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市場調査資料

浸漬冷却市場(製品別:単相および二相、冷却液別:鉱物油、フッ素系流体、脱イオン水、その他)-グローバル業界分析、規模、シェア、成長、動向、および予測、2024-2034年

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「イマージョン冷却市場」に関するこの詳細な市場レポートは、2023年から2034年までの世界のイマージョン冷却産業の規模、シェア、成長、および予測を包括的に分析しています。この市場は、2023年には2億8,770万米ドルと評価され、2024年から2034年にかけて年平均成長率(CAGR)17.9%という顕著なペースで成長し、2034年末には18億米ドルに達すると予測されています。この力強い成長は、主にデータセンターインフラへの投資増加、およびデータセンターにおけるエネルギー消費と炭素排出量の増加という二つの主要な推進要因によって大きく後押しされています。アナリストの見解では、イマージョン冷却はデータセンターの冷却に必要なエネルギーを劇的に削減する能力を持つため、グリーンデータセンターの実現に向けた不可欠なソリューションとして、その需要が急速に高まっていると指摘されています。市場の主要プレーヤーは、データサーバーやITコンポーネントのエネルギー効率とパフォーマンスを最大化するイマージョン冷却液の開発を通じて、グリーンデータセンター向けの統合ソリューションを積極的に創出しています。

イマージョン冷却は、電子部品から発生する熱を低減するために誘電性液体を使用する革新的な技術です。これらの液体は、対流によって熱源から直接熱を吸収し、その後、シングルフェーズまたはツーフェーズのシステムを通じて効率的に熱を環境に放出します。
シングルフェーズイマージョン冷却では、誘電性流体が熱いサーバー部品と直接接触して冷却を行いますが、その温度が上昇しても液体の状態を維持します。一方、ツーフェーズイマージョン冷却では、誘電性流体が熱いサーバー部品と直接接触すると沸騰し、蒸気に変化します。この蒸気は上昇し、表面上部に設置された熱交換器(コンデンサー)で凝縮して再び液体に戻るという、永続的かつ受動的なサイクルを形成します。この技術は、高い電力密度を提供し、データセンターのエネルギー消費を削減し、展開時間を短縮する上で大きな利点をもたらします。また、ツーフェーズシステムは、その高度な機能にもかかわらず、シングルフェーズシステムと比較して複雑性が増すわけではありません。
特に、人工知能(AI)やエッジコンピューティングの分野における次世代イマージョン冷却ソリューションは、データセンター環境における放熱と熱管理を改善するための先進技術を積極的に活用しています。最新のAIサーバーは最大10.2 kWもの電力を消費する一方で、一般的なデータセンターのラックあたりの冷却能力は約6 kWに留まります。この大きなギャップが、AI、暗号通貨、高頻度取引、科学計算インフラをサポートするための、ダイレクトチップ冷却サーバー、リアドア熱交換器、およびイマージョンタンクといった高度な冷却ソリューションへの高い需要を生み出しています。

イマージョン冷却市場の成長を強力に牽引する主な要因は、以下の二点に集約されます。
一つ目は、データセンターインフラへの投資増加です。インターネットの普及とデータトラフィックの急増は、世界中でデータセンターインフラへの大規模な投資を促す主要な要因となっています。2024年には50億人以上の人々がインターネットを利用しており、中国(14億人)、インド(14億人)、米国(3億3,190万人)がインターネット利用者数の上位3カ国を占めています。毎日402.74百万テラバイトもの膨大なデータが生成されており、このデジタル世界の処理、ストレージ、通信システムを支えるデータセンターインフラの継続的な成長が不可欠です。例えば、Googleは2024年6月にシンガポールで4番目のデータセンターを完成させ、アジアのビジネスハブにおけるインフラ投資総額を50億米ドルに引き上げました。このようなインターネット利用の増加とデータセンターインフラへの積極的な投資拡大が、イマージョン冷却市場の規模を拡大させる重要な推進力となっています。
二つ目は、データセンターにおけるエネルギー消費と炭素排出量の増加です。データセンターは最もエネルギー集約的な建物タイプの一つであり、世界の総電力消費量の約1.5%を占めています。データトラフィックの急速な増加は、近い将来、この消費量をさらに押し上げると予想されています。国際エネルギー機関(IEA)によると、2020年にはデータセンターとデータ伝送ネットワークが約330 Mt CO2換算の排出量を占めました。特に、人工知能(AI)の台頭はエネルギー消費を大幅に増加させており、IEAの2024年1月の報告書では、AIセクターのエネルギー消費は2023年から2026年の間に少なくとも10倍に増加すると予測されています。イマージョン冷却技術の利用は、データセンターのエネルギー効率を大幅に向上させ、炭素排出量を削減する上で極めて効果的です。したがって、エネルギー消費と炭素排出量の増加という環境的・経済的課題が、データセンターにおけるイマージョン冷却システムの需要を促進し、市場の発展を強力に推進しています。

最新のイマージョン冷却市場分析によると、アジア太平洋地域が2023年に最大の市場シェアを占め、その優位性を確立しました。この地域の市場ダイナミクスは、グリーンデータセンターへの投資増加によって大きく後押しされています。グリーンデータセンターは、エネルギー効率を最大化し、環境への影響を最小限に抑えるように設計されており、持続可能性への意識の高まりとともに需要が増加しています。アジア太平洋地域の主要政府は、グリーンデータセンターへの投資を促進するための厳格なエネルギーおよび排出規制を積極的に実施しています。具体的な事例として、2023年にはシュナイダーエレクトリックが、シンガポールの持続可能な熱帯データセンターテストベッド(STDCT)と協力し、データセンター向けのグリーンで効率的な冷却ソリューションを開発するために120万米ドルを投資する計画を発表しました。これは、地域における環境配慮型技術へのコミットメントを示すものです。
北米地域でも、主要企業がプレゼンスを拡大しており、市場シェアを牽引しています。2023年には、韓国のSKグループの潤滑油製造部門であるSK Enmoveが、データセンター向け液浸冷却ソリューションプロバイダーである米国拠点のGRC、およびグローバル情報技術企業であるDell Technologiesと戦略的提携を結び、データセンター向け液浸冷却技術の商業化を推進しました。このような企業間の協力は、北米市場におけるイマージョン冷却技術の普及と発展を加速させています。

人工知能(AI)の台頭による演算加速と電力密度の需要増加は、世界のイマージョン冷却市場の主要企業に対し、革新的なソリューションの開発を強く促しています。これらの企業は、エッジデータセンター、コアネットワーク、通信室がAIコンピューティングの電力ニーズを効果的に満たしつつ、冷却効率を向上させる最先端のダイレクトチップ液冷ソリューションを開発することに注力しています。
この市場で事業を展開している主要企業には、Fujitsu、DUG Technology、GRC、Submer、LiquidStack Holding B.V.、Midas Green Technologies、Asperitas、PEZY Computing、DCX Liquid Cooling Systemsなどが挙げられます。これらの企業は、イマージョン冷却市場レポートにおいて、企業概要、製品ポートフォリオ、販売拠点、主要子会社または販売代理店、戦略と最近の動向、主要財務状況といった多岐にわたるパラメータに基づいて詳細にプロファイルされています。
最近の主要な動向としては、2024年5月にLiquidStackが本社をボストン都市圏からテキサス州キャロルトンのダラス郊外に移転し、事業戦略の再編を図ったこと、また2024年2月には、データセンター向けクラウドITインフラプロバイダーであるWiwynnが、モバイル・ワールド・コングレス・バルセロナ2024において次世代エッジコンピューティングソリューションと冷却技術を展示し、その技術力をアピールしたことなどがあります。
競争環境の分析には、2023年の企業別市場シェア分析が含まれており、市場における各企業の相対的な位置付けと競争構造を深く理解するための重要な情報を提供します。

このレポートでは、イマージョン冷却市場を複数の重要なセグメントに分けて詳細に分析しています。
製品別では、イマージョン冷却システムがその動作原理に基づいて、シングルフェーズとツーフェーズの二つの主要なタイプに分類されます。
冷却液別では、使用される誘電性液体の種類によって、鉱物油、フッ素系流体、脱イオン水、およびその他の液体が対象となります。これらの冷却液は、それぞれ異なる熱伝導特性と環境適合性を持っています。
用途別では、イマージョン冷却技術が適用される主要な分野として、ハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)、エッジコンピューティング、暗号通貨マイニング、人工知能(AI)、およびその他の多様な用途に細分化されています。これにより、各用途におけるイマージョン冷却の需要と特性が明確になります。
対象地域は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカといった広範な地理的範囲をカバーしています。さらに、対象国としては、米国、カナダ、ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシアおよびCIS諸国、日本、中国、インド、ASEAN諸国、ブラジル、メキシコ、南アフリカ、GCC諸国といった主要国が含まれており、地域ごとの詳細な市場動向と成長機会を把握することが可能です。

本市場レポートの分析は、市場の全体像を深く理解するために、セグメント分析と地域レベル分析の両方を網羅しています。さらに、市場の質的な側面を掘り下げるため、定性分析として、市場の成長を促進する推進要因、成長を阻害する阻害要因、将来の成長機会を示す機会、現在の市場動向を示す主要トレンドが詳細に検討されています。また、業界の競争構造を評価するためのポーターのファイブフォース分析、製品やサービスの価値創造プロセスを分析するバリューチェーン分析、そして市場の進化を形作る主要な市場プレーヤーの競争戦略が詳細に分析されています。

このレポートは、市場の成長を促進する要因、市場の成長を阻害する要因、市場の機会、および市場のトレンドに関する詳細な洞察を提供します。また、市場の競争環境を評価するために、ポーターのファイブフォース分析、バリューチェーン分析、および市場の進化を形作る主要な市場プレーヤーの競争戦略が詳細に分析されています。

さらに、本レポートは、市場の主要なプレーヤーに関する詳細なプロファイルを提供し、彼らの事業概要、製品ポートフォリオ、主要な戦略、財務実績、および最近の動向を網羅しています。これにより、市場参加者は、競争環境を理解し、戦略的な意思決定を行うための貴重な情報源を得ることができます。

最終的に、この包括的な市場レポートは、イマージョン冷却市場における投資家、企業、政策立案者、およびその他の利害関係者にとって、市場の現状、将来の展望、および潜在的な成長機会を深く理解するための不可欠なツールとなるでしょう。

よくあるご質問

Q: 2023年における世界の液浸冷却市場の規模はどのくらいでしたか?
A: 2023年には2億8,770万米ドルと評価されました。

Q: 予測期間中、液浸冷却業界はどのように成長すると予想されますか?
A: 2024年から2034年にかけて、年平均成長率(CAGR)17.9%で成長すると予測されています。

Q: 液浸冷却の需要を促進する主な要因は何ですか?
A: データセンターインフラへの投資の増加、およびデータセンターにおけるエネルギー消費量と炭素排出量の増加です。

Q: 2023年における世界の液浸冷却市場で主要な地域はどこでしたか?
A: 2023年にはアジア太平洋地域が主導的な地域でした。

Q: 主要な液浸冷却ベンダーはどこですか?
A: 富士通、DUGテクノロジー、GRC、サブマー、LiquidStack Holding B.V.、マイダス・グリーン・テクノロジーズ、アスペリタス、PEZYコンピューティング、DCXリキッド・クーリング・システムズです。


この市場レポートは、2020年から2034年までの世界の液浸冷却市場に関する包括的な分析と予測を提供しています。

まず、「エグゼクティブサマリー」では、世界の市場見通し、需要側のトレンド、主要な事実と数値、市場に影響を与えるトレンド、そしてTMRが特定する成長機会の枠組みについて概説しています。これは、レポート全体の主要な知見と戦略的な方向性を要約するものです。

次に、「市場概要」セクションでは、液浸冷却市場の定義、セグメンテーション、主要な進展、および主要な市場トレンドを詳細に解説しています。市場のダイナミクスとして、成長を促進する要因(ドライバー)、成長を阻害する要因(阻害要因)、そして新たな機会が分析されています。また、2020年から2034年までの世界の液浸冷却市場の収益予測(US$ Mn)が提示され、ポーターのファイブフォース分析、規制環境、バリューチェーン分析(製造業者、ディーラー/販売業者、潜在顧客のリストを含む)、製品仕様分析、生産概要、およびコスト構造分析を通じて、市場の構造と競争環境が深く掘り下げられています。

さらに、レポートは外部要因の影響にも焦点を当てています。「COVID-19後の経済回復分析」では、液浸冷却のサプライチェーンへの影響と、危機後の需要回復について考察しています。また、「現在の地政学的シナリオが市場に与える影響」のセクションでは、世界情勢が市場に及ぼす影響を分析しています。

「価格トレンド分析と予測(2020-2034年)」では、製品別および地域別の価格比較分析を通じて、将来の価格動向を予測しています。

市場のセグメンテーションに基づく詳細な分析と予測は、以下の主要なカテゴリにわたって提供されています。
– 製品別: シングルフェーズとツーフェーズの液浸冷却に分類され、それぞれの市場価値予測(US$ Mn)と市場の魅力度が2020年から2034年まで分析されています。
– 冷却液別: 鉱物油、フッ素系流体、脱イオン水、その他の冷却液に焦点を当て、各タイプの市場価値予測と魅力度が評価されています。
– 用途別: ハイパフォーマンスコンピューティング、エッジコンピューティング、暗号通貨マイニング、人工知能、その他の用途における液浸冷却の市場価値予測と魅力度が提示されています。

これらのセグメンテーション分析は、市場の成長機会と潜在的なリスクを特定するための重要な情報を提供します。

地域別の市場分析と予測も詳細に展開されており、2020年から2034年までの各地域の液浸冷却市場の価値(US$ Mn)が予測されています。対象地域は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカです。各地域セクションでは、主要な知見が示され、製品、冷却液、用途、および国/サブ地域(例:米国、カナダ、ドイツ、フランス、英国、中国、日本、インド、ブラジル、メキシコ、GCC諸国、南アフリカなど)ごとの詳細な市場価値予測と市場の魅力度分析が含まれています。これにより、地域ごとの市場特性と成長潜在力が明確にされています。

レポートの終盤では、「競争環境」に焦点を当てています。ここでは、2023年の世界の液浸冷却市場における企業シェア分析が提供され、主要な競合他社(富士通、DUG Technology、GRC、Submer、LiquidStack Holding B.V.、Midas Green Technologies、Asperitas、PEZY Computing、DCX Liquid Cooling Systemsなど)の詳細な企業プロファイルが掲載されています。各プロファイルには、企業概要、事業概要、財務概要、および戦略的概要が含まれており、市場における主要プレーヤーの競争力と戦略的ポジショニングを理解するのに役立ちます。

最後に、「一次調査:主要な知見」では、一次調査から得られた重要な洞察がまとめられ、補足情報として「付録」が提供されています。

このレポートは、液浸冷却市場の現状と将来の展望を深く理解するための包括的な情報源であり、市場参入者、投資家、および関連業界の意思決定者にとって貴重な洞察を提供するものです。


表一覧

表01:世界の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、製品別、2020-2034年

表02:世界の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、冷却液別、2020-2034年

表03:世界の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、用途別、2020-2034年

表04:世界の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、地域別、2020-2034年

表05:北米の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、製品別、2020-2034年

表06:北米の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、冷却液別、2020-2034年

表07:北米の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、用途別、2020-2034年

表08:北米の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、国別、2020-2034年

表09:米国の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、製品別、2020-2034年

表10:米国の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、冷却液別、2020-2034年

表11:米国の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、用途別、2020-2034年

表12:カナダの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、製品別、2020-2034年

表13:カナダの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、冷却液別、2020-2034年

表14:カナダの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、用途別、2020-2034年

表15:欧州の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、製品別、2020-2034年

表16:欧州の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、冷却液別、2020-2034年

表17:欧州の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、用途別、2020-2034年

表18:欧州の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、国およびサブ地域別、2020-2034年

表19:ドイツの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、製品別、2020-2034年

表20:ドイツの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、冷却液別、2020-2034年

表21:ドイツの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、用途別、2020-2034年

表22:フランスの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、製品別、2020-2034年

表23:フランスの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、冷却液別、2020-2034年

表24:フランスの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、用途別、2020-2034年

表25:英国の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、製品別、2020-2034年

表26:英国の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、冷却液別、2020-2034年

表27:英国の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、用途別、2020-2034年

表28:イタリアの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、製品別、2020-2034年

表29:イタリアの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、冷却液別、2020-2034年

表30:イタリアの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、用途別、2020-2034年

表31:ロシア&CISの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、製品別、2020-2034年

表32:ロシア&CISの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、冷却液別、2020-2034年

表33:ロシア&CISの液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、用途別、2020-2034年

表34:その他の欧州の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、製品別、2020-2034年

表35:その他の欧州の液浸冷却市場価値 (US$ Mn) 予測、冷却液別、2020-2034年

表36:その他の欧州の液浸冷却市場価値 (US$ Mn)

表77:南アフリカ液浸冷却市場価値(US$ Mn)予測、冷却液別、2020-2034

表78:南アフリカ液浸冷却市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034

表79:その他の中東&アフリカ液浸冷却市場価値(US$ Mn)予測、製品別、2020-2034

表80:その他の中東&アフリカ液浸冷却市場価値(US$ Mn)予測、冷却液別、2020-2034

表81:その他の中東&アフリカ液浸冷却市場価値(US$ Mn)予測、用途別、2020-2034


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[参考情報]
浸漬冷却(しんしちゅくきゃく)とは、冷却対象となる機器や部品を、電気を通さない(誘電性を持つ)特殊な液体の中に直接浸すことで、効率的に熱を除去する冷却方式です。空気冷却や従来の水冷と比較して、液体は空気よりもはるかに高い熱伝導率を持つため、高発熱密度を持つ機器の冷却において優れた性能を発揮します。特に、データセンターのサーバーや高性能コンピューター、EVバッテリーなど、発熱量が大きく、安定した温度管理が求められる分野で注目されています。

浸漬冷却には主に二つの方式があります。一つ目は「単相浸漬冷却」です。この方式では、冷却液が相変化(蒸発)することなく、機器から熱を吸収します。温まった冷却液はポンプによって外部の熱交換器へと送られ、そこで冷却された後、再び冷却槽へと戻って循環します。鉱物油、合成油、シリコーン油などが冷却液として用いられ、比較的シンプルなシステム構成が特徴です。二つ目は「二相浸漬冷却」です。この方式では、機器の発する熱によって冷却液が蒸発し、その際に発生する潜熱を利用して効率的に熱を奪います。蒸発した冷却液の蒸気は、冷却槽上部に設置された凝縮器(コンデンサー)で冷やされて再び液体に戻り、自然に冷却槽へと滴下します。フッ素系の不活性液体などが冷却液として使用され、相変化による非常に高い冷却性能と、ポンプが不要な自然対流による循環が大きな利点です。

浸漬冷却は、その高い冷却性能と効率性から、多岐にわたる分野で活用が進んでいます。最も代表的な用途は、データセンターにおけるサーバーやGPU、AIプロセッサなどの冷却です。高密度化・高発熱化が進む現代のデータセンターにおいて、浸漬冷却は省スペース化、PUE(電力使用効率)の大幅な改善、そして安定した機器運用に貢献します。その他にも、スーパーコンピューターや暗号通貨マイニング機器といった高負荷で稼働するシステムの冷却、電気自動車(EV)のバッテリーパックの温度管理、産業用電力変換装置、医療機器、さらには高出力レーザーなどの研究開発分野でもその有効性が認められ、導入が進められています。均一な冷却が可能であるため、機器の性能向上や寿命延長にも寄与します。

浸漬冷却システムを構成し、その性能を最大限に引き出すためには、いくつかの関連技術が不可欠です。まず、最も重要な要素の一つが「誘電体液」です。これは電気を通さず、機器をショートさせることなく直接浸すことができる特殊な液体であり、熱伝導率、粘度、沸点、環境負荷、コストなどを考慮して選定されます。次に、冷却液から熱を外部へ排出するための「熱交換器」や、単相浸漬冷却における液体の循環を担う「ポンプ・配管システム」も重要な構成要素です。二相浸漬冷却では、蒸発した冷却液を効率的に凝縮させる「凝縮器」が中心となります。また、冷却液を安全に保持し、蒸発を防ぐための「密閉容器やタンク」、液漏れ検知システム、そして万が一の事態に備えた防火システムなども、システムの信頼性と安全性を確保するために不可欠です。さらに、浸漬冷却はデータセンターのPUE改善に大きく貢献するため、冷却効率を最大化するシステム設計や、冷却によって発生した温水を暖房や給湯などに再利用する「廃熱利用技術」も、持続可能な運用を目指す上で重要な関連技術として注目されています。