1. Введение
1.1. Определение рынка и его охват
1.2. Методология исследования
1.2.1. Первичное исследование
1.2.2. Вторичное исследование
1.2.3. Проверка данных и предположения
1.3. Структура сегментации рынка
2. Резюме для руководства
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. Глобальный рынок охлаждения центров обработки данных – Оценка 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 регионам
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 (Северная Америка, Европа, АТР и т.д.)
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 региону
6.1.2. Плотность системы охлаждения (кВт/стойка и на кв. фут)
6.1.3. Тенденции расширения емкости: гипермасштабирование против колокации против корпоративных решений
6.2. Коэффициенты использования и показатели эффективности
6.2.1. Использование системы охлаждения против проектной мощности
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 центра обработки данных и технологии охлаждения
6.3.2. Сравнение традиционных и экологически чистых систем охлаждения
6.3.3. Вклад системы охлаждения в общее энергопотребление объекта
6.4. Плотность стоек и эффективность охлаждения
6.4.1. Тенденции средней плотности стоек (кВт/стойка)
6.4.2. Адекватность охлаждения против нагрузки на стойку
6.4.3. Взаимосвязь между высокоплотными рабочими нагрузками (ИИ, ВВП) и требованиями к охлаждению
7. Рынок охлаждения центров обработки данных, анализ потребления энергии и ресурсов
7.1. Анализ потребления энергии
7.1.1. Общее энергопотребление по типу решения для охлаждения (на основе воздуха, жидкостное, гибридное, погружное)
7.1.2. Энергетическая интенсивность на мегаватт ИТ-нагрузки
7.1.3. Доля энергии, потребляемой 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 энергопотребления 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 центрах обработки данных
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 баланс в оптимизации охлаждения
7.3.2. Корреляция между PUE, WUE и общими эксплуатационными расходами (OpEx)
7.3.3. Примеры внедрения систем охлаждения без использования воды или с нулевым потреблением воды
7.4. Эталонный и сравнительный анализ
7.4.1. Сравнение с стандартами ASHRAE, Uptime Institute и DOE
7.4.2. Сравнение средних мировых значений WUE/PUE по регионам
7.4.3. Лучшие практики, принятые гипермасштабными компаниями (AWS, Google, Microsoft, Meta и др.)
8. Глобальный рынок охлаждения дата-центров – по компонентам
8.1. Решения
8.2. Услуги
9. Глобальный рынок охлаждения дата-центров – по решениям для охлаждения
9.1. Кондиционеры
9.2. Прецизионные кондиционеры
9.3. Чиллеры
9.4. Установки для обработки воздуха
9.5. Жидкостное охлаждение
9.6. Другие
10. Глобальный рынок охлаждения дата-центров – по услугам
10.1. Установка и развертывание
10.2. Поддержка и консультации
10.3. Услуги по техническому обслуживанию
11. Глобальный рынок охлаждения дата-центров – по размеру предприятия
11.1. Крупные предприятия
11.2. Малые и средние предприятия (МСП)
12. Глобальный рынок охлаждения дата-центров – по типу пола
12.1. Поднятые полы
12.2. Неподнятые полы
13. Глобальный рынок охлаждения дата-центров – по изоляции
13.1. Поднятый пол с изоляцией горячего коридора (HAC)
13.2. Поднятый пол с изоляцией холодного коридора (CAC)
13.3. Поднятый пол без изоляции
14. Глобальный рынок охлаждения дата-центров – по структуре
14.1. Охлаждение на уровне стоек
14.2. Охлаждение на уровне рядов
14.3. Охлаждение на уровне помещений
15. Глобальный рынок охлаждения дата-центров – 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. Глобальный рынок охлаждения дата-центров – по конечным пользователям
16.1. Телекоммуникации
16.2. Информационные технологии
16.3. Розничная торговля
16.4. Здравоохранение
16.5. BFSI
16.6. Энергетика
16.7. Прочие
17. Глобальный рынок охлаждения дата-центров – по регионам
17.1. Северная Америка
17.1.1. США
17.1.2. Канада
17.1.3. Мексика
17.2. Европа
17.2.1. Великобритания
17.2.2. Франция
17.2.3. Германия
17.2.4. Италия
17.2.5. Испания
17.2.6. Россия
17.2.7. Бельгия
17.2.8. Нидерланды
17.2.9. Австрия
17.2.10. Швеция
17.2.11. Польша
17.2.12. Дания
17.2.13. Швейцария
17.2.14. Остальная Европа
17.3. Азиатско-Тихоокеанский регион
17.3.1. Китай
17.3.2. Япония
17.3.3. Южная Корея
17.3.4. Индия
17.3.5. Австралия
17.3.6. Таиланд
17.3.7. Индонезия
17.3.8. Вьетнам
17.3.9. Малайзия
17.3.10. Филиппины
17.3.11. Тайвань
17.3.12. Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
17.4. Латинская Америка
17.4.1. Бразилия
17.4.2. Аргентина
17.4.3. Перу
17.4.4. Чили
17.4.5. Колумбия
17.4.6. Остальная часть Латинской Америки
17.5. Ближний Восток
17.5.1. ОАЭ
17.5.2. Саудовская Аравия
17.5.3. Израиль
17.5.4. Турция
17.5.5. Иран
17.5.6. Остальная часть Ближнего Востока
17.6. Африка
17.6.1. Южная Африка
17.6.2. Египет
17.6.3. Нигерия
17.6.4. Алжир
17.6.5. Марокко
17.6.6. Остальная Африка
18. Устойчивость и охлаждение зеленых дата-центров
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. Примеры программ по улучшению эффективности
18.2. Интеграция возобновляемых источников энергии
18.2.1. Интеграция солнечных, ветровых или геотермальных источников в процессы 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 сертифицированных объектах 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 внедрения и зрелость технологий
19.1.4. Ключевые поставщики и установки по регионам
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 рабочим нагрузкам с высокой плотностью тепла
19.3. Готовность к квантовым вычислениям
19.3.1. Требования к охлаждению квантовых процессоров
19.3.2. Потенциальные технологии охлаждения, подходящие для квантовых сред
19.4. Модульное и периферийное охлаждение дата-центров
19.4.1. Стратегии охлаждения для сборных и модульных объектов
19.4.2. Компактное и адаптивное охлаждение для периферийных площадок
19.5. Автоматизация, оркестрация и AIOps
19.5.1. Интеграция термоуправления 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. Accelsius LLC
21.2. Air Enterprises
21.3. ALFA LAVAL
21.4. Asetek, Inc.
21.5. Boyd
21.6. Carrier
21.7. Chilldyne, Inc.
21.8. Climaveneta Climate Technologies PVT. LTD.
21.9. Condair Group
21.10. Coolcentric (Heico Companies LLC)
21.11. CoolIT Systems
21.12. Danfoss
21.13. DCX Liquid Cooling Systems
21.14. Dell Inc.
21.15. Fujitsu
21.16. Hitachi, Ltd.
21.17. JETCOOL Technologies Inc (Flex Ltd.)
21.18. Johnson Controls International plc
21.19. LiquidStack Holding B.V.
21.20. Midas Immersion Cooling
21.21. Mitsubishi Electric Corporation
21.22. Modine Manufacturing Company
21.23. Munters
21.24. Nortek Air Solutions, LLC
21.25. NTT Ltd.
21.26. nVent
21.27. PEZY Computing K.K.
21.28. Rittal GmbH & Co. KG
21.29. Schneider Electric
21.30. STULZ GMBH
21.31. Submer
21.32. Vertiv Group Corp.
21.33. ZutaCore, Inc.