forbes Gazdaság

Az akkumulátor tárolókapacitása 66%-kal nőtt 2025-ben. Most már csaknem felét Kína irányítja

Szerző: forbes 2026. 08. 16. 8 percnyi olvasás


Az akkumulátor tárolókapacitása 66%-kal nőtt 2025-ben. Most már csaknem felét Kína irányítja

A globális akkumulátortároló kapacitás 66%-kal nőtt 2025-ben, miközben Kína a piac közel felét ellenőrzi, ahogy a villamosenergia-kereslet és a hálózati rugalmasság iránti igény felgyorsul.


Az elmúlt hetekben az Energiaintézet 2026-os főbb eredményein dolgoztam.Statisztikai áttekintés a világ energiájáról. Ez a cikk zárja a sorozatot.

A felzárkózni vágyó olvasóknak az előző részek:

  • Az energiaigény 2025-ben meghaladta az átmenetet
  • A globális kibocsátás új rekordot döntött, mivel az Egyesült Államok kibocsátása megugrott
  • Az Egyesült Államok a világ legnagyobb olajtermelője és legnagyobb fogyasztója is
  • 2025-ben az Egyesült Államok biztosította a globális LNG-export növekedésének 93%-át
  • A globális szénfelhasználás rekordot döntött 2025-ben, még akkor is, ha a szénenergia csökkent
  • Kína új rekordot döntött a globális atomenergia-termelésben
  • A megújulók virágoznak. Miért nem csökkennek tehát a fosszilis tüzelőanyagok?

Az akkumulátor tárolását a végére tartogattam, mert az újabb és még mindig sokkal kisebb, mint az előző cikkekben tárgyalt fő energiaforrások. De növekedéssel mérve az akkumulátorok a legfigyelemreméltóbb történet a Statisztikai Szemlében.

A globális akkumulátor-energiatároló rendszer kapacitása 2025-ben elérte a 301,7 gigawattot, szemben a 2024-es 182,0 GW-tal. Ez közel 120 GW-os, azaz 65,8%-os növekedést jelent egy év alatt.

Menjünk vissza egy évtizedet, és a számokat szinte nehéz elhinni. A globálisan telepített akkumulátorkapacitás mindössze 1,9 GW volt 2015-ben. Tíz év alatt körülbelül 158-szorosára nőtt.

Ez nagyjából 66%-os átlagos éves növekedési rátát jelent.

Miért válnak olyan fontossá az akkumulátorok?

Ez a növekedés szorosan összefügg egy másik fontos trenddel, amelyet az előző cikkben tárgyaltam: a napenergia rendkívüli bővülésével.

A napenergia-termelés elég olcsóvá vált ahhoz, hogy hatalmas léptékben alkalmazzák, és 2025-ben először haladta meg a szélenergia-termelést a globális villamosenergia-termelésben. De a napenergiának van egy nyilvánvaló korlátja. Teljesítménye a nappali órákban éri el a csúcsot, és az áramigény nem tűnik el, amikor lemegy a nap.

Az akkumulátor tárolása megváltoztatja ezt az egyenletet.

Az akkumulátor képes elnyelni az áramot, ha bőséges a termelés, majd később visszahelyezheti a hálózatba, amikor az áram értékesebb. Ez segíthet a napenergia-termelés esti igényes időszakokra való átállításában, csökkentheti a megszorításokat, biztosíthatja a frekvenciaszabályozást, kisimíthatja a rövid távú ingadozásokat, és csökkentheti annak szükségességét, hogy más energiaforrásokat indítsanak el a nagy kereslet időszakában.

A Statisztikai Szemle adatai között van egy fontos különbség. A kapacitás itt megawattban van megadva, ami azt méri, hogy az akkumulátorflotta egy adott pillanatban mekkora teljesítményt tud leadni. Nem árulja el, hogy az akkumulátorok összesen mennyi energiát képesek tárolni. Ezt megawattórában mérik.

Egy 100 MW-os, egy órán át működő akkumulátor egészen más, mint egy 100 MW-os akkumulátor, amely négy órán keresztül képes működni. Tehát ezeket a számokat nem szabad a tárolt energia teljes mértékeként értelmezni. De kiváló képet adnak arról, hogy milyen gyorsan növelik az akkumulátor kapacitását az elektromos rendszerekben.

Kína adja a világ kapacitásának közel felét

Akárcsak a nap-, szél- és egyre inkább az atomenergia esetében, Kína uralja az akkumulátorok tárolási számát.

Kína a 2025-ös évet körülbelül 144,1 GW beépített akkumulátorkapacitással fejezte be. Ez a globális összmennyiség közel 48%-át tette ki.

Egy évvel korábban Kína kapacitása 79,5 GW volt. Így Kína egyetlen év alatt csaknem 64,6 GW-tal bővült, ami a világszerte telepített új akkumulátorkapacitás több mint fele.

A hosszabb távú növekedés még drámaibb. Kínának 2015-ben csak körülbelül 115 MW akkumulátorkapacitása volt. 2025-ben összesen több mint 1200-szor nagyobb volt.

Kína kapacitásának nagy része a mérő előtti tároló, ami azt jelenti, hogy a nagy rendszerek közvetlenül az elektromos hálózatra csatlakoznak, nem pedig az ügyfelek mérői mögé telepített akkumulátorok. Kína csúcskapacitása 2025-ben elérte a 134 GW-ot.

Ennek van értelme Kína hatalmas megújuló energiatermelésének összefüggésében. Az ország egyidejűleg napelemeket, szélturbinákat, atomreaktorokat, sebességváltót és akkumulátorokat ad hozzá olyan mértékben, mint bárhol máshol.

Az Egyesült Államok távoli második, de gyorsan növekszik

Az Egyesült Államok a második helyen végzett 56,6 GW beépített akkumulátorkapacitással 2025-ben, ami a globális teljes kapacitás közel 19%-át jelenti.

Az Egyesült Államok kapacitása a 2024-es 34,7 GW-ról nőtt, ami több mint 21,9 GW-os, azaz körülbelül 63%-os növekedés egyetlen év alatt.

Az Egyesült Államok piaca is kiegyensúlyozottabb a közüzemi méretű és a mérőműszer mögötti berendezések között, mint Kínában. A mérő előtti kapacitás elérte a 43,3 GW-ot, míg a mérőműszer mögötti kapacitás elérte a 13,3 GW-ot.

Egy évtizeddel ezelőtt az USA teljes akkumulátorkapacitása csak körülbelül 354 MW volt. A 2025-ös adat nagyjából 160-szor nagyobb.

Kína és az Egyesült Államok együttesen jelenleg a világ beépített akkumulátorkapacitásának mintegy kétharmadát adja. A tavalyi globális kapacitásnövekedés több mint 70%-át is ők adták.

Európa és Ausztrália gyorsan bővül

Európa összességében körülbelül 57,7 GW akkumulátorkapacitással zárta a 2025-ös évet, ami valamivel több, mint az Egyesült Államoké. Németország volt Európa éllovas 17,5 GW-tal, ezt követte Olaszország 9,2 GW-tal és az Egyesült Királyság 9,0 GW-tal.

Németország piaca azért figyelemre méltó, mert kapacitásának nagy része a mérő mögött van. A 17,5 GW összteljesítményéből nagyjából 14,4 GW került a mérő ügyféloldalára.

Ausztrália is kiemelkedik. Az akkumulátor kapacitása 2025-ben csaknem megkétszereződött, 6,6 GW-ról 12,6 GW-ra nőtt. Ezzel Ausztrália kapta a világ kapacitásának több mint 4%-át, annak ellenére, hogy viszonylag kicsi a lakossága.

Máshol is drámai százalékos növekedés tapasztalható, bár ezek sokkal kisebb alapokról származnak. Szaúd-Arábia a 2024-es mindössze 35 MW-ról 2025-re több mint 2 GW-ra ugrott, nagyrészt az új, csúcsteljesítménynek köszönhetően. Chile több mint kétszeresére, körülbelül 2 GW-ra nőtt.

A közüzemi méretű tárolás a leggyorsabban növekszik

A globális összesítés is érdekes elmozdulást mutat az akkumulátorok beszerelési helye tekintetében.

Számításaim szerint nagyjából 224 GW a mérő előtti akkumulátor kapacitása világszerte 2025-ben, szemben a mérőműszer mögötti körülbelül 78 GW-tal. Ez azt jelenti, hogy a globális akkumulátorkapacitás hozzávetőlegesen háromnegyede a mérő hálózat oldalán található.

A mérő előtti kapacitás nagyjából 72%-kal nőtt 2025-ben, szemben a mérőműszer mögötti rendszerek mintegy 51%-os növekedésével.

Ez egy fontos evolúció. Az akkumulátorok nem csak az otthonokban és a vállalkozásokban egyre gyakoribbak. Egyre inkább a közüzemi infrastruktúra részeivé válnak.

Tíz évvel ezelőtt még gyakran beszéltek az akkumulátorokról, mint olyasmikről, amelyek végül lehetővé tehetik nagy mennyiségű, időszakos megújuló energia integrálását a hálózatba. Ez egyre inkább nem elméleti vita. Az infrastruktúra kiépítése folyamatban van.

A nagy kép

Az akkumulátor tárolókapacitása kicsi a szén, földgáz, atomenergia, víz, szél és napenergia köré épített hatalmas termelőflottákhoz képest. Az elemek szintén nem energiaforrások. Egy kilowattórát sem termelnek. Minden egységet, amelyet a hálózatba visznek vissza, először valahol máshol kell előállítani.

De ez nem veszi figyelembe a fontosságot.

Az akkumulátorok változhatnak, ha van áram. Ahogy a napenergia a globális termelés egyre fontosabb részévé válik, ez a képesség sokkal értékesebbé válik.

A 2026-os statisztikai áttekintés szerint egy globális energiarendszer továbbra is erősen függ a fosszilis tüzelőanyagoktól, még akkor is, ha a megújuló energiatermelés rendkívüli ütemben bővül. Ez a feszültség visszatérő téma volt ebben a sorozatban.

Az akkumulátor tárolása ennek a feszültségnek a közepén helyezkedik el. Nem tudja kiküszöbölni a megújuló energia időszakosságát, és a mai akkumulátorok sem helyettesíthetik a szétküldhető termelés minden formáját. A tárolás azonban hasznosabbá teheti a gyorsan növekvő nap- és szélerőforrásokat a hálózat számára.

A 1,9 GW-ról több mint 300 GW-ra történő emelkedés egy évtized alatt azt sugallja, hogy a piac egészen más szakaszba érkezett. Az akkumulátor tárolása már nem egy kísérlet az elektromos hálózat peremén. Magának a rácsnak a részévé válik.

ad

További tartalom Önnek