Tamaño y participación en el mercado de pruebas de fuego

Análisis del mercado de pruebas de fuego por Mordor Intelligence
Se espera que el mercado de pruebas de resistencia al fuego crezca de 7250 millones de dólares en 2025 a 7710 millones de dólares en 2026, y se prevé que alcance los 10 580 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.53 % entre 2026 y 2031. Este mercado se ve impulsado por normas de seguridad más estrictas, proyectos de construcción en marcha y nuevas necesidades de validación de riesgos vinculadas a la electrificación del transporte. La demanda también se mantiene gracias a las decisiones de control de riesgos privados, ya que las aseguradoras, los prestamistas y los promotores inmobiliarios exigen cada vez más la certificación de terceros antes de suscribir o aprobar proyectos. Esto hace que el mercado de pruebas de resistencia al fuego sea más resiliente que un negocio puramente centrado en el ciclo de la construcción, ya que la exigencia de cumplimiento ahora proviene tanto de la regulación como de los proveedores de capital. La competencia sigue siendo intensa, pero los grupos acreditados más grandes están fortaleciendo su posición al ofrecer pruebas multiestándar en diferentes regiones y al expandirse mediante adquisiciones y nuevas capacidades de laboratorio. La principal oportunidad reside en las necesidades de mayor crecimiento relacionadas con la toxicidad del humo, los sistemas de baterías y los flujos de trabajo basados en simulación, mientras que el principal riesgo operativo sigue siendo la escasez de capacidad de hornos a gran escala acreditados.
Conclusiones clave del informe
- Por tipo de servicio, las pruebas de resistencia al fuego representaron el 37.32% de la cuota de mercado de pruebas de fuego en 2025, mientras que se prevé que las pruebas de humo y toxicidad crezcan a una tasa compuesta anual del 7.27% hasta 2031.
- En cuanto al método de prueba, las pruebas de hornos a gran escala representaron el 40.51 % del tamaño del mercado de pruebas de incendios en 2025, mientras que se prevé que la simulación y el modelado por ordenador crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7.41 % hasta 2031.
- Por sector de uso final, la construcción representó el 39.88% del tamaño del mercado de pruebas de incendios en 2025, mientras que se espera que el transporte registre la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más alta, del 7.11%, hasta 2031.
- Por tipo de material/muestra, los componentes estructurales representaron el 30.23% del tamaño del mercado de pruebas de resistencia al fuego en 2025, mientras que se espera que los polímeros y plásticos registren la mayor tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.71% hasta 2031.
- Geográficamente, Norteamérica representó el 32.95% de la cuota de mercado de las pruebas de resistencia al fuego en 2025, mientras que se prevé que Asia-Pacífico avance a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.35% hasta 2031.
Nota: El tamaño del mercado y las cifras de pronóstico en este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos y conocimientos disponibles a enero de 2026.
Tendencias y perspectivas del mercado mundial de pruebas de fuego
Análisis del impacto de los impulsores
| Destornillador | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Normativas más estrictas de seguridad contra incendios y cumplimiento de códigos. | + 2.0% | Global, con avances iniciales en la UE, Norteamérica y APAC. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Aumento de la actividad en la construcción y la modernización de infraestructuras. | + 1.5% | Global, con presencia concentrada en Asia-Pacífico, Norteamérica y Oriente Medio. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Mayores necesidades de validación de la seguridad contra incendios en los sistemas automotrices y de transporte. | + 1.1% | Global, concentrada en China, la UE y Norteamérica. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Aumento de la subcontratación de pruebas de incendios realizadas por terceros acreditados. | + 0.9% | Global, concentrada en los centros de fabricación de Asia-Pacífico y Norteamérica. | Largo plazo (≥ 4 años) |
| UL 9540A Edición 5: Ampliación del alcance de las pruebas de resistencia al fuego de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías. | + 0.6% | América del Norte y Asia-Pacífico, con repercusiones en la UE | Corto plazo (≤ 2 años) |
| El Reino Unido se inclina por las pruebas de sistemas basadas en la norma EN para ensamblajes de paredes exteriores. | + 0.3% | UE y Reino Unido, repercusiones en los mercados de la Commonwealth | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Normativas más estrictas de seguridad contra incendios y cumplimiento de códigos.
Las normativas contra incendios más estrictas en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico siguen siendo el principal motor del mercado de pruebas de resistencia al fuego. La edición de 2026 de la norma NFPA 855 exige ahora pruebas de resistencia al fuego a gran escala según la norma ANSI/CAN/UL 9540A para sistemas de almacenamiento de energía en baterías, lo que impulsa a los compradores a realizar validaciones a nivel de instalación en lugar de comprobaciones más específicas a nivel de producto.[ 1 ]UL Solutions, “Códigos y requisitos de instalación para sistemas de almacenamiento de energía”, UL Solutions, ul.com Europa también ha endurecido las normas de clasificación y resistencia al fuego de los productos de construcción mediante reglamentos delegados actualizados, vinculados al marco del Reglamento de Productos de Construcción.[ 2 ]Consejo de la Unión Europea, «Reglamento Delegado de la Comisión sobre las clases de resistencia al fuego de los productos de construcción», Consejo de la Unión Europea, data.consilium.europa.eu La norma ISO 834-1:2025 actualizó los requisitos generales para las pruebas de resistencia al fuego en mayo de 2025, lo que implica que los laboratorios y fabricantes deben adaptarse a los procedimientos revisados, las comprobaciones de instrumentación y las prácticas de presentación de informes. La norma ISO/IEC 17025 sigue siendo el estándar de acreditación de referencia, por lo que los laboratorios sin una acreditación reconocida no pueden emitir resultados de pruebas con validez reglamentaria en muchas aplicaciones. Esta combinación fomenta una demanda constante y precios más firmes, ya que el mercado de pruebas de resistencia al fuego depende cada vez más de la evidencia documentada del rendimiento, en lugar de basarse únicamente en declaraciones en forma de listas de verificación.
Aumento de la actividad en la construcción y la modernización de infraestructuras.
El aumento de las obras de construcción y rehabilitación mantiene la demanda en el mercado de ensayos contra incendios, pero los proyectos de rehabilitación generan una carga de trabajo diferente a la de los edificios nuevos. Las torres, bloques residenciales y propiedades comerciales existentes suelen requerir ensayos exhaustivos cuando se modifican los sistemas de revestimiento, tabiques, puertas, recubrimientos o aislamientos. El informe de la Fase 2 de la investigación de la Torre Grenfell, publicado en septiembre de 2024, expuso fallos sistémicos en los ensayos contra incendios de muros exteriores e intensificó las labores de subsanación en todo el Reino Unido. Este cambio ha incrementado la demanda de evaluaciones de sistemas de fachadas a gran escala, especialmente cuando los propietarios y los organismos reguladores exigen pruebas de que el rendimiento del sistema refleje las condiciones reales de instalación, en lugar de afirmaciones aisladas sobre los materiales. El marco revisado de la UE para productos de construcción también mantiene la demanda recurrente de ensayos, ya que los fabricantes buscan el cumplimiento continuo de la normativa para productos con marcado CE. La adquisición de TESIS en Brasil por parte de Intertek en mayo de 2025 demostró que los principales grupos de TIC consideran la demanda de ensayos en el sector de la construcción en Sudamérica como una oportunidad de crecimiento duradera y a largo plazo, en lugar de un repunte pasajero.
Mayores necesidades de validación de la seguridad contra incendios en los sistemas automotrices y de transporte.
La electrificación del transporte está generando una nueva capa de demanda para el mercado de pruebas de incendios en vehículos de carretera, sistemas ferroviarios, carga aérea y aplicaciones marítimas. Los requisitos ferroviarios se formalizaron con la publicación de la norma ISO 9828-1:2025, que estableció un marco de primera edición para la protección contra incendios en vehículos ferroviarios e incrementó el trabajo de recalificación para proveedores y fabricantes de material rodante. La carga aérea también enfrenta requisitos de rendimiento más estrictos después de que la norma ISO 19281:2025 actualizara los requisitos de diseño, rendimiento y pruebas para contenedores resistentes al fuego utilizados en compartimentos de aeronaves de transporte civil. La demanda marítima también está creciendo debido a que los cambios en la resolución de la OMI que entraron en vigor en enero de 2026 añadieron nuevos requisitos de detección de incendios y restringieron las espumas extintoras que contienen PFOS. La validación de sistemas de baterías se está convirtiendo en un nicho de crecimiento particularmente importante, y el lanzamiento en 2025 del Centro de Pruebas de Baterías de DEKRA en Lausitzring refleja la necesidad de una capacidad específica para el análisis de fugas térmicas y propagación de incendios. Estos cambios son importantes porque el mercado de pruebas de incendios ya no está vinculado únicamente a los edificios, ya que los sistemas de movilidad ahora requieren una validación en varias etapas para celdas, paquetes, carcasas y conjuntos completos.
Aumento de la subcontratación de pruebas de incendios realizadas por terceros acreditados.
Los fabricantes están subcontratando una mayor parte del trabajo de cumplimiento normativo a especialistas acreditados, lo que continúa ampliando la base de clientes potenciales del mercado de pruebas de resistencia al fuego. Resulta cada vez más difícil justificar la inversión en instalaciones propias, ya que los costos de equipos, personal, mantenimiento y acreditación siguen aumentando a medida que se amplían los alcances de las pruebas. En febrero de 2024, SGS amplió su alcance de pruebas de resistencia al fuego acreditadas según la norma ISO/IEC 17025 en Farmingdale, Nueva York, incorporando la capacidad de realizar pruebas de inflamabilidad en los sectores de aviación, textiles y materiales de construcción. Esta tendencia a la subcontratación es especialmente visible en los centros de fabricación de la región Asia-Pacífico, donde los exportadores suelen necesitar un cumplimiento normativo paralelo en los marcos GB, IEC y UL para atender a clientes de diversas regiones. SGS reforzó esta tendencia al completar la adquisición de Applied Technical Services por 460 millones de dólares en enero de 2026, lo que añadió capacidad especializada en pruebas y análisis forenses en Norteamérica. Applus+ Laboratories también demostró cómo la inversión en acreditación puede impulsar la demanda transfronteriza cuando su laboratorio de incendios de Guadalajara obtuvo el reconocimiento ENAC ISO/IEC 17025 y fortaleció su posición ante las autoridades del mercado del Golfo.
Análisis del impacto de las restricciones
| Restricción | (~) % Impacto en el pronóstico de CAGR | Relevancia geográfica | Cronología del impacto |
|---|---|---|---|
| Alto costo y complejidad de las pruebas de cumplimiento a gran escala. | -1.3% | Global, particularmente agudo en los mercados emergentes | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Falta de armonización de estándares entre laboratorios | -0.9% | Global, en particular transfronterizo entre la UE y Norteamérica. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Pérdida de capacidad de pruebas contra incendios en Australia debido al cierre de CSIRO North Ryde. | -0.4% | Australia, con repercusiones en la región Asia-Pacífico y Nueva Zelanda. | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Deficiencias en las normas de protección contra incendios, madera estructural y toxicidad del humo. | -0.3% | Global, en particular la UE, el Reino Unido y América del Norte. | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Inteligencia de Mordor | |||
Alto costo y complejidad de las pruebas de cumplimiento a gran escala.
El cumplimiento normativo a gran escala sigue siendo el principal obstáculo para el mercado de pruebas de incendios, ya que tanto proveedores como clientes se enfrentan a elevados costes de capital y preparación. La sexta edición de la norma ANSI/CAN/UL 9540A, publicada en marzo de 2026, introdujo pruebas de deflagración a gran escala obligatorias en el Anexo C para escenarios de almacenamiento de energía en baterías donde el diseño de la carcasa y la composición del gas generan riesgo de explosión. SGS señaló en mayo de 2026 que la nueva edición también convierte el trabajo de dinámica de fluidos computacional (CFD) en una fase inicial en un requisito práctico para algunos programas, lo que añade tiempo de planificación antes incluso de poder programar una prueba física.[ 3 ]SGS, “Navegando por las actualizaciones técnicas clave de la sexta edición de UL 9540A”, SGS, sgs.com La carga de costos es aún mayor cuando los fabricantes necesitan hornos de gran tamaño, instrumentación avanzada, múltiples prototipos y verificaciones de configuración repetidas. Las listas de espera para la certificación en varios mercados importantes ya se extienden a varios años, lo que significa que los costos por demora pueden ser casi tan perjudiciales como el costo directo de las pruebas. Esta presión tiende a favorecer a las grandes empresas establecidas con balances más sólidos y horizontes de planificación de productos más amplios, mientras que los competidores más pequeños se enfrentan a un mayor riesgo de retrasos en la comercialización.
Falta de armonización de estándares entre laboratorios
La falta de armonización entre laboratorios y jurisdicciones sigue frenando el mercado de ensayos de resistencia al fuego, ya que un resultado aceptado a menudo no se aplica sin problemas en otra región. La Acreditación Europea ha trabajado para armonizar la aplicación de la norma EN ISO/IEC 17025 a la clasificación de incendios y a las aplicaciones extendidas; sin embargo, la necesidad de este esfuerzo demuestra la fragmentación que aún persiste en la interpretación.[ 4 ]Acreditación Europea, “EN ISO/IEC 17025 para laboratorios de ensayos de incendios”, Acreditación Europea, european-accreditation.org Las normas UL norteamericanas, los métodos EN europeos y los enfoques GB chinos suelen utilizar diferentes reglas de preparación de muestras, curvas de temperatura, geometrías y criterios de aprobación/rechazo. Este problema es especialmente acuciante en cables y alambres, donde los fabricantes pueden necesitar aprobaciones independientes según las normas IEC, UL y las normas nacionales chinas para atender a clientes de infraestructura en diversas regiones. El mismo problema afecta a los sistemas de fachadas, donde los métodos de ensayo a gran escala y las reglas de clasificación difieren lo suficiente como para que los programas duplicados sean habituales. En consecuencia, los fabricantes que buscan acceso global a menudo se enfrentan a varios programas de ensayo independientes en lugar de un único paquete de evidencia transferible, lo que incrementa tanto el coste como el tiempo de comercialización.
Análisis de segmento
Por tipo de servicio: Las pruebas de resistencia al fuego impulsan los ingresos, y la reducción del humo y la toxicidad genera urgencia.
En 2025, las pruebas de resistencia al fuego representaron el 37.32 % del mercado de pruebas de fuego por tipo de servicio, lo que confirma su papel como requisito básico para muchos productos de construcción y sistemas de protección pasiva. El trabajo de resistencia al fuego sigue siendo fundamental, ya que paredes, suelos, puertas, tabiques, columnas y otros elementos estructurales a menudo no pueden incorporarse a proyectos regulados sin una validación reconocida basada en hornos. La norma ISO 834-1:2025 reforzó este papel central al actualizar el procedimiento de prueba global para elementos de construcción de edificios en mayo de 2025. Las pruebas de inflamabilidad siguieron siendo la segunda área de servicio más importante, ya que los textiles, polímeros, cables y materiales de construcción aún requieren pruebas de reacción en usos industriales y de consumo. Las pruebas de sistemas de detección de incendios también están experimentando una mayor demanda por parte de los centros de datos, donde la densa disposición de los equipos exige pruebas de que los sistemas de detección y extinción funcionen según lo previsto en condiciones térmicas y espaciales específicas.
Se prevé que las pruebas de humo y toxicidad crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.27 % entre 2026 y 2031, lo que las convierte en la línea de servicios de mayor expansión en el mercado de pruebas de incendios. El regulador de seguridad de edificios del Reino Unido publicó una importante revisión en septiembre de 2025 que puso de manifiesto la brecha entre la práctica regulatoria actual y los riesgos de los gases de combustión generados por los polímeros sintéticos utilizados en los edificios modernos. Este problema es aún más evidente en el sector ferroviario y de transporte público, donde los operadores han tratado durante mucho tiempo la toxicidad del humo como un problema práctico de seguridad, incluso cuando las normas nacionales de construcción eran menos explícitas. El resultado es un patrón creciente de dos pruebas para los materiales más recientes, ya que los clientes necesitan cada vez más tanto pruebas de resistencia estructural al fuego como una evaluación de los gases de combustión antes de aprobar un producto. La capacidad especializada para trabajos de humo y toxicidad no está creciendo al mismo ritmo, lo que otorga a este subsegmento una posición estratégica más sólida dentro del mercado de pruebas de incendios en los próximos años.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por método de prueba: Las pruebas en hornos a escala real mantienen la cuota de mercado, mientras que la simulación marca la pauta.
Las pruebas en hornos a gran escala mantuvieron una participación del 40.51 % en el segmento de métodos de prueba en 2025, lo que demuestra que la validación física sigue siendo el método principal en el mercado de pruebas de fuego. La mayoría de los códigos de construcción y las vías de certificación importantes aún requieren evidencia directa en hornos para conjuntos y componentes que se utilizan en estructuras ocupadas. Este requisito crea una alta barrera de entrada porque los hornos grandes acreditados necesitan grandes presupuestos de capital, personal especializado y múltiples orientaciones para diferentes categorías de productos. El laboratorio de Warringtonfire en Birchwood Park abrió sus puertas en enero de 2025 como una instalación de 30 millones de dólares con una importante capacidad de horno planificada, y el sitio fue diseñado para aumentar el rendimiento de resistencia al fuego europea en un 80 % en comparación con su operación anterior en Holmesfield Road. Las pruebas a pequeña escala y de banco siguen siendo importantes porque el calorímetro de cono, el mechero Bunsen y métodos relacionados ayudan a los fabricantes a evaluar los materiales antes de pasar a programas a gran escala más costosos.
Se prevé que la simulación y el modelado por computadora registren la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) más rápida, del 7.41 %, entre 2026 y 2031, dentro del segmento de métodos de prueba. El Southwest Research Institute ha demostrado cómo el modelado de incendios mediante dinámica de fluidos computacional (CFD) puede reducir las costosas iteraciones de prueba al identificar patrones de riesgo antes de que comience la validación física completa. Este rol se está formalizando cada vez más dentro de los flujos de trabajo de certificación, ya que la sexta edición de UL 9540A convierte el modelado en etapas tempranas en una parte práctica de la preparación para el riesgo de deflagración a gran escala en algunos programas de almacenamiento de energía en baterías. Las pruebas de reacción al fuego siguen siendo la categoría de métodos con menores ingresos, pero están ganando terreno en aplicaciones de cables y muebles, dado que la clasificación voluntaria se utiliza cada vez más como señal de entrada al mercado. Dentro de la industria de pruebas de incendios, la combinación de métodos está pasando de la validación exclusivamente física a programas híbridos que utilizan la simulación para mejorar la planificación, las opciones de diseño y las tasas de aprobación en el primer intento.
Por sector de uso final: La construcción domina el mercado, el transporte crece más rápidamente.
En 2025, el sector de la construcción representó el 39.88 % del mercado de ensayos de resistencia al fuego por industria de uso final, lo que lo mantiene firmemente a la cabeza de otros centros de demanda. Este liderazgo refleja el hecho de que los códigos de construcción incorporan los ensayos de resistencia al fuego en una amplia gama de proyectos residenciales, comerciales y de infraestructura pública. La demanda también está cambiando en cuanto a calidad, ya que los programas de modernización generan ahora grandes volúmenes de ensayos en mercados donde los activos más antiguos ya no cumplen con las expectativas de seguridad actuales. El marco revisado del Reglamento de Productos de Construcción de la UE sigue respaldando los ensayos periódicos conformes a la norma EN, a medida que los fabricantes mantienen o actualizan la cualificación de sus productos para las vías relacionadas con la CE. Los sectores eléctrico y electrónico, de fabricación industrial y de petróleo y gas siguen siendo usuarios intermedios sólidos, con una demanda más vinculada a los ciclos de certificación y a las revisiones de seguridad de las instalaciones que a las oleadas de construcción proyecto por proyecto.
Se prevé que el sector del transporte sea la industria de uso final de más rápido crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7.11 % entre 2026 y 2031, lo que lo convierte en el nicho de expansión más claro en el mercado de pruebas de resistencia al fuego. La validación de vehículos eléctricos de batería es una parte fundamental de este cambio, a medida que los reguladores y fabricantes avanzan hacia pruebas de propagación térmica más rigurosas y pruebas de seguridad a nivel de paquete. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Seguridad Pasiva ha impulsado enmiendas al Reglamento Técnico Global n.º 20 que añaden nuevos detalles de protocolo para las pruebas de seguridad de vehículos eléctricos. El Centro de Pruebas de Baterías de DEKRA, que entró en funcionamiento en 2025, pone de manifiesto cómo los proveedores están invirtiendo en capacidad dedicada para esta carga de trabajo. La demanda ferroviaria también está aumentando tras la entrada en vigor de la norma ISO 9828-1:2025, mientras que la aviación mantiene un nicho más pequeño pero de alto valor gracias a la norma ISO 19281:2025 y su enfoque en contenedores de carga resistentes al fuego.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles al momento de la compra del informe.
Por tipo de material/muestra: Los componentes estructurales lideran el mercado y los recubrimientos ignífugos adquieren relevancia estratégica.
Los componentes estructurales representaron el 30.23 % del total de materiales y tipos de muestras en el mercado global de ensayos de resistencia al fuego. Su posición de liderazgo refleja la necesidad obligatoria de clasificar muros, pisos, columnas, vigas y conjuntos compuestos según los principales marcos regulatorios. La serie actualizada de la norma ISO 834, incluida la ISO 834-7:2025 para columnas, demuestra que los ensayos estructurales de resistencia al fuego siguen activos, dado que los métodos de construcción y las combinaciones de materiales continúan evolucionando. Los recubrimientos ignífugos están adquiriendo mayor importancia estratégica, ya que los sistemas intumescentes y reactivos se especifican actualmente en edificios, plataformas marinas, material rodante y recintos de baterías. El reposicionamiento de Holmesfield Road por parte de Warringtonfire como centro para actividades de reacción al fuego a menor escala también respalda una mayor capacidad de procesamiento especializada para recubrimientos y productos relacionados.
Los polímeros y plásticos representan la mayor oportunidad de crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6.71 % dentro de esta mezcla de materiales, ya que se están extendiendo a la construcción, la movilidad eléctrica y la electrónica de consumo, donde el comportamiento de combustión debe caracterizarse cuidadosamente. Los cables y alambres siguen siendo una de las áreas de cumplimiento más complejas, ya que a menudo requieren una alineación paralela con los requisitos IEC, EN, UL y nacionales. El marco CPR de la UE mantiene activas las pruebas de cables a través de los requisitos de clasificación EN 13501-6 para productos utilizados en obras de construcción. Los tejidos y textiles siguen generando una demanda habitual en aplicaciones aeronáuticas, ferroviarias, marítimas y de mobiliario, donde el comportamiento ante el fuego sigue siendo un requisito de aprobación recurrente. Dentro de la industria de pruebas de fuego, esta mezcla de materiales muestra que el crecimiento se está extendiendo desde los ensamblajes estructurales tradicionales hacia materiales de ingeniería cuyo comportamiento de humo, liberación de calor y propagación superficial ya no puede tratarse como cuestiones secundarias.
Análisis geográfico
América del Norte representó el 32.95 % del mercado mundial de pruebas de resistencia al fuego en 2025, lo que la convirtió en la principal contribuyente regional. Estados Unidos respalda esta posición mediante un marco normativo sólido que incluye códigos NFPA, estándares UL y el Código Internacional de la Construcción, el cual genera obligaciones de prueba recurrentes en edificios, industria y transporte. Canadá aporta una demanda constante a través de estándares vinculados a CSA y vías de certificación, mientras que México se beneficia de la expansión manufacturera ligada a la deslocalización cercana y las necesidades de cumplimiento relacionadas. DEKRA Certification Inc. recibió el reconocimiento de OSHA para 32 estándares de prueba adicionales, vigentes a partir del 31 de diciembre de 2025, lo que demuestra la intensa competencia entre los organismos acreditados para ampliar el alcance del reconocimiento en la región. América del Norte también lidera la demanda de pruebas de almacenamiento de energía en baterías, luego de que la norma NFPA 855 incorporara las pruebas de resistencia al fuego a gran escala al código de instalación para 2026.
Europa se mantuvo como uno de los clústeres de laboratorios más desarrollados dentro del mercado de ensayos contra incendios, aunque no se reveló la cuota regional en la información proporcionada. Alemania, el Reino Unido y Francia conforman los principales mercados nacionales debido a que las rutas de productos relacionadas con la CE y los métodos basados en EN crean un entorno de ensayos denso. El informe de la Fase 2 de la investigación de la Torre Grenfell aceleró la demanda de ensayos de sistemas de muros y fachadas exteriores en el Reino Unido, y ese efecto se ha extendido tanto a la actividad vinculada a BS 8414 como a EN. Europa también se beneficia de una concentración relativamente alta de laboratorios acreditados, lo que le ayuda a cumplir tanto con el cumplimiento nacional como con la calificación de productos transfronterizos. Sudamérica aún representa una base regional más pequeña, pero Brasil destaca como el principal motor de crecimiento después de que Intertek ingresara al mercado mediante la adquisición de TESIS en São Paulo en mayo de 2025.
Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado de pruebas de incendios, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.35 % entre 2026 y 2031. China, India, Japón, Corea del Sur y las economías del sudeste asiático están endureciendo las normas de construcción y, al mismo tiempo, expandiendo la demanda de certificaciones vinculadas a la fabricación, lo que impulsa el crecimiento en todos los tipos de servicios. Australia se enfrenta a una limitación de capacidad a corto plazo a medida que avanza la consolidación de CSIRO North Ryde, y Jensen Hughes está bien posicionada para captar la demanda redirigida tras el cambio de marca del antiguo negocio de Warringtonfire Australia a finales de 2024. La región de Oriente Medio y África sigue vinculada a los programas de construcción del CCG, donde los proyectos de la Visión 2030 de Arabia Saudita y los desarrollos de ciudades inteligentes de los EAU continúan exigiendo el cumplimiento de las normas internacionales y las de referencia del Golfo.

Panorama competitivo
El mercado de pruebas de resistencia al fuego muestra una consolidación moderada en la gama alta, donde un grupo limitado de grandes proveedores de TIC compite por los programas acreditados más complejos. Intertek Group plc, SGS SA, Bureau Veritas, UL LLC, Element Materials Technology, TÜV SÜD y TÜV Rheinland conforman el nivel superior más visible en las pruebas multiestándar. Su ventaja radica menos en el número de laboratorios y más en la amplitud de su acreditación, su cobertura geográfica y la capacidad de combinar pruebas con certificación y servicios TIC más amplios. Element Materials Technology ilustra claramente este modelo al operar Warringtonfire como una marca especializada en resistencia al fuego, a la vez que utiliza una plataforma TIC más amplia para atender a clientes de construcción e infraestructura. El cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025 sigue siendo el requisito competitivo básico, pero la escala importa, ya que los clientes prefieren cada vez más proveedores que puedan gestionar varias jurisdicciones y líneas de servicio a través de una única relación.
La expansión estratégica se ha mantenido activa en todo el mercado de pruebas de incendios. SGS cerró la adquisición de Applied Technical Services por 460 millones de dólares en enero de 2026, lo que fortaleció su presencia en el sector de pruebas en Norteamérica y amplió su especialización técnica en servicios especializados. Intertek se expandió al sector de pruebas de productos de construcción en Brasil mediante la adquisición de TESIS por 120 millones de dólares en mayo de 2025, lo que le permitió establecerse directamente en el mayor mercado de la construcción de Sudamérica. La inversión de Warringtonfire en Birchwood Park y la solicitud de TÜV SÜD America en abril de 2026 para obtener un reconocimiento más amplio como Laboratorio Nacional de Pruebas de la OSHA demuestran que tanto la capacidad física como el alcance de la certificación siguen siendo factores competitivos clave.
Aún existen oportunidades sin explotar en tres áreas: modelado integrado basado en el rendimiento, vinculado directamente a la programación de pruebas físicas; químicas de baterías avanzadas que van más allá de las tradicionales de iones de litio; y capacidad acreditada insuficientemente atendida en algunas partes del sudeste asiático y África subsahariana. Estas brechas son importantes porque los clientes demandan cada vez más un diseño de programas más rápido, menos iteraciones fallidas y un único proveedor que pueda combinar el análisis digital con las pruebas de propagación o en horno programadas. El Southwest Research Institute ocupa una posición destacada en este panorama, ya que su estructura sin fines de lucro y su sólida capacidad de modelado de incendios mediante dinámica de fluidos computacional (CFD) lo convierten en una alternativa creíble para programas de defensa, gubernamentales y de materiales peligrosos de alta complejidad técnica. Incluso con la consolidación en la cima, el mercado de pruebas de incendios aún incluye una amplia gama de laboratorios y especialistas regionales, lo que mantiene activa la competencia por debajo del nivel líder.
Líderes de la industria de pruebas de fuego
Grupo Intertek plc
SGS SA
UL LLC
Laboratorios Applus+
Bureau Veritas
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular

Desarrollos recientes de la industria
- Mayo de 2026: SGS publicó una guía técnica detallada sobre las actualizaciones clave de la sexta edición de la norma UL 9540A para sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), incluida la transición del Anexo C, las pruebas de deflagración a gran escala, de un estatus informativo a uno obligatorio y el nuevo requisito de prioridad pasiva para sistemas exteriores montados en tierra, estableciendo la posición de asesoramiento de SGS antes de la concentración de la demanda derivada del ciclo de cumplimiento de la norma NFPA 855 de 2026.
- Abril de 2026: TÜV SÜD America, Inc. presentó una solicitud a OSHA para ampliar su reconocimiento como NRTL, con el objetivo de lograr un mayor alcance en la certificación de seguridad de productos en el mercado norteamericano para competir más directamente con UL LLC y DEKRA en los programas de certificación multiestándar de EE. UU.
- Marzo de 2026: UL Standards and Solutions publicó la sexta edición de ANSI/CAN/UL 9540A, que reemplaza a la quinta edición de marzo de 2025, con una prueba de incendio a gran escala obligatoria para sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) no residenciales según la Sección 10 y una prueba de deflagración a gran escala obligatoria del Anexo C, en consonancia con la edición de 2026 de NFPA 855 para la validación de seguridad a nivel de instalación.
- Enero de 2026: SGS cerró la adquisición de Applied Technical Services (ATS), una empresa norteamericana especializada en ensayos, inspección, calibración y análisis forenses, con aproximadamente 2,100 empleados y unos ingresos proyectados de 460 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 80 % del objetivo declarado de SGS de duplicar con creces sus ventas en Norteamérica para 2027.
Alcance del informe del mercado global de pruebas de fuego
El mercado de pruebas de resistencia al fuego se segmenta por tipo de servicio (pruebas de resistencia al fuego, pruebas de inflamabilidad, pruebas de humo y toxicidad, pruebas de sistemas de detección de incendios y otros tipos de servicio), método de prueba (pruebas en horno a gran escala, pruebas a pequeña escala y de banco, simulación y modelado por computadora y pruebas de reacción al fuego), industria de uso final (construcción, transporte (automotriz, aeroespacial, ferroviario y marítimo), electricidad y electrónica, fabricación industrial, bienes de consumo y muebles, petróleo, gas y minería, otras industrias de uso final), tipo de material/muestra (componentes estructurales, recubrimientos ignífugos, cables y alambres, telas y textiles, polímeros y plásticos, y otros materiales/tipos de muestra) y geografía (América del Norte, América del Sur, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África). Las previsiones del mercado se proporcionan en términos de valor (USD).
| Pruebas de resistencia al fuego |
| Pruebas de inflamabilidad |
| Pruebas de humo y toxicidad |
| Prueba del sistema de detección de incendios |
| Otros tipos de servicios |
| Pruebas de horno a escala real |
| Pruebas a pequeña escala y de banco |
| Simulación y modelado por computadora |
| Prueba de reacción al fuego |
| Maquinaria de construcción usada | |
| Transporte | Motorium |
| Aeroespacial | |
| Larguero | |
| Marine | |
| Eléctrica y electrónica | |
| Manufactura Industrial | |
| Bienes de consumo y muebles | |
| Petróleo y gas y minería | |
| Otras industrias de uso final |
| Componentes estructurales |
| Recubrimientos ignífugos |
| Cables y alambres |
| Tejidos y Textiles |
| Polímeros y Plásticos |
| Otros materiales / Tipos de muestras |
| Norteamérica | Estados Unidos | |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| Sudamérica | Brazil | |
| Argentina | ||
| Resto de Sudamérica | ||
| Europa | Alemania | |
| Reino Unido | ||
| Francia | ||
| Italia | ||
| España | ||
| El resto de Europa | ||
| Asia-Pacífico | China | |
| Japan | ||
| India | ||
| South Korea | ||
| ASEAN | ||
| Resto de Asia-Pacífico | ||
| Oriente Medio y África | Medio Oriente | Saudi Arabia |
| Emiratos Árabes Unidos | ||
| Turquía | ||
| Resto de Oriente Medio | ||
| África | Sudáfrica | |
| Nigeria | ||
| Resto de Africa | ||
| Por tipo de servicio | Pruebas de resistencia al fuego | ||
| Pruebas de inflamabilidad | |||
| Pruebas de humo y toxicidad | |||
| Prueba del sistema de detección de incendios | |||
| Otros tipos de servicios | |||
| Por método de prueba | Pruebas de horno a escala real | ||
| Pruebas a pequeña escala y de banco | |||
| Simulación y modelado por computadora | |||
| Prueba de reacción al fuego | |||
| Por industria de uso final | Maquinaria de construcción usada | ||
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| Otras industrias de uso final | |||
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Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el valor actual y previsto del sector mundial de ensayos de incendios?
El mercado de pruebas de resistencia al fuego alcanzó un valor de 7.71 millones de dólares en 2026 y se prevé que llegue a los 10.58 millones de dólares en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.53% durante el período 2026-2031.
¿Qué región lidera la demanda mundial de servicios de pruebas de incendios?
América del Norte lideró el mercado en 2025 con una participación del 32.95%, gracias a los extensos marcos normativos en todo Estados Unidos y a la demanda constante de Canadá y México.
¿Qué método de análisis genera mayores ingresos en la actualidad?
Las pruebas de hornos a gran escala lideraron el segmento de métodos de prueba con una cuota del 40.51 % en 2025, ya que la mayoría de las vías de certificación de edificios y productos todavía requieren validación física.
¿Por qué la simulación está adquiriendo mayor importancia en los trabajos de validación de incendios?
Se prevé que la simulación y el modelado por ordenador crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.41 % hasta 2031, ya que ayudan a reducir las iteraciones fallidas, mejoran el diseño de los programas y se están integrando cada vez más en los flujos de trabajo de prueba relacionados con las baterías.
¿Qué sector de uso final está creciendo más rápidamente?
Se prevé que el sector del transporte crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 7.11 % hasta 2031, a medida que los vehículos eléctricos, los sistemas ferroviarios, el transporte aéreo de carga y las aplicaciones marítimas generen nuevas necesidades de validación contra incendios.
¿Cuál es el principal cuello de botella operativo para los laboratorios y los clientes?
La principal limitación es la capacidad acreditada a gran escala, especialmente para los trabajos de propagación en hornos y baterías, lo que eleva los costes y alarga las listas de espera para la certificación en los principales mercados.



