Marktgröße und Marktanteil für Energiespeichersysteme in Europa

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.
Trends und Erkenntnisse zum Markt für Energiespeichersysteme in Europa
Batteriesegment wird den Markt dominieren
- Batterie-Energiespeicherung gilt als Schlüsseltechnologie beim Übergang zu einem nachhaltigen Energiesystem. Batterie-Energiespeichersysteme regulieren Spannung und Frequenz, reduzieren Spitzenlastgebühren, integrieren erneuerbare Energiequellen und bieten eine Notstromversorgung. Batterien sind entscheidend in Energiespeichersystemen und sind für rund 60 % der Gesamtkosten des Systems verantwortlich.
- Batterie-Energiespeichersysteme, in Kombination mit erneuerbaren Energien wie Wind und Solar, sind technisch und kommerziell tragfähig, um die Netzstabilität in großem Umfang zu erhöhen. Europa befindet sich in einem Energieumbruch, der sich in den kommenden Jahren voraussichtlich intensivieren wird. Der Wandel umfasst eine stärkere Abhängigkeit von erneuerbaren Energien als Reaktion auf klimapolitische Maßnahmen.
- Bei der Erzeugung erneuerbarer Energie dient die Batterie-Energiespeicherung als Medium für überschüssig erzeugte Energie, die bei Bedarf genutzt werden kann. Energiespeichersysteme dienten auch als Mittel zur Steigerung der Energienutzung und zur Erhöhung der Effizienzraten bei der Energienutzung. Dies hilft dabei, Energie in verschiedenen Zeitbereichen auszugleichen, um Nachfrage und Angebot in Einklang zu bringen.
- Die Installation erneuerbarer Energiequellen ist in Europa erheblich gewachsen. Im Jahr 2021 betrug die installierte Kapazität erneuerbarer Energien in Europa 647,39 GW, verglichen mit 512,78 GW im Jahr 2017, was einer Wachstumsrate von 26,25 % entspricht. Es wird erwartet, dass während des Prognosezeitraums ein ähnlicher Trend verfolgt wird.
- Darüber hinaus haben viele Länder der Europäischen Union als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine Pläne angekündigt, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen, um ihre Abhängigkeit von russischen Erdgasimporten zu verringern. Länder wie Deutschland, die Niederlande und Portugal haben entweder ihre Ambitionen im Bereich erneuerbare Energien erhöht oder ihre ursprünglichen Ziele früher angesetzt. Dies wird die Nachfrage nach Batterie-Energiespeichersystemen während des Prognosezeitraums steigern.
- So gab beispielsweise im Februar 2022 der Batteriehersteller Saft bekannt, dass er einen Auftrag von Neoen erhalten hatte, ein schlüsselfertiges 8-MW/8-MWh-Batterie-Energiespeichersystem (BESS) in Antugnac im Süden Frankreichs zu liefern. Die Anlage wird das erste gemeinsam am selben Standort betriebene BESS und Solarpark sein, der an das Hochspannungsübertragungsnetz von Réseau de Transport d'Électricité (RTE) in Frankreich angeschlossen ist. Saft errichtet das neue Energiespeichersystem auf EPC-Basis, wobei die Fertigstellung für das Frühjahr 2022 geplant ist, innerhalb von zehn Monaten nach Vertragsunterzeichnung.
- Daher wird aufgrund der oben genannten Punkte erwartet, dass das Batteriesegment den Markt für Energiespeicherung in Europa während des Prognosezeitraums dominieren wird.

Deutschland wird den Markt dominieren
- Deutschland verfügt über einen der größten Märkte für Energiespeicherung in Europa und der Welt. Das Energiespeichergeschäft des Landes ist in den letzten Jahren aufgrund ehrgeiziger Energiewendeprojekte und dem Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 80 % (gegenüber dem Stand von 1990) zu senken, erheblich gewachsen. Darüber hinaus beabsichtigt das Land, Kernkraftwerke bis 2023 abzuschalten, und beschleunigt die Entwicklung erneuerbarer Energien, um die geringere Stromerzeugungskapazität auszugleichen.
- Deutschland ist bereits an der Spitze der Entwicklung erneuerbarer Energien. Die deutsche Bundesregierung hat das Ziel, dass erneuerbare Energien bis 2030 80 % des Strombedarfs im Land decken. Solarenergie sowie Onshore- und Offshore-Windenergie werden die Hauptpfeiler der erneuerbaren Energieerzeugung sein.
- Der Energiespeichermarkt in Deutschland hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt, hauptsächlich aufgrund des ehrgeizigen Energiewendeprojekts des Landes, der „Energiewende”. Der Boom bei Batterien und anderen Speichertechnologien wird voraussichtlich tiefgreifende Auswirkungen auf Deutschlands Energiewende haben.
- Darüber hinaus nimmt die Verbreitung von Heimsolar-Speichersystemen in Deutschland aufgrund hoher Stromkosten und der gegenwärtigen Energiekrise zu, wobei die Anzahl der Neuinstallationen voraussichtlich um fast 60 % im Jahr 2021 steigen wird. Laut dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) wurden im Jahr 2021 rund 141.000 neue Solarspeichersysteme von deutschen Haushalten installiert, womit die kumulative Installationszahl auf 413.000 Einheiten im ganzen Land gestiegen ist.
- Der Haupttreiber für Batteriespeicher im Land ist der starke Preisverfall bei Lithium-Ionen-Batterien aufgrund ihres breiten Einsatzes in der Unterhaltungselektronik und anderen Anwendungen. In den letzten fünf Jahren haben sich die Batteriekosten im Land mehr als halbiert, und es wird erwartet, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzt.
- Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird in Deutschland der Speicherausbau durch Innovationsausschreibungen gefördert, die die Kombination von erneuerbaren Energien und Speicherung belohnen. Alle erfolgreichen Gebote in den Jahren 2021 und 2022, mit einer Gesamtkapazität von über 1 GW installierter Leistung, waren Projekte, die Photovoltaik mit Batteriespeicher kombinierten.
- So gaben beispielsweise im Oktober 2022 Fluence Energy GmbH und TransnetBW GmbH bekannt, dass sie das weltweit größte batteriebasierte Energiespeicher-als-Übertragungs-Projekt realisieren werden. Das Projekt wird die Energieversorgungssicherheit verbessern und Deutschlands Energiewendepfad erheblich unterstützen, indem es die Effizienz der bestehenden Netzinfrastruktur steigert. Das von Fluence gelieferte 250-MW-batteriebasierte Energiespeichersystem wird in Kupferzell, einem bedeutenden Netzknotenpunkt, errichtet. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant.
- Daher wird aufgrund der oben genannten Punkte erwartet, dass Deutschland den Markt für Energiespeicherung in Europa während des Prognosezeitraums dominieren wird.

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
BYD Co. Ltd
Samsung SDI Co. Ltd
GS Yuasa Corporation
Contemporary Amperex Technology Co. Limited
LG Energy Solution, Ltd.
- *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert

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.
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
| Unternehmenstyp | Position der Befragten | Region |
|---|---|---|
| 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
| Quelle | Marktgröße | Lücken 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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