Marktgröße und Marktanteil für Energiespeichersysteme in Europa

Markt für Energiespeichersysteme in Europa (2025–2030)
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Analyse des Marktes für Energiespeichersysteme in Europa durch Mordor Intelligence

Es wird erwartet, dass der Markt für Energiespeichersysteme in Europa während des Prognosezeitraums eine CAGR von 17,62 % verzeichnet.

Der Markt wurde 2020 durch COVID-19 negativ beeinflusst. Gegenwärtig hat der Markt das Vor-Pandemie-Niveau wieder erreicht.

  • Langfristig wird erwartet, dass Faktoren wie die steigende Nachfrage nach unterbrechungsfreier Stromversorgung und sinkende Preise für Lithium-Ionen-Batterien den Markt antreiben werden.
  • Andererseits stellt ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Rohstoffen eine erhebliche Einschränkung dar, die das Marktwachstum behindert.
  • Dennoch wird erwartet, dass die zunehmenden technologischen Fortschritte bei verschiedenen Technologien wie der Druckluftenergiespeicherung (CAES), die einen höheren Wirkungsgrad als heutige Technologien aufweist, enorme Chancen für den Markt für Energiespeicherung in Europa schaffen werden.
  • Es wird erwartet, dass Deutschland den Markt während des Prognosezeitraums dominieren wird, aufgrund der steigenden Energienachfrage aus dem Wohn-, Industrie- und Gewerbesektor sowie unterstützender staatlicher Maßnahmen.

Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.

Regulatorisches Umfeld

Auf EU-Ebene wird die Energiespeicherpolitik im aktuellen Zyklus durch einsatzorientierte Initiativen sowie Anforderungen an die Lebenszyklus-Compliance geprägt. Im Juni 2026 verabschiedete die Europäische Kommission eine dreiseitige Vereinbarung zur Energiespeicherung, um den Ausbau durch koordinierte Verpflichtungen von Mitgliedstaaten, Finanzwesen und Industrie zu beschleunigen; sie verankert den Markt um ein festgelegtes Kapazitätsziel von 45 GW auf Basis der Zusagen der Mitgliedstaaten. Parallel dazu startete die Europäische Kommission im März 2025 das European Energy Storage Inventory als Überwachungsinstrument für die Speicherstände in den EU-Ländern, was zusätzliche Transparenz für Planungs- und Systembetriebsentscheidungen schafft.

Auch die Produktkonformität wird zunehmend detaillierter geregelt. Die Verordnung (EU) 2023/1542 (Batterieverordnung) verschärft die Nachhaltigkeits- und Informationspflichten entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette, wobei die harmonisierten Kennzeichnungsanforderungen ab dem 18. August 2026 erweitert werden. Genehmigung und Standortwahl werden über die überarbeitete Richtlinie über erneuerbare Energien geregelt, einschließlich der Anforderung an die Mitgliedstaaten, bis zum 21. Mai 2025 die für Netz- und Speicherinfrastruktur benötigten Flächen zu kartieren (Artikel 15b), sowie der Möglichkeit, spezielle Infrastrukturgebiete für Speicher auszuweisen (Artikel 15e), was gegebenenfalls die Genehmigungsfristen verkürzen kann.

Wertschöpfungskettenanalyse

Die Wertschöpfungskette für Energiespeichersysteme in Europa erstreckt sich von vorgelagerten Rohstoffen und elektrochemischen Komponenten (Aktivmaterialien, Separatoren, Elektrolyte) über die Zellfertigung, Modul- oder Pack-Integration, Batteriemanagementsysteme (BMS) und Leistungselektronik (PCS/Wechselrichter) bis hin zur Montage containerisierter Systeme. Anschließend folgen EPC und Netzanbindung, danach Betrieb und Handel von Flexibilitätsdienstleistungen und schließlich die Sammlung und das Recycling am Lebensende. Batterien bleiben zentral für die Systemwirtschaftlichkeit (ein erheblicher Anteil der typischen Gesamtsystemkosten eines BESS), während sich Entwickler und Integratoren durch Sicherheitsdesign, Steuerungen und Software sowie Netzkonformität für Frequenz-, Ausgleichs- und Engpassanwendungen differenzieren.

Die aktuellen Aktivitäten in der Wertschöpfungskette spiegeln zudem Bemühungen wider, die europäische Fertigung zu vertiefen und die Abhängigkeit von importierten Komponenten zu verringern. Das Gemeinschaftsunternehmen von Eni und Seri Industrial (FIB) begann im September 2025 mit dem Genehmigungsverfahren für eine Anlage zur Fertigung von LFP-Batteriezellen und Systemmontage mit einer Jahreskapazität von 8 GWh in Brindisi, Italien, und im Oktober 2025 startete die Produktion im X-BESS-Werk von International Power Supply (IPS) BG EXERON in Bulgarien (Ziel: 5 GWh Jahreskapazität bis Q2 2026). Energy Storage Europe veröffentlichte zudem im März 2026 eine Stellungnahme zum Industrial Accelerator Act, um kurzfristige Lieferunterbrechungen durch abrupte Local-Content-Anforderungen zu vermeiden, während die dreiseitige EU-Vereinbarung vom Juni 2026 auf koordiniertes Handeln von Industrie, Finanzwesen und Mitgliedstaaten zur Unterstützung von Ausbau und industrieller Skalierung verweist.

Wettbewerbslandschaft

Der europäische Markt für Energiespeichersysteme ist mäßig fragmentiert. Einige wichtige Marktteilnehmer (in keiner bestimmten Reihenfolge) sind GS Yuasa Corporation, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, BYD Co. Ltd, LG Energy Solution, Ltd. und Samsung SDI Co. Ltd.

Marktführer für Energiespeichersysteme in Europa

  1. BYD Co. Ltd

  2. Samsung SDI Co. Ltd

  3. GS Yuasa Corporation

  4. Contemporary Amperex Technology Co. Limited

  5. LG Energy Solution, Ltd.

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration für Energiespeicherung in Europa
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Marktchancen und Zukunftsaussichten

Kurzfristige Chancen werden durch die EU-weite Koordination des Ausbaus sowie durch Projektpipelines im Großanlagensegment angetrieben, die Finanzierungs- und Baumeilensteine durchlaufen. Im Juni 2026 kündigte die Europäische Kommission eine dreiseitige Vereinbarung zur Beschleunigung des Ausbaus von Energiespeichern an, bei der 22 Mitgliedstaaten eine Kapazität von 30 bis 35 GW innerhalb der nächsten zwei Jahre zugesagt haben. Dieselbe Ankündigung enthält Ziele zum Ausbau speichergebundener PPAs (von 1,5 GW im Jahr 2026 auf 4,5 GW im Jahr 2028) und der BESS-Kapazität für Gewerbe und Industrie (von 9 GWh im Jahr 2026 auf 24 GWh im Jahr 2028). Diese politische Koordination unterstützt einen größeren adressierbaren Markt für netzgebundene Batteriesysteme, Steuerungen und Software, EPC sowie Netzanschlussdienstleistungen, bei denen Netzstabilität und Integration erneuerbarer Energien wesentliche Beschaffungstreiber sind.

Projektumsetzung und -finanzierung bieten in mehreren europäischen Märkten klarere Sichtbarkeit, insbesondere für große eigenständige BESS und breitere Portfolios. Im Juli 2026 erreichte GIGA Storage den finanziellen Abschluss für das 700 MW/2.800 MWh Green-Turtle-Projekt in Belgien, wobei der Baubeginn für September 2026 vorgesehen ist. In Deutschland begann BW ESS mit dem Bau des 1.000 MW/5.700 MWh Klostermansfeld-Projekts, und TotalEnergies sicherte sich über Kyon Energy eine Fremdfinanzierung in Höhe von 440 Millionen Euro für ein Portfolio aus 11 Projekten mit 789 MW. Auch in den Niederlanden zeigt sich Dynamik auf der Investitionsentscheidungsebene: Vopak traf im Juli 2026 die endgültige Investitionsentscheidung (FID) für ein 200 MW/800 MWh BESS. Diese Schritte verdeutlichen Chancen in netzbeschränkten Zonen, bei Flexibilitätsbeschaffungsrahmen und bankfähigen Vertragsstrukturen, während genehmigungsbezogene Regelungen wie die speziellen Infrastrukturgebiete gemäß der überarbeiteten Richtlinie über erneuerbare Energien (Artikel 15e) darauf abzielen, Verzögerungen zu reduzieren, die den Ausbau von Speichern verschieben können.

Aktuelle Branchenentwicklungen

  • Juli 2026: Greenvolt Power unterzeichnete eine Lieferungsvereinbarung mit BYD Energy Storage für das 600 MW/2,4 GWh Siedlce-BESS-Projekt in Polen unter Einsatz der BYD-Haohan-Technologie. Der Projektzeitplan sieht Baubeginn ab Q3 2026 und kommerziellen Betrieb bis Ende 2027 vor, was Polen als neues großmaßstäbliches BESS-Nachfragezentrum stärkt. Der Deal signalisiert zudem eine anhaltende Durchdringung hochdichter Utility-Plattformen in europäischen Netzdienstleistungsprojekten.
  • Juni 2026: CATL stellte in München, Deutschland, das TENER Sodium Energy Storage System vor und positioniert damit Natrium-Ionen-Speicher als kommerzielle BESS-Produktlinie für internationale Märkte. Die Ankündigung erweitert die Technologieoptionen über Lithium-Ionen hinaus für Entwickler, die sich mit Risiken der Materialversorgung und Lebenszyklus-Überlegungen befassen. Sie zeigt zudem, dass Anbieter Europa als Startmarkt für stationäre Speicherplattformen der nächsten Generation nutzen.
  • September 2025: Eni und Seri Industrial (FIB) brachten ihr Gemeinschaftsunternehmen Eni Storage Systems voran, indem sie das Genehmigungsverfahren für eine Anlage zur Fertigung von LFP-Batteriezellen und Systemmontage mit einer Jahreskapazität von 8 GWh in Brindisi, Italien, einleiteten. Der Eintritt in das Genehmigungsverfahren ist ein Schritt zur Erweiterung der regionalen Zell- und Systemfertigungskapazität und zur Verkürzung der Lieferzeiten für europäische Integratoren. Das Projekt fügt sich zudem in breitere Bemühungen ein, Teile der Speicherlieferkette im Sinne energie- und industriepolitischer Ziele zu lokalisieren.

Inhaltsverzeichnis des Branchenberichts für Energiespeichersysteme in Europa

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Umfang der Studie
  • 1.2 Marktdefinition
  • 1.3 Studienannahmen

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSLEITUNG

4. MARKTÜBERBLICK

  • 4.1 Einleitung
  • 4.2 Marktgröße und Nachfrageprognose, in Milliarden USD, bis 2028
  • 4.3 Aktuelle Trends und Entwicklungen
  • 4.4 Staatliche Richtlinien und Vorschriften
  • 4.5 Marktdynamik
    • 4.5.1 Treiber
    • 4.5.2 Einschränkungen
  • 4.6 Lieferkettenanalyse
  • 4.7 Analyse der fünf Kräfte nach Porter
    • 4.7.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.7.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.7.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.7.4 Bedrohung durch Ersatzprodukte und -dienstleistungen
    • 4.7.5 Intensität des Wettbewerbsdrucks

5. MARKTSEGMENTIERUNG

  • 5.1 Technologie
    • 5.1.1 Batterien
    • 5.1.2 Pumpspeicherwasserkraft (PSH)
    • 5.1.3 Thermische Energiespeicherung (TES)
    • 5.1.4 Schwungradspeicherung (FES)
    • 5.1.5 Sonstiges
  • 5.2 Endnutzer
    • 5.2.1 Wohnbereich
    • 5.2.2 Gewerbe & Industrie
  • 5.3 Geografie {Marktgröße und Nachfrageprognose bis 2028 (nur für Regionen)}
    • 5.3.1 Deutschland
    • 5.3.2 Vereinigtes Königreich
    • 5.3.3 Frankreich
    • 5.3.4 Italien
    • 5.3.5 Österreich
    • 5.3.6 Schweiz
    • 5.3.7 Übriges Europa

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Fusionen und Übernahmen, Joint Ventures, Kooperationen und Vereinbarungen
  • 6.2 Strategien führender Marktteilnehmer
  • 6.3 Unternehmensprofile
    • 6.3.1 GS Yuasa Corporation
    • 6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
    • 6.3.3 Tesla Inc
    • 6.3.4 BYD Co. Ltd
    • 6.3.5 Clarios (Formerly Johnson Controls International PLC)
    • 6.3.6 Varta AG
    • 6.3.7 LG Energy Solution, Ltd.
    • 6.3.8 NGK Insulators Ltd
    • 6.3.9 Samsung SDI Co. Ltd

7. MARKTCHANCEN UND ZUKÜNFTIGE TRENDS

**Je nach Verfügbarkeit

Rahmen der Forschungsmethodik und Umfang des Berichts

Marktdefinition und Abdeckung

Dieser Markt umfasst die Umsätze, die durch in Europa installierte und betriebene Energiespeichersysteme erzielt werden, welche Energie speichern und später wieder abgeben, um Angebot und Nachfrage im Stromsystem auszugleichen.

Ausschlüsse des Umfangs: Ausgeschlossen sind der vorgelagerte Rohstoffabbau, allgemeine Stromerzeugungsanlagen sowie eigenständige Übertragungs- und Verteilungsanlagen, die nicht Teil eines Energiespeichersystems sind.

Übersicht der Segmentierung

  • Technologie
    • Batterien
    • Pumpspeicherwasserkraft (PSH)
    • Thermische Energiespeicherung (TES)
    • Schwungradspeicherung (FES)
    • Sonstiges
  • Endnutzer
    • Wohnbereich
    • Gewerbe & Industrie
  • Geografie {Marktgröße und Nachfrageprognose bis 2028 (nur für Regionen)}
    • Deutschland
    • Vereinigtes Königreich
    • Frankreich
    • Italien
    • Österreich
    • Schweiz
    • Übriges Europa

Datenquellen, Marktdimensionierung und Validierung

Sekundärforschung

Um die Ausgangsstruktur des Modells aufzubauen, nutzten wir zunächst öffentliche Energie- und Stromsystemdaten, die erklären helfen, wie viel Speicherkapazität hinzugefügt wird und warum. Zu den gängigen Referenzpunkten gehörten Quellen wie Eurostat für Energiebilanzen, ENTSO-E für System- und Netzindikatoren, die Europäische Kommission und nationale Regulierungsbehörden für Aktualisierungen zu Politik und Marktmechanismen sowie IEA-Publikationen für den Kontext zu Speicherung und erneuerbaren Energien.

Wir überprüften zudem Geschäftsberichte von Unternehmen, Investorenpräsentationen, Projektankündigungen und seriöse Presseberichte, um typische Systempreise, Projektzeitpläne und Anwendungsfälle zu verstehen, einschließlich Netzdienstleistungen, Integration erneuerbarer Energien und Bedarf hinter dem Zähler. Wo dies die Konsistenz verbesserte, glichen wir öffentliche Aussagen mit kostenpflichtigen Abonnements ab, die Unternehmensfinanzdaten und Marktanalysen, Nachrichten und Finanzdaten, Patentdatenbanken sowie Import-Export-Sendungsdaten für ausgewählte Ausrüstungskategorien bereitstellen. Diese Beispiele sind nicht erschöpfend, und wir nutzten viele weitere öffentliche und kostenpflichtige Referenzen, um Daten zu sammeln, Annahmen zu bestätigen und Lücken zu klären.

Primärinterviews und -umfragen

Die Primärforschung diente dazu, die aus der Sekundärforschung gewonnene Sicht darauf zu überprüfen, was tatsächlich in Betrieb genommen wird im Vergleich zu dem, was nur angekündigt ist, sowie wie sich die Preisgestaltung mit Projektgröße und Vertragszeitpunkt entwickelt. Wir sprachen mit einer ausgewogenen Mischung aus Systemanbietern, Entwicklern, EPC-Partnern, Versorgungsunternehmen sowie großen gewerblichen und industriellen Abnehmern in ganz Europa, damit unsere Annahmen angepasst werden konnten, wenn sich das lokale Marktverhalten unterschied. Die Erkenntnisse aus diesen Gesprächen halfen uns, das kurzfristige Ausbautempo, realistische Entwicklungen des durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP) sowie die Aufteilung der Nachfrage auf die wichtigsten Anwendungen festzulegen.

Verteilung der Befragten in der primären Feldforschung

UnternehmenstypPosition der BefragtenRegion
Top-Tier: 32 % CXOs: 13 %
Mid-Tier: 46 % Funktions-/Bereichsleiter: 43 %
Kleinere Akteure: 22 % Manager: 44 %

Marktdimensionierung & Prognose

Die Dimensionierung beginnt mit einem Top-down-Ansatz, bei dem länderspezifische Speicherzubauten und Projektpipelines auf Basis von Netzsignalen, politischen Mechanismen und veröffentlichten Ausbau-Trackern rekonstruiert und anschließend anhand realistischer ASP-Spannen in Umsätze umgerechnet werden. Wir bestätigen die Ergebnisse durch selektive Bottom-up-Näherungen, wie z. B. Umsatzkontext der Anbieter, stichprobenartige Prüfungen der Projektkosten und Berechnungen der ASP-zeitabhängigen installierten Kapazität, was hilft, Gesamtwerte anzupassen, wenn ein Datenstrom überhöht erscheint.

Zu den wichtigsten im Modell verwendeten Eingaben gehörten neue Zubauten an Speicherkapazität und Inbetriebnahmepläne, der Mix zwischen Batterien und anderen Speichertechnologien, typische Projektdauer und Leistungs-zu-Energie-Dimensionierung, angekündigte und vergebene Ausschreibungsvolumina sowie die beobachtete ASP-Entwicklung nach Systemgröße und Lieferjahr. Für die Prognose verwenden wir Szenarioanalysen, da politische Unterstützung, Marktregeln für Netzdienstleistungen und Anschlusswarteschlangen den Zeitplan verschieben können; anschließend gewichten wir die Szenarien danach, was die Befragten für die nächsten Jahre als am wahrscheinlichsten einschätzten. Fehlten Projekt- oder Preisdaten für kleinere Länder, füllten wir Lücken mithilfe von Vergleichswerten aus vergleichbaren Ländern, die an den Ausbau erneuerbarer Energien, Netzengpassindikatoren und bekannte Ausschreibungsaktivitäten gekoppelt sind, und überprüften die Annahmen während der Validierung erneut.

Datenvalidierung & Aktualisierungszyklus

Wir validieren die Ergebnisse durch mehrere Prüfungen, beginnend mit Konsistenztests gegenüber unabhängigen Signalen wie dem Zubau erneuerbarer Energien, dem Bedarf an Netzflexibilität sowie angekündigten Ausschreibungs- und Auktionsergebnissen. Starke Ausschläge werden auf Länderebene überprüft, um festzustellen, ob sie durch einmalige Großanlagenprojekte, politische Änderungen oder ein Zeitproblem bei den Daten verursacht wurden, und die Annahmen werden anschließend korrigiert.

Vor der Freigabe durchlaufen das Modell und die zentralen Annahmen schrittweise Analystenprüfungen, und Befragte werden erneut kontaktiert, wenn Preise oder Inbetriebnahmezeitpunkte nicht mit der Marktrealität übereinzustimmen scheinen. Der Bericht wird jährlich aktualisiert, und bei wesentlichen Ereignissen, wie größeren politischen Änderungen, umfangreichen Auktionsrunden oder bemerkenswerten Kostenverschiebungen, erfolgen zwischenzeitliche Aktualisierungen. Unmittelbar vor der Auslieferung führen wir eine abschließende Prüfung durch, um sicherzustellen, dass die Kunden die aktuellste Sicht erhalten.

Vergleich der Marktgröße des europäischen Marktes für Energiespeichersysteme von Mordor Intelligence mit anderen veröffentlichten Schätzungen

Veröffentlichte Marktwerte für europäische Energiespeicherung stimmen oft nicht überein, da der Stichtag für den Projektstatus, der Monat der Währungsumrechnung und die Art und Weise, wie Systempreise über verschiedene Projektgrößen hinweg gemittelt werden, von Publikation zu Publikation abweichen können. Wenn sich diese grundlegenden Eingaben ändern, kann dieselbe Ausbaugeschichte sehr unterschiedliche Umsatzsummen ergeben.

In unserer Arbeit ist der größte Schwankungsfaktor in der Regel, ob für das Dimensionierungsjahr nur in Betrieb genommene und finanziell verbindlich zugesagte Projekte gezählt werden, oder ob Pipelines in früheren Phasen teilweise als Umsatz behandelt werden, was tendenziell den kurzfristigen Wert überhöht. Der Zeitpunkt des Wechselkurses und der Ansatz zur ASP-Bestimmung (Spotpreise versus vertraglich vereinbarte Lieferjahrpreise) spielen ebenfalls eine Rolle, und wir halten diese Punkte durch einen festgelegten Aktualisierungsrhythmus und Abweichungsprüfungen, die von Mordor Intelligence angewendet werden, stets aktuell.

Vergleichsanalyse

QuelleMarktgrößeLücken in der Forschungsmethodik
Mordor Intelligence 12,63 Mrd. USD (2026)
Syndizierter Publisher A 43,08 Mrd. USD (2025)Verwendet einen breiteren Umfang für Energiespeicherung, der angrenzende Umsätze der Wertschöpfungskette und Pipelines in früheren Phasen mit einbeziehen kann, und die Jahresbasis unterscheidet sich von dem hier verwendeten Dimensionierungsjahr.
Syndizierter Publisher B 39,38 Mrd. USD (2024)Stützt sich auf eine weiter gefasste Marktabgrenzung und ein anderes Basisjahr, wodurch ältere Preisniveaus mit Kapazitätsannahmen kombiniert werden können, die nicht auf den Inbetriebnahmezeitpunkt abgestimmt sind.

Die Streuung der Werte erklärt sich hauptsächlich durch Unterschiede bei der Jahreswahl und dabei, was als im Umfang befindlicher Umsatz gegenüber Pipeline-Signal behandelt wird. Indem wir die Größe an identifizierbare Ausbau- und Preisdaten koppeln und Ausreißer anschließend mit Marktteilnehmern erneut überprüfen, erhalten wir eine Marktsicht, die leichter nachvollziehbar und bei sich ändernden Bedingungen reproduzierbar ist.

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der aktuelle Markt für Energiespeicherung in Europa?

Die Marktgröße für Energiespeicherung in Europa wird im Jahr 2026 auf 12,63 Milliarden USD geschätzt, und es wird erwartet, dass der Markt während des Prognosezeitraums (2026–2031) eine CAGR von mehr als 17,62 % verzeichnet.

Wer sind die wichtigsten Akteure im Markt für Energiespeicherung in Europa?

BYD Co. Ltd, Samsung SDI Co. Ltd, GS Yuasa Corporation, Contemporary Amperex Technology Co. Limited und LG Energy Solution, Ltd. sind die wichtigsten Unternehmen, die auf dem Markt für Energiespeicherung in Europa tätig sind.

Welche Jahre deckt dieser Markt für Energiespeicherung in Europa ab?

Der Bericht deckt die historische Marktgröße des Marktes für Energiespeicherung in Europa für die Jahre 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 und 2025 ab. Der Bericht prognostiziert auch die Marktgröße für Energiespeicherung in Europa für die Jahre 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 und 2031.

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