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. Проверка данных и предположения
1.3. Структура сегментации рынка
2. Исполнительное резюме
2.1. Краткий 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 Латинской Америке – Оценка и прогноз рынка
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 срока 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. Срок окупаемости для центров обработки данных Tier I–IV
5.2.4. Примеры экономии затрат за счет использования энергоэффективного охлаждения
6. Емкость и использование охлаждения центров обработки данных
6.1. Установленная мощность (МВт и кв. фут) 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 по гипермасштабированию, колокации и корпоративным центрам
6.2. Коэффициенты использования и показатели эффективности
6.2.1. Использование системы охлаждения по сравнению с проектной мощностью
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 по размеру дата-центра 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 по сравнению с нагрузкой на стойку
6.4.3. Взаимосвязь между высокоплотными рабочими нагрузками (ИИ, ВЧП) 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. Интенсивность энергопотребления на МВт 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 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. Энерго-водный баланс 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. Бенчмаркинг и сравнительный анализ
7.4.1. Сравнение с стандартами ASHRAE, Uptime Institute и DOE
7.4.2. Сравнение средних значений WUE/PUE в Латинской Америке по странам
7.4.3. Лучшие практики, принятые гипермасштабными компаниями (AWS, Google, Microsoft, Meta и т.д.)
8. Рынок охлаждения дата-центров в Латинской Америке – По компонентам
8.1. Решения
8.2. Услуги
9. Рынок охлаждения дата-центров в Латинской Америке – По решениям для охлаждения дата-центров
9.1. Кондиционеры
9.2. Прецизионные кондиционеры
9.3. Чиллеры
9.4. Воздухообрабатывающие установки
9.5. Жидкостное охлаждение
9.6. Прочие
10. Рынок охлаждения дата-центров в Латинской Америке – По услугам
10.1. Установка и развертывание
10.2. Поддержка и консультирование
10.3. Услуги по техническому обслуживанию
11. Рынок охлаждения дата-центров в Латинской Америке – По размеру предприятия
11.1. Крупные предприятия
11.2. Малые и средние предприятия (МСП)
12. Рынок охлаждения дата-центров в Латинской Америке – По типу пола
12.1. Поднятые полы
12.2. Неподнятые полы
13. Рынок охлаждения дата-центров в Латинской Америке – 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. Рынок охлаждения дата-центров в Латинской 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 Латинской Америке – По применению
15.1. Гипермасштабный дата-центр
15.2. Колокационный дата-центр
15.3. Корпоративный дата-центр
15.4. Периферийный дата-центр
15.5. Другие дата-центры
16. Рынок охлаждения дата-центров в Латинской Америке – По конечным пользователям
16.1. Телекоммуникации
16.2. Информационные технологии
16.3. Розничная торговля
16.4. Здравоохранение
16.5. Банковское дело, финансы и страхование
16.6. Энергетика
16.7. Другие
17. Рынок охлаждения центров обработки данных в Латинской Америке – по странам
17.1. Латинская Америка
17.1.1. Бразилия
17.1.2. Аргентина
17.1.3. Перу
17.1.4. Чили
17.1.5. Колумбия
17.1.6. Остальная часть Латинской Америки
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. Примеры 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 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 охлаждение и погружное охлаждение
19.1.3. Уровень внедрения 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. Спрос на охлаждение, обусловленный 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 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 площадок
19.5. Автоматизация, оркестрация и AIOps
19.5.1. Интеграция управления температурой 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. Stulz GmbH
21.2. Rittal GmbH & Co. KG
21.3. Schneider Electric SE
21.4. Vertiv Group Corp.
21.5. Mitsubishi Electric Corporation
21.6. Johnson Controls International PLC
21.7. Munters
21.8. Alfa Laval AB
21.9. Emerson Electric Co.
21.10. Daikin Industries Limited
21.11. Carrier
21.12. ODATA