تقرير سوق أنظمة تخزين الطاقة بالدواسات 2025: تحليل متعمق لمحركات النمو، الابتكارات التكنولوجية، والفرص العالمية. استكشاف حجم السوق، الديناميات التنافسية، والاتجاهات المستقبلية التي تشكل الصناعة.
- ملخص تنفيذي و نظرة عامة على السوق
- الاتجاهات التكنولوجية الرئيسية في أنظمة تخزين الطاقة بالدواسات
- المشهد التنافسي واللاعبون الرئيسيون
- توقعات نمو السوق (2025–2030): معدل النمو السنوي المركب، الإيرادات، وتحليل الحجم
- تحليل السوق الإقليمي: أمريكا الشمالية، أوروبا، منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبقية العالم
- توقعات المستقبل: التطبيقات الناشئة وفرص الاستثمار
- التحديات، المخاطر، والفرص الاستراتيجية
- المصادر والمراجع
ملخص تنفيذي و نظرة عامة على السوق
أنظمة تخزين الطاقة بالدواسات (FESS) هي أجهزة ميكانيكية متقدمة تقوم بتخزين الطاقة في شكل طاقة حركية دورانية باستخدام كتلة دوارة، أو دافعة. تُعرف هذه الأنظمة بشكل متزايد بقدرتها على توفير تخزين طاقة سريع الاستجابة، وعمر دورة طويل، وتأثير بيئي ضئيل مقارنةً بالبطاريات الكيميائية البديلة. مع تحول المشهد الطاقي العالمي تدريجياً نحو دمج الطاقة المتجددة وتحديث الشبكات، تكتسب أنظمة FESS زخمًا في التطبيقات التي تتطلب إنتاج طاقة مرتفع وتكراراً متكرراً، مثل تنظيم تردد الشبكة، وموفر الطاقة غير المنقطع (UPS)، ووسائل النقل.
من المتوقع أن يستمر سوق تخزين الطاقة بالدواسات العالمي في التسارع نحو أهداف النمو، مدعومًا بزيادة الطلب على استقرار الشبكات، وازدياد مصادر الطاقة المتجددة، والحاجة إلى حلول تخزين فعالة وطويلة الأجل. وفقًا لـ MarketsandMarkets، من المتوقع أن يصل سوق تخزين الطاقة بالدواسات إلى 553 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، مما يعكس نموًا بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8% منذ عام 2020. يعتمد هذا النمو على زيادة الاستثمارات في بنية الشبكة الذكية والتركيز المتزايد على خفض انبعاثات الكربون عبر الاقتصاديات الكبرى.
يعمل اللاعبون الرئيسيون في الصناعة، بما في ذلك Beacon Power، وTemporal Power، وPUNCH Flybrid، على تطوير تكنولوجيا FESS من خلال الابتكارات في المواد المركبة، والمحامل المغناطيسية، وعلب الفراغ، التي تعزز كفاءة النظام وتقلل من تكاليف التشغيل. تجعل هذه التحسينات أنظمة FESS أكثر تنافسية مقارنة بتخزين البطاريات التقليدية، خاصة في التطبيقات التي تتطلب دورات شحن/تفريغ سريعة وأعمار تشغيل طويلة.
على الصعيد الإقليمي، تحتل أمريكا الشمالية وأوروبا الصدارة في اعتماد أنظمة الدواسات، بدعم من الأطر التنظيمية المواتية والاستثمارات الكبيرة في دمج الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، قامت وزارة الطاقة الأمريكية بتمويل العديد من مشاريع العرض لتأكيد أداء FESS في التطبيقات على نطاق الشبكة. في الوقت نفسه، تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كسوق عالي النمو، مدفوعة بتوسيع التصنيع وزيادة مبادرات تحديث الشبكات.
باختصار، يتميز سوق تخزين الطاقة بالدواسات في عام 2025 بالابتكار التكنولوجي، وتوسيع نطاق التطبيقات، والدعم السياسي القوي. مع ازدياد الحاجة إلى تخزين طاقة مرن ومستدام وعالي الأداء، من المتوقع أن تلعب أنظمة FESS دورًا محوريًا في النظام البيئي الطاقي العالمي المتطور.
الاتجاهات التكنولوجية الرئيسية في أنظمة تخزين الطاقة بالدواسات
تخضع أنظمة تخزين الطاقة بالدواسات (FESS) لنهضة تكنولوجية في عام 2025، مدفوعة بالدفع العالمي نحو استقرار الشبكات، ودمج الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون. تعمل أنظمة FESS من خلال تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية عبر كتلة دوارة، ثم إعادة تحويلها حسب الحاجة. تعزز التطورات الأخيرة من كفاءتها، وقابليتها للتوسع، والجدوى التجارية، مما يضعها كبديل تنافسي للبطاريات الكيميائية في تطبيقات معينة.
تُعتبر إحدى الاتجاهات الأكثر أهمية هي اعتماد المواد المركبة المتقدمة للدوارات. تستبدل المواد المركبة من الألياف الكربونية والألياف الزجاجية الصلب التقليدي، مما يتيح سرعات دوران أعلى وكثافة طاقة أكبر مع تقليل وزن النظام ومتطلبات الصيانة. يُجسد هذا التحول الابتكارات من شركات مثل Beacon Power، التي نشرت دوارات مركبة عالية السرعة في مشاريع تنظيم تردد الشبكة.
تتضمن تطورات رئيسية أخرى تكامل المحامل المغناطيسية وعلب الفراغ. تلغي المحامل المغناطيسية الاحتكاك الميكانيكي، مما يمدد عمر النظام ويحسن الكفاءة. تقلل علب الفراغ بشكل أكبر من مقاومة الهواء، مما يسمح للدواسات بالدوران بسرعات تصل إلى عشرات الآلاف من الدورات في الدقيقة. هذه الميزات أصبحت الآن معياراً في الأنظمة من الجيل التالي، كما يتضح من العروض المقدمة من Temporal Power وPunch Flybrid.
تتقدم الإلكترونيات القوية وأنظمة التحكم الرقمية بسرعة أيضًا. تستخدم أنظمة FESS الحديثة محولات متطورة ورصدًا في الوقت الحقيقي لتحسين دورات الشحن/التفريغ، والاندماج بسلاسة مع الشبكات الذكية، وتوفير أوقات استجابة سريعة للخدمات المساعدة. تعتبر هذه الرقمنة حاسمة في التطبيقات مثل تنظيم التردد، ودعم الجهد، وموفر الطاقة غير المنقطع في البنية التحتية الحيوية.
تظهر القابلية للتوسع والتطوير كأولويات تصميم. تعمل الشركات المصنعة على تطوير وحدات دوارات معيارية يمكن تجميعها لتلبية متطلبات الطاقة المختلفة، بدءًا من التثبيتات التجارية الصغيرة إلى التطبيقات الكبيرة على مستوى الشبكة. يدعم هذا النهج زعماء السوق مثل Active Power، التي تقدم حلولًا قابلة للتوسع لمراكز البيانات والعملاء الصناعيين.
أخيرًا، تزداد أهمية تكامل أنظمة FESS مع مصادر الطاقة المتجددة. يتم نشر الدواسات بشكل متزايد بجانب محطات الطاقة الشمسية والرياح لتقليل تقلبات المخرجات وتعزيز موثوقية الشبكة. وفقًا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن تشهد هذه الأنظمة الهجينة اعتمادًا متسارعًا مع زيادة نسبة الطاقة المتجددة عالميًا.
المشهد التنافسي واللاعبون الرئيسيون
يتميز المشهد التنافسي لسوق أنظمة تخزين الطاقة بالدواسات (FESS) في عام 2025 بمزيج من مقدمي التكنولوجيا الراسخين، والشركات الناشئة المبتكرة، والشراكات الاستراتيجية مع المرافق العامة ومشغلي الشبكات. يبقى السوق نيشًا نسبيًا مقارنة بتخزين البطاريات، ولكن يكتسب زخمًا بسبب مزاياه الفريدة في التطبيقات قصيرة الأمد وذات الدورة العالية مثل تنظيم التردد، وموفر الطاقة غير المنقطع (UPS)، واستقرار الشبكة.
تشمل اللاعبون الرئيسيون في سوق FESS Beacon Power، الرائد في أنظمة بمحركات الدواسات التجارية، والذي لا يزال يعمل على تشغيل محطات كبيرة للدواسات في الولايات المتحدة وقد وسع عروض خدماته لمشغلي الشبكات الذين يسعون للحصول على خدمات مساعدة سريعة الاستجابة. تركز شركة Temporal Power، التي تتخذ من كندا مقرًا لها، على التثبيتات الكبيرة وتتورط في العديد من مشاريع الاختبار مع المرافق العامة في أمريكا الشمالية. يتميز كل من PUNCH Flybrid و Active Power بتركيزهما على التطبيقات الصناعية ومراكز البيانات، مستفيدةً من تكنولوجيا الدواسات لحلول موفر الطاقة غير المنقطع ذات الموثوقية العالية.
في أوروبا، استثمرت Siemens Energy وSafran في البحث والتطوير ومشاريع الاختبار، وغالبًا بالتعاون مع مؤسسات البحث والمبادرات الحكومية المدعومة بالانتقال الطاقي. تستكشف هذه الشركات الأنظمة الهجينة التي تجمع بين الدواسات والتقنيات التخزينية الأخرى لتحسين الأداء والتكلفة.
كما يشكل التطور التنافسي أيضًا من قبل الوافدين الجدد ومبتكري التكنولوجيا. تعمل الشركات الناشئة مثل Stornetic وKinetictricity على تطوير مواد مركبة متقدمة وأنظمة تحمل مغناطيسية لتحسين الكفاءة وتقليل الصيانة وتمديد أعمار التشغيل. تعتبر هذه التطورات ضرورية لتوسيع السوق القابل للوصول إليه خارج النيتشات التقليدية.
- الشراكات الاستراتيجية شائعة، حيث تتعاون الشركات مع المرافق العامة، ومطوري الشبكات الصغيرة، ومتكاملي الطاقة المتجددة لإظهار قيمة FESS في بيئات العالم الحقيقي.
- تتزايد حدة المنافسة في السوق مع اعتراف الأطر التنظيمية بشكل متزايد بدور التخزين السريع الاستجابة في استقرار الشبكة، مما يفتح مجالات جديدة للإيرادات لمزودي FESS.
- بالرغم من الزيادة المتزايدة في الاهتمام، لا يزال السوق يواجه تحديات بسبب التكاليف المرتفعة الأولية والمنافسة من تقنيات البطاريات المتقدمة بسرعة، وبشكل خاص أيون الليثيوم.
وفقًا لـ MarketsandMarkets، من المتوقع أن ينمو سوق تخزين الطاقة بالدواسات العالمي بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 7% حتى عام 2025، مدفوعًا بجهود تحديث الشبكة والحاجة إلى حلول تخزين متينة وعالية الدورة.
توقعات نمو السوق (2025–2030): معدل النمو السنوي المركب، الإيرادات، وتحليل الحجم
من المتوقع أن يكون سوق أنظمة تخزين الطاقة بالدواسات العالمي في وضع جيد للنمو القوي بين عامي 2025 و2030، مدفوعًا بزيادة الطلب على استقرار الشبكة، ودمج الطاقة المتجددة، والتقدم في تكنولوجيا الدواسات المركبة عالية السرعة. وفقًا لتوقعات MarketsandMarkets، من المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) حوالي 8-10% خلال هذه الفترة. يعتمد هذا المسار النمو على اعتماد أنظمة الدواسات المتزايد في تنظيم التردد، وتطبيقات موفر الطاقة غير المنقطع (UPS)، وحلول تخزين الطاقة الموزعة.
تشير توقعات الإيرادات إلى أن سوق العالمية، الذي تم تقييمه بحوالى 400 مليون دولار أمريكي في عام 2024، قد يتجاوز 700 مليون دولار بحلول عام 2030. يُعزى هذا التوسع إلى زيادة النشر في المناطق المتقدمة—حيث تتسارع جهود تحديث الشبكة وخفض انبعاثات الكربون—وأسواق الناشئة، حيث يتم تحديث بنية الشبكة لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة. ومن الملاحظ أن أمريكا الشمالية وأوروبا من المتوقع أن تظل المصدرين الرئيسيين للإيرادات، مع استثمارات كبيرة من المرافق العامة ومشغلي مراكز البيانات الذين يبحثون عن حلول تخزين ذات دورات مرتفعة وأعمار طويلة IDTechEx.
فيما يتعلق بالحجم، من المتوقع أن ينمو عدد وحدات الدواسات المثبتة بنفس الوتيرة، مع توقع وصول التثبيتات العالمية التراكمية إلى أكثر من 1500 ميغاوات بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 800 ميغاوات تقريبًا في عام 2025. تعزز هذه الزيادة من نشر الأنظمة المعيارية في الشبكات الصغيرة، ووسائل النقل، وتطبيقات جودة الطاقة الصناعية. ومن المتوقع أن تشهد القطاع التجاري والصناعي (C&I) أيضًا أعلى معدلات الاعتماد، حيث يسعى الشركات جاهدة نحو خيارات تخزين الطاقة المرنة والمستدامة لمعالجة مشاكل جودة الطاقة وتقليل تكاليف التشغيل Wood Mackenzie.
بشكل عام، من المتوقع أن تشهد الفترة من 2025 إلى 2030 مرحلة مهمة في توسيع نطاق أنظمة تخزين الطاقة بالدواسات، مع التحسينات التكنولوجية، وتقليل التكاليف، والأطر السياسية الداعمة التي تعزز المزيد من توسييع السوق. من المرجح أن تسرع الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات من قبل اللاعبين الرئيسيين من التسويق وتوسع نطاق تطبيقات تكنولوجيا الدواسات عالميًا.
تحليل السوق الإقليمي: أمريكا الشمالية، أوروبا، منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبقية العالم
يشهد سوق أنظمة تخزين الطاقة بالدواسات (FESS) العالمي نموًا متباينًا في مختلف المناطق الرئيسة—أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، وبقية العالم—مدفوعًا باحتياجات بنية الطاقة المختلفة، والأطر التنظيمية، ومعدلات اعتماد التكنولوجيا.
تظل أمريكا الشمالية السوق الرائدة لأنظمة FESS، مدفوعة بمبادرات تحديث الشبكة، وزيادة دمج الطاقة المتجددة، وتركيز كبير على استقرار الشبكة. شهدت الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، نشرًا كبيرًا لأنظمة الدواسات لتنظيم التردد والخدمات المساعدة، مدعومًا بسياسات مواتية واستثمارات في تقنيات الشبكة الذكية. وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، أثبتت العديد من مشاريع العرض والتثبيتات التجارية إمكانية الدواسات في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خاصة في الولايات التي تتمتع باختراق مرتفع للطاقة المتجددة.
تشهد أوروبا نموًا قويًا في اعتماد أنظمة FESS، مدعومًا بأهداف على نطاق واسع لخفض انبعاثات الكربون وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة. وقد زادت التزامات الاتحاد الأوروبي بالحياد الكربوني بحلول عام 2050 الاستثمار في التخزين الطاقي، حيث تم التعرف على الدواسات لقدراتها السريعة في الاستجابة وأعمارها التشغيلية الطويلة. الدول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة في الطليعة، حيث تستفيد من أنظمة الدواسات في التحكم في تردد الشبكة ودمج الطاقة المتجددة المتقطعة. تُشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الأطر التنظيمية الداعمة والتمويل لتقنيات التخزين المبتكرة تعتبر المحفزات الرئيسية في المنطقة.
- تظهر منطقة آسيا والمحيط الهادئ كسوق عالي النمو، مدفوعًا بالعمرنة السريعة، وتوسيع الشبكات الكهربائية، وزيادة التثبيتات المتعلقة بالطاقة المتجددة. تعد الصين واليابان وأستراليا من المتبنين البارزين، حيث تدعم المبادرات الحكومية تعزيز موثوقية الشبكة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. تُبرز التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ المشاريع التجريبية الحالية والتعاون مع مقدمي التقنية لنشر FESS لكل من التطبيقات على مستوى المرفق والطاقة الموزعة.
- تغطي بقية العالم مناطق مثل أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وإفريقيا، حيث يكون اعتماد FESS في مرحلة مبكرة لكن يتزايد. تستكشف هذه الأسواق حلول الدواسات لمعالجة تحديات استقرار الشبكة، خصوصًا في الأماكن النائية أو خارج الشبكة. وفقًا لـ Wood Mackenzie، من المتوقع أن تدفع المشاريع التجريبية والشراكات الدولية من دخول وتوسيع السوق في هذه المناطق حتى عام 2025.
بشكل عام، تتشكل الديناميات الإقليمية في سوق FESS من خلال السياسات الطاقية المحلية، وجهود تحديث الشبكة، وسرعة دمج الطاقة المتجددة، حيث تستمر أمريكا الشمالية وأوروبا في الصدارة، بينما توفر آسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم أرضية مبشرة للاعتماد المكثف في السنوات القادمة.
توقعات المستقبل: التطبيقات الناشئة وفرص الاستثمار
تشير توقعات المستقبل لأنظمة تخزين الطاقة بالدواسات (FESS) في عام 2025 إلى زيادة كبيرة في التطبيقات الناشئة وفرص الاستثمار، مدفوعة بالتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة وتحديث الشبكة. مع تزايد الحاجة إلى ذخيرة الطاقة سريع الاستجابة وذو الدورة العالية، يُعترف بـ FESS بشكل متزايد لمزاياها الفريدة—مثل الكثافة العالية للطاقة، وعمر التشغيل الطويل، والأثر البيئي الضئيل—مقارنةً بأنظمة البطاريات التقليدية.
تُعتبر التطبيقات الناشئة واضحة بشكل خاص في تنظيم تردد الشبكة، وموفر الطاقة غير المنقطع (UPS) لمراكز البيانات، ودمجها مع مصادر الطاقة المتجددة. تقوم المرافق بنشر أنظمة FESS لاستقرار الشبكات التي تشهد إدماجًا عاليًا للطاقة المتجددة، حيث يمكن للدواسات الاستجابة للتقلبات في التردد خلال ميلي ثانية، مما يتفوق على البطاريات الكيميائية من حيث عمر الدورة وسرعة الاستجابة. على سبيل المثال، تُظهر مشاريع الاختبار في أمريكا الشمالية وأوروبا قيمة أنظمة FESS في أسواق الخدمات المساعدة، حيث تعتبر الإضافات السريعة قصيرة المدى للطاقة ضرورية (الوكالة الدولية للطاقة).
في القطاعات التجارية والصناعية، تكتسب أنظمة FESS زخمًا لتطبيقات حيوية. تستثمر مراكز البيانات، والمستشفيات، والمرافق الصناعية في أنظمة UPS المعتمدة على الدواسات لضمان استمرارية الطاقة أثناء انقطاع التيار أو انخفاض الجهد، مما يقلل الاعتماد على مولدات الديزل ويقلل من تكاليف التشغيل (Schneider Electric). بالإضافة إلى ذلك، فإن كهربائية وسائل النقل—خصوصًا في النقل بالسكك الحديدية والحضري—تقدم فرصًا جديدة لأنظمة FESS لالتقاط وإعادة استخدام طاقة الكبح، مما يعزز كفاءة النظام الكلية (سيمنز للنقل).
- اتجاهات الاستثمار: ترتفع استثمارات رأس المال الاستثماري والاستثمارات الاستراتيجية الشركات في الشركات الناشئة FESS، مع تركيز على المواد المركبة المتقدمة، والمحامل المغناطيسية، وعلب الفراغ لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف. تدعم الحكومات أيضًا المشاريع التجريبية والتنفيذات التجريبية من خلال المنح والحوافز (وزارة الطاقة الأمريكية).
- توقعات السوق: توقع المحللون معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتجاوز 8% لسوق تخزين الطاقة بالدواسات العالمي حتى عام 2025، مع تصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية الاعتماد بسبب مبادرات تحديث الشبكة وأهداف دمج الطاقة المتجددة (MarketsandMarkets).
باختصار، من المتوقع أن يكون عام 2025 عامًا محوريًا لتكنولوجيا FESS، حيث تتقارب الابتكارات التكنولوجية، والأطر السياسية الداعمة، وتوسع استخدام الحالات لفتح أبواب جديدة لاستثمارات وعمليات نشر عبر قطاعات الطاقة، والنقل، والبنية التحتية الحيوية.
التحديات، المخاطر، والفرص الاستراتيجية
تكتسب أنظمة تخزين الطاقة بالدواسات (FESS) الزخم كحل واعد لاستقرار الشبكة، ودمج الطاقة المتجددة، وتطبيقات الطاقة العالية. ومع ذلك، يواجه القطاع مجموعة معقدة من التحديات والمخاطر، بجانب فرص استراتيجية كبيرة مع تطور السوق في عام 2025.
تظهر واحدة من التحديات الرئيسية لـ FESS في التكلفة الرأسمالية العالية مقارنةً بتقنيات البطاريات الراسخة. ترفع الهندسة الدقيقة المطلوبة لمحامل الاحتكاك المنخفض، وعلب الفراغ، والدوارات المركبة المتقدمة من الاستثمار الأولي، مما يجعل التكاليف التنافسية تحديًا مستمرًا. بالإضافة إلى ذلك، يهيمن على السوق بطاريات أيون الليثيوم، التي تستفيد من وفورات الحجم وسلسلة توريد ناضجة، مما يزيد من الضغط التنافسي (الوكالة الدولية للطاقة).
تظل المخاطر الفنية قائمة أيضًا. تصبح الدواسات عرضة للفشل الميكانيكي بسبب تعب الدوارات، وتآكل المحامل، والثغرات في الاحتواء، التي يمكن أن تؤدي إلى أوضاع فشل كارثية. تتطلب هذه المخاطر معايير صارمة للسلامة وصيانة مستمرة، مما يزيد من تكاليف التشغيل المحتملة. علاوة على ذلك، فإن أنظمة FESS مناسبة بشكل أفضل لتطبيقات قصيرة الأمد وذات الطاقة العالية (مثل تنظيم التردد وموفر الطاقة غير المنقطع)، مما يحد من السوق الذي يمكن الوصول إليه بالمقارنة مع حلول التخزين طويلة الأمد (المختبر الوطني للطاقة المتجددة).
كما أن المخاطر التنظيمية والسوقية كبيرة أيضًا. يمكن أن يؤدي غياب معايير أداء موحدة وبروتوكولات الربط الشبكي لـ FESS إلى إبطاء الاعتماد، حيث قد تكون المرافق العامة ومشغلو الشبكات مترددين في دمج تقنيات جديدة بدون إرشادات واضحة. تعقد عدم اليقين السياسي بشأن حوافز تخزين الطاقة وتحديث الشبكة أيضًا قرارات الاستثمار (وزارة الطاقة الأمريكية).
على الرغم من هذه التحديات، تظهر فرص استراتيجية. يُدفع الطلب العالمي نحو خفض انبعاثات الكربون وموثوقية الشبكة الطلب على تقنيات التخزين السريع الاستجابة. توفر أنظمة FESS مزايا فريدة، بما في ذلك عمر الدورة العمرية العالي، وقدرة الشحن/التفريغ السريع، وتأثير بيئي ضئيل، مما يجعلها ذات ميزة كحل تكميلي للبطاريات في أنظمة التخزين الهجينة. تساهم الابتكارات في علوم المواد والرصد الرقمي في تقليل التكاليف وتحسين الاعتمادية، بينما توسع نماذج الأعمال الجديدة—مثل الطاقة كخدمة—من إمكانية الوصول لسوق التخزين (Wood Mackenzie).
في عام 2025، ستكون الشركات التي تستطيع معالجة الحواجز الفنية والتكلفة، والتعامل مع التعقيدات التنظيمية، واستغلال نقاط القوة الفريدة لـ FESS في وضع جيد لالتقاط القيمة في مشهد تخزين الطاقة المتطور بسرعة.
المصادر والمراجع
- MarketsandMarkets
- Beacon Power
- PUNCH Flybrid
- Active Power
- الوكالة الدولية للطاقة
- Siemens Energy
- IDTechEx
- Wood Mackenzie
- التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
- سيمنز للنقل
- المختبر الوطني للطاقة المتجددة