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. Краткое содержание
2.1. Обзор рынка
2.2. Ключевые 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 Нидерландах – 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. Страновые тенденции CapEx
5.1.4. Анализ инвестиций OEM против модернизации
5.2. Анализ рентабельности 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 в центрах обработки данных уровня I–IV
5.2.4. Примеры экономии затрат за счет внедрения энергоэффективного охлаждения
6. Охлаждающая способность и использование центра обработки данных
6.1. Установленная мощность (МВт и кв. футы) по решениям охлаждения
6.1.1. Установленная охлаждающая способность по типу решения и стране
6.1.2. Плотность системы охлаждения (кВт/стойка и на кв. фут)
6.1.3. Тенденции расширения мощности: гипермасштабные vs. колокация vs. корпоративные
6.2. Уровни 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. Среднее значение PUE по размеру центра обработки данных 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, HPC) и требованиями к охлаждению
7. Анализ рынка охлаждения центров обработки данных, энергопотребления и потребления ресурсов
7.1. Анализ энергопотребления
7.1.1. Общее энергопотребление по типу решения охлаждения (воздушное, жидкостное, гибридное, погружное)
7.1.2. Энергетическая интенсивность на МВт ИТ-нагрузки
7.1.3. Доля энергии охлаждения в общем энергопотреблении объекта (коэффициент нагрузки охлаждения)
7.1.4. Годовой коэффициент энергоэффективности (EER / SEER) по типу системы охлаждения
7.1.5. Тенденция снижения энергопотребления через автоматизацию, ИИ и технологии 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 национальных норм по дефициту воды на выбор системы охлаждения
7.2.5. Переход от водоемких к воздушным или гибридным системам
7.3. Совместные показатели энерго-водной эффективности
7.3.1. Связь между энергией и водой 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
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 Нидерландах по странам
7.4.3. Лучшие практики, принятые гипермасштабируемыми компаниями (AWS, Google, Microsoft, Meta и др.)
8. Рынок охлаждения центров обработки данных в Нидерландах – по компонентам
8.1. Решения
8.2. Услуги
9. Рынок охлаждения центров обработки данных в Нидерландах – по решениям для охлаждения
9.1. Кондиционеры
9.2. Прецизионные кондиционеры
9.3. Чиллеры
9.4. Воздухообрабатывающие установки
9.5. Жидкостное охлаждение
9.6. Прочие
10. Рынок охлаждения центров обработки данных в Нидерландах – по услугам
10.1. Установка и развертывание
10.2. Поддержка и консультирование
10.3. Услуги по техническому обслуживанию
11. Рынок охлаждения центров обработки данных в Нидерландах – по размеру предприятия
11.1. Крупные предприятия
11.2. Малые и средние предприятия (МСП)
12. Рынок охлаждения центров обработки данных в Нидерландах – по типу пола
12.1. Поднятые полы
12.2. Неподнятые полы
13. Рынок охлаждения центров обработки данных в Нидерландах – по типу 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 центров обработки данных в Нидерландах – по структуре
14.1. Охлаждение на уровне стоек
14.2. Охлаждение на уровне рядов
14.3. Охлаждение на уровне помещений
15. Рынок охлаждения центров обработки данных в Нидерландах – По применению
15.1. Гипермасштабные центры обработки данных
15.2. Колокационные центры обработки данных
15.3. Корпоративные центры обработки данных
15.4. Периферийные центры обработки данных
15.5. Другие центры обработки данных
16. Рынок охлаждения центров обработки данных в Нидерландах – По конечным пользователям
16.1. Телекоммуникации
16.2. ИТ
16.3. Розничная торговля
16.4. Здравоохранение
16.5. Банковское дело, финансы и страхование
16.6. Энергетика
16.7. Другие
17. Устойчивость и зеленые центры обработки данных – Охлаждение
17.1. Инициативы по энергоэффективности
17.1.1. Внедрение свободного охлаждения, адиабатического охлаждения и экономайзеров
17.1.2. Умные системы управления для оптимизации температуры и воздушного потока
17.1.3. Примеры программ повышения эффективности
17.2. Интеграция возобновляемых источников энергии
17.2.1. Интеграция солнечных, ветровых или геотермальных источников в операции охлаждения
17.2.2. Гибридные системы, сочетающие возобновляемую энергию с механическим охлаждением
17.3. Анализ углеродного следа и выбросов
17.4. Инициативы по сокращению выбросов парниковых газов
17.5. Сертификация LEED и зеленые сертификаты
17.5.1. Доля систем охлаждения, установленных в сертифицированных по LEED, BREEAM или Energy Star объектах
17.5.2. Соответствие стандартам энергоэффективности ASHRAE и ISO
18. Новые технологии и инновации
18.1.1. Новые технологии и инновации
18.1.2. Жидкостное охлаждение и погружное охлаждение
18.1.3. Уровень принятия и зрелость технологий
18.1.4. Ключевые поставщики и установки по странам
18.1.5. Сравнительный анализ: производительность, стоимость и экономия энергии
18.2. Интеграция инфраструктуры ИИ и высокопроизводительных вычислений
18.2.1. Потребность в охлаждении, обусловленная кластерами обучения ИИ и системами HPC
18.2.2. Адаптация конструкции охлаждения к нагрузкам с высокой плотностью тепла
18.3. Готовность к квантовым вычислениям
18.3.1. Требования к охлаждению квантовых процессоров
18.3.2. Потенциальные технологии охлаждения, подходящие для квантовых сред
18.4. Модульное и периферийное охлаждение центров данных
18.4.1. Стратегии охлаждения для сборных и модульных объектов
18.4.2. Компактное и адаптивное охлаждение для периферийных узлов
18.5. Автоматизация, оркестрация и AIOps
18.5.1. Интеграция управления теплом на основе ИИ
18.5.2. Прогнозное обслуживание и автоматизированная оптимизация охлаждения
19. Конкурентная среда
19.1. Анализ доли рынка
19.2. Стратегии ключевых игроков
19.3. Слияния, поглощения и партнерства
19.4. Запуски продуктов и услуг
20. Профили компаний
20.1. Shell
20.2. Schneider Electric
20.3. Vertiv Group Corp.
20.4. Danfoss
20.5. Carrier
20.6. Mitsubishi Electric Corporation
20.7. STULZ GmbH
20.8. Rittal GmbH & Co. KG
20.9. CoolIT Systems
20.10. Johnson Controls International plc