1. Введение
1.1. Определение и охват рынка
1.2. Методология исследования
1.2.1. Первичное исследование
1.2.2. Вторичное исследование
1.2.3. Валидация данных и предположения
1.3. Структура сегментации рынка
2. Краткое содержание
2.1. Обзор рынка
2.2. Основные выводы
2.3. Рекомендации аналитиков
2.4. Прогноз рынка (2025–2035)
3. Динамика рынка
3.1. Движущие силы рынка
3.2. Ограничения рынка
3.3. Возможности рынка
3.4. Проблемы и риски
3.5. Анализ цепочки создания стоимости
3.6. Анализ пяти сил Портера
4. Рынок охлаждения центров обработки данных в Северной Америке – определение размера и прогноз
4.1. Исторический размер рынка (2020–2025)
4.2. Прогнозируемый размер рынка (2026–2035)
4.3. Анализ темпов роста рынка
4.4. Прогноз рынка по странам
5. Анализ капитальных затрат (CapEx)
5.1. Тенденции CapEx по решениям для охлаждения
5.1.1. Инвестиционные модели в воздушное, жидкостное, гибридное и погружное охлаждение
5.1.2. Доля CapEx по типу оборудования для охлаждения (CRAC/CRAH, чиллеры, градирни, экономайзеры и т.д.)
5.1.3. Региональные тенденции CapEx
5.1.4. Анализ инвестиций OEM против модернизации
5.2. Анализ возврата инвестиций (ROI) и периода окупаемости
5.2.1. ROI по типу технологии охлаждения
5.2.2. Сравнение затрат и выгод: воздушное охлаждение против жидкостного охлаждения против погружного охлаждения
5.2.3. Период окупаемости в центрах обработки данных уровня I–IV
5.2.4. Примеры экономии затрат за счет внедрения энергоэффективного охлаждения
6. Емкость и использование охлаждения центров обработки данных
6.1. Установленная мощность (МВт и кв. футы) по решениям для охлаждения
6.1.1. Установленная мощность охлаждения по типу решения и стране
6.1.2. Плотность системы охлаждения (кВт/стойка и на кв. фут)
6.1.3. Тенденции расширения мощности: гипермасштабирование vs. колокация vs. корпоративные центры
6.2. Коэффициенты использования и показатели эффективности
6.2.1. Использование системы охлаждения vs. проектная мощность
6.2.2. Практики управления средними и пиковыми нагрузками
6.2.3. Жизненный цикл оборудования и эталонные показатели производительности
6.3. Эффективность использования энергии (PUE) и энергоэффективность
6.3.1. Средний PUE в зависимости от размера дата-центра и технологии охлаждения
6.3.2. Сравнение традиционных и экологически чистых систем охлаждения
6.3.3. Вклад системы охлаждения в общее потребление энергии объекта
6.4. Плотность стоек и эффективность охлаждения
6.4.1. Тенденции средней плотности стоек (кВт/стойка)
6.4.2. Адекватность охлаждения vs. нагрузка на стойку
6.4.3. Взаимосвязь между высокоплотными рабочими нагрузками (ИИ, ВВП) и требованиями к охлаждению
7. Рынок охлаждения дата-центров, анализ потребления энергии и ресурсов
7.1. Анализ потребления энергии
7.1.1. Общее потребление энергии по типу решения для охлаждения (воздушное, жидкостное, гибридное, погружное)
7.1.2. Энергетическая интенсивность на МВт ИТ-нагрузки
7.1.3. Доля энергии на охлаждение в общем энергопотреблении объекта (коэффициент нагрузки на охлаждение)
7.1.4. Годовой коэффициент энергоэффективности (EER / SEER) по типу системы охлаждения
7.1.5. Тенденция снижения потребления энергии за счет автоматизации, ИИ и технологий свободного охлаждения
7.2. Анализ потребления воды
7.2.1. Эффективность использования воды (WUE) – литры на кВтч ИТ-нагрузки
7.2.2. Потребление воды по технологии охлаждения (испарительное охлаждение, адиабатическое охлаждение и т.д.)
7.2.3. Системы рециркуляции и повторного использования воды в дата-центрах
7.2.4. Влияние региональных норм по дефициту воды на выбор системы охлаждения
7.2.5. Переход от водоемких к воздушным или гибридным системам
7.3. Совмещенные показатели энерго-водной эффективности
7.3.1. Энергетико-водный узел в оптимизации охлаждения
7.3.2. Корреляция между PUE, WUE и общими эксплуатационными затратами (OpEx)
7.3.3. Примеры внедрения систем охлаждения без использования воды или с нулевым потреблением воды
7.4. Эталонный анализ и сравнительный анализ
7.4.1. Сравнение с нормами ASHRAE, Uptime Institute и DOE
7.4.2. Сравнение средних значений WUE/PUE в Северной Америке по странам
7.4.3. Лучшие практики, принятые гипермасштабными компаниями (AWS, Google, Microsoft, Meta и др.)
8. Рынок охлаждения дата-центров в Северной Америке – по компонентам
8.1. Решения
8.2. Услуги
9. Рынок охлаждения дата-центров в Северной Америке – по решениям для охлаждения
9.1. Кондиционеры
9.2. Прецизионные кондиционеры
9.3. Чиллеры
9.4. Воздухообрабатывающие установки
9.5. Жидкостное охлаждение
9.6. Другие
10. Рынок охлаждения дата-центров в Северной Америке – по услугам
10.1. Установка и развертывание
10.2. Поддержка и консультации
10.3. Услуги по техническому обслуживанию
11. Рынок охлаждения дата-центров в Северной Америке – по размеру предприятия
11.1. Крупные предприятия
11.2. Малые и средние предприятия (МСП)
12. Рынок охлаждения дата-центров в Северной Америке – по типу пола
12.1. Приподнятые полы
12.2. Неприподнятые полы
13. Рынок охлаждения дата-центров в Северной Америке – по изоляции
13.1. Приподнятый пол с изоляцией горячих коридоров (HAC)
13.2. Приподнятый пол с изоляцией холодных коридоров (CAC)
13.3. Приподнятый пол без изоляции
14. Рынок охлаждения дата-центров в Северной Америке – по структуре
14.1. Охлаждение на уровне стойки
14.2. Охлаждение на уровне ряда
14.3. Охлаждение на уровне помещения
15. Рынок охлаждения дата-центров в Северной Америке – по применению
15.1. Гипермасштабные дата-центры
15.2. Колокационные дата-центры
15.3. Корпоративные дата-центры
15.4. Периферийные дата-центры
15.5. Другие дата-центры
16. Рынок охлаждения дата-центров в Северной Америке – по конечным пользователям
16.1. Телекоммуникации
16.2. Информационные технологии
16.3. Розничная торговля
16.4. Здравоохранение
16.5. Банковские, финансовые услуги и страхование (BFSI)
16.6. Энергетика
16.7. Другие
17. Рынок охлаждения центров обработки данных Северной Америки – По странам
17.1. Северная Америка
17.1.1. США
17.1.2. Канада
17.1.3. Мексика
18. Устойчивость и экологичное охлаждение центров обработки данных
18.1. Инициативы по энергоэффективности
18.1.1. Внедрение свободного охлаждения, адиабатического охлаждения и экономайзеров
18.1.2. Умные системы управления для оптимизации температуры и воздушного потока
18.1.3. Кейсы программ по улучшению эффективности
18.2. Интеграция возобновляемых источников энергии
18.2.1. Интеграция солнечных, ветровых или геотермальных источников в операции охлаждения
18.2.2. Гибридные системы, сочетающие возобновляемую энергию с механическим охлаждением
18.3. Анализ углеродного следа и выбросов
18.4. Инициативы по сокращению выбросов парниковых газов
18.5. Сертификации LEED и Green
18.5.1. Доля систем охлаждения, установленных в объектах, сертифицированных по стандартам LEED, BREEAM или Energy Star
18.5.2. Соответствие стандартам энергоэффективности ASHRAE и ISO
19. Новые технологии и инновации
19.1.1. Новые технологии и инновации
19.1.2. Жидкостное и погружное охлаждение
19.1.3. Уровень принятия и зрелость технологий
19.1.4. Ключевые поставщики и установки по странам
19.1.5. Сравнительный анализ: производительность, стоимость и экономия энергии
19.2. Интеграция инфраструктуры ИИ и ВВП
19.2.1. Потребность в охлаждении, обусловленная кластерами обучения ИИ и системами ВВП
19.2.2. Адаптация дизайна охлаждения к нагрузкам с высокой плотностью тепла
19.3. Готовность к квантовым вычислениям
19.3.1. Требования к охлаждению для квантовых процессоров
19.3.2. Потенциальные технологии охлаждения, подходящие для квантовых сред
19.4. Модульное и периферийное охлаждение центров обработки данных
19.4.1. Стратегии охлаждения для сборных и модульных объектов
19.4.2. Компактное и адаптивное охлаждение для периферийных объектов
19.5. Автоматизация, Оркестровка и AIOps
19.5.1. Интеграция управления тепловыми процессами на основе ИИ
19.5.2. Предиктивное обслуживание и автоматизированная оптимизация охлаждения
20. Конкурентная среда
20.1. Анализ доли рынка
20.2. Стратегии ключевых игроков
20.3. Слияния, поглощения и партнерства
20.4. Запуски продуктов и услуг
21. Профили компаний
21.1. Asetek, Inc.
21.2. Danfoss
21.3. Dell Inc.
21.4. Johnson Controls International plc
21.5. Midas Immersion Cooling
21.6. Mitsubishi Electric Corporation
21.7. Modine Manufacturing Company
21.8. Munters
21.9. Nortek Air Solutions, LLC
21.10. NTT Ltd.
21.11. nVent
21.12. Rittal GmbH & Co. KG
21.13. Schneider Electric
21.14. STULZ GmbH
21.15. Vertiv Group Corp.