Marktgröße und Prognose für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen nach Kapazität (hohe und mittlere Kapazität); Kraftstoff; Technologie; Anwendung – Wachstumstrends, Hauptakteure, regionale Analyse 2026–2035

  • Berichts-ID: 7388
  • Veröffentlichungsdatum: Aug 27, 2025
  • Berichtsformat: PDF, PPT

Marktausblick für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen:

Der Markt für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen hatte im Jahr 2025 ein Volumen von über 30,14 Milliarden US-Dollar und wird bis 2035 voraussichtlich 68,78 Milliarden US-Dollar übersteigen. Im Prognosezeitraum von 2026 bis 2035 wird das Marktvolumen bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen um über 8,6 % wachsen. Im Jahr 2026 wird das Branchenvolumen für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auf 32,47 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Schlüssel Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen Markteinblicke Zusammenfassung:

  • Regionale Highlights:

    • Nordamerika ist mit einem Marktanteil von 41,2 % führend im Markt für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Beflügelt durch die rasante Industrialisierung und wirtschaftliche Entwicklung wird das starke Wachstum bis 2026–2035 anhalten.
  • Segmenteinblicke:

    • Das Segment der Hochleistungs-KWK-Anlagen wird voraussichtlich bis 2035 einen Marktanteil von 61,2 % erreichen. Grund hierfür sind die Kosteneffizienz und die Möglichkeit, den Brennstoffverbrauch zu optimieren und so die Produktivität zu steigern.
  • Wichtige Wachstumstrends:

    • Steigende Energiekosten
    • Technologischer Fortschritt
  • Große Herausforderungen:

    • Hohe Anfangsinvestitionskosten
    • Politische und regulatorische Hindernisse
  • Hauptakteure:Tecogen, Kawasaki Heavy Industries Ltd, Robert BOSCH GmbH, Siemens, General Electric, Clarke Energy, 2G Energy AG, Sundrop Fuels Inc., Mitsubishi Heavy Industries Ltd, A.B. HOLDING S.P.A..

Global Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen Markt Prognose und regionaler Ausblick:

  • Marktgröße und Wachstumsprognosen:

    • Marktgröße 2025: 30,14 Milliarden USD
    • Marktgröße 2026: 32,47 Milliarden USD
    • Prognostizierte Marktgröße: 68,78 Milliarden USD bis 2035
    • Wachstumsprognosen: 8,6 % CAGR (2026–2035)
  • Wichtige regionale Dynamiken:

    • Größte Region: Nordamerika (41,2 % Anteil bis 2035)
    • Region mit dem schnellsten Wachstum: Asien-Pazifik
    • Dominierende Länder: Vereinigte Staaten, China, Japan, Deutschland, Vereinigtes Königreich
    • Schwellenländer: China, Indien, Japan, Südkorea, Singapur
  • Last updated on : 27 August, 2025

Die zunehmende Bedeutung nachhaltiger Entwicklung und des Recyclings von Energieressourcen hat die Nachfrage nach Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen deutlich erhöht. Der rasante Ausbau der globalen Gasinfrastruktur hat den Bedarf an diesem System weiter erhöht. Es optimiert die Energieerzeugung durch die Erzeugung mehrerer Energieformate in einer einzigen Anlage und steigert so Effizienz und Produktivität.

Darüber hinaus haben kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten wichtiger Marktteilnehmer im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung zu technologischen Fortschritten in der Kraft-Wärme-Kopplung geführt und ermöglichen durch integrierte Systeme eine höhere Energieausbeute. Andererseits hat die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen zu einem deutlichen Anstieg des Strombedarfs geführt und damit den Bedarf an Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zur Verbesserung der Energieproduktion und zur Erfüllung dieser neuen Anforderungen erhöht.

Staatliche Initiativen mit Anreizen und Programmen haben den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen zur Deckung des steigenden Energiebedarfs deutlich gefördert. So gewährt die US-Regierung beispielsweise eine ITC von 10 % für qualifizierte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Im Rahmen des Inflationsreduzierungsgesetzes (Inflations Reduction Act) gewährt das Programm gemäß Abschnitt 48C eine ITC von 30 % für förderfähige Kraft-Wärme-Kopplungsprojekte und ermutigt so Unternehmen, in diese energieeffiziente Technologie zu investieren. Auch die Europäische Kommission hat Maßnahmen zur Lockerung der staatlichen Beihilfevorschriften vorgeschlagen, die es den Mitgliedsländern ermöglichen sollen, Zuschüsse, Steuervorteile und andere finanzielle Anreize für Projekte im Bereich sauberer Technologien, einschließlich Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, zu gewähren. So genehmigte die Europäische Kommission beispielsweise ein tschechisches staatliches Beihilfeprogramm in Höhe von 3,50 Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Stromerzeugung aus neuen und modernisierten hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Dieses Programm soll die Emissionen um rund 9,3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr reduzieren und zeigt, wie sich solche Anreize auf die Steigerung der Energieeffizienz und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen auswirken können. Die dringende Notwendigkeit, die Umweltzerstörung zu mildern und den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu senken, hat den Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplungssystemen, die aus einer einzigen Brennstoffquelle mehrere Energieformen wie Strom und nutzbare Wärmeenergie erzeugen, weiter beschleunigt.

Zu den in diesen Systemen verwendeten Brennstoffen zählen Erdgas, Diesel und Biogas. Die Energieerzeugung umfasst thermische, solare, wind- und elektrische Energie. Industrieländer setzen verstärkt auf erneuerbare Energien, um den Klimawandel und die Umweltverschmutzung zu bekämpfen. All diese Faktoren treiben das Marktwachstum für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen voran und positionieren die Kraft-Wärme-Kopplung als entscheidende Lösung für eine effiziente und nachhaltige Energieerzeugung.

Typischerweise erzeugt eine einzelne Produktionsanlage Strom und nutzt gleichzeitig die Abwärme durch Dampfturbinen und anschließend Gasturbinen, um die Energieausbeute zu maximieren. Dieser Ansatz optimiert Platz und Anlagennutzung, was langfristig zu einer höheren Energieproduktion und höheren Umsätzen führt. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen maximieren ihren thermischen Wirkungsgrad auf bis zu 90 %, wobei etwa 35–55 % der Gesamtenergie in Strom umgewandelt und etwa 50 % als Wärme genutzt werden. Die restlichen 10 % sind prozessbedingte Energieverluste. Dieses System erfreut sich aufgrund konventioneller Energieerzeugungsmethoden großer Akzeptanz.

Darüber hinaus verbessert die Kraft-Wärme-Kopplung die Energiesicherheit durch maximale Nutzung und Zuverlässigkeit und steigert so die Nachfrage auf dem Markt weiter. Der weltweit steigende Bedarf an Gasinfrastruktur hat die Einführung der Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie maßgeblich vorangetrieben und sie zu einem Schlüsselfaktor für das Wachstum des Marktes für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gemacht.

Cogeneration Equipment Market Size
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Wachstumstreiber

  • Steigende Energiekosten: Die zunehmende Volatilität des Marktes für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und die steigenden Energiekosten erhöhen die Nachfrage nach Kraft-Wärme-Kopplungssystemen. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bieten eine kostengünstige Lösung für die lokale Strom- und Wärmeerzeugung. Sie erzeugen Strom durch gleichzeitige Nutzung von Abwärme zum Heizen oder Kühlen. Darüber hinaus helfen sie Unternehmen und Institutionen, ihre Abhängigkeit vom Stromnetz zu reduzieren, die Gesamtenergiekosten zu senken und die finanzielle Leistungsfähigkeit zu verbessern. Laut der US-Umweltschutzbehörde EPA erreichen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen eine Gesamtenergieeffizienz von 65–90 %, deutlich mehr als die rund 36 % konventioneller fossil befeuerter Kraftwerke. Diese höhere Effizienz bedeutet erhebliche Kosteneinsparungen für die Nutzer.

    Darüber hinaus berichtet der American Council for an Energy-Efficient Economy (ACEEE), dass hochentwickelte Energieeffizienzsysteme im gewerblichen und industriellen Sektor den Energieverbrauch um 20 % oder mehr senken und so zusätzlich zu Kostensenkungen beitragen können. Zudem bieten Kraft-Wärme-Kopplungsprojekte eine attraktive Kapitalrendite (ROI), insbesondere in Regionen mit hohen Strompreisen. Im März 2024 beispielsweise waren die Strompreise für Gewerbekunden in den europäischen Ländern Polen, Italien und Großbritannien mit über 0,40 USD pro kWh am höchsten. Auch die Strompreise für Privathaushalte sind in Europa deutlich gestiegen; in Italien stiegen sie zwischen September und Oktober 2022 um 30 % auf 0,76 USD pro kWh. Eine Fallstudie der Internationalen Energieagentur (IEA) zeigt, dass Investoren oft kurze Amortisationszeiten von 2–4 Jahren anstreben und dabei Umwandlungsanlagen mit niedrigen Kapitalkosten bevorzugen. Diese Faktoren unterstreichen die wirtschaftliche Sichtbarkeit von Kraft-Wärme-Kopplungsprojekten in teuren Energiemärkten.

    Untersuchungen der Combined Heat and Power Alliance in den USA haben ergeben, dass sich gewerbliche und industrielle Kraft-Wärme-Kopplungsprojekte oft erst nach drei bis fünf Jahren amortisieren. Das macht sie zu attraktiven Investitionen für Unternehmen, die langfristige Kostensenkungen anstreben. Thermal Energy International gibt beispielsweise für seine Kraft-Wärme-Kopplungs- und KWK-Lösungen typische Netto-Projektamortisationszeiten von zwei bis fünf Jahren an. Auch die ACEEE gibt an, dass sich ein KWK-Projekt typischerweise nach etwa fünf Jahren amortisiert. Mit ihrem erheblichen Kosteneinsparungspotenzial und den relativ kurzen Amortisationszeiten stellen Kraft-Wärme-Kopplungssysteme daher eine attraktive Option dar, um steigende Energiekosten zu senken und die langfristige finanzielle Leistungsfähigkeit von Anwendern in verschiedenen Branchen und Regionen zu verbessern.
  • Technologischer Fortschritt: Kontinuierliche Verbesserungen der Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie erhöhen die Effizienz, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit von KWK-Systemen. Die Notwendigkeit, den Brennstoffverbrauch zu optimieren und die Betriebskosten zu senken, strenge Umweltrichtlinien zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die fortschreitende Integration von Kraft-Wärme-Kopplungssystemen in erneuerbare Energien und intelligente Netze sowie der wettbewerbsorientierte Energiemarkt erfordern effizientere und zuverlässigere Energielösungen. Laut der US-Umweltschutzbehörde EPA (EPA) verursachen Elektrofahrzeuge keine Abgasemissionen. Elektrofahrzeuge stellen eine sauberere Alternative zu Benzinfahrzeugen dar. Elektrofahrzeuge, die mit Strom aus erneuerbaren Quellen wie Solar- oder Windkraft betrieben werden, produzieren keine Emissionen und reduzieren so die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen erheblich.

    Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie steigert die Systemleistung und macht sie für ein breiteres Branchenspektrum attraktiver. Innovationen wie Mikroturbinen, Brennstoffzellen und Kraft-Wärme-Kopplung erweitern den Anwendungsbereich von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und machen sie für ein breites Branchenspektrum zugänglicher und attraktiver. Beispielsweise können Mikro-KWK-Systeme, die typischerweise weniger als 5 kWe leisten, in Privathaushalten oder kleinen Unternehmen installiert werden, um neben Wärme auch Strom zu erzeugen und so die Energieeffizienz zu steigern. Diese technologischen Verbesserungen tragen zum Wachstum des Marktes für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen bei, indem sie effizientere und vielseitigere Energielösungen ermöglichen.

Herausforderungen

  • Hohe Anfangsinvestitionen: Die breite Einführung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen wird oft durch die hohen Anfangsinvestitionen für Installation und Inbetriebnahme behindert. Diese Systeme sind mit erheblichen Infrastrukturkosten verbunden, darunter die Anschaffung von Antriebsmaschinen wie Gasturbinen oder Motoren, Generatoren, Wärmerückgewinnungsanlagen und erweiterten Steuerungssystemen. Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Organisationen mit begrenztem Kapitalbudget können diese hohen Anfangskosten eine finanzielle Hürde darstellen, die die Markteinführung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen einschränkt und den Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplungstechnologie verlangsamt.
  • Politische und regulatorische Hindernisse: Bei den regulatorischen Fragen gab es regionale Unterschiede. In einigen Regionen behindert das Fehlen unterstützender Gesetze oder finanzieller Anreize die Umsetzung dieser Technologien. So zielt die KWK-Richtlinie der Europäischen Union zwar darauf ab, die Kraft-Wärme-Kopplung zu fördern, indem sie die Mitgliedsstaaten verpflichtet, ihre KWK-Nutzung zu analysieren und darüber zu berichten, doch der Grad der Unterstützung und Umsetzung variiert von Land zu Land.

    Darüber hinaus können strenge Umweltvorschriften und komplexe Genehmigungsverfahren zu Projektverzögerungen und höheren Kosten führen und potenzielle Anwender zusätzlich abschrecken. In den USA fördert der Public Utility Regulatory Policies Act die Kraft-Wärme-Kopplung, indem er die Energieversorger verpflichtet, Strom von effizienteren Erzeugern zu kaufen. Die Wirksamkeit solcher Maßnahmen kann jedoch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sein, was zu einer uneinheitlichen Unterstützung von Kraft-Wärme-Kopplungsprojekten führt. Diese regulatorischen Inkonsistenzen und Verfahrenshürden können das Wachstum und die Einführung von Kraft-Wärme-Kopplungssystemen erheblich behindern.

Marktgröße und Prognose für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen:

Berichtsattribut Einzelheiten

Basisjahr

2025

Prognosezeitraum

2026–2035

CAGR

8,6 %

Marktgröße im Basisjahr (2025)

30,14 Milliarden US-Dollar

Prognostizierte Marktgröße im Jahr 2035

68,78 Milliarden US-Dollar

Regionaler Geltungsbereich

  • Nordamerika (USA und Kanada)
  • Asien-Pazifik (Japan, China, Indien, Indonesien, Südkorea, Malaysia, Australien, Rest des Asien-Pazifik-Raums)
  • Europa (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, Nordeuropa, Restliches Europa)
  • Lateinamerika (Mexiko, Argentinien, Brasilien, Restliches Lateinamerika)
  • Naher Osten und Afrika (Israel, GCC-Staaten, Nordafrika, Südafrika, Restlicher Naher Osten und Afrika)

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KWK-Anlagen-Marktsegmentierung:

Kapazität (hohe Kapazität und mittlere Kapazität)

Aufgrund seiner Machbarkeit und Kosteneffizienz dürfte das Segment der Hochleistungs-KWK-Anlagen bis 2035 einen Marktanteil von über 61,2 % erreichen. Die Maximierung der Produktivität ist ein entscheidender Faktor für die Optimierung des Brennstoff- bzw. Gasverbrauchs und damit für die Minimierung der Gesamtproduktionskosten. KWK-Anlagen mit hoher Kapazität bieten erhebliche Stromerzeugungskapazitäten und versorgen verschiedene Endverbraucher, darunter Industriebetriebe, Fernwärme- und Fernkältenetze sowie öffentliche Versorgungsnetze, mit Strom und Wärmeenergie. Diese Großanlagen bieten Skaleneffekte, verbesserte Betriebseffizienz und Netzunterstützungsdienste und tragen so zu mehr Energiesicherheit, verbesserter Netzstabilität und erhöhter ökologischer Nachhaltigkeit auf regionaler und nationaler Ebene bei.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mittlerer Kapazität im Prognosezeitraum an Bedeutung gewinnen werden. Sie eignen sich gut, um den Energiebedarf mittelgroßer Industriebetriebe, großer Gewerbekomplexe und mehrstöckiger Campusgelände zu decken. Diese Systeme bieten erhebliche Stromerzeugungskapazitäten und ermöglichen eine umfassende Deckung des Strom- und Wärmeenergiebedarfs innerhalb einer einzelnen Anlage oder mehrerer miteinander verbundener Standorte.

Die Implementierung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen dieser Größenordnung verbessert die Energiezuverlässigkeit, die Ausfallsicherheit und die Kosteneinsparungen. Damit sind sie eine attraktive Lösung für mittelständische Unternehmen, die ihren Energieverbrauch optimieren und ihre Betriebskosten senken möchten. Ein Beispiel hierfür ist das Fort Saskatchewan Cogeneration Plan in Alberta, Kanada. Es kann 118 MW Strom und 100 Tonnen Dampf pro Stunde erzeugen und so den Betrieb von Dow Chemical Canada mit Energie versorgen. Durch die Integration von Strom- und Dampferzeugung verbessert die Anlage die Energieeffizienz und Zuverlässigkeit des Industriekomplexes.

Brennstoff (Erdgas, Biogas, Haushaltsgas und Kohle)

Erdgas wird im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil am Markt für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen haben. Dies ist vor allem auf seine weite Verbreitung, die steigende Nachfrage nach zuverlässiger und effizienter Stromerzeugung, die zunehmende Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit von Erdgas, seine Kosteneffizienz und seine Umweltvorteile gegenüber herkömmlichen fossilen Brennstoffen zurückzuführen. Bei der Verbrennung von Erdgas entstehen im Vergleich zu Kohle und Öl geringere Kohlendioxidemissionen, was den weltweiten Bemühungen zur Minimierung von Treibhausgasemissionen entspricht. So betreibt beispielsweise das britische Kraftwerk Grain ein 1.275-MW-Gas-und-Dampf-Kombikraftwerk (GuD), das Erdgas nutzt, um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen und Emissionen zu reduzieren. Darüber hinaus verbessert die effektive Laufleistung von Erdgas die Betriebseffizienz und festigt so seine Position als bevorzugte Wahl für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen.

Staatliche Anreize und Vorschriften zur Nutzung sauberer Energiequellen treiben den Bedarf an erdgasbasierten Kraft-Wärme-Kopplungssystemen zusätzlich an. Diesel dürfte im Prognosezeitraum aufgrund seiner breiten Nutzung in abgelegenen Gebieten und zur Notstromversorgung ein stetiges Wachstum verzeichnen. Biomasse und Biogas werden voraussichtlich ebenfalls eine bedeutende Rolle spielen, da der Fokus zunehmend auf erneuerbare Energien und die Abfallverwertung gerichtet ist. Der weltweite Gasverbrauch dürfte aufgrund des Wirtschaftswachstums in Asien und der Bemühungen zur Emissionsreduzierung in der Schwerindustrie und im Transportwesen um 60 % steigen.

Unsere eingehende Analyse des globalen Marktes für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen umfasst die folgenden Segmente:

Kapazität

  • Hoch
  • Medium

Kraftstoff

  • Erdgas
  • Biogas
  • Wohnen
  • Kohle

Technologie

  • Dampfturbine
  • Kombinierter Dampf
  • Hubkolbenmotor
  • Gasturbine

Anwendung

  • Kommerziell
  • Industrie
  • Wohnen
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Leiter - Globale Geschäftsentwicklung

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Regionale Analyse des Marktes für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen:

Marktstatistiken für Nordamerika

Der nordamerikanische Markt für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen dürfte bis Ende 2035 einen Umsatzanteil von rund 41,2 % erreichen, angetrieben durch die schnelle Industrialisierung und wirtschaftliche Entwicklung. Nordamerika ist weltweit ein wichtiger Stromproduzent und -verbraucher. Laut der US-Energieinformationsbehörde (EIA) wird der Stromverbrauch in den USA in den kommenden Jahren voraussichtlich Rekordwerte erreichen. Konkret prognostiziert die EIA, dass der Strompreis in den USA im Vergleich zum Jahr 2024 um 3 % höher sein wird.

Dieser erwartete Anstieg wird auf Faktoren wie den Ausbau von Rechenzentren, das Wachstum der Produktion und die Elektrifizierung von Transport und Gebäuden zurückgeführt. Andererseits hat die wachsende Bevölkerung der Region den Bedarf an Gütern und Dienstleistungen deutlich erhöht und damit den Energiebedarf erhöht, während gleichzeitig die Umweltbelastung gemindert wird. Daher setzen die Industrien zunehmend auf Kraft-Wärme-Kopplung. Diese Technologie ermöglicht die effiziente Erzeugung mehrerer Energiequellen in Produktionseinheiten. Dadurch können die Industrien ihre Energienutzung optimieren, die Betriebseffizienz steigern und zu Nachhaltigkeitsbemühungen zur Reduzierung der globalen Erwärmung beitragen.

Mit Blick auf die Zukunft prognostiziert der Annual Energy Outlook 2023 der EIA, dass der Energieverbrauch in den USA bis 2050 um 0 % bis 15 % steigen wird. Grund hierfür sind Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum sowie die zunehmende Reisetätigkeit, die Verbesserungen bei der Energieeffizienz zunichtemachen. Kanada hingegen treibt die Einführung und Entwicklung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in verschiedenen Sektoren, darunter Fertigung, Gesundheitswesen, Öl und Gas sowie Lebensmittelverarbeitung, aktiv voran, um die Energieeffizienz zu verbessern und Kosten zu senken. Diese Prognosen unterstreichen den steigenden Strombedarf der Industrie und verdeutlichen die dringende Notwendigkeit effizienter Strategien für Energieerzeugung und -verbrauch, um den zukünftigen Bedarf zu decken.

Europa-Marktanalyse

Europa hält im Prognosezeitraum einen erheblichen Anteil am Markt für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Aufgrund der reichlichen Verfügbarkeit von Erdgas in Schlüsselwirtschaften wie Russland und Deutschland wird für die Region das schnellste Wachstum erwartet. Laut dem russischen Wirtschaftsministerium wird die Gasproduktion im Jahr 2024 voraussichtlich 666,7 Milliarden Kubikmeter und im Jahr 2025 695,4 Milliarden Kubikmeter erreichen. Deutschland produzierte rund 3,8 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Diese reichliche Verfügbarkeit von Erdgas spielt bei Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen eine bedeutende Rolle.

In städtischen Gebieten dürften Platz- und Kostenbeschränkungen sowie strenge Umweltvorschriften die Nachfrage nach Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen ankurbeln. Trotz Europas beträchtlicher Stromerzeugungskapazitäten entfallen auf einige Volkswirtschaften weiterhin erhebliche Anteile der weltweiten Stromimporte. Während die Region aktiv alternative Energiequellen integriert, bleibt Erdgas der wichtigste Brennstoff für die Stromerzeugung und stärkt damit seine Rolle in der europäischen Energielandschaft.

Darüber hinaus setzen staatliche Stellen, darunter die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Anreizprogramme um, um die Nutzung natürlicher Energiequellen in verschiedenen Regionen zu fördern. Mehrere OECD-Mitgliedsländer bieten Anreize bei der Körperschaftsteuer (CIT), um Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien wie Wind-, Solar-, Wasserkraft und Geothermie zu unterstützen. Einspeisevergütungen garantieren Erzeugern erneuerbarer Energien eine feste Vergütung für den von ihnen über einen bestimmten Zeitraum erzeugten Strom.

Cogeneration Equipment Market Share
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Wichtige Marktteilnehmer für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen:

    Führende Akteure im Markt für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen investieren aktiv in die Produktentwicklung, um ihre Marktpräsenz zu stärken. Große Unternehmen streben zudem strategische Partnerschaften und Akquisitionen an, um ihren Kundenstamm und ihre geografische Reichweite zu erweitern.

    • Robert BOSCH Gmbh
      • Unternehmensübersicht
      • Geschäftsstrategie
      • Wichtige Produktangebote
      • Finanzielle Leistung
      • Wichtige Leistungsindikatoren
      • Risikoanalyse
      • Jüngste Entwicklung
      • Regionale Präsenz
      • SWOT-Analyse
    • Siemens
    • General Electric
    • Clarke Energie
    • 2G Energy AG
    • Sundrop Fuels Inc.
    • 2G Energie
    • Cummins Inc.
    • Ameresco
    • GE Vernova
    • Indeck Power Equipment Company

Neueste Entwicklungen

  • Im März 2025 fordert die Kraft-Wärme-Kopplungsbranche die politischen Entscheidungsträger der EU auf, dem Grundsatz „Energieeffizienz an erster Stelle“ der Europäischen Kommission, der Integration von Energiesystemen und der Diversifizierung der Energieversorgung als wesentliche Säulen eines umfassenden Rahmens für die Versorgungssicherheit Priorität einzuräumen. COGEN Europe begrüßt die Diskussion des Rates „Verkehr, Telekommunikation und Energie“ (Energie) über die Energiesicherheitsarchitektur der EU.
  • Im November 2024 gab Tecogen Inc., ein Unternehmen für saubere Energie, das hocheffiziente und saubere Strom-, Heiz- und Kühlanlagen vor Ort anbietet, Bestellungen für zwölf Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen für mehrere Gebäude bekannt. Diese Aufträge wurden über die Projektentwicklungspartnerschaften von Tecogen generiert.

  • Report ID: 7388
  • Published Date: Aug 27, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Im Jahr 2026 wird der Branchenwert von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auf 32,47 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Der Markt für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen hatte im Jahr 2025 ein Volumen von über 30,14 Milliarden US-Dollar und wird bis 2035 voraussichtlich 68,78 Milliarden US-Dollar übersteigen, was einem CAGR von über 8,6 % im Prognosezeitraum, d. h. zwischen 2026 und 2035, entspricht.

Nordamerika ist mit einem Anteil von 41,2 % führend auf dem Markt für Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und weist aufgrund der schnellen Industrialisierung und wirtschaftlichen Entwicklung ein anhaltendes starkes Wachstum bis 2026–2035 auf.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt gehören Tecogen, Kawasaki Heavy Industries Ltd, Robert BOSCH GmbH, Siemens, General Electric, Clarke Energy, 2G Energy AG, Sundrop Fuels Inc., Mitsubishi Heavy Industries Ltd und A.B. HOLDING S.P.A..
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