Китай построил первый в мире подводный центр обработки данных мощностью 24 МВт, работающий на энергии ветра, инвестиции составили 1,6 млрд юаней

2026-06-10 17:21
В избр.

Репортаж от Wedoany,Китай завершил строительство и ввел в эксплуатацию первый в мире подводный центр обработки данных, работающий на энергии ветра. Проект расположен в новой зоне Линьган пилотной зоны свободной торговли Шанхая, его строительство осуществлялось при участии компаний Hi Cloud Technology и China Communications Construction Company. Общий объем инвестиций составил около 1,6 млрд юаней, общая установленная мощность — 24 МВт. В проекте используется технологическая схема, сочетающая прямое электроснабжение от морских ветроэлектростанций с использованием «зеленой» электроэнергии и естественное охлаждение морской водой.Компоненты подводного центра обработки данных опускаются в море с помощью плавучего крана

Основная ценность этого подводного центра обработки данных заключается в расширении вычислительной инфраструктуры с наземных серверных помещений в морское пространство. Традиционные центры обработки данных требуют больших площадей, значительных энергетических и охлаждающих ресурсов. Особенно после быстрого роста объемов задач по обучению и выводу ИИ, облачным вычислениям и обработке больших данных, нагрузка на энергопотребление и отвод тепла в серверных помещениях постоянно возрастает. В проекте Линьган модули с данными размещаются на морском дне, где стабильная низкая температура морской воды обеспечивает естественное охлаждение. Одновременно осуществляется подключение к близлежащим морским ветроэнергетическим ресурсам для энергоснабжения, что формирует интегрированное решение, объединяющее работу серверов, систему охлаждения и «зеленую» электроэнергию. Проект планируется реализовать в два этапа. Установленная мощность первого демонстрационного этапа составляет 2,3 МВт и включает в себя модернизацию наземного центра управления, строительство новых вертикальных модулей с данными, а также прокладку основного подводного силового кабеля напряжением 35 кВ.

Коэффициент эффективности использования электроэнергии (PUE) проекта не превышает 1,15, а доля «зеленой» электроэнергии в энергоснабжении составляет более 95%.

Подводный центр обработки данных — это не просто размещение серверов в море, а системная интеграция, включающая морскую инженерию, центр обработки данных, сети связи, энергосистемы и интеллектуальную эксплуатацию и обслуживание. Модули с данными должны обладать герметичностью, коррозионной стойкостью, устойчивостью к давлению, способностью к отводу тепла и обеспечивать долгосрочную стабильную работу. Подводные кабели должны одновременно удовлетворять требованиям передачи электроэнергии и связи. Наземный центр управления отвечает за распределение вычислительных мощностей, мониторинг оборудования, прогнозирование неисправностей и удаленное обслуживание. По сравнению с обычными наземными серверными, последующее обслуживание подводного центра обработки данных значительно сложнее и предъявляет более строгие требования к проектированию на начальном этапе, надежности оборудования и системам мониторинга.

Для индустрии информационных и коммуникационных технологий ветроэнергетический подводный центр обработки данных предоставляет новый инженерный образец для экологизации вычислительных мощностей ИИ. С ростом потребностей бизнеса в области искусственного интеллекта в вычислительных ресурсах, строительство центров обработки данных переходит от простого стремления к увеличению количества стоек к учету энергоэффективности, доли «зеленой» электроэнергии, занимаемой площади и потребления водных ресурсов. Сочетание морской ветроэнергетики и подводных центров обработки данных позволяет сформировать в прибрежных районах новую модель инфраструктуры вычислительных мощностей: «выработка электроэнергии в море, охлаждение на морском дне, управление на берегу». Это, в свою очередь, стимулирует спрос в цепочке смежных отраслей: серверы, подводные кабели, модули с данными, морское оборудование, системы терморегулирования, устройства преобразования электроэнергии, сети передачи данных и платформы удаленного обслуживания.

Последующие этапы будут сосредоточены на долгосрочных эксплуатационных показателях первого демонстрационного этапа, прогрессе расширения второго этапа, стоимости обслуживания серверов, мониторинге воздействия на морскую среду, а также на возможности тиражирования данной модели в других прибрежных вычислительных хабах. В случае стабильной работы проекта, шанхайский ветроэнергетический подводный центр обработки данных в Линьгане станет важным ориентиром для строительства «зеленой» инфраструктуры вычислительных мощностей в Китае и может способствовать формированию нового направления интеграции морской возобновляемой энергетики, морской инженерии и индустрии центров обработки данных. Для обеспечения вычислительных мощностей в эпоху ИИ значение таких проектов заключается не просто в строительстве нового серверного помещения, а в поиске пути создания цифровой инфраструктуры с более низким энергопотреблением, меньшим занятием земельных ресурсов и более высокой долей «зеленой» электроэнергии.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

Связанные продукты

HI-PRO-AEM - Hydrizon Technology (Beijing) Co., Ltd.
Распределительный трансформатор - Chengdu XD ZhongTe Electric co., Ltd.
Модели S04/S06/S07L/S07 - GUANGXI YUCHAI MACHINERY CO.,LTD
Комплексные решения для гибридных систем накопления энергии - Zhuhai XJ Electric Co., Ltd.
Электромагнитный расходомер ZDL91 - Tianjin Zhongdian Celestial Science and Technology Co., Ltd.
Печь с теплопроводным маслом - Shaanxi Huantong Standard Boiler Co., Ltd.
Опциональные аксессуары-Вспомогательный модуль отбора проб - Beijing Soaring Electric Technology Co., Ltd.
10kV масляный трансформатор для станционного использования - SHANDONG TAIKAI TRANSFORMER CO., LTD.
Серия производства водорода SDQ - CIMC power technology(guangdong)Co.,Ltd
Автоматический выключатель в литом корпусе - Pinggao Group Smart Electric Co., Ltd.
IGBT-источник питания для производства водорода — мощный с воздушным охлаждением - Beijing Zhengzhuo EngineeringTechnology Co., Ltd.
Оборудование для морской ветроэнергетики CITIC Heavy Industries Гидравлический сваебойный молот - CITIC Heavy Industries Co., Ltd.
Читайте также
Digital Parks Africa построит операторно-нейтральный центр обработки данных в Лагосе, Нигерия
2026-09-12
Американская компания Infleqtion и Cisco совместно разрабатывают архитектуру квантовой сети
2026-09-12
Государственный банк Индии возглавил синдицированное долговое финансирование Vodafone Idea на 3,5 млрд долларов
2026-09-12
Великобритания: Freshwave развернула четыре малых базовых станции 4G/5G для O2
2026-09-12
Gulf Development совместно с Singtel инвестирует в подводный кабель VTS, запуск запланирован на 2030 год
2026-09-12
Oracle добавляет 700 млн долларов к мерам по реструктуризации, планируемый объём затрат составит около 2,8 млрд долларов
2026-09-12
Anthropic планирует привлечь до 100 млрд долларов в ходе IPO в США
2026-09-12
Rapidus представила концепцию лунного завода по производству полупроводников к 2040 году
2026-09-12
ОАЭ планируют инвестировать в Германию 40 млрд евро, включая центры обработки данных мощностью около 1 ГВт
2026-09-11
Российский «Барраж-1» завершил испытания связи 5G NTN на высоте 17 км
2026-09-11