Расходы на водоснабжение европейских центров обработки данных к 2036 году достигнут 6,8 млрд евро
Репортаж от Wedoany,Ожидается, что к 2036 году расходы европейской индустрии центров обработки данных (ЦОД) на водоснабжение достигнут 6,8 млрд евро. Согласно отчету компании Bluefield Research «Водопотребление центров обработки данных в Европе: рыночные тенденции, возможности и прогнозы на 2026–2036 годы» (Europe Water for Data Centers: Market Trends, Opportunities, and Forecasts, 2026–2036), искусственный интеллект (ИИ) является основным драйвером этого роста, оказывая дополнительное давление на энергосистемы, водные ресурсы и системы лицензирования.
Аналитик Bluefield Research Зинеб Мумен (Zineb Moumen) отмечает, что стремительное развитие ИИ и гипермасштабных вычислений меняет взаимосвязь между европейской цифровой инфраструктурой и водными системами. Водные ресурсы становятся ключевым фактором проектирования, эксплуатации и лицензирования, влияющим на выбор местоположения и работу ЦОД. Рост отрасли сталкивается с ужесточением регулирования и физическими ограничениями. Новые требования ЕС к отчетности по потреблению электроэнергии и воды, наряду с более строгими местными системами лицензирования, усиливающимся региональным дефицитом воды и напряженной энергосистемой, делают доступность воды, наряду с доступом к электроэнергии, критическим фактором, определяющим осуществимость проектов, выбор площадки и сроки разработки.
По базовому сценарию Bluefield Research, совокупные расходы на водоснабжение к 2036 году достигнут 6,8 млрд евро. При сценарии высокого роста, обусловленном ускоренным внедрением ИИ и более благоприятными условиями лицензирования, этот показатель может возрасти до 7,1 млрд евро. Даже при пессимистичном прогнозе рынок, как ожидается, достигнет 4,7 млрд евро. Мумен считает, что по мере роста капиталоемкости и ресурсного давления на европейском рынке ЦОД инвестиционный кейс для водной инфраструктуры становится неоспоримым, а устойчивые возможности будут связаны с решениями, которые не только способствуют реализации проектов, но и помогают получать разрешения, эффективно эксплуатировать объекты и масштабироваться с течением времени.

С точки зрения регионального роста, ожидается, что к 2036 году на Германию, Великобританию и Францию будет приходиться 40,5% совокупных расходов ЦОД на водоснабжение. Будущий рост на этих рынках будет все больше зависеть от таких факторов, как доступ к электросетям, требования к лицензированию, цели по энергоэффективности и обязательства по повторному использованию тепла. Следующая волна расширения наблюдается в Испании, Италии, Польше и скандинавских странах, каждая из которых сталкивается с различными ограничениями и возможностями. Испания фокусируется на развитии водной устойчивости в регионах с дефицитом воды, Италия — на планировании землепользования и региональных ограничениях лицензирования, Польша — на модернизации электросетей и интеграции рекуперации тепла, а скандинавские страны полагаются на низкоуглеродную электроэнергию и устойчивые стратегии охлаждения.
Что касается косвенного водопотребления, то обычно наибольшее внимание уделяется использованию воды в системах охлаждения, однако все большая доля водного следа ЦОД косвенно связана с производством электроэнергии. По оценкам Bluefield Research, к 2036 году косвенное водопотребление европейских ЦОД, связанное с потреблением электроэнергии, увеличится на 30%. Степень этой зависимости варьируется в зависимости от страны: например, рынки, более зависимые от тепловой энергетики (такие как Германия), демонстрируют более высокую косвенную водоемкость по сравнению с рынками с низкоуглеродным энергобалансом (такими как Австрия, Швеция и Дания). Из-за высокой степени взаимосвязанности энергосистем ситуация в Европе более сложна: ЦОД могут полагаться на электроэнергию из различных источников, включая атомную, гидро-, газовую, возобновляемую энергию и импорт. Недавние волны тепла выявили уязвимость этих систем: повышение температуры воды в реках ограничило выработку атомной энергии на нескольких рынках. Мумен поясняет, что косвенный водный след, связанный с электроэнергией, является риском, который большинство операторов еще не учли в своем планировании. По мере расширения рабочих нагрузок ИИ и увеличения плотности серверов операторам необходимо понимать не только то, сколько мегаватт они могут получить, но и какой водный след скрыт в этих мегаваттах.
В области технологий охлаждения, по мере того как рабочие нагрузки ИИ увеличивают вычислительную плотность и тепловую нагрузку, жидкостное охлаждение переходит из нишевой технологии в ключевой компонент проектирования ЦОД следующего поколения. Bluefield Research прогнозирует, что к 2036 году жидкостное охлаждение будет занимать около 20% рынка охлаждения европейских ЦОД. Этот сдвиг переопределяет конкурентную динамику на рынках систем охлаждения, водоподготовки и инфраструктуры. Поставщики инфраструктуры, такие как Ecolab и Vertiv, расширяют свои возможности за счет приобретений, создавая интегрированные платформы, охватывающие охлаждение, водоподготовку и оптимизацию систем. В то же время поставщики услуг водоподготовки становятся привлекательными целями для поглощения, поскольку операторы ЦОД ищут партнеров, способных поддерживать производительность, управление качеством воды и соблюдение нормативных требований. Мумен отмечает, что европейский рынок ЦОД вступает в фазу, когда охлаждение больше не может предоставляться как отдельная система. По мере масштабирования развертывания ИИ операторы должны управлять всей тепловой экосистемой — от жидкостного охлаждения и качества воды до интеграции с коммунальными службами и эксплуатационной эффективности. Наибольший потенциал роста будет у компаний, способных предлагать эти возможности в качестве интегрированных решений.
Связанные продукты


TY2000-D Портативный многогазовый детектор
Qingdao Minghua Electronic Instrument Co., Ltd.
Проходческое оборудование CITIC Heavy Industries, тоннелепроходческие щиты для строительства тоннелей
CITIC Heavy Industries Co., Ltd.



Технология холодной регенерации на месте исходного конструктивного слоя с повышенной трещиностойкостью
Central Fortune Creation Technology Group Co., Ltd
Серия YBX3 (размеры рам 355-630) Высокоэффективные взрывозащищенные трехфазные асинхронные двигатели
Jiamusi Electric Machine Co., Ltd.


Система электрообогрева трубопроводов
Shandong Huaning Electric Tracing Technology Co., Ltd.
Чистый полиуретановый стеновый панель BD-AEF-PIR-01
Baodu International Engineering Technology Co., Ltd.








