Tamaño y Participación del Mercado de Energía Mareomotriz

Mercado de Energía Mareomotriz (2025 - 2030)
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Energía Mareomotriz por Mordor Intelligence

El tamaño del Mercado de Energía Mareomotriz en 2026 se estima en 0,68 gigavatios, creciendo desde el valor de 2025 de 0,51 gigavatios, con proyecciones para 2031 que muestran 2,97 gigavatios, creciendo a una CAGR del 34,10% durante el período 2026-2031.

Este aumento desde una base de 511,15 MW en 2024 subraya el paso del sector desde matrices de demostración hacia plantas comerciales financiables. A diferencia de la energía eólica y solar, los proyectos de energía mareomotriz entregan electricidad según un calendario establecido por la luna, lo que otorga a los operadores de red un grado de certeza que rara vez disfrutan con activos impulsados por condiciones meteorológicas.[1]Universidad de Lancaster, "Integración de Energías Renovables Predecibles en la Red," lancaster.ac.uk Asia-Pacífico concentró el 50,9% de las instalaciones globales en 2024 y sigue siendo el líder en volumen, mientras que se proyecta que América del Norte registre el ascenso regional más rápido hasta 2030, gracias al recurso de Cook Inlet en Alaska y a los nuevos incentivos federales de EE. UU. Los esquemas exclusivamente de generación de energía siguen dominando, representando el 78,2% de los despliegues; no obstante, las plantas de desalinización vinculadas a flujos mareomotrices se expanden a la tasa más alta a medida que las comunidades costeras persiguen la seguridad hídrica. Los activos de barrera mareomotriz ostentan una participación del 44,7% del mercado de energía mareomotriz, pero las plataformas flotantes se están acelerando a un ritmo del 36,5% a medida que los sistemas de anclaje en aguas más profundas maduran.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por método de generación, las plantas de barrera mareomotriz representaron el 44,12% de la participación del mercado de energía mareomotriz en 2025; se prevé que las plataformas flotantes se expandan a una CAGR del 35,30% hasta 2031.
  • Por tipo de convertidor, las turbinas de eje horizontal capturaron el 62,05% de la participación del mercado de energía mareomotriz en 2025 y están dispuestas a crecer a una CAGR del 34,90% hasta 2031.
  • Por aplicación, los proyectos de generación de energía exclusiva representaron el 77,65% del tamaño del mercado de energía mareomotriz en 2025, mientras que se proyecta que los sistemas de desalinización crezcan a una CAGR del 39,25% entre 2026 y 2031.
  • Por usuario final, las empresas de servicios públicos e IPPs concentraron el 68,25% de la demanda en 2025; se espera que los compradores industriales muestren el mayor potencial de crecimiento con una CAGR del 40,10% hasta 2031.
  • Por geografía, Asia-Pacífico concentró el 50,35% de la capacidad en 2025, mientras que América del Norte está en camino de registrar el ascenso más pronunciado, avanzando a una CAGR del 49,80%.

Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Método de Generación de Energía: Fortaleza de la barrera; aceleración de las plataformas

Las plantas de barrera mareomotriz concentraron el 44,12% de la capacidad en 2025 gracias a represas probadas como La Rance y el Lago Sihwa de Corea del Sur, de 254 MW, que juntas producen 550 GWh al año. Las plataformas flotantes, libres de limitaciones de profundidad, están en camino de registrar una CAGR del 35,30% hasta 2031. Los dispositivos de corriente como la matriz MeyGen de Escocia agregan nuevos megavatios cada año, mientras que los conceptos de mareas dinámicas permanecen en I+D. La convergencia es probable: los módulos flotantes equipados con tecnología de compuertas de eclusa podrían combinar la eficiencia de las barreras con la flexibilidad en aguas profundas, enriqueciendo el tamaño del mercado de energía mareomotriz incluso donde las costas carecen de estuarios.

Paralelamente, los fabricantes de equipos originales de plataformas están adoptando el preensamblaje sobre barcazas para reducir el tiempo en alta mar en un 40%. Estos ajustes reducen los costos de alquiler de embarcaciones —una de las líneas de gasto más elevadas— y deberían mantener el mercado de energía mareomotriz competitivo a medida que los costos de capital disminuyen.

Por Convertidores de Energía Mareomotriz: Supremacía del eje horizontal con competidores en nichos

Las turbinas de eje horizontal controlaron el 62,05% de las instalaciones en 2025, en gran medida porque toman prestados engranajes, rodamientos y lógica SCADA del sector eólico. Las actualizaciones ahora impulsan los diámetros del rotor más allá de los 20 m mientras reducen el peso de la góndola. Las unidades de eje vertical sirven a canales bidireccionales, minimizando la complejidad de orientación, y los cometas submarinos aprovechan corrientes más lentas para desbloquear sitios de baja cabeza. A medida que la producción en serie aumenta, la estandarización entre elementos —cables, conectores, software de control— debería reducir los plazos de adquisición, ayudando al mercado de energía mareomotriz a ampliar su mezcla de convertidores sin escalar los costos.

Mercado de Energía Mareomotriz: Participación de Mercado por Convertidores de Energía Mareomotriz, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Por Aplicación: La generación de energía lidera; la desalinización avanza rápidamente

Los contratos exclusivos de generación de energía aún representaron el 77,65% de la capacidad en 2025, reflejo de estructuras tarifarias bien establecidas. Sin embargo, las plantas de desalinización impulsadas por energía mareomotriz están escalando rápidamente a una CAGR del 39,25%. Las empresas de servicios públicos de las Islas Canarias ya colocalizan unidades de ósmosis inversa con turbinas piloto, reduciendo los costos del agua suministrada en un 25%. Los operadores portuarios prueban mini-matrices para cargar transbordadores en el puerto durante la noche, mientras que las boyas de datos offshore dependen de microturbinas para alimentar sensores y kits de comunicaciones. El diversificado portafolio de casos de uso amortigua el riesgo de ingresos y amplifica el mercado total direccionable de energía mareomotriz.

Por Usuario Final: Dominio de las empresas de servicios públicos; ascenso industrial

Las empresas de servicios públicos e IPPs adquirieron el 68,25% de la producción mareomotriz en 2025. No obstante, los compradores industriales —acero, productos químicos, fertilizantes, incluso amoníaco verde— muestran el mayor apetito, con una CAGR del 40,10% por delante. El suministro directo en sitio evita la congestión de la red y entrega energía de alta disponibilidad que las fábricas necesitan. Los operadores de complejos turísticos y las autoridades portuarias completan el segmento comercial, adoptando turbinas más pequeñas para reducir las facturas de diésel.

Mercado de Energía Mareomotriz: Participación de Mercado por Usuario Final, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al adquirir el informe

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico concentró el 50,35% de la capacidad en 2025, liderado por el impulso industrial de China y la primera planta conectada a la red de Asia Suroriental en Corea del Sur. Los programas de Japón e Indonesia se centran a continuación en escalar los dispositivos piloto, mientras que Australia se asocia con Minesto para electrificar centros mineros aislados.

Se proyecta que América del Norte sea la campeona del crecimiento con una CAGR del 49,80%. El recurso de Cook Inlet en Alaska podría suministrar 80 TWh al año, y la paridad de créditos fiscales con la energía eólica marina está atrayendo de nuevo a financiadores de proyectos a la región. La ley revisada de arrendamiento de Nueva Escocia acelera la obtención de permisos en la Bahía de Fundy, y las redes de la Costa Oeste estudian cables submarinos para futuros desarrollos en el Pacífico.

Europa sigue siendo el referente en política. La última ronda de Contratos por Diferencia del Reino Unido reservó un presupuesto para energía mareomotriz, y la zona de Morlais de 240 MW inició las obras preliminares en 2025. La antigua barrera de La Rance en Francia sigue funcionando a más del 40% de factor de capacidad, anclando los datos de mejores prácticas de operación y mantenimiento. Los astilleros nórdicos ahora reconvierten remolcadores de manejo de anclas en embarcaciones de instalación, añadiendo empleos de contenido local al relato del mercado de energía mareomotriz.

CAGR del Mercado de Energía Mareomotriz (%), Tasa de Crecimiento por Región
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Panorama Competitivo

Cinco líderes —SIMEC Atlantis Energy, Orbital Marine Power, Minesto, Nova Innovation y HydroWing— controlan en conjunto un estimado del 65% de los megavatios instalados, otorgando al mercado de energía mareomotriz una puntuación de concentración de 6. SIMEC Atlantis está captando deuda para una expansión de MeyGen de 80 MW, respaldada por 1 millón de EUR en subvenciones de actualización. Orbital Marine firmó un acuerdo de proveedor preferente con Global Energy Group que reduce los ciclos de ensamblaje a diez meses. Minesto exportó su primera energía desde su cometa Dragon 12 a principios de 2024, y luego aseguró una opción de lecho marino en Queensland.

Las empresas de segundo nivel se están diferenciando a través de la logística. HydroWing presentó una barcaza de instalación diseñada a propósito que reduce las horas-persona en alta mar en un 25%. Nova Innovation lidera un consorcio de Horizonte Europa para desplegar 16 turbinas en Orkney, combinando almacenamiento y servicios de red.[5]Ocean Energy Europe, El proyecto SEASTAR desplegará el mayor número de turbinas en una granja mareomotriz escocesa con el apoyo de Horizonte Europa y el UKRI, oceanenergy-europe.eu Dicha especialización reduce los costos del balance de planta, vitales para el mercado de energía mareomotriz a medida que compite por capital frente a las energías renovables maduras.

Líderes de la Industria de Energía Mareomotriz

  1. Andritz AG

  2. Orbital Marine Power Ltd

  3. Sustainable Marine Energy Ltd

  4. Nova Innovation Ltd

  5. SIMEC Atlantis Energy Ltd

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Energía Mareomotriz
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Junio de 2025: Las plantas de energía mareomotriz Dragon 12 de Minesto alcanzan un hito de rendimiento en la producción, validando la economía a escala de servicios públicos y el cumplimiento de la red.
  • Mayo de 2025: El Gobierno de Gales completó una inversión de capital de 2 millones de EUR en la empresa de energía mareomotriz Inyanga Marine Energy Group, reforzando el compromiso de Gales con el desarrollo de energías renovables.
  • Mayo de 2025: Inyanga Marine Energy Group ha adjudicado un contrato a Hutchinson Engineering para la fabricación de componentes para su dispositivo de energía mareomotriz HydroWing en el sitio de Morlais en Gales.
  • Marzo de 2025: Se ha lanzado el proyecto SHINES (por sus siglas en inglés, Showcasing Hydrokinetic Energy Innovations for Northwest European Energy Sovereignty - Exhibición de Innovaciones en Energía Hidrocinética para la Soberanía Energética del Noroeste Europeo) para coordinar la investigación y el desarrollo de energía mareomotriz y fluvial en todo el noroeste de Europa.

Tabla de Contenido del Informe de la Industria de Energía Mareomotriz

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Descarbonización global y objetivos de cero emisiones netas
    • 4.2.2 Generación predecible en sitios de alto rango de mareas
    • 4.2.3 Subsidios gubernamentales y tarifas de alimentación
    • 4.2.4 Avances en turbinas y tecnología de plataformas flotantes
    • 4.2.5 Colocalización con centros de hidrógeno costero
    • 4.2.6 Aplicaciones de protección costera y resiliencia climática
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Alto CAPEX en comparación con otras energías renovables
    • 4.3.2 Preocupaciones sobre el impacto en el ecosistema marino
    • 4.3.3 Cuellos de botella en la cadena de suministro de palas compuestas
    • 4.3.4 Capacidad de red limitada en costas remotas
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Proyectos Existentes y Próximos Proyectos Clave
  • 4.8 Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.8.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.8.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.8.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.8.4 Amenaza de Productos Sustitutos
    • 4.8.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Tamaño del Mercado y Previsiones de Crecimiento

  • 5.1 Por Método de Generación de Energía
    • 5.1.1 Barrera Mareomotriz
    • 5.1.2 Plataforma Flotante de Energía Mareomotriz
    • 5.1.3 Generación de Corrientes Mareomotrices
    • 5.1.4 Energía Mareomotriz Dinámica
  • 5.2 Por Convertidores de Energía Mareomotriz
    • 5.2.1 Turbina de Eje Horizontal
    • 5.2.2 Turbina de Eje Vertical
    • 5.2.3 Otros Convertidores de Energía Mareomotriz
  • 5.3 Por Aplicación
    • 5.3.1 Generación de Energía
    • 5.3.2 Desalinización
    • 5.3.3 Propulsión Marina
    • 5.3.4 Plataformas de Datos y Telecomunicaciones
  • 5.4 Por Usuario Final
    • 5.4.1 Empresas de Servicios Públicos e IPPs
    • 5.4.2 Industrial
    • 5.4.3 Comercial
  • 5.5 Por Geografía
    • 5.5.1 América del Norte
    • 5.5.1.1 Estados Unidos
    • 5.5.1.2 Canadá
    • 5.5.1.3 México
    • 5.5.2 Europa
    • 5.5.2.1 Reino Unido
    • 5.5.2.2 Francia
    • 5.5.2.3 España
    • 5.5.2.4 Países Bajos
    • 5.5.2.5 Dinamarca
    • 5.5.2.6 Rusia
    • 5.5.2.7 Resto de Europa
    • 5.5.3 Asia Pacífico
    • 5.5.3.1 China
    • 5.5.3.2 India
    • 5.5.3.3 Japón
    • 5.5.3.4 Corea del Sur
    • 5.5.3.5 Países de la ASEAN
    • 5.5.3.6 Australia y Nueva Zelanda
    • 5.5.3.7 Resto de Asia Pacífico
    • 5.5.4 América del Sur
    • 5.5.4.1 Brasil
    • 5.5.4.2 Argentina
    • 5.5.4.3 Colombia
    • 5.5.4.4 Resto de América del Sur
    • 5.5.5 Oriente Medio y África
    • 5.5.5.1 Arabia Saudita
    • 5.5.5.2 Emiratos Árabes Unidos
    • 5.5.5.3 Sudáfrica
    • 5.5.5.4 Egipto
    • 5.5.5.5 Resto de Oriente Medio y África

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos (Fusiones y Adquisiciones, Asociaciones, Acuerdos de Compra de Energía)
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado (Clasificación/Participación de mercado para las principales empresas)
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a nivel Global, Descripción General a nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera cuando esté disponible, Información Estratégica, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Andritz AG
    • 6.4.2 Nova Innovation Ltd
    • 6.4.3 Orbital Marine Power Ltd
    • 6.4.4 MAKO Turbines Pty Ltd
    • 6.4.5 SIMEC Atlantis Energy Ltd
    • 6.4.6 HydroQuest SAS
    • 6.4.7 Sustainable Marine Energy Ltd
    • 6.4.8 Lockheed Martin Corporation
    • 6.4.9 Verdant Power Inc
    • 6.4.10 Minesto AB
    • 6.4.11 Voith Hydro GmbH & Co KG
    • 6.4.12 Sabella SA
    • 6.4.13 Carnegie Clean Energy Ltd
    • 6.4.14 Blue Energy Canada Inc
    • 6.4.15 Instream Energy Systems Corp
    • 6.4.16 Kepler Energy Ltd
    • 6.4.17 Water Wall Turbine Inc
    • 6.4.18 Seaflow Marine Ltd
    • 6.4.19 Ocean Renewable Power Company (ORPC)
    • 6.4.20 GCK Energy SAS

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas
  • 7.2 Sinergias Emergentes con la Economía Azul
  • 7.3 Proyectos de Integración en Infraestructura Costera

Alcance del Informe Global del Mercado de Energía Mareomotriz

La energía mareomotriz es energía renovable impulsada por el ascenso y descenso natural de las mareas y corrientes oceánicas.

El mercado de energía mareomotriz está segmentado por método de generación de energía, convertidores de energía mareomotriz y geografía. Por método de generación de energía, el mercado está segmentado en barrera mareomotriz, plataforma flotante de energía mareomotriz, generación de corrientes mareomotrices y energía mareomotriz dinámica. Por convertidores de energía mareomotriz, el mercado está segmentado en turbinas de eje horizontal, turbinas de eje vertical y otros convertidores de energía mareomotriz. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de energía mareomotriz en las principales regiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han realizado con base en la capacidad instalada.

Por Método de Generación de Energía
Barrera Mareomotriz
Plataforma Flotante de Energía Mareomotriz
Generación de Corrientes Mareomotrices
Energía Mareomotriz Dinámica
Por Convertidores de Energía Mareomotriz
Turbina de Eje Horizontal
Turbina de Eje Vertical
Otros Convertidores de Energía Mareomotriz
Por Aplicación
Generación de Energía
Desalinización
Propulsión Marina
Plataformas de Datos y Telecomunicaciones
Por Usuario Final
Empresas de Servicios Públicos e IPPs
Industrial
Comercial
Por Geografía
América del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaReino Unido
Francia
España
Países Bajos
Dinamarca
Rusia
Resto de Europa
Asia PacíficoChina
India
Japón
Corea del Sur
Países de la ASEAN
Australia y Nueva Zelanda
Resto de Asia Pacífico
América del SurBrasil
Argentina
Colombia
Resto de América del Sur
Oriente Medio y ÁfricaArabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Sudáfrica
Egipto
Resto de Oriente Medio y África
Por Método de Generación de EnergíaBarrera Mareomotriz
Plataforma Flotante de Energía Mareomotriz
Generación de Corrientes Mareomotrices
Energía Mareomotriz Dinámica
Por Convertidores de Energía MareomotrizTurbina de Eje Horizontal
Turbina de Eje Vertical
Otros Convertidores de Energía Mareomotriz
Por AplicaciónGeneración de Energía
Desalinización
Propulsión Marina
Plataformas de Datos y Telecomunicaciones
Por Usuario FinalEmpresas de Servicios Públicos e IPPs
Industrial
Comercial
Por GeografíaAmérica del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaReino Unido
Francia
España
Países Bajos
Dinamarca
Rusia
Resto de Europa
Asia PacíficoChina
India
Japón
Corea del Sur
Países de la ASEAN
Australia y Nueva Zelanda
Resto de Asia Pacífico
América del SurBrasil
Argentina
Colombia
Resto de América del Sur
Oriente Medio y ÁfricaArabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Sudáfrica
Egipto
Resto de Oriente Medio y África

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Qué tamaño tiene el mercado de energía mareomotriz en la actualidad?

La capacidad instalada alcanzó los 683,91 MW en 2026 y está en camino de llegar a 2.966,99 MW para 2031.

¿Qué CAGR se pronostica para la capacidad mareomotriz global?

Se proyecta que el mercado de energía mareomotriz crezca a una CAGR del 34,10% durante el período 2026-2031.

¿Qué región se está expandiendo más rápidamente?

América del Norte lidera con una CAGR del 49,80% gracias a Cook Inlet en Alaska y a los proyectos canadienses.

¿Por qué los operadores de red valoran la energía mareomotriz?

Los ciclos impulsados por la luna permiten pronosticar la producción con años de anticipación, facilitando los costos de equilibrio.

¿Cuál es el mayor obstáculo para el despliegue mareomotriz?

Los elevados costos de capital iniciales —entre 6.000 y 18.700 USD por kW— en comparación con otras energías renovables.

¿Pueden las plantas mareomotrices apoyar otros usos además de la generación de energía?

Sí; la desalinización colocalizada, la producción de hidrógeno y las funciones de defensa costera están ganando terreno.

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