Сингапур: дата-центры для ИИ получат энергию от водородных барж

Плавучая баржа с оборудованием для производства водородной энергии у побережья Сингапура, на фоне современного дата-центра.
Компании Bridge Data Centres (BDC) и Concord New Energy (CNE) объявили о стратегическом партнерстве, которое может изменить энергетический ландшафт Сингапура. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании для совместной разработки первого в стране решения по производству водородной энергии на базе плавучих барж. Эта инновационная технология предназначена для обеспечения питанием цифровой инфраструктуры нового поколения, ориентированной на задачи искусственного интеллекта.

Данное партнерство является ключевым шагом в долгосрочной стратегии BDC по диверсификации источников энергии, повышению энергетической безопасности и модернизации своих дата-центров в Сингапуре. В условиях растущих ограничений электросетей и глобального курса на декарбонизацию, поиск альтернативных и устойчивых источников энергии становится критически важным, особенно для таких энергоемких отраслей, как центры обработки данных для ИИ.

Проект объединяет опыт BDC в создании и эксплуатации гипермасштабируемых дата-центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе с технологическим лидерством CNE в области возобновляемой и водородной энергетики. К сотрудничеству также привлечен один из ведущих мировых университетов – Наньянский технологический университет (NTU), который окажет поддержку в развитии водородной экосистемы Сингапура. Совместные усилия направлены на ускорение исследований, проектирования и внедрения масштабируемых решений в области чистой энергии.

Ключевым фокусом коллаборации станет создание уникальной модели выработки электроэнергии на морской платформе. Такой подход имеет значительные преимущества в условиях Сингапура, где земля является дефицитным ресурсом. Размещение энергоблоков на баржах в прибрежной зоне не только экономит сушу, но и повышает безопасность, физически отделяя инфраструктуру для работы с водородом от основных операций дата-центра. Кроме того, это обеспечивает гибкость в транспортировке и хранении водорода, используя развитую морскую экосистему страны.

Помимо разработки самой энергоустановки, партнеры займутся созданием масштабируемой цепочки поставок водорода, включая его хранение, транспортировку и системную интеграцию для поддержки цифровой инфраструктуры высокой плотности. Эрик Фан, главный исполнительный директор Bridge Data Centres, подчеркнул, что «растущий спрос на дата-центры для ИИ требует новых энергетических архитектур – отказоустойчивых, масштабируемых и устойчивых».

Инициатива призвана закрепить в Сингапуре передовые компетенции в области водородной инженерии и морских энергетических платформ. Ожидается, что проект будет способствовать передаче знаний, развитию местных талантов в сфере интеграции водородных систем и созданию высококвалифицированных рабочих мест. Кроме того, сотрудничество должно катализировать инвестиции в сопутствующую инфраструктуру, тем самым укрепляя позиции Сингапура в процессе глобального энергетического перехода и утверждая его статус новатора в области чистых технологий для цифровой экономики.

Казыбек Исмаилов

Казыбек Исмаилов – обозреватель издания «Водородная среда», специализирующийся на анализе глобальной водородной экономики и инфраструктурных проектов. География его публикаций охватывает весь мир: от стратегий развития отрасли в Китае, Японии и Великобритании до запуска производственных мощностей в Африке, США и Австралии. Журналист уделяет пристальное внимание логистике, освещая строительство трубопроводов в Европе, создание водородных коридоров и развитие заправочных сетей для грузового транспорта и авиации.

В фокусе автора находятся передовые технологические решения – от использования водорода для питания центров обработки данных и систем искусственного интеллекта до разработки специализированных датчиков и методов получения топлива из пластика, воздуха или с помощью фотокатализа. Казыбек также анализирует регуляторные аспекты рынка, включая европейский механизм трансграничного углеродного регулирования и влияние государственной политики на темпы декарбонизации промышленности.

Еще от автора