Попит на енергію для дата-центрів потроїться до 2035 року: BloombergNEF прогнозує майбутнє на 106 ГВт

Прогнозується, що попит на електроенергію для дата-центрів досягне 106 ГВт до 2035 року, порівняно з 40 ГВт сьогодні. Аналіз наслідків для мережі, джерел енергії та інвестиційних можливостей.

Попит на енергію для дата-центрів потроїться до 2035 року: BloombergNEF прогнозує майбутнє на 106 ГВт

Попит на енергію для дата-центрів потроїться до 2035 року: BloombergNEF прогнозує майбутнє на 106 ГВт

10 грудня 2025 року Автор: Блейк Крослі

За даними BloombergNEF, заплановане будівництво дата-центрів вимагатиме майже втричі більше електроенергії, ніж поточний попит сектору протягом наступного десятиліття. До 2035 року дата-центри споживатимуть 106 гігават, порівняно з 40 гігаватами сьогодні.1 Цей прогноз з'являється на тлі вимог понад 230 екологічних організацій щодо мораторію на будівництво нових дата-центрів через нестійке споживання електроенергії та води.2 Траєкторія попиту на енергію позиціонує дата-центри як один з найбільших драйверів інвестицій в електричну інфраструктуру у світі.

Очікується, що попит на електроенергію від дата-центрів у всьому світі більш ніж подвоїться до 2030 року, досягнувши приблизно 945 ТВт·год, що трохи більше за загальне споживання електроенергії Японії сьогодні.3 ШІ буде рушієм найбільшої частини цього зростання, при цьому прогнозується, що попит на електроенергію від оптимізованих для ШІ дата-центрів збільшиться більш ніж учетверо до 2030 року. Масштаб прогнозованого зростання створює як інфраструктурні виклики, так і інвестиційні можливості в усьому енергетичному секторі.

Фактори попиту

Кілька факторів сприяють прогнозованому зростанню попиту.

Розширення робочих навантажень ШІ

Робочі навантаження для навчання та висновків ШІ споживають значно більше енергії, ніж традиційні обчислення дата-центрів. Процеси навчання великих мовних моделей можуть підтримувати сотні мегават протягом місяців. Обслуговування висновків масштабується разом із впровадженням ШІ в корпоративних додатках. Бум ШІ створив те, що аналітики називають дефіцитом енергетичної інфраструктури для дата-центрів у 500 мільярдів доларів.4

Прогнозується, що споживання електроенергії дата-центрами США потроїться з 25 ГВт у 2024 році до понад 80 ГВт до 2030 року.5 Темпи зростання значно перевищують історичне розширення дата-центрів. ШІ являє собою стрибкоподібне збільшення енергоємності, а не поступове зростання.

Вимоги до потужності GPU

Споживання електроенергії GPU зростає з кожним поколінням. GPU NVIDIA Blackwell у конфігураціях стійок GB200NVL72 досягають пікової густини потужності 132 кВт.6 Майбутні архітектури Blackwell Ultra та Rubin вимагатимуть від 250 до 900 кВт на стійку. Траєкторія потужності GPU забезпечує подальше зростання попиту на дата-центри.

Щільне розгортання GPU концентрує споживання енергії способами, яких не зазнають традиційні дата-центри. Об'єкт, розрахований на середню густину стійки 10 кВт, може заповнити лише частину запланованих позицій стійок робочими навантаженнями ШІ понад 100 кВт. Ця концентрація впливає як на електричну інфраструктуру, так і на охолоджувальну здатність.

Географічний розподіл

Будівництво дата-центрів поширюється на нові географічні регіони, оскільки традиційні ринки стикаються з обмеженнями потужності. Північна Вірджинія, найбільший у світі ринок дата-центрів, має терміни підключення до мережі, що розтягуються на сім років.7 Забудовники шукають місця з доступною потужністю незалежно від традиційних ринкових факторів.

Географічне розширення створює інвестиції в інфраструктуру на раніше нерозвинених ринках. Мережева інфраструктура, відновлювана енергетика та допоміжні послуги розширюються для обслуговування попиту дата-центрів. Економічний розвиток привертає політичну підтримку, але також екологічний контроль.

Наслідки для мережевої інфраструктури

Прогнозоване зростання попиту на дата-центри вимагає значних інвестицій у мережеву інфраструктуру.

Додавання генеруючих потужностей

Задоволення попиту дата-центрів у 106 ГВт вимагає еквівалентних додавань генеруючих потужностей плюс резерви. Ця вимога конкурує з цілями декарбонізації мережі, якщо задовольняється за рахунок викопного палива. Додавання потужностей відновлюваної та ядерної енергетики може не встигати за зростанням попиту.

Черги на приєднання до комунальних підприємств значно подовжилися. Проекти, що очікують підключення до мережі, включають як дата-центри, так і об'єкти відновлюваної енергетики. Затори в чергах уповільнюють як зростання попиту, так і розгортання чистої енергії.

Передавальна інфраструктура

Попит дата-центрів концентрується в певних місцях, тоді як генеруючі потужності можуть бути віддаленими. Передавальна інфраструктура з'єднує генерацію з навантаженням, але будівництво ліній передачі стикається з викликами отримання дозволів та довгими термінами. Обмеження передачі обмежують практичні місця розташування дата-центрів.

Передача постійного струму високої напруги (HVDC) забезпечує ефективну доставку електроенергії на великі відстані. Інвестиції в HVDC могли б з'єднати попит дата-центрів із віддаленими відновлюваними ресурсами. Інвестиції в інфраструктуру вимагають координації між комунальними підприємствами, регуляторами та забудовниками.

Модернізація мережі

Характеристики навантаження дата-центрів відрізняються від традиційного промислового попиту. Висока густина потужності, безперервна робота та чутливість до якості електроенергії створюють виклики для інтеграції в мережу. Технології розумних мереж та програми реагування на попит допомагають інтегрувати великі навантаження дата-центрів.

Дата-центри можуть надавати мережеві послуги, включаючи регулювання частоти та реагування на попит. Ці можливості створюють джерела доходу, підтримуючи стабільність мережі. Досвідчені оператори монетизують гнучкість, дотримуючись операційних вимог.

Еволюція джерел енергії

Траєкторія попиту прискорює диверсифікацію джерел енергії для дата-центрів.

Розширення відновлюваної енергетики

Договори про купівлю електроенергії для відновлюваної енергії стали стандартом для основних операторів. Додавання потужностей сонячної та вітрової енергії частково відповідає на попит дата-центрів. Відновлювана енергетика забезпечує як передбачуваність витрат, так і екологічні сертифікати.

Сонячна енергія та акумуляторне зберігання на місці зменшують залежність від мережі, підтримуючи цілі сталого розвитку. Розподілений підхід вирішує як обмеження мережі, так і екологічні проблеми. Зниження вартості технологій покращує економіку генерації на місці.

Інтерес до ядерної енергетики

Технологічні гіганти взяли на себе зобов'язання на понад 10 мільярдів доларів щодо ядерних партнерств, при цьому 22 гігавати проектів знаходяться в розробці по всьому світу.8 Google, Amazon та Microsoft оголосили про партнерства з малими модульними реакторами (SMR) для електропостачання дата-центрів. Перші комерційні дата-центри на SMR очікуються до 2030 року.

20-річна угода Microsoft з Constellation Energy про перезапуск блоку 1 Трі-Майл-Айленд забезпечує 837 мегават безвуглецевої електроенергії до 2028 року.9 Угода демонструє готовність до довгострокових зобов'язань заради чистої базової потужності. Подібні домовленості можуть стати більш поширеними.

Водень та альтернативні палива

Microsoft та Caterpillar продемонстрували водневі паливні елементи потужністю 3 МВт, що забезпечують 48 годин резервного живлення.10 Водень пропонує безвикидне резервне живлення, замінюючи дизельні генератори. Технологія вирішує як можливості основного, так і резервного електропостачання.

Паливні елементи на природному газі забезпечують ефективну генерацію на місці з нижчими викидами, ніж мережева електроенергія в деяких регіонах. Технологія слугує мостом між поточною інфраструктурою та майбутнім розгортанням чистої енергії.

Інвестиційні наслідки

Траєкторія попиту на енергію створює інвестиційні можливості в кількох секторах.

Комунальні підприємства та інфраструктура

Комунальні підприємства, що обслуговують ринки дата-центрів, отримують вигоду від зростання навантаження. Попит створює можливості розширення тарифної бази через інвестиції в генерацію, передачу та розподіл. Регульовані прибутки від інвестицій в інфраструктуру надходять акціонерам комунальних підприємств.

Постачальники обладнання

Попит на обладнання для розподілу електроенергії, охолодження та зберігання енергії зростає разом із розширенням дата-центрів. Постачальники, що обслуговують енергетичну інфраструктуру дата-центрів, спостерігають стійке зростання попиту. Ринок приваблює нових учасників, тоді як існуючі компанії розширюють потужності.

Професійні послуги

Складність інфраструктури вимагає професійної експертизи для планування, розгортання та експлуатації.

550 польових інженерів Introl підтримують організації, що впроваджують енергетичну інфраструктуру для дата-центрів ШІ.11 Компанія посіла 14-те місце в рейтингу Inc. 5000 2025 року із зростанням 9 594% за три роки.12

Експертиза в 257 глобальних локаціях задовольняє потреби в енергетичній інфраструктурі незалежно від географії.13 Професійна підтримка забезпечує відповідність енергетичної інфраструктури зростаючим вимогам дата-центрів.

Структура прийняття рішень: енергетична стратегія за масштабом розгортання

Масштаб розгортання Енергетична стратегія Часові міркування
<10 МВт Мережа + PPA Стандартний процес комунального підприємства
10-50 МВт Виділена підстанція 2-4 роки підготовки
50-200 МВт Мікс генерації на місці 3-5 років планування
>200 МВт Розгляд ядерної/SMR 5-10 років зобов'язань

Практичні кроки: 1. Оцінка доступності енергії: Картографування потужностей комунальних підприємств та термінів приєднання для цільових локацій 2. Раннє залучення комунальних підприємств: Початок переговорів за 3-5 років до запланованої експлуатації 3. Диверсифікація джерел енергії: Поєднання мережі, PPA та генерації на місці для стійкості 4. Планування зростання: Проектування інфраструктури для 2-3-кратної початкової потужності

Ключові висновки

Для розробників дата-центрів: - Попит у 106 ГВт до 2035 року (порівняно з 40 ГВт сьогодні) вимагає масивних інвестицій в інфраструктуру - Підключення до мережі в Північній Вірджинії тепер розтягується на 7 років — альтернативні ринки необхідні - Екологічна опозиція (понад 230 груп) створює ризики для дозволів та зв'язків з громадськістю

Для планувальників інфраструктури: - Траєкторія потужності GPU (132 кВт → 250-900 кВт на стійку) забезпечує стійке зростання попиту - Черги приєднання до комунальних підприємств подовжуються — раннє залучення критичне - Гібридні енергетичні стратегії (мережа + відновлювана + на місці) забезпечують стійкість

Для стратегічного планування: - Дефіцит енергетичної інфраструктури в 500 мільярдів доларів створює інвестиційні можливості - Ядерні партнерства (понад 10 мільярдів доларів зобов'язань) сигналізують про довгострокову стратегію чистої базової потужності - Географічне розширення на ринки з доступною енергією змінює географію дата-центрів

Перспективи

Зростання попиту на енергію для дата-центрів до 106 ГВт до 2035 року представляє масивну можливість та виклик для розвитку інфраструктури. Траєкторія вимагає скоординованих інвестицій у генерацію, передачу та ефективність для сталого задоволення попиту.

Організації, що планують інфраструктуру дата-центрів, повинні включати доступність енергії у вибір місця та проектування. Енергетичні обмеження все більше визначають рішення щодо розташування та терміни розгортання. Раннє планування енергетичної інфраструктури дозволяє розгортати інфраструктуру ШІ разом із зростанням попиту.

Посилання


Категорія: Енергетика та Електроенергія Терміновість: Висока — Контекст довгострокового планування з негайними інвестиційними наслідками Кількість слів: ~1 600


  1. TechCrunch. "Data center energy demand forecasted to soar nearly 300% through 2035." 1 грудня 2025. https://techcrunch.com/2025/12/01/data-center-energy-demand-forecasted-to-soar-nearly-300-through-2035/ 

  2. TechCrunch. "Environmental groups call for halt to new data center construction." 8 грудня 2025. https://techcrunch.com/2025/12/08/environmental-groups-call-for-halt-to-new-data-center-construction/ 

  3. МЕА. "Electricity demand from data centres." Міжнародне енергетичне агентство. 2025. 

  4. CB Insights. "Data centers are reshaping nuclear development." 2025. https://www.cbinsights.com/research/data-centers-are-reshaping-nuclear-development/ 

  5. CB Insights. "Data centers are reshaping nuclear development." 2025. 

  6. TrendForce. "Data Center Power Doubling" 2025. https://www.trendforce.com/insights/data-center-power 

  7. Data Center Knowledge. "How Data Centers Redefined Energy and Power in 2025." 2025. https://www.datacenterknowledge.com/energy-power-supply/how-data-centers-redefined-energy-and-power-in-2025 

  8. CB Insights. "Data centers are reshaping nuclear development." 2025. 

  9. Sustainable Tech Partner. "Will Nuclear Energy Power AI Data Centers" 2025. https://sustainabletechpartner.com/news/will-nuclear-energy-power-ai-data-centers-timeline-of-developments-proponents-and-safety-discussions/ 

  10. Microsoft. "Hydrogen fuel cells could provide emission free backup power." 2022. 

  11. Introl. "Company Overview." Introl. 2025. https://introl.com 

  12. Inc. "Inc. 5000 2025." Inc. Magazine. 2025. 

  13. Introl. "Coverage Area." Introl. 2025. https://introl.com/coverage-area 

Request a Quote_

Tell us about your project and we'll respond within 72 hours.

> TRANSMISSION_COMPLETE

Request Received_

Thank you for your inquiry. Our team will review your request and respond within 72 hours.

QUEUED FOR PROCESSING