Taille et prévisions du marché du stockage d'énergie, par technologie (hydroélectricité pompée, électrochimique, électromécanique, thermique) ; applications ; utilisation finale – Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 7297
  • Date de Publication: Aug 26, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché du stockage d'énergie :

Le marché du stockage d'énergie représentait plus de 19,74 milliards de dollars en 2025 et devrait dépasser 70,65 milliards de dollars d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 13,6 % sur la période de prévision 2026-2035. En 2026, la taille du secteur du stockage d'énergie est estimée à 22,16 milliards de dollars.

Clé Stockage d'énergie Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • L'Asie-Pacifique détient une part de 38,2 % du marché du stockage d'énergie, stimulée par l'industrialisation et l'urbanisation croissantes, ainsi que par des politiques gouvernementales favorables, générant une forte croissance jusqu'en 2035.
    • Le marché nord-américain du stockage d'énergie devrait connaître une croissance significative d'ici 2035, porté par l'intégration croissante des énergies renouvelables et les besoins de modernisation du réseau.
  • Analyses sectorielles :

    • Le segment de l'hydroélectricité par pompage devrait représenter plus de 46,4 % du marché d'ici 2035, grâce à l'utilisation croissante de cette technologie et à la modernisation du réseau.
  • Principales tendances de croissance :

    • Déploiement croissant du stockage d'énergie localisé
    • Innovations dans la chimie des batteries
  • Défis majeurs :

    • Investissements initiaux élevés
    • Absence de norme pour déterminer l'état de santé des batteries
  • Acteurs clés :BYD Company Ltd., Samsung SDI Co., Ltd., Eaton Corporation, Schneider Electric SE, Siemens Energy AG, GE Vernova Inc., Tesla, Inc., ABB Ltd., EVAPCO, Inc., UCAP Power, Inc.

Mondial Stockage d'énergie Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 19,74 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 22,16 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 70,65 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 13,6 % (2026-2035)
  • Dynamiques régionales clés :

    • La plus grande région : Asie-Pacifique (part de 38,2 % d'ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Chine, États-Unis, Allemagne, Japon, Corée du Sud
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Australie
  • Last updated on : 26 August, 2025

Le marché mondial du stockage d'énergie devrait connaître un essor considérable grâce à l'intérêt croissant pour les technologies d'énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien, ainsi qu'aux initiatives visant à moderniser les infrastructures électriques. Le World Resources Institute a récemment révélé que certains pays ont réalisé des progrès considérables dans la modernisation et la construction de nouvelles infrastructures. Par exemple, la Chine a investi des milliards dans des lignes électriques à très haute tension permettant de transporter efficacement l'électricité depuis des centrales éloignées (comme le charbon, l'éolien et le solaire) vers des villes très consommatrices d'énergie. Actuellement, plusieurs de ces lignes transportent 100 % d'énergie renouvelable. Dans les régions dotées d'institutions intergouvernementales solides, comme l'UE et certaines parties des États-Unis, où des organisations distinctes gèrent des réseaux partagés entre plusieurs États ou nations, les efforts visant à améliorer la planification des infrastructures et le partage de l'énergie sont les plus efficaces.

De plus, le stockage par batterie à l'échelle du réseau stimule considérablement la croissance du marché du stockage d'énergie en permettant une meilleure intégration des sources d'énergie renouvelables, en améliorant la fiabilité du réseau et en soutenant les efforts de décarbonation. Avec l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, les batteries installées sur le réseau contribuent à gérer l'intermittence de l'énergie solaire et éolienne en stockant l'excédent d'énergie et en le déversant lorsque la demande est forte. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué qu'entre 2022 et 2030, la capacité de stockage des batteries installées sur le réseau a été multipliée par 35 pour atteindre environ 970 GW dans le scénario zéro émission nette. Cette capacité est passée de 11 GW en 2022 à près de 170 GW rien qu'en 2030.

Marché du stockage de l'énergie

Energy Storage Market Size
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Moteurs de croissance

  • Déploiement croissant du stockage d'énergie localisé : Les municipalités jouent désormais un rôle crucial dans la réalisation des objectifs nationaux de neutralité carbone, compte tenu de la tendance mondiale vers des systèmes énergétiques décentralisés. Elles sont chargées de décarboner le système énergétique local en intégrant largement les énergies renouvelables aux systèmes actuels, car elles sont les principales actrices de la transition énergétique locale. Le stockage d'énergie jouant un rôle crucial dans la gestion du réseau, son utilisation a connu une large adoption à l'échelle mondiale. Les systèmes de stockage d'énergie localisés permettent aux consommateurs de stocker l'excédent d'énergie provenant de sources renouvelables telles que le solaire et l'éolien pour l'utiliser en cas de pointe de consommation ou de panne de réseau.

    En décentralisant le stockage d'énergie, les solutions localisées contribuent à réduire la pression sur les réseaux centraux, à diminuer les coûts de l'électricité et à améliorer la fiabilité, en particulier dans les zones sujettes aux pannes de courant. De plus, grâce aux progrès de la technologie des batteries et à la gestion intelligente de l'énergie, le stockage localisé gagne en efficacité et en rentabilité, favorisant ainsi son adoption à plus grande échelle. Alors que les gouvernements et les entreprises se concentrent sur la décentralisation et la durabilité énergétiques, les systèmes de stockage d'énergie localisés devraient jouer un rôle essentiel dans l'avenir du secteur énergétique.
  • Innovations dans la chimie des batteries : L'impératif mondial de relever les défis énergétiques contemporains et de répondre à la demande quotidienne, parmi lesquels les batteries rechargeables jouent un rôle crucial, a catalysé le progrès continu des systèmes et technologies de stockage d'énergie électrochimique. Compte tenu de la disponibilité généralisée du sodium, les batteries sodium-ion constituent une alternative prometteuse aux batteries lithium-ion. De plus, de nombreuses start-ups internationales développent activement des batteries à base d'aluminium pour les véhicules électriques. Pour diverses applications, un système hybride intégrant un ultracondensateur avec des batteries lithium-ion ou plomb-acide pourrait également s'avérer pratique.

    Les batteries sont essentielles au mouvement pour les énergies vertes ; Cependant, pour que la technologie des batteries connaisse un succès généralisé, elle doit rester économiquement viable. Comparées aux batteries lithium-ion, les batteries fer-air sont nettement plus rentables (jusqu'à dix fois moins chères) tout en étant capables de stocker de l'énergie pendant des durées allant jusqu'à 100 heures. De même, l'autonomie et la capacité de stockage des véhicules électriques peuvent être améliorées grâce à l'utilisation de batteries lithium-soufre, réputées plus efficaces que leurs homologues lithium-ion. Compte tenu de l'abondance et du prix abordable du soufre, cela peut entraîner une baisse des coûts globaux. De plus, les installations de production de batteries lithium-soufre peuvent être utilisées pour la fabrication en raison de leurs processus de fabrication similaires à ceux des batteries lithium-ion. Par conséquent, les avancées technologiques dans les batteries telles que les batteries à semi-conducteurs, sodium-ion et plomb-acide augmentent l'efficacité, la durée de vie et la sécurité tout en réduisant les coûts. Ces avancées rendent le stockage d'énergie plus viable pour les applications à grande échelle et de longue durée.

Défis

  • Investissements initiaux élevés : L'installation de systèmes de stockage d'énergie par batterie peut s'avérer difficile dans les zones rurales, car le réseau électrique est rare ou imprévisible. La mise en place d'une source d'alimentation fiable est cruciale pour la configuration initiale et la maintenance continue, par exemple à l'aide de panneaux solaires ou d'autres sources alternatives. En raison du manque de fournisseurs de services locaux et de composants de rechange, l'entretien et les réparations de routine des dispositifs de stockage d'énergie par batterie peuvent s'avérer difficiles dans les régions éloignées. La chaleur extrême, l'humidité élevée ou les environnements corrosifs courants dans les zones reculées sont des exemples de conditions environnementales difficiles qui peuvent affecter les systèmes de batteries. Performance et longévité, nécessitant une durabilité et des précautions de sécurité accrues. Avec leur densité énergétique plus élevée et leurs meilleures performances, les systèmes de stockage d'énergie par batterie tels que les batteries plomb-acide, à flux et lithium-ion nécessitent un investissement initial important. Les batteries lithium-ion offrent des avantages tels qu'un faible taux d'autodécharge, une densité énergétique élevée et des besoins de maintenance réduits, malgré leur coût initial plus élevé. Par conséquent, ce coût initial plus élevé freine le marché du stockage d'énergie.
  • Absence de norme pour déterminer l'état des batteries : Un autre problème auquel est confronté le marché du stockage d'énergie est l'absence de norme pour évaluer l'état des batteries lithium-ion. Pour évaluer l'état des batteries sur le terrain, des techniques telles que la spectroscopie d'impédance électrochimique, le profilage de tension et de température, et la spectroscopie d'impédance sont utilisées. Néanmoins, il n'existe pas de critère largement reconnu pour évaluer l'état des batteries.

Taille et prévisions du marché du stockage d'énergie :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

13,6%

Taille du marché de l'année de base (2025)

19,74 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

70,65 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Australie, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du marché du stockage d'énergie :

 Technologies (hydroélectricité par pompage, électrochimique, électromécanique, thermique)

Le segment de l'hydroélectricité par pompage devrait conquérir plus de 46,4 % de parts de marché du stockage d'énergie d'ici 2035. Ce segment est en pleine expansion grâce à son utilisation croissante à l'échelle mondiale. De plus, les investissements continus en R&D visant à moderniser la capacité et les infrastructures du réseau dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord devraient accélérer sa croissance. L'AIE a indiqué qu'en 2021, la capacité totale installée de l'hydroélectricité par pompage-turbinage était d'environ 160 GW. En 2020, la capacité mondiale était d'environ 8 500 GWh, soit plus de 90 % du stockage d'électricité mondial. Les États-Unis disposent de la plus grande capacité au monde. L'équilibrage quotidien est assuré par la grande majorité des installations actuellement en exploitation.

Application (Transport, Gestion du réseau)

Le segment de la gestion du réseau sur le marché du stockage d'énergie devrait gagner une part significative au cours de la période étudiée. Le stockage d'énergie à grande échelle est assuré grâce aux technologies de stockage en réseau. Le secteur industriel a d'importants besoins énergétiques, ce qui alimente l'expansion de ce segment. Le stockage d'énergie à grande échelle permet également une alimentation électrique fiable et efficace. Dans le scénario « Zéro émission nette d'ici 2050 », le stockage à l'échelle du réseau est crucial pour plusieurs fonctions du système, notamment l'équilibrage à court terme et les réserves d'exploitation, les services auxiliaires pour la stabilité du réseau et le report de l'achat de nouvelles lignes de transport et de distribution, le stockage d'énergie à long terme et le rétablissement du fonctionnement du réseau après une panne d'électricité.

Par ailleurs, selon l'AIE, fin 2022, la capacité totale de stockage par batterie installée à l'échelle du réseau était d'environ 28 GW, dont la majorité avait été ajoutée au cours des six années précédentes. Grâce à l'ajout de plus de 11 GW de capacité de stockage, les installations ont augmenté de plus de 75 % en 2022 par rapport à 2021. Avec des augmentations de l'ordre du gigawatt, les États-Unis et la Chine sont devenus les leaders du marché.

Notre analyse approfondie du marché mondial du stockage d'énergie comprend les segments suivants :

Technologie

  • Hydropompe-pompe
  • Électrochimique
  • Électromécanique
  • Thermique

Application

  • Transport
  • Gestion du réseau

Utilisation finale

  • Résidentiel
  • Non résidentiel
  • Services publics
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché du stockage d'énergie :

Statistiques du marché Asie-Pacifique

La part de marché du stockage d'énergie en Asie-Pacifique devrait dépasser 38,2 % d'ici 2035. L'augmentation des investissements dans l'industrialisation et l'urbanisation de la région, ainsi que les politiques gouvernementales de soutien, ont stimulé l'expansion du marché. De plus, la région attire des investissements directs étrangers grâce à la disponibilité d'intrants de production peu coûteux. La Chine et d'autres pays sont le centre mondial de l'industrie manufacturière. L'économie de la région connaît une croissance exponentielle, ce qui stimule la demande pour une source d'énergie fiable et efficace. Les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché des systèmes de stockage d'énergie en Asie-Pacifique sont l'augmentation des investissements dans l'électrification rurale, l'augmentation des investissements publics dans l'adoption de sources d'énergie durables et la multiplication des initiatives gouvernementales visant à encourager les entreprises à adopter des sources d'énergie renouvelables.

Grâce à des lois et des programmes encourageants, le gouvernement chinois joue un rôle important dans l'expansion du marché du stockage d'énergie. Ces réglementations visent à accroître la stabilité du réseau et à intégrer davantage de sources d'énergie renouvelables. Afin d'encourager le développement de technologies et d'infrastructures innovantes de stockage d'énergie, la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC) et l'Administration nationale de l'énergie (NEA) ont notamment publié des lignes directrices. Par ailleurs, plusieurs projets de stockage d'énergie de grande envergure sont en cours de développement en Chine. Par exemple, en juin 2024, dans le Shandong, en Chine, Sineng Electric a annoncé la mise en service réussie d'un projet de stockage d'énergie de 100 MW/200 MWh. Ce projet offre des avantages économiques, environnementaux et sociaux majeurs et constitue une avancée majeure dans l'intégration des énergies renouvelables au réseau.

Ces initiatives visent à améliorer la sécurité énergétique, à encourager l'intégration des sources d'énergie renouvelables et à stabiliser le système. Les grands systèmes de stockage par batterie, les centrales hydroélectriques de pompage-turbinage et les systèmes hybrides, qui intègrent de nombreuses technologies de stockage, en sont quelques exemples. De plus, l'augmentation rapide des installations de stockage d'énergie industrielles et commerciales dans le pays stimule le marché du stockage d'énergie en améliorant la stabilité du réseau, en réduisant les coûts d'exploitation et en soutenant l'ambition de transition vers les énergies propres.

Par ailleurs, le ministère des Énergies nouvelles et renouvelables a indiqué que l'Inde s'était engagée à réduire l'intensité des émissions de son PIB de 45 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, et s'était fixé pour objectif d'atteindre 50 % de sa capacité installée à partir de sources d'énergie non fossiles d'ici là. Il est difficile de maintenir la stabilité du réseau et un approvisionnement régulier en électricité lorsqu'une part importante d'énergies renouvelables variables et intermittentes est intégrée au mix énergétique.

Le problème des sources d'énergie renouvelables est qu'elles varient en fonction des saisons, du climat, de la période de l'année et du lieu. L'énergie disponible provenant de sources renouvelables peut être stockée grâce à des systèmes de stockage d'énergie (SSE), qui peuvent ensuite être utilisés aux heures de pointe. Par ailleurs, selon le Plan national d'électricité (NEP) 2023 de la Central Electricity Authority (CEA), la capacité de stockage d'énergie nécessaire en 2026-2027 devrait atteindre 82,37 GWh (47,65 GWh pour les systèmes PSP et 34,72 GWh pour les systèmes BESS). Par conséquent, cette forte demande de systèmes de stockage d'énergie accélère la croissance du marché.

Analyse du marché nord-américain

Le marché nord-américain du stockage d'énergie devrait connaître une croissance significative au cours de la période projetée. Grâce à l'amélioration de ses réseaux électriques, à sa propension à utiliser les énergies renouvelables et à l'augmentation des investissements dans les technologies de stockage d'énergie, l'Amérique du Nord devrait détenir la plus grande part du marché mondial du stockage d'énergie. Grâce aux mesures incitatives fédérales et étatiques en faveur de l'énergie durable et du développement des micro-réseaux, les États-Unis sont en tête du déploiement mondial des systèmes BESS. De plus, la région dispose d'une législation solide, notamment en matière d'incitations fiscales pour les systèmes de stockage d'énergie, et d'un soutien gouvernemental important.

Par ailleurs, afin de réduire l'intermittence et de maintenir la stabilité du réseau, les États-Unis connaissent une demande croissante de systèmes de stockage d'énergie en raison de l'intégration croissante des sources d'énergie renouvelables, telles que l'éolien et le solaire. Les progrès constants des technologies de stockage d'énergie, telles que les batteries à flux continu et les batteries lithium-ion, améliorent la rentabilité, l'efficacité et la fiabilité des systèmes, ce qui stimule l'essor du marché du stockage d'énergie dans le pays. L'adoption de systèmes de stockage d'énergie est largement motivée par le besoin de modernisation du réseau et de résilience face aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux perturbations, notamment pour la gestion des pics de demande et la stabilisation du réseau.

De plus, les politiques de soutien du gouvernement, telles que les incitations fiscales et les objectifs en matière d'énergies renouvelables, accélèrent le déploiement de systèmes de stockage d'énergie à grande échelle, ce qui entraîne une réduction des coûts d'investissement et stimule les investissements dans le secteur.

Le tableau ci-dessous présente les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle destinés à la production d'électricité aux États-Unis en 2022 :

Système de stockage

Nombre de centrales et de générateurs

Capacité électrique (MW)

Capacité énergétique (MWh)

Production brute (MWh)

Production nette (MWh)

Centrale hydroélectrique à accumulation par pompage

40-152

22 008

S/O

22 459 700

6 033 905

Piles

403-429

8 842

11 105

2 913 805

539 294

Solaire thermique

2-3

405

S/O

S/O

S/O

Air comprimé

1-2

110

110h

NA

57

Volants d'inertie

4-5

47

17

NA

0

 

De même, le stockage d'énergie gagne en popularité grâce aux politiques fédérales et provinciales qui encouragent l'intégration des sources d'énergie renouvelables, alors que le Canada s'éloigne de la production d'électricité centralisée pour se tourner vers des réseaux plus dispersés. L'AIE a révélé que, de 2024 à 2034, le gouvernement canadien a offert un crédit d'impôt à l'investissement de 15 % pour les équipements de transport, les systèmes de stockage d'électricité, la production d'électricité au gaz naturel à émissions atténuées et les systèmes de production d'électricité non émettrices.

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Principaux acteurs du marché du stockage d'énergie :

    Pour élargir leur gamme de produits, les principaux acteurs du marché du stockage d'énergie investissent massivement dans la recherche et le développement, ce qui favorisera la croissance du marché. Pour étendre leur présence mondiale, ils mettent également en œuvre diverses mesures stratégiques, notamment le lancement de nouveaux produits, la signature de contrats, des investissements plus importants, des fusions et acquisitions et la coopération avec d'autres entreprises. Pour croître et prospérer sur un marché de plus en plus concurrentiel, les acteurs du secteur du stockage d'énergie doivent proposer des produits abordables.

    • BYD Company Ltd.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie commerciale
      • Principales offres de produits
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Samsung SDI Co., Ltd.
    • Eaton Corporation
    • Schneider Electric SE
    • Siemens Energy AG
    • GE Vernova Inc.
    • Tesla, Inc.
    • ABB Ltd.
    • EVAPCO, Inc.
    • UCAP Power, Inc.

Développements récents

  • En novembre 2024, Eaton, entreprise de gestion intelligente de l'énergie, a dévoilé le système de stockage d'énergie par batterie (BESS) xStorageTM pour accélérer les projets de décarbonation et maximiser l'impact des énergies renouvelables sur site. Cette technologie, qui permet aux collectivités et aux entreprises de déployer stratégiquement l'énergie stockée et de fonctionner indépendamment du réseau électrique, peut les aider à réduire leurs coûts énergétiques, à diminuer leurs émissions de carbone et à maintenir leur approvisionnement en électricité en cas de panne de courant.
  • En avril 2024, Schneider Electric, leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, a lancé son tout nouveau système de stockage d'énergie par batterie (BESS), conçu pour s'intégrer à une architecture flexible et évolutive. Le BESS est la pierre angulaire d'un système de micro-réseau entièrement intégré, alimenté par les systèmes de contrôle, d'optimisation, de distribution électrique et les services numériques et de terrain de pointe de Schneider Electric.
  • Report ID: 7297
  • Published Date: Aug 26, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie du stockage d’énergie est estimée à 22,16 milliards USD.

La taille du marché du stockage d'énergie était de plus de 19,74 milliards USD en 2025 et devrait dépasser 70,65 milliards USD d'ici 2035, avec une croissance de plus de 13,6 % de TCAC au cours de la période de prévision, c'est-à-dire entre 2026 et 2035.

L'Asie-Pacifique détient une part de 38,2 % du marché du stockage d'énergie, propulsée par l'industrialisation croissante, l'urbanisation et les politiques gouvernementales de soutien, générant une forte croissance jusqu'en 2035.

Les principaux acteurs du marché sont BYD Company Ltd., Samsung SDI Co., Ltd., Eaton Corporation, Schneider Electric SE, Siemens Energy AG, GE Vernova Inc., Tesla, Inc., ABB Ltd., EVAPCO, Inc., UCAP Power, Inc.
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