Опубликовано

Дата‑центры в жарком климате: масштаб проблемы и решения

5 мин. чтения
Елена Новикова
Дата‑центры в жарком климате: масштаб проблемы и решения

Ключевые выводы

  • 1 В мире насчитывается около 8,808 дата‑центров по состоянию на октябрь 2025 года.
  • 2 Оптимальный диапазон для работы дата‑центров — 18–27°C; почти 7,000 центров расположены вне этого диапазона.
  • 3 Примерно 600 дата‑центров находятся в регионах со среднегодовой температурой выше 27°C.
  • 4 В 21 стране — включая Сингапур, Таиланд, Нигерию и ОАЭ — все дата‑центры расположены в слишком жарких зонах.
  • 5 Дата‑центры потребляли около 415 ТВт·ч электроэнергии в 2024 году; число центров ожидается утроиться к 2030 году.
  • 6 Операторы тестируют прямое жидкостное охлаждение, гидро‑ и иммерсионное охлаждение, а также гибридные системы.

Глобальный анализ показывает: из примерно 8,808 дата‑центров около 7,000 работают вне оптимального диапазона 18–27°C. Разбираем риски, страны и способы охлаждения.

Новый глобальный анализ показал, что значительная часть дата‑центров работает вне рекомендуемого температурного диапазона, что повышает затраты и нагрузку на сети. По данным исследования, по состоянию на октябрь 2025 года в мире действует около 8,808 дата‑центров, при этом ориентиром для эффективной работы принято считать 18–27°C. Практически 7,000 из этих объектов находятся вне этого оптимума, а примерно 600 центров размещены в регионах со среднегодовой температурой выше 27°C. В ряде стран — включая Сингапур, Таиланд, Нигерию и ОАЭ — все действующие дата‑центры расположены в зонах, классифицированных как слишком жаркие для эффективного охлаждения.

Глобальный анализ дата‑центров в жарких климатических условиях

Общее количество дата‑центров и распределение

Анализ учитывает около 8,808 действующих дата‑центров по состоянию на октябрь 2025 года и сопоставляет их расположение с данными по среднегодовым температурам. Исследование отмечает, что большая часть центров работает вне рекомендованного диапазона температур, что отражает проблему размещения мощностей в разных климатических поясах. Кроме того, авторы указывают на тенденцию к росту числа центров: по оценке, их количество может утроиться к 2030 году.

Оптимальная температура для работы

В работе использованы ориентиры от ASHRAE: оптимальный диапазон для оборудования дата‑центров составляет 18–27°C. Этот диапазон считается критическим для поддержания эффективности систем охлаждения и надёжности оборудования. Когда температура внешнего воздуха выходит за эти рамки, операторы вынуждены усиливать охлаждение, что повышает энергопотребление и эксплуатационные расходы.

Сколько центров работают вне оптимума

По результатам анализа почти 7,000 дата‑центров находятся вне оптимального температурного диапазона, при этом только около 600 центров размещены в регионах со среднегодовой температурой выше 27°C. Это значит, что большая часть объектов сталкивается с необходимостью дополнительного охлаждения либо в холодных, либо в тёплых регионах, что по‑разному влияет на энергопотребление и устойчивость работы.

Страны с наиболее жаркими условиями для дата‑центров

Полностью «горячие» страны

В 21 стране — в числе которых Сингапур, Таиланд, Нигерия и ОАЭ — все действующие дата‑центры расположены в зонах, признанных слишком тёплыми для оптимальной работы оборудования. Это ставит операторам задачу искать технические и инфраструктурные решения для поддержания требуемого климата внутри помещений. Для примера, Сингапур уже имеет значительную мощность и продолжает расширяться, несмотря на климатические ограничения.

Сингапур и региональные особенности

Сингапур располагает более чем 1.4 ГВт мощности дата‑центров и планирует добавить ещё 300 МВт, хотя все 72 его центров находятся в климате, который считается слишком жарким для оптимальной эксплуатации. В таких условиях операторы ориентируются на нетрадиционные способы охлаждения и адаптацию инфраструктуры, чтобы удерживать оборудование в допустимом температурном режиме.

Другие страны региона

Анализ также отмечает, что почти все центры в Саудовской Аравии и Малайзии попадают в категорию «слишком жарко», а в Индонезии и Индии значительная доля центров размещена в тёплых регионах. Рост числа мощностей и стремление хранить данные внутри границ стран подпитывают инвестиции даже в сложных климатических условиях.

Проблемы и вызовы для дата‑центров в жарком климате

Высокие внешние температуры напрямую повышают нагрузку на системы охлаждения, что отражается в увеличении операционных затрат и потребления энергии. Исследование подчёркивает, что повышение температуры усиливает риск перегрева оборудования и может привести к росту числа аварий и простоев, если инфраструктура не адаптирована. Кроме того, увеличение спроса на электроэнергию создаёт дополнительное давление на локальные сети и поставщиков энергии.

Ключевые проблемы

  • Увеличение затрат на охлаждение при работе вне 18–27°C.
  • Дополнительная нагрузка на электрические сети и инфраструктуру поставки энергии.
  • Рост риска отключений и снижения надёжности оборудования при плохой климатической защите.

Инновационные решения для охлаждения дата‑центров

Чтобы снизить эффект от жаркого климата, операторы и исследователи испытывают альтернативы традиционному воздушному охлаждению, включая прямое жидкостное охлаждение чипов и иммерсионные методы. Такие технологии могут существенно снизить энергопотребление и расход воды по сравнению с классическими системами кондиционирования, но чаще всего их проще внедрять в новых объектах, чем переделывать существующие.

Основные технологии, которые тестируют операторы

  • Прямое жидкостное охлаждение «до чипа» (direct‑to‑chip).
  • Гидроохлаждение и иммерсионное охлаждение погружением компонентов в диэлектрическую жидкость.
  • Гибридные системы, адаптированные для тёплого и влажного климата.

Будущее дата‑центров и влияние на окружающую среду

Дата‑центры уже потребляли примерно 415 ТВт·ч электричества в 2024 году, и с учётом прогнозируемого роста числа центров нагрузка на энергосистемы будет увеличиваться. Оценки указывают, что число дата‑центров может утроиться к 2030 году, что ставит вопросы устойчивости и эффективности в приоритете при планировании новых объектов. В условиях жарких регионов это требует более широкого внедрения энергосберегающих технологий и переосмысления подходов к размещению мощностей.

Рост мощностей и спроса на вычисления также соприкасается с вопросами регулирования и инфраструктурных разрешений, о чём говорят примеры крупных проектов и согласований в разных странах. В этом контексте полезно отслеживать новости о крупных инвестициях и планах по строительству крупных кластеров дата‑центров, например проекты по созданию многогигаватных комплексов и одобрения на большие объёмы мощности.

О крупных проектах и их влиянии на энергосистему можно почитать в наших материалах про многогигаватные дата‑центры и про получение разрешений на большие объёмы мощности, например 10 ГВт для дата‑центров. Эти материалы помогают понять, как масштабные проекты влияют на спрос и сеть.

Почему это важно

Для майнера в России эта новость важна прежде всего с точки зрения общей нагрузки на энергосистему и растущей конкуренции за электричество. Высокие потребности дата‑центров в охлаждении увеличивают суммарное энергопотребление, что может влиять на доступность и стоимость электричества в регионах с ограничённой инфраструктурой. В то же время, технологические изменения в крупных центрах задают вектор развития индустрии и рынка электроэнергии.

При этом локально для небольших ферм и одиночных установок прямое влияние может быть минимальным, но стоит отслеживать изменения в тарифах, регулировании и планы по развитию сетевой инфраструктуры в вашем регионе. Если в регионе появляются крупные проекты, это может повлиять на приоритеты распределения мощности и планы по модернизации сетей.

Что делать?

Для майнера с 1–1000 устройств важно минимизировать риски и расходы, не дожидаясь системных изменений. Практические шаги помогают снизить тепловую нагрузку и сохранить стабильность работы оборудования в любых климатических условиях.

  • Контролировать температуру в помещении и стремиться к диапазону ближе к 18–27°C с помощью изоляции и грамотного воздухообмена.
  • Оптимизировать расположение оборудования и потоков воздуха — не блокировать вентиляторы и оставлять пространство для циркуляции.
  • Инвестировать в локальные методы охлаждения: дополнительные вентиляторы, кондиционирование по расписанию и регулярная чистка радиаторов.
  • Поддерживать резервное питание и мониторинг — это поможет сократить последствия возможных перегрузок и отключений сетей.
  • Следить за локальными изменениями в тарифах и инфраструктуре — при появлении крупных проектов в регионе это может повлиять на доступность электроэнергии.

FAQ

Почему дата‑центры строят в жарком климате? Страны расширяют количество дата‑центров, чтобы удовлетворять спрос на облачные сервисы и ИИ и хранить данные внутри границ, даже если климат усложняет эксплуатацию.

Какой температурный диапазон считается оптимальным? По отраслевым рекомендациям оптимальная рабочая температура для дата‑центров составляет от 18°C до 27°C.

Сколько дата‑центров находятся в чрезмерно тёплых регионах? Около 600 дата‑центров расположены в зонах, где среднегодовая температура превышает 27°C; почти 7,000 центров в целом работают вне оптимального диапазона.

Часто задаваемые вопросы

Почему дата‑центры строят в жарком климате?

Страны расширяют количество дата‑центров, чтобы удовлетворять спрос на облачные сервисы и ИИ и хранить данные внутри границ, даже если климат усложняет эксплуатацию.

Какой температурный диапазон считается оптимальным?

По отраслевым рекомендациям оптимальная рабочая температура для дата‑центров составляет от 18°C до 27°C.

Сколько дата‑центров находятся в чрезмерно тёплых регионах?

Около 600 дата‑центров расположены в зонах, где среднегодовая температура превышает 27°C; почти 7,000 центров в целом работают вне оптимального диапазона.

Похожие статьи