持続可能なデータセンター市場の規模は、2025年には948億米ドルと評価され、2026年の1,116億米ドルから2034年には4,166億5,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間(2026年~2034年)における年平均成長率(CAGR)は17.9%です。北米は、2025年に37.5%の市場シェアを占め、持続可能なデータセンター市場を牽引しました。
持続可能なデータセンターとは、大量のデータを処理・保存しながら、環境負荷を最小限に抑えるように設計された、非常に効率的なコンピューティング施設です。この市場は、環境に優しい素材を用いた施設の建設、太陽光発電や風力発電などのクリーンエネルギーによる運用、そして電力消費量を削減するためのスマート冷却方式の活用に重点を置いています。
持続可能なデータセンター市場の需要は、ますます厳格化する世界的な環境規制、積極的な企業のネットゼロ目標、そして集中的なクラウドコンピューティングや人工知能のワークロードによって発生する膨大な電力と二酸化炭素排出量を削減する緊急の必要性によって牽引されている。
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データセンターは、年間再生可能エネルギークレジットから、消費量を地域のカーボンフリー発電に合わせるための24時間365日体制の時間単位のマッチングへと移行しつつある。この移行に伴い、事業者は風力、太陽光、蓄電池を組み合わせたハイブリッド電力購入契約を締結し、継続的なクリーン電力の確保を迫られている。Googleは、フィンランドのデータセンターの運用を98%の時間単位のカーボンフリーエネルギーにマッチングさせることで、この取り組みを具体的に示し、地域に根ざした時間単位のエネルギー調達が、化石燃料をベースとした電力網のベースロードへの依存を効果的に排除できることを証明した。
水不足の深刻化に伴い、事業者は従来の蒸発冷却方式を放棄し、地域の水資源を補充する密閉型液冷・空気冷却システムへの移行を迫られています。この移行には、高度なろ過システムと再生水処理インフラを統合し、正味の水収支をプラスにすることが求められます。アマゾンは、事業の90%で空冷方式を採用し、地域レベルの水資源補充プロジェクトに投資することで、この移行をリードしています。これらのプロジェクトにより、年間70億ガロン以上の水が地域の水源地に戻されています。
持続可能なデータセンター市場は、高密度液冷技術、グリッド連携型エネルギーアーキテクチャ、高度な熱再利用インフラに対する需要の高まりを背景に、安定した投資流入が見込まれています。持続可能なデータセンター市場の業界分析によると、大規模なワークロード増加に対応するため、低炭素建材、AI対応電力最適化システム、再生可能エネルギー貯蔵ソリューションへの投資が進められています。これらの投資は、環境負荷の低減、電力使用効率(PUE)の最適化、長期的な炭素排出量削減を考慮したデータセンター拡張を支援するグリーンインフラソリューションへの信頼の高まりを反映しています。
持続可能なデータセンター市場における主要な投資および資金調達活動、2026年
初日
45億米ドル
2026年6月、同社は持続可能なハイパースケールデータセンターキャンパスの拡張を加速させるため、シリーズC資金調達を完了した。
ズータコア
1億米ドル
2026年6月、同社はエネルギー効率の高いチップ直結型液冷システムの生産ラインを拡大するため、シリーズC資金調達を実施した。
アイストープ
2600万米ドル
2026年5月、同社はPUE(電力使用効率)を低減する高精度サーバー用液冷ハードウェアの製造拡大のため、シリーズB資金調達ラウンドを完了した。
ESG義務化と環境許可取得奨励策が市場を牽引
クラウドインフラストラクチャに対する企業の需要は、現在、スコープ3の透明性のある報告に大きく依存しており、施設のアーキテクチャの再設計を余儀なくされている。顧客は、製品のライフサイクル全体にわたる排出量証明を義務付けており、事業者は、厳格な水使用効率(WUE)目標を達成するために、従来の冷却システムを高度な液浸式システムに置き換えることを迫られている。2026年には、日立レールなどの企業は、きめ細かなエネルギー効率テレメトリを提供する施設にのみワークロードを移行し、持続可能性指標をサービス契約の必須技術仕様にしている。
現在、各国政府は、電力使用効率(PUE)の検証済み性能を条件として税制優遇措置や許可を与えるようになり、参入障壁の高いグリーンプレミアム供給層が生まれている。これにより、開発業者は低コスト・高出力設計から持続可能なモデルへと移行せざるを得なくなり、財務的な実現可能性を確保しようとしている。こうした迅速なグリーン許可や税制優遇措置へのアクセスは、強力な資金源となり、従来型の建設よりも環境に優しい施設の建設を加速させている。
送電網接続の遅延と法規制による一時停止措置が市場拡大を阻害
データセンターは、大規模で無停電のベースロード電力を必要とするため、複数年にわたる大規模な電力系統のアップグレードが不可欠です。送電網の容量が限界に達すると、開発者は送電網の増強という物理的な必要性を回避することはできません。例えば、100%再生可能エネルギーでデータセンターを運営しようとする開発者は、米国中西部(MISO)のような地域で、送電網の大規模な接続待ち行列に直面します。こうした環境に優しい施設に電力を供給することを目的とした風力発電や太陽光発電プロジェクトは、送電網のクラスター調査を待つため、通常5年から7年間も停滞しています。
各国政府は、地域資源を保護するため、データセンターの新規許可に対して包括的な法的禁止措置を講じるケースが増えている。これは個々のプロジェクトに対する拒否ではなく、特定の電力基準値を超える施設を阻止する法的「一時停止」命令である。アイルランドでは、データセンターが2030年までに国内電力の約30%を消費すると予測されたため、政府はデータセンター部門が国家送電網を食い荒らし、アイルランドの法的拘束力のある炭素排出削減目標に違反するのを防ぐため、新規許可の発行を停止した。
廃熱シナジーと低コストAIの専門化は、市場参加者に成長機会を提供する
データセンターは膨大な量の熱を発生させますが、従来は無駄な排気として扱われてきました。しかし、液冷技術の急速な普及により、事業者はこの熱エネルギーを回収し、高付加価値の商品として販売できるようになりました。回収した熱を直接地域の暖房ラインに送ることで、データセンターはエネルギーの浪費から貴重な地域インフラへと転換できます。英国のスタートアップ企業Deep Greenは、モジュール式の油浸式冷却システムを導入しています。エッジデータセンタースイミングプールなどの公共インフラ内部に直接設置する。このシステムは、ローカルでAIタスクを実行すると同時に、サーバーから発生する熱の96%を回収してプールを無料で温め、地域の二酸化炭素排出量を削減する。
業界は現在、ハイパースケールに偏重した状況にあるが、力任せなスループットではなく効率性を重視した、コスト効率の高いAIインフラストラクチャに対する市場ニーズが高まっている。プロバイダーは、既存のエネルギー資産の近くに小型でモジュール式のマイクロデータセンターを設置することで、高収益の需要を取り込むことができる。これにより、企業は推論タスクをローカルで持続的に実行できるようになる。
信頼性と効率性のトレードオフおよび内在する炭素透明性の課題が市場成長を阻害する
データセンター事業者は、持続可能性目標と継続的な稼働時間の必要性とのバランスを取るという大きな課題に直面しています。冷却に必要なエネルギーを削減するため、事業者はしばしば施設をより高い基準温度で稼働させようと試みます。しかし、この方法は機器の故障率を15~20%増加させます。企業顧客が絶対的な信頼性を求めるため、事業者はサービスの中断に伴う多大な経済的損失を避けるために、従来型のエネルギー集約的な冷却方法に戻らざるを得ない状況に陥ることがよくあります。
データセンターの環境負荷管理は、ハードウェアや設備資材の製造・輸送過程で発生する炭素排出量(埋没炭素)によって複雑化しています。テクノロジー企業は、このサプライチェーンにおける排出量が、自社の気候変動への影響全体の最大70%を占める可能性があると指摘しています。サーバーは3~5年ごとに定期的に交換されるため、ライフサイクル排出量を追跡するための標準化されたグローバルな枠組みが存在しないことが、事業者が規制当局や企業顧客に対して真のネットゼロ排出量達成状況を証明することを困難にしています。
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2025年時点で、インフラストラクチャは全体の58%を占め、エネルギー効率の高いデータセンター設計の物理的な基盤となっています。この優位性は、環境負荷を最小限に抑えつつ稼働時間を最大限に延ばすために必要な、高度な冷却システム、高効率配電ユニット、モジュール式建築部材の継続的な調達によって維持されています。
管理ソフトウェアは、予測期間中に年平均成長率(CAGR)19.5%という最も高い成長率を記録すると予測されています。施設の運用が複雑化するにつれ、リアルタイムのエネルギー消費量の監視、AIを活用した自動化による熱負荷の最適化、二酸化炭素排出量の追跡といった機能は、大規模な運用において持続可能な基準を維持するために不可欠となります。
ハイパースケール施設は2025年に市場シェアの45%を占め、大規模な持続可能な展開における主要なアーキテクチャモデルとなる見込みです。この普及は、大規模なエネルギー効率化へのニーズに大きく起因しており、事業者はより広い設置面積の環境において、より費用対効果の高い、特注の再生可能エネルギー調達システムや高度な熱回収システムを導入することが可能になります。
エッジコンピューティング施設分野は、企業が地域に根ざした再生可能エネルギー源を活用した、低遅延のローカルコンピューティング能力の導入をますます求めるようになるにつれ、年平均成長率(CAGR)21.2%という最も高い成長率を記録すると予想されています。このアーキテクチャアプローチにより、企業は地域の持続可能性とカーボンニュートラルの義務を遵守しながら、データ生成地点により近い場所に処理負荷を分散させる俊敏性を得ることができます。
冷却技術は、2025年においても市場シェアの55%を占め、消費量の大部分を占める見込みです。これは、エネルギー消費量の多い運用コストを削減する上で、依然として最も重要な分野であるためです。調達パターンは、液冷、浸漬冷却、および外気冷却システムへの長期投資によって特徴づけられ、これらは現代のサーバーラックの熱密度増加を管理するための主要なメカニズムとして機能します。
再生可能エネルギーシステム分野は、データセンター運用における導入において、年平均成長率(CAGR)20.8%と最も速い成長が見込まれています。電力網からのエネルギーコストや炭素排出量報告要件が変動する中、事業者は高炭素エネルギー供給業者への依存度を下げるため、専用のオンサイト太陽光発電、風力発電、蓄電池インフラへの投資をますます増やしています。
IT・通信分野は2025年には市場シェアの30%を占め、グローバルなデジタル通信と省エネルギーサービス提供のための主要なインフラ基盤としての役割を果たすと予測されています。接続性に対する極めて高い需要と、現代の通信プラットフォームによって生成される膨大なデータ量に対応するためには、持続可能な電力および冷却技術の継続的な統合が不可欠です。
医療分野は、医療記録の大規模なデジタル化と高度で高密度な診断インフラの導入を背景に、予測期間中に年平均成長率(CAGR)19.8%で成長すると予想されています。機密性の高い医療データを処理できる、高度なセキュリティと環境に配慮した環境へのニーズの高まりにより、医療機関は持続可能で高効率なインフラ導入を優先せざるを得なくなっています。
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北米:AI最適化冷却システムの急速な普及と、電力網のレジリエンス強化に向けた厳格な規制移行により、市場を席巻。
北米の持続可能なデータセンター市場は、カーボンニュートラルなインフラと高度な電力管理システムへの大規模投資に牽引され、2025年には地域別で最大の37.5%のシェアを占める見込みです。同地域では、急増するAIコンピューティング需要による環境への影響を軽減するため、再生可能エネルギーをデータセンターの運用に直接統合することにますます注力しています。水使用量と電力網への影響に関する透明性を求める州レベルの政策の進展により、事業者は高効率のクローズドループ冷却システムとエネルギー密度の高い施設設計を採用せざるを得なくなっています。
米国の持続可能なデータセンター市場は、2025年には278億米ドルに達すると推定されており、これは新規再生可能エネルギー発電に直接資金を提供する長期電力購入契約(PPA)の普及に大きく影響されている。これらの金融手段により、開発者は地域規模の太陽光発電所や風力発電所の開発を基盤とすることで、従来の電力会社の制約を回避し、エネルギー集約型のAIワークロード向けに安定したクリーンな電力供給を確保することができる。
カナダの持続可能なデータセンター市場は、2025年には30億米ドルと評価されており、Sovereign AI Compute Intakeプロセスでは、環境持続可能性に関して高い準備レベルを示すプロジェクト提案が優先され、特に、高度な冷却と再生可能エネルギー源を通じて環境負荷を最小限に抑えることが提案者に求められます。これらの連邦基準は、大規模なAIインフラストラクチャこれらのプロジェクトは、国の脱炭素化目標に合致し、より強靭で持続可能な国内デジタル基盤の構築に貢献する。
アジア太平洋地域:大規模な国家主導のグリーンエネルギー統合と高密度持続可能なクラスターの急速な拡大により、最も速い成長を遂げている
アジア太平洋地域の持続可能なデータセンター市場は、予測期間中に年平均成長率(CAGR)20.4%で成長すると予想されており、地域で最も速い成長率を示しています。この拡大は、デジタルインフラ開発をより広範なグリーンエネルギーおよび脱炭素化目標と整合させる積極的な国家戦略によって促進されています。地域各国の政府は、AI駆動型ワークロードの急増に対応するため、再生可能エネルギーの併設や高度な冷却技術の導入に対してインセンティブを提供しています。その結果、持続可能な設計への注力は、主要なデジタルハブにおける土地と電力へのアクセスを確保するための必須条件になりつつあります。
2025年には105億米ドル規模と推定される中国の持続可能なデータセンター市場は、第15次五カ年計画(2026~2030年)の方針により加速している。この方針では、新たなコンピューティングクラスターにおける総炭素排出量とエネルギー強度の両方を厳しく管理することが義務付けられている。世界をリードするエネルギー効率を実現するため、政府は新たな大規模データセンターに対し、電力使用効率(PUE)を1.2以下に抑えることを義務付けている。さらに、高密度施設におけるエネルギーの無駄を最小限に抑えるため、東部沿岸地域では先進的な液浸冷却システムが導入されている。
日本の持続可能なデータセンター市場は、グリーン・トランスフォーメーション(GX)戦略に支えられ、2025年には51億米ドル規模に達すると予測されている。この戦略は、電力供給の脱炭素化に向けた官民連携による大規模な投資を推進するものだ。政府は、電力網の安定性を確保するため、データセンターと蓄電池システム(BESS)およびクリーンエネルギー源の併設を奨励している。こうした政策主導型のエコシステムは、企業が持続可能で安全なデジタルインフラ基盤への移行を進めながら、高い産業電力需要に対応する上で役立つ。
インドの持続可能なデータセンター市場は、電子部品製造スキーム(ECMS)と政府の積極的な支援により、2025年には40億米ドル規模に達すると予測されています。政府は、このスキームへの予算配分を大幅に増やすことで、データセンター向けに特化した高効率エネルギー部品や冷却装置の国内生産を促進しています。こうした的を絞った財政的インセンティブは、グリーンテクノロジーの大規模な導入を促進し、急速なAIの成長と環境負荷低減基準を両立させるインフラ整備の主要拠点として、インドを効果的に位置づけています。
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持続可能なデータセンター市場の競争環境は非常に細分化されており、専門的なグリーンビルディング企業、再生可能エネルギー統合企業、大手施設運営会社などが含まれます。この市場エコシステムでは、膨大な計算需要と厳格な環境・社会・ガバナンス(ESG)要件とのバランスを取る必要性から、競争圧力が高まっています。既存企業は、長期の再生可能エネルギー電力購入契約(PPA)、高効率の電力使用効率(PUE)評価、グローバルなカーボンニュートラル運用で競争しています。新興企業は、チップ直結型液冷、モジュール式の低炭素インフラ、局所的な廃熱回収システムといった革新的な技術で競争しています。
2026年6月:リライアンス・インダストリーズとメタは、グジャラート州ジャムナガルに、100%再生可能エネルギーの導入と海水淡水化冷却を特徴とする、168MWのAI対応データセンターを建設するための提携を発表した。
2026年6月:MIT関連のスタートアップ企業であるFerveretは、同社の適応型位相冷却(過冷却沸騰)技術が、既存の液体冷却方式に比べて計算効率を15%向上させ、しかも水の消費量はゼロであることを確認する研究結果を発表した。
2026年5月:デジタルエッジ社は、高湿度気候下でも熱効率を維持しながら地下水の使用をなくすため、インドネシアとフィリピンにある東南アジアのキャンパスで、膜冷却技術の導入を加速させた。
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著者の詳細
Research Analyst
Pavan Warade is a Research Analyst with over 4 years of expertise in Technology and Aerospace & Defense markets. He delivers detailed market assessments, technology adoption studies, and strategic forecasts. Pavan’s work enables stakeholders to capitalize on innovation and stay competitive in high-tech and defense-related industries.
掲載実績:
sales@straitsresearch.com