글로벌 친환경 데이터센터 시장 – 2024-2031

Global Green Data Centres Market - 2024-2031

상품코드ICT8554
발행기관DataM Intelligence
발행일2024.08.06
페이지 수224 Pages
포맷PDF + EXCEL
커버리지Global

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보고서 요약(국문)

개요
글로벌 친환경 데이터센터 시장은 2023년 578억 4천만 달러 규모에 달했으며, 2024년부터 2031년까지 연평균 18.87%의 성장률을 기록하며 2031년에는 1,608억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
친환경 데이터센터는 에너지 효율적인 기술을 활용하여 데이터 저장, 관리 및 배포를 위한 서버를 호스팅하는 서비스 시설입니다. 이러한 데이터센터는 구식 시스템 대신 최신 고효율 기술을 도입합니다. 데이터 저장 수요가 지속적으로 증가함에 따라 전력 및 냉각 시스템 구축이 증가하고 있습니다. 이러한 상황에서 친환경 또는 지속 가능한 데이터센터는 보다 환경 친화적인 미래를 위한 실행 가능한 솔루션을 제공합니다.
데이터 저장 수요의 증가는 친환경 데이터센터 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 화웨이에 따르면, 전 세계 데이터센터 수요는 향후 몇 년 안에 3배에서 10배까지 증가할 것으로 예상됩니다. 친환경 데이터센터는 데이터 저장 및 에너지 소비 감소를 위한 실용적이고 환경 친화적인 솔루션을 제공하는 동시에, 데이터센터 스토리지 수요 증가와 규제 요건으로 인한 신규 건설 증가에 긍정적인 전망을 제시합니다.
결과적으로 향후 몇 년 동안 운영 비용 절감의 필요성이 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 머신러닝(ML), 인공지능(AI), 빅데이터 및 사물인터넷(IoT)의 성장은 전 세계 데이터센터의 전력 소비를 지속적으로 증가시킬 것입니다. 이러한 요인은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상되는 친환경 데이터센터 시장의 또 다른 중요한 성장 동력입니다.
북미는 38.42%의 상당한 시장 점유율로 시장을 주도했습니다. 이러한 지역적 성장은 주로 에너지 효율 목표 시행, 규제 요건 준수 및 지속 가능성 이니셔티브에 대한 노력에 의해 주도되었습니다. 환경 인식이 높아짐에 따라 다양한 산업 분야에서 친환경 관행이 증가하고 있는 것도 이러한 성장에 기여하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 견조한 성장은 빠른 경제 발전, 급증하는 데이터 트래픽, 환경 문제, 그리고 국제 지속가능성 프로그램에 대한 지원 증가에 기인합니다.
시장 동향
UPS 시스템의 ECO 모드를 통한 에너지 효율 극대화가 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
"액티브 스탠바이" 또는 "이코노미" 모드라고도 하는 ECO 모드는 무정전 전원 공급 장치(UPS) 시스템에서 가장 에너지 효율적인 작동 모드입니다. 이 모드는 최대 99%의 탁월한 효율을 달성할 수 있습니다. ECO 모드에서는 바이패스 라인(원시 주 전원)을 사용하여 부하에 전력을 공급하고, 주 전원이 허용 오차 범위 내에 있는 한 인버터는 비활성 상태로 유지됩니다. ECO 모드의 주요 이점은 바이패스 라인의 효율이 향상된다는 점입니다. 일반적으로 표준 온라인 UPS 효율인 93~97%에 비해 98~99%의 효율로 작동합니다. 2~6%의 효율 향상은 상당한 비용 절감으로 이어질 수 있습니다. 대규모 시설에서는 효율성이 1%만 향상되어도 연간 수만 달러에서 수십만 달러에 이르는 에너지 비용 절감 효과를 볼 수 있습니다.
시중에는 기존 UPS 에코 모드와 고급 에코 모드, 두 가지 유형의 에코 모드가 있습니다. 고급 에코 모드는 데이터 센터 인프라에 청정 에너지를 신속하게 공급하기 때문에 선호됩니다. 주요 공급업체의 UPS 기술 혁신은 다양한 산업 분야에서 친환경 데이터 센터 도입을 촉진하고 있습니다.
전력 및 냉각 기술 분야에서 인공지능의 빠른 발전이 시장 성장을 견인할 전망입니다.
인공지능(AI) 및 머신러닝(ML)과 같은 신기술을 친환경 데이터 센터에 통합하면 다양한 프로세스를 자동화하고 탄소 발자국을 줄일 수 있습니다. 산업 전반에 걸쳐 디지털 전환이 가속화됨에 따라 데이터 서비스에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 데이터 센터 운영자는 효율적인 전력 솔루션, 더 넓은 공간, 숙련된 인력을 지속적으로 모색하고 있습니다. 이러한 과제는 AI를 IoT 및 ML과 함께 인프라에 도입함으로써 해결되고 있습니다. AI 기반 로봇은 정전을 예측하고, 성능 지표를 향상시키며, 유지 관리 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 AI와 머신러닝을 활용한 디지털 트윈은 데이터 센터의 탄소 발자국을 최소화하는 데 도움을 줍니다.
예를 들어, 화웨이는 2023년 5월 화웨이 그린 데이터 센터 서밋에서 팬 월 냉각수 솔루션과 PowerPOD 3.0을 선보였습니다. 화웨이는 아시아 태평양 시장에 AI 기반 전력 및 냉각 제품을 출시하여 지역 데이터 센터의 지속 가능성을 향상시켰습니다. 이러한 발전은 친환경 데이터 센터 도입을 뒷받침할 시장 동인을 보여줍니다.
기존 인프라에 대한 상당한 투자:
에너지 효율적인 친환경 데이터 센터를 구축하는 데 필요한 초기 비용은 기존 데이터 센터보다 훨씬 높습니다. 기업들은 이미 기존 데이터 센터를 보유하고 있는 경우 친환경 데이터 센터에 막대한 금액을 투자하는 것을 주저합니다. 하지만 친환경 데이터 센터의 총 소유 비용(TCO)이 더 유리하고 장기적인 절감 효과로 초기 투자 비용을 상쇄할 수 있다는 점은 분명합니다. 높은 초기 투자 비용은 친환경 데이터 센터 시장의 주요 제약 요인으로 여겨집니다. 그러나 기존 데이터 센터 운영 비용의 상승은 낮은 운영 비용을 제공하는 친환경 데이터 센터에 대한 수요를 촉진할 것입니다.
세분화 분석
글로벌 배터리 분리막 시장은 구성 요소, 기업 규모, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
친환경 데이터 센터 솔루션을 통한 미디어 콘텐츠 관리 강화:
미디어 및 엔터테인먼트 기업들은 전례 없는 양의 고해상도 콘텐츠를 생성하고 있습니다. 이러한 방대한 양의 비정형 데이터를 확장 가능하고 접근성이 뛰어난 방식으로 관리하는 것은 상당한 과제입니다. 결과적으로 이러한 기업들은 상당한 전력 자원을 요구하는 컴퓨팅 스토리지 및 관련 서비스에 크게 의존하고 있습니다. Netflix 및 Amazon Prime과 같은 OTT(Over The Top) 플랫폼의 사용자 기반이 빠르게 증가함에 따라 고객에게 효과적으로 서비스를 제공하기 위한 에너지 효율적인 데이터 센터의 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다.
콘텐츠 전송은 콘텐츠 전송 솔루션을 지원하는 기본 인프라의 성능과 밀접하게 관련되어 있습니다. 미디어 기업은 친환경 데이터 센터 솔루션을 활용하여 운영 비용을 절감하고 데스크톱, 태블릿, 노트북을 포함한 스마트 기기를 통해 언제 어디서든 이용 가능한 글로벌 콘텐츠 저장소를 구축할 수 있습니다.
지리적 확산
지속가능성 전략 도입을 통한 주요 지역의 지속가능한 데이터 센터 개발:
모바일 광대역의 확장, 빅데이터 분석의 성장, 클라우드 컴퓨팅의 발전은 북미 친환경 데이터 센터 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 북미 시장은 유럽, 특히 노르웨이의 사례를 통해 몇 가지 과제를 해결할 수 있습니다. 노르웨이에서는 개발자들이 운영 중인 시설을 개조하여 연간 3.5MW의 잉여 열을 오슬로 난방 시스템에 공급하는 데 성공했습니다. 또한 페이스북은 스웨덴 룰레아에 세계 최초의 "친환경" 데이터 센터를 설립하여 저온 환경과 인근 수력 발전 댐을 청정 에너지원으로 활용했습니다.
데이터 저장 및 처리 수요 증가로 데이터 센터 시설의 건설 및 확장이 가속화되고 있습니다. 수많은 기업과 서비스 제공업체들이 증가하는 데이터 부하를 수용하기 위해 새로운 데이터 센터를 구축하거나 기존 데이터 센터를 확장하고 있습니다. 예를 들어, 유나이티드 항공의 일리노이주 시카고 데이터 센터는 KyotoCooling® 공기 대 공기 열 전달 기술을 사용하여 자유 냉각 시간을 극대화함으로써 10년 동안 4억 2천만 kWh의 에너지 소비를 절감했습니다. Switch는 냉각 시스템에서 화학 물질을 제거할 수 있는 기술을 설계 및 생산하여 물 절약량을 400% 이상 증가시키고 3년 동안 1억 5천 5백만 갤런 이상의 물을 절약했습니다.
아시아 태평양 지역(APAC)은 급속한 디지털화와 클라우드 기반 서비스에 대한 수요 증가에 힘입어 전 세계에서 가장 빠르게 발전하는 데이터 센터 지역 ​​중 하나입니다. 고객, 주주 및 대중이 기업의 책임을 요구함에 따라 지속가능성은 APAC에서 점점 더 중요한 비즈니스 필수 요소가 되고 있습니다. 싱가포르를 포함한 이 지역의 많은 국가들은 재생 에너지원을 개발하여 저탄소 및 기후 변화에 탄력적인 미래를 구축하기 위한 계획을 적극적으로 추진하고 있습니다.

2022년 2월, 후지쓰는 NEO 프로그램에 따라 데이터 센터 전반의 전력 소비 증가 문제를 해결하기 위해 에너지 효율적인 포토닉스 스마트 네트워크 인터페이스 카드(NIC) 및 CPU 개발을 진전시켰습니다. 이 혁신적인 솔루션은 에너지 효율성과 용량을 향상시키고 지연 시간을 줄여 차세대 친환경 데이터 센터를 지원함으로써 친환경 사회에 기여합니다.
AI 영향 분석:
AI 기술 기반의 친환경 데이터 센터는 환경에 미치는 영향을 줄이면서 디지털 인프라 환경에 혁명을 일으키고 있습니다. AI는 에너지 소비와 냉각 시스템을 최적화하여 에너지 사용량과 탄소 발자국을 대폭 줄입니다. 또한 풍력 및 태양광과 같은 재생 에너지를 도입하여 화석 연료 의존도를 낮추고 기후 변화 완화에 중요한 역할을 합니다.
AI는 전력, 냉각 및 유지 관리 프로세스를 최적화하여 에너지 사용량과 환경 피해를 줄임으로써 데이터 센터의 성능을 향상시킵니다. 예측 분석 및 머신 러닝은 문제를 예측하고 시스템을 사전에 조정하여 효율성을 보장합니다.
머신 러닝 기반의 스마트 냉각 시스템은 열 조건에 따라 동적으로 조정하여 에너지 사용량을 최소화하면서 최적의 온도를 유지함으로써 데이터 센터 효율성을 극대화합니다. 머신러닝(ML)은 열 조건을 정확하게 예측하여 시간에 따라 냉각 자원을 효율적으로 조정합니다.
가상화 및 에너지 효율적인 하드웨어는 서버 사용을 통합하고 실시간 수요에 따라 자원 할당을 최적화하여 에너지 낭비를 줄입니다. AI 기반 하드웨어 설계는 성능 저하 없이 효율성을 더욱 향상시킵니다.
자율 시스템은 예측 분석을 사용하여 자원을 조정하고 효율성을 최적화함으로써 데이터 센터 운영을 독립적으로 관리합니다. 지능형 자동화는 작업을 간소화하고 변화하는 조건에 적응하여 에너지 사용을 최소화합니다. 재생 에너지 통합은 화석 연료 의존도를 더욱 낮추고 데이터 센터의 지속 가능성을 향상시킵니다.
AI 분야의 새로운 트렌드와 혁신은 친환경 데이터 센터의 에너지 효율성 향상에 크게 기여합니다. 고급 AI 알고리즘, 엣지 컴퓨팅, 재생 에너지원 통합은 탄소 중립 목표 달성에 중요한 요소입니다.
- 고급 AI 알고리즘은 동적 자원 할당을 지원하여 실시간으로 에너지 관리를 더욱 효과적으로 최적화합니다.

- 엣지 컴퓨팅은 최종 사용자에게 더 가까운 곳에서 데이터를 처리하여 전송 손실을 줄임으로써 에너지 소비를 감소시킵니다.

- 재생 에너지원의 통합은 AI를 활용한 최적의 에너지 배분을 통해 연간 수백만 파운드의 CO2 배출량을 감축합니다.
지속적인 연구 개발은 지속적인 개선을 이끌어내는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 발전은 데이터 센터가 더욱 친환경적인 방식을 채택하고, 에너지 효율을 높이며, 환경 영향을 최소화할 수 있도록 합니다.
COVID-19 영향 분석
COVID-19로 인해 가속화된 이러한 추세는 많은 조직이 데이터 센터 자동화 도입을 서두르도록 했습니다. 이는 온프레미스 및 코로케이션 환경 모두에서 질병 전파 위험을 완화하려는 노력의 일환입니다. 데이터 센터 자동화의 본질적인 한계에도 불구하고, 팬데믹이 종식된 후에도 시설의 물리적 인력 수준은 감소된 상태로 유지될 가능성이 높습니다. COVID-19 이후 시대에 하드웨어에 대한 보다 자율적인 접근 방식으로의 전환은 특히 완전한 클라우드 마이그레이션이 불가능한 경우 프라이빗 클라우드 및 관리형 서비스 모델의 확산을 촉진할 것으로 예상됩니다. 최고 정보 책임자(CIO)는 운영 하드웨어 유지 관리를 아웃소싱하는 이점을 점점 더 인식하게 될 것입니다.

예산 제약에 직면한 기업들은 내부 수요를 충족하기 위해 하드웨어를 창의적으로 재활용하는 데 더욱 능숙해질 가능성이 높습니다. 제품과 자재의 수명을 극대화하는 것은 순환 경제 원칙, 특히 친환경 데이터 센터 구축 계획과 일맥상통합니다. 전자제품 제조 컨소시엄인 iNEMI와 같은 단체들은 하드 드라이브와 같은 핵심 기업 하드웨어의 내부 재사용을 옹호하며, 탄소 배출량 감소 측면에서 상당한 이점을 강조합니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
에너지 부문은 2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공으로 촉발된 세계 에너지 위기의 영향을 여전히 크게 받고 있습니다. 지난 2년간 에너지 가격은 최고치에서 하락했지만, 지역별 가격 격차는 여전히 존재합니다. 전 세계 많은 지역에서 여전히 높은 가격이 지속되어 경제 성장을 저해하고, 가계와 기업의 재정에 부담을 주며, 전력 접근성 확대를 위한 노력을 어렵게 하고 있습니다.
우크라이나에서는 에너지 부문이 두 번째 겨울을 맞이하며 분쟁 최전선에서 계속되는 어려움에 직면하고 있습니다. 기온이 급격히 떨어지면서 러시아는 주요 에너지 기반 시설을 겨냥한 대규모 군사 작전을 재개했고, 이로 인해 우크라이나 국민들은 심각한 피해를 입고 장기간 전기 및 난방 공급이 중단되는 상황에 직면했습니다. 최근 우크라이나의 방공 능력이 강화되었음에도 불구하고, 러시아의 지속적인 공격으로 인해 전력 부문의 고질적인 구조적 문제를 해결하기 위한 추가 자원이 필요합니다.
유럽 전역의 데이터 센터는 전력 비용 급증이라는 가장 두드러진 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 전력 비용은 데이터 센터의 주요 운영 비용이며, 소비자부터 서비스 제공업체에 이르기까지 유럽의 이해관계자들은 우크라이나 분쟁 이전에도 이미 비용 상승에 어려움을 겪고 있었습니다. 유럽의 전력 가격은 2021년에 최대 200%까지 급등했으며, 북유럽 국가에서는 더욱 큰 폭의 상승이 관찰되었습니다. 기존의 천연가스 부족 사태가 상황을 악화시키면서 유럽의 기준 가격은 2021년 초 MWh당 20유로(22달러)에서 같은 해 12월에는 MWh당 180유로까지 치솟았습니다. 노르웨이 가스 공급량의 유지보수 관련 감소, 중국의 수요 증가, 그리고 러시아의 공급량 감소가 이러한 부족 현상에 기여했습니다. 우크라이나 분쟁은 천연가스와 석유 공급 차질을 더욱 악화시켜 전기 가격에 대한 압력을 가중시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 석유 공급 차질 가능성은 백업 발전기에 의존하는 데이터 센터의 디젤 비용 증가로 이어질 수 있습니다.
구성 요소별
• 솔루션
o 모니터링 및 관리 시스템
o 냉각 시스템
o 네트워킹 시스템
o 전력 시스템
o 기타
• 서비스
o 설치 및 구축
o 컨설팅
o 지원 및 유지보수
기업 규모별
• 대기업
• 중소기업(SMEs)
최종 사용자별
• 금융·보험(BFSI)
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 소매
• IT 및 통신
• 의료
• 제조
• 정부 및 국방
• 기타
지역별
• 북미
o 미국
o 캐나다
o 멕시코
• 유럽
o 독일
o 영국
o 프랑스
o 이탈리아
o 러시아
o 기타 유럽
• 남미
o 브라질
o 아르헨티나
o 기타 남미
• 아시아 태평양
o 중국
o 인도
o 일본
o 호주
o 기타 아시아 태평양
• 중동 및 아프리카
주요 개발 사항
• 2023년 5월, 화웨이는 화웨이 그린 데이터 센터 서밋에서 팬 월 냉각수 솔루션과 PowerPOD 3.0을 발표했습니다. 이러한 AI 기반 전력 및 냉각 제품은 아시아 태평양 시장을 위해 특별히 출시되었으며, 지역 데이터 센터의 지속 가능성을 향상시키는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 6월, ICT 인프라 서비스 제공업체인 사이버링크(Cyberlink)는 데이터 센터 제공업체인 그린(Green)과 파트너십을 맺고 데이터 센터 백본을 확장했습니다. 이 협력을 통해 사이버링크는 루프피히, 디엘스도르프, 슐리렌에 위치한 3개의 친환경 데이터 센터로 인프라 서비스를 확장할 수 있었습니다.
• 2023년 12월, 리버레이션 테크놀로지 서비스(LTS)는 이뉴데이터(E-New Data Corp.)와 협력하여 2024년 완공 예정인 최첨단 친환경 데이터 센터를 구축하기 시작했습니다. 이 파트너십은 기존 데이터 센터에 비해 전력 및 용수 소비량을 크게 줄일 것으로 기대됩니다.
• 2023년 5월, 영국에 본사를 둔 모듈형 데이터 센터 기업인 소닉 엣지(Sonic Edge)는 딥 그린(Deep Green)과 협력하여 침수 냉각 기술을 통해 고객에게 전력 비용 절감 혜택을 제공하기 시작했습니다. 이 제휴는 Sonic Edge가 2024년까지 영국 전역에 50개의 새로운 HPC/EdgePod를 배포하려는 계획을 지원할 것입니다.
• 2023년 2월, Micro Hub는 Dell Technologies, Microsoft, Huawei, VMWare와 같은 기술 선도 기업들과 협력하여 두바이에 태양광 발전 데이터 센터를 구축했습니다. 이 데이터 센터는 전적으로 재생 에너지로 운영되며 사물 인터넷(IoT), 디지털 트윈 기술, 사이버 보안 및 인공지능(AI)을 포함한 최첨단 기술을 통합하고 있습니다.
경쟁 환경
시장의 주요 글로벌 기업으로는 ABB Ltd., Asetek, Inc., Delta Electronics, Inc., Digital Realty Trust, Cisco Systems, Inc., Dell Technologies, Inc., Equinix, Inc., Fujitsu Ltd., General Electric, Hewlett Packard Enterprise Company, Huawei Technologies Co., Ltd., Hitachi, Ltd., International Business Machines Corporation, Schneider Electric, Siemens AG 등이 있습니다.
보고서 ​​구매 이유

• 구성 요소, 기업 규모, 최종 용도 및 지역별 글로벌 배터리 분리막 시장 세분화를 시각화하고 주요 상업 자산 및 주요 업체를 파악합니다.

• 트렌드 분석 및 공동 개발을 통해 사업 기회를 식별합니다.

• 모든 세그먼트를 포함한 배터리 분리막 시장 수준의 다양한 데이터가 담긴 Excel 데이터 시트를 제공합니다.

• 심층적인 질적 인터뷰와 연구를 바탕으로 종합적인 분석 결과를 담은 PDF 보고서를 제공합니다.

• 주요 업체들의 핵심 제품을 모두 포함하는 제품 맵핑 Excel 파일을 제공합니다.

글로벌 배터리 분리막 시장 보고서는 약 86개의 표, 85개의 그림, 224페이지로 구성됩니다.
주요 고객 (2024년 기준)
• 제조업체/구매자
• 산업 투자자/투자 은행가
• 시장 조사 전문가
• 신흥 기업

보고서 요약(영어 원문)

Overview
Global Green Data Centres Market reached US$ 57.84 billion in 2023 and is expected to reach US$ 160.87 billion by 2031, growing with a CAGR of 18.87% during the forecast period 2024-2031.
A green data center is a service facility that hosts servers for the storage, management, and distribution of data, utilizing energy-efficient technologies. These data centers abstain from outdated systems in favor of newer, more resource-efficient technologies. As the demand for data storage continues to grow, operators have observed an increase in the deployment of power and cooling systems. In this context, green or sustainable data centers present a viable solution for a more environmentally friendly future.
The escalating need for data storage is the primary factor driving the demand for green data centers. According to Huawei, the global demand for data centers is projected to increase by three to ten times in the next few years. Green data centers provide a practical and environmentally conscious solution for data storage and reduced energy consumption, while also offering a positive outlook for data center storage needs and an increase in new constructions due to regulatory requirements.
Consequently, the necessity to reduce operating expenses is expected to rise in the coming years. Furthermore, the growth of machine learning (ML), artificial intelligence (AI), big data, and the Internet of Things (IoT) will continue to elevate the power consumption of data centers worldwide. This factor is another significant driver for the green data center market, which is anticipated to expand throughout the forecast period.
North America dominated the market with a substantial share of 38.42%. This regional growth is primarily driven by the implementation of energy efficiency targets, compliance with regulatory requirements, and a commitment to sustainability initiatives. The increasing adoption of environmentally friendly practices across various industries, fueled by heightened environmental awareness, further contributes to this growth. Asia Pacific is projected to achieve the fastest Compound Annual Growth Rate (CAGR) during the forecast period. The robust growth in this region is attributed to rapid economic development, escalating data traffic, environmental concerns, and growing support for international sustainability programs.
Dynamics
Maximizing Energy Efficiency With ECO Mode In UPS Systems Is Expected To Boost The Market Growth:
The ECO mode, also known as "Active Standby" or "Economy" mode, represents the most energy-efficient operational mode for uninterruptible power supply (UPS) systems. This mode can achieve exceptional efficiency levels of up to 99%. In ECO mode, the bypass line (raw mains supply) is utilized to power the load, with the inverter remaining powered but inactive as long as the mainline is within acceptable tolerances. The primary advantage of ECO mode lies in the enhanced efficiency of the bypass line, which typically operates at 98-99% efficiency, compared to the standard online UPS efficiency of 93-97%. This efficiency improvement, ranging from 2-6%, can result in substantial cost savings. In large-scale facilities, even a 1% increase in efficiency can translate to annual savings of tens or even hundreds of thousands of dollars in energy costs.
There are two types of ECO modes available in the market: traditional UPS Eco Mode and advanced Eco Mode. The advanced ECO mode is preferred due to its rapid provision of clean energy to data center infrastructure. Innovations in UPS technology by leading vendors are driving the adoption of green data centers across various industry sectors.
Rapid Advancement Of Artificial Intelligence In Power And Cooling Technologies To Propel Market Growth:
The incorporation of emerging technologies, such as Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML), into green data centers facilitates the automation of various processes and the reduction of carbon footprints. As digital transformation accelerates across industries, the demand for data services is swiftly increasing. To meet these demands, data center operators are continuously seeking efficient power solutions, increased space, and a skilled workforce. These challenges are being addressed through the deployment of AI, in conjunction with IoT and ML, within their infrastructures. AI-based robots can predict power outages, enhance performance metrics, and lower maintenance costs. Furthermore, digital twins leveraging AI and ML assist data centers in minimizing their carbon footprint.
For instance, in May 2023, Huawei introduced the Fan Wall Chilled Water Cooling Solution and PowerPOD 3.0 at the Huawei Green Data Center Summit. The company launched AI-based power and cooling products in the Asia-Pacific market to enhance the sustainability of regional data centers. These developments exemplify market drivers that will support the adoption of green data centers..
Significant Investments In Existing Infrastructure:
The initial expenditure required to construct an energy-efficient green data center is substantially higher than that needed for a traditional data center. Companies are hesitant to allocate such large amounts to green data centers when they already possess conventional data centers, despite the fact that the Total Cost of Ownership (TCO) for green data centers is more favorable and long-term savings will eventually offset the initial investment. The high capital outlay is viewed as a major constraint in the green data center market. However, the rising costs of operating traditional data centers will drive the demand for green data centers due to their low operationals costs.
Segment Analysis
The global battery separator market is segmented based on component, enterprise size, end-use, and region.
Enhancing Media Content Management Through Green Data Center Solutions:
Media and entertainment companies are generating an unprecedented volume of high-resolution content. Managing this extensive array of unstructured data in a scalable and accessible manner poses a significant challenge. Consequently, these companies rely heavily on compute storage and related services, which demand substantial power resources. The rapid growth in the user base of Over The Top (OTT) platforms, such as Netflix and Amazon Prime, underscores the critical need for energy-efficient data centers to effectively serve customers.
Content delivery is intrinsically linked to the performance of the underlying infrastructure supporting the content delivery solutions. By leveraging green data center solutions, media companies can establish globally accessible content repositories at lower operational costs and available anytime and anywhere via desktops and smart devices, including tablets and laptops.
Geographical Penetration
Sustainable Data Center Development In Major Regions Through Adoption of Sustainability Strategies:
The expansion of mobile broadband, the growth of big data analytics, and the advancements in cloud computing are anticipated to complement the growth of the North America green data center market. The North American market could address some of its challenges by emulating operators in Europe, particularly in Norway, where developers have successfully retrofitted an operational facility to provide 3.5MW of excess heat into the Oslo heating system annually. Additionally, Facebook established the world’s first “green” data center in Luleå, Sweden, leveraging cold temperatures and a nearby hydroelectric dam as a source of clean power.
The growing demand for data storage and processing has driven the construction and expansion of data center facilities. Numerous businesses and service providers are either building new data centers or expanding existing ones to accommodate the increasing data load. For instance, United Airlines’ site in Chicago, Illinois, employs KyotoCooling® air-to-air heat transfer technology to maximize free cooling hours, thereby reducing energy consumption by 420 million kWh over a decade. Switch has designed and produced technology capable of eliminating chemicals from cooling systems, leading to an increase in water conservation by over 400% and saving more than 155 million gallons of water in three years.
The Asia Pacific Region (APAC) is one of the fastest-developing data center regions globally, driven by rapid digitalization and the growing demand for cloud-based services. Sustainability is increasingly becoming a key business imperative in APAC, as customers, shareholders, and the public demand accountability from corporations. Many countries in the region, including Singapore, are actively working on plans to build a low-carbon and climate-resilient future by developing renewable energy sources.
In February 2022, Fujitsu Ltd. advanced the development of energy-efficient photonics smart network interface cards (NIC) and CPUs to address the challenges of rising power consumption across data centers under the NEO program. This innovative solution supports next-generation green data centers by enhancing energy efficiency and capacity while decreasing latency, thereby contributing to a green society.
AI Impact Analysis:
Green data centers, empowered by AI technologies, are revolutionizing the digital infrastructure landscape with reduced environmental impact. AI optimizes energy consumption and cooling systems, slashing energy use and carbon footprints. These centers also embrace renewable energy like wind and solar power to cut fossil fuel reliance, crucial for mitigating climate change.
AI enhances data centers by optimizing power, cooling, and maintenance processes, cutting energy use and environmental harm. Predictive analytics and machine learning foresee issues and adjust systems preemptively, ensuring efficiency.
Smart cooling systems, backed by ML, excel in data center efficiency by dynamically adjusting to thermal conditions, minimizing energy use while ensuring optimal temperatures. ML predicts thermal conditions precisely, adjusting cooling resources efficiently over time.
Virtualization and energy-efficient hardware reduce energy waste by consolidating server use and optimizing resource allocation based on the real-time demand. AI-driven hardware design further boosts efficiency without compromising performance.
Autonomous systems manage data center operations independently, using predictive analytics to adjust resources and optimize efficiency. Intelligent automation streamlines tasks and adapts to changing conditions, minimizing energy use. Integrating renewable energy further reduces fossil fuel dependency, advancing sustainability in data centers.
Emerging trends and innovations in AI contribute significantly to enhanced energy efficiency in green data centers. Advanced AI algorithms, edge computing, and the integration of renewable energy sources are pivotal factors in striving towards net zero emissions:
- Advanced AI algorithms facilitate dynamic resource allocation, optimizing energy management in real-time with greater effectiveness.
- Edge computing decreases energy consumption by processing data closer to end-users, thereby reducing transmission losses.
- The integration of renewable energy sources utilizes AI for optimal allocation, resulting in a reduction of several million pounds of CO2 emissions annually.
Ongoing research and development play a crucial role in driving continuous improvements. These advancements enable data centers to adopt greener practices, enhance energy efficiency, and minimize environmental impact.
COVID-19 Impact Analysis
The ongoing trend, accelerated by COVID-19, has prompted many organizations to hasten the adoption of data center automation, driven by a desire to mitigate disease transmission risks both on-premises and in colocation settings. Despite the inherent limitations of data center automation, it appears probable that facilities will maintain reduced physical staffing levels even after the pandemic subsides. This shift towards a more hands-off approach to hardware in the post-COVID era is expected to bolster the prevalence of private cloud and managed service models, particularly where full cloud migration is impractical. Chief Information Officers (CIOs) will increasingly appreciate the advantages of outsourcing the maintenance of their operational hardware.
Faced with budgetary constraints, enterprises are likely to become more adept at creatively repurposing hardware for internal needs. Maximizing the lifespan of products and materials aligns with the principles of the circular economy, particularly in green data center initiatives. Organizations such as the electronics manufacturing consortia iNEMI advocate for the internal reuse of critical enterprise hardware, such as hard drives, citing substantial benefits in terms of reducing carbon emissions.
Russia-Ukraine War Impact Analysis
The energy sector remains significantly impacted by Russia’s invasion of Ukraine, which initiated a global energy crisis in February 2022. Although energy prices have retreated from their peak levels over the past two years, regional variations persist. Many parts of the world still experience elevated prices, hindering economic growth, straining household and business finances, and complicating efforts to expand electricity access.
In Ukraine, the energy sector faces continued adversity as it confronts a second consecutive winter on the front lines of conflict. With plummeting temperatures, Russia has resumed extensive military operations targeting critical energy infrastructure, resulting in severe damage and prolonged disruptions to electricity and heating supplies for Ukrainian citizens. Despite recent enhancements to Ukraine’s air defense capabilities, ongoing Russian assaults necessitate additional resources to address persistent structural challenges within the country’s power sector.
For data centers across Europe, the most pronounced impacts are expected in the form of escalated power expenditures. Power costs constitute a primary operational expense for data centers, and European stakeholders—from consumers to service providers—were already grappling with heightened costs before the Ukrainian conflict. European power prices surged by as much as 200% in 2021, with even greater increases observed in Nordic countries. A pre-existing natural gas shortage compounded the situation, with European benchmark prices soaring from €20 ($22) per MWh in early 2021 to €180 per MWh by December of the same year. Maintenance-related reductions in Norwegian gas supplies, heightened Chinese demand, and diminished Russian deliveries contributed to this shortage. The conflict in Ukraine is expected to exacerbate disruptions in natural gas and oil supplies, intensifying pressures on electricity prices. Additionally, potential oil supply interruptions could lead to increased diesel expenses for data centers reliant on backup generators.
By Components
• Solution
o Monitoring & Management System
o Cooling System
o Networking System
o Power Systems
o Others
• Services
o Installation & Deployment
o Consulting
o Support & Maintenance
By Enterprise Size
• Large Enterprises
• Small & Medium Enterprises (SMEs)
By End-use
• BFSI
• Media and Entertainment
• Retail
• IT & Telecom
• Healthcare
• Manufacturing
• Government & Defense
• Others
By Region
• North America
o U.S.
o Canada
o Mexico
• Europe
o Germany
o UK
o France
o Italy
o Russia
o Rest of Europe
• South America
o Brazil
o Argentina
o Rest of South America
• Asia-Pacific
o China
o India
o Japan
o Australia
o Rest of Asia-Pacific
• Middle East and Africa
Key Developments
• In May 2023, Huawei introduced the Fan Wall Chilled Water Cooling Solution and PowerPOD 3.0 during the Huawei Green Data Center Summit. These AI-based power and cooling products were launched specifically for the Asia Pacific market, aiming to enhance the sustainability of regional data centers.
• In June 2023, Cyberlink, an ICT infrastructure service provider, formed a partnership with Green, a data center provider, to expand its data center backbone. This collaboration enabled Cyberlink to extend its infrastructure services to three environmentally friendly data centers located in Lupfig, Dielsdorf, and Schlieren.
• In December 2023, Liberation Technology Services (LTS) partnered with E-New Data Corp. to pioneer a state-of-the-art, environmentally friendly data center scheduled for completion in 2024. This partnership promises significant reductions in power and water consumption compared to traditional data centers.
• In May 2023, Sonic Edge, a modular data center firm based in the U.K., teamed up with Deep Green to offer customers reduced power costs through immersion cooling technologies. This alliance will support Sonic Edge's initiative to deploy 50 new HPC/EdgePods across the U.K. by 2024.
• In February 2023, Micro Hub launched a solar-powered data center in Dubai in collaboration with technology leaders such as Dell Technologies, Microsoft, Huawei, and VMWare. This data center operates entirely on renewable energy and incorporates cutting-edge technologies including Internet of Things (IoT), digital twin technologies, cybersecurity, and Artificial Intelligence (AI).
Competitive Landscape
The major global players in the market include ABB Ltd., Asetek, Inc., Delta Electronics, Inc., Digital Realty Trust, Cisco Systems, Inc., Dell Technologies, Inc., Equinix, Inc., Fujitsu Ltd., General Electric, Hewlett Packard Enterprise Company, Huawei Technologies Co., Ltd., Hitachi, Ltd., International Business Machines Corporation, Schneider Electric, Siemens AG.
Why Purchase the Report?
• To visualize the global battery separator market segmentation based on component, enterprise size, end-useand region,as well as understandkey commercial assets and players.
• Identify commercial opportunities by analyzing trends and co-development.
• Excel data sheet with numerous data points of battery separator market-level with all segments.
• PDF report consists of a comprehensive analysis after exhaustive qualitative interviews and an in-depth study.
• Product mapping available as Excel consisting of key products of all the major players.
The global battery separator market report would provide approximately86tables, 85figures, and 224 Pages.
Target Audience 2024
• Manufacturers/ Buyers
• Industry Investors/Investment Bankers
• Research Professionals
• Emerging Companies

상세 목차

1. Methodology and Scope
1.1. Research Methodology
1.2. Research Objective and Scope of the Report
2. Definition and Overview
3. Executive Summary
3.1. Snippet by Component
3.2. Snippet by Enterprise Size
3.3. Snippet by End-use
3.4. Snippet by Region
4. Dynamics
4.1. Impacting Factors
4.1.1. Drivers
4.1.1.1. Maximizing Energy Efficiency with ECO Mode in UPS Systems is expected to boost the market growth
4.1.1.2. Rapid Advancement of Artificial Intelligence in Power and Cooling Technologies to Propel Market Growth
4.1.2. Restraints
4.1.2.1. Significant Investments in Existing Infrastructure
4.1.3. Opportunity
4.1.4. Impact Analysis
5. Industry Analysis
5.1. Porter's Five Force Analysis
5.2. Supply Chain Analysis
5.3. Pricing Analysis
5.4. Regulatory Analysis
5.5. Russia-Ukraine War Impact Analysis
5.6. DMI Opinion
6. COVID-19 Analysis
6.1. Analysis of COVID-19
6.1.1. Scenario Before COVID-19
6.1.2. Scenario During COVID-19
6.1.3. Scenario Post COVID-19
6.2. Pricing Dynamics Amid COVID-19
6.3. Demand-Supply Spectrum
6.4. Government Initiatives Related to the Market During Pandemic
6.5. Manufacturers Strategic Initiatives
6.6. Conclusion
7. By Component
7.1. Introduction
7.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
7.1.2. Market Attractiveness Index, By Component
7.2. Solution*
7.2.1. Introduction
7.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
7.3. Service
8. By Enterprise Size
8.1. Introduction
8.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Enterprise Size
8.1.2. Market Attractiveness Index, By Enterprise Size
8.2. Large Enterprises*
8.2.1. Introduction
8.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
8.3. Small & Medium Enterprises (SMEs)
9. By End-use
9.1. Introduction
9.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By End-use
9.1.2. Market Attractiveness Index, By End-use
9.2. BFSI*
9.2.1. Introduction
9.2.2. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%)
9.3. Media and Entertainment
9.4. Retail
9.5. IT & Telecom
9.6. Healthcare
9.7. Manufacturing
9.8. Government & Defense
9.9. Others
10. By Region
10.1. Introduction
10.1.1. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Region
10.1.2. Market Attractiveness Index, By Region
10.2. North America
10.2.1. Introduction
10.2.2. Key Region-Specific Dynamics
10.2.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Battery Type
10.2.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
10.2.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.2.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.2.6.1. The U.S.
10.2.6.2. Canada
10.2.6.3. Mexico
10.3. Europe
10.3.1. Introduction
10.3.2. Key Region-Specific Dynamics
10.3.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Battery Type
10.3.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
10.3.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.3.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.3.6.1. Germany
10.3.6.2. UK
10.3.6.3. France
10.3.6.4. Russia
10.3.6.5. Spain
10.3.6.6. Rest of Europe
10.4. South America
10.4.1. Introduction
10.4.2. Key Region-Specific Dynamics
10.4.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Battery Type
10.4.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
10.4.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.4.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.4.6.1. Brazil
10.4.6.2. Argentina
10.4.6.3. Rest of South America
10.5. Asia-Pacific
10.5.1. Introduction
10.5.2. Key Region-Specific Dynamics
10.5.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Battery Type
10.5.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
10.5.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
10.5.6. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Country
10.5.6.1. China
10.5.6.2. India
10.5.6.3. Japan
10.5.6.4. Australia
10.5.6.5. Rest of Asia-Pacific
10.6. Middle East and Africa
10.6.1. Introduction
10.6.2. Key Region-Specific Dynamics
10.6.3. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Battery Type
10.6.4. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Component
10.6.5. Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Application
11. Competitive Landscape
11.1. Competitive Scenario
11.2. Market Positioning/Share Analysis
11.3. Mergers and Acquisitions Analysis
12. Company Profiles
12.1. Fujitsu Ltd.*
12.1.1. Company Overview
12.1.2. Product Portfolio and Description
12.1.3. Financial Overview
12.1.4. Key Developments
12.2. Digital Realty Trust
12.3. Cisco Systems, Inc.
12.4. Dell Technologies, Inc.
12.5. Equinix, Inc.
12.6. Siemens AG
12.7. General Electric
12.8. Hewlett Packard Enterprise Company
12.9. Huawei Technologies Co., Ltd.
12.10. Hitachi, Ltd.
12.11. International Business Machines Corporation (IBM)
12.12. Schneider Electric
LIST NOT EXHAUSTIVE
13. Appendix
13.1. About Us and Services
13.2. Contact Us

언급된 주요 기업들

Fujitsu Ltd., 4. Key Developments, Digital Realty Trust, Cisco Systems, Inc., Dell Technologies, Inc., Equinix, Inc., Siemens AG, General Electric, Hewlett Packard Enterprise Company, Huawei Technologies Co., Ltd., Hitachi, Ltd., International Business Machines Corporation (IBM), Schneider Electric

표 목록 (Tables)

List of Tables

Table 1 Global Green Data Centers Market Value, By Component , 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 2 Global Green Data Centers Market Value, By Enterprise Size, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 3 Global Green Data Centers Market Value, By End-use, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 4 Global Green Data Centers Market Value, By Region, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 5 Global Green Data Centers Market Value, By Component , 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 6 Global Green Data Centers Market Value, By Component , 2022-2031 (US$ Million)

Table 7 Global Green Data Centers Market Value, By Enterprise Size, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 8 Global Green Data Centers Market Value, By Enterprise Size, 2022-2031 (US$ Million)

Table 9 Global Green Data Centers Market Value, By End-use, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 10 Global Green Data Centers Market Value, By End-use, 2022-2031 (US$ Million)

Table 11 Global Green Data Centers Market Value, By Region, 2023, 2027 & 2031 (US$ Million)

Table 12 Global Green Data Centers Market Value, By Region, 2022-2031 (US$ Million)

Table 13 North America Green Data Centers Market Value, By Component , 2022-2031 (US$ Million)

Table 14 North America Green Data Centers Market Value, By Enterprise Size, 2022-2031 (US$ Million)

Table 15 North America Green Data Centers Market Value, By End-use, 2022-2031 (US$ Million)

Table 16 North America Green Data Centers Market Value, By Country, 2022-2031 (US$ Million)

Table 17 Asia-Pacific Green Data Centers Market Value, By Component , 2022-2031 (US$ Million)

Table 18 Asia-Pacific Green Data Centers Market Value, By Enterprise Size, 2022-2031 (US$ Million)

Table 19 Asia-Pacific Green Data Centers Market Value, By End-use, 2022-2031 (US$ Million)

Table 20 Asia-Pacific Green Data Centers Market Value, By Country, 2022-2031 (US$ Million)

Table 21 Europe Green Data Centers Market Value, By Component , 2022-2031 (US$ Million)

Table 22 Europe Green Data Centers Market Value, By Enterprise Size, 2022-2031 (US$ Million)

Table 23 Europe Green Data Centers Market Value, By End-use, 2022-2031 (US$ Million)

Table 24 Europe Green Data Centers Market Value, By Country, 2022-2031 (US$ Million)

Table 25 South America Green Data Centers Market Value, By Component , 2022-2031 (US$ Million)

Table 26 South America Green Data Centers Market Value, By Enterprise Size, 2022-2031 (US$ Million)

Table 27 South America Green Data Centers Market Value, By End-use, 2022-2031 (US$ Million)

Table 28 South America Green Data Centers Market Value, By Country, 2022-2031 (US$ Million)

Table 29 Middle East and Africa Green Data Centers Market Value, By Component , 2022-2031 (US$ Million)

Table 30 Middle East and Africa Green Data Centers Market Value, By Enterprise Size, 2022-2031 (US$ Million)

Table 31 Middle East and Africa Green Data Centers Market Value, By End-use, 2022-2031 (US$ Million)

Table 32 Middle East and Africa Green Data Centers Market Value, By Country, 2022-2031 (US$ Million)

Table 33 Fujitsu Ltd.: Overview

Table 34 Fujitsu Ltd.: Product Portfolio

Table 35 Fujitsu Ltd.: Key Developments

Table 36 Digital Realty Trust: Overview

Table 37 Digital Realty Trust: Product Portfolio

Table 38 Digital Realty Trust: Key Developments

Table 39 Cisco Systems, Inc.: Overview

Table 40 Cisco Systems, Inc.: Product Portfolio

Table 41 Cisco Systems, Inc.: Key Developments

Table 42 Dell Technologies, Inc.: Overview

Table 43 Dell Technologies, Inc.: Product Portfolio

Table 44 Dell Technologies, Inc.: Key Developments

Table 45 Equinix, Inc.: Overview

Table 46 Equinix, Inc.: Product Portfolio

Table 47 Equinix, Inc.: Key Developments

Table 48 Siemens AG: Overview

Table 49 Siemens AG Product Portfolio

Table 50 Siemens AG Key Developments

Table 51 General Electric: Overview

Table 52 General Electric: Product Portfolio

Table 53 General Electric: Key Developments

Table 54 Hewlett Packard Enterprise Company: Overview

Table 55 Hewlett Packard Enterprise Company: Product Portfolio

Table 56 Hewlett Packard Enterprise Company: Key Developments

Table 57 Huawei Technologies Co., Ltd.: Overview

Table 58 Huawei Technologies Co., Ltd.: Product Portfolio

Table 59 Huawei Technologies Co., Ltd.: Key Developments

Table 60 Hitachi, Ltd.: Overview

Table 61 Hitachi, Ltd.: Product Portfolio

Table 62 Hitachi, Ltd.: Key Developments

Table 63 International Business Machines Corporation: Overview

Table 64 International Business Machines Corporation: Product Portfolio

Table 65 International Business Machines Corporation: Key Developments

Table 66 Schneider Electric: Overview

Table 67 Schneider Electric: Product Portfolio

Table 68 Schneider Electric: Key Developments

그림 목록 (Figures)

List of Figures

Figure 1 Global Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 2 Global Green Data Centers Market Share, By Component , 2023 & 2031 (%)

Figure 3 Global Green Data Centers Market Share, By Enterprise Size, 2023 & 2031 (%)

Figure 4 Global Green Data Centers Market Share, By End-use, 2023 & 2031 (%)

Figure 5 Global Green Data Centers Market Share, By Region, 2023 & 2031 (%)

Figure 6 Global Green Data Centers Market Y-o-Y Growth, By Component , 2023-2031 (%)

Figure 7 Solution Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 8 Service Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 9 Global Green Data Centers Market Y-o-Y Growth, By Enterprise Size, 2023-2031 (%)

Figure 10 Large Enterprises Enterprise Size in Global Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 11 Small & Medium Enterprises (SMEs) Enterprise Size in Global Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 12 Global Green Data Centers Market Y-o-Y Growth, By End-use, 2023-2031 (%)

Figure 13 BFSI End-use in Global Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 14 Media and Entertainment End-use in Global Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 15 Retail End-use in Global Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 16 IT & Telecom End-use in Global Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 17 Healthcare End-use in Global Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 18 Manufacturing End-use in Global Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 19 Government & Defense End-use in Global Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 20 Others End-use in Global Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 21 Global Green Data Centers Market Y-o-Y Growth, By Region, 2023-2031 (%)

Figure 22 North America Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 23 North America Green Data Centers Market Share, By Component , 2023 & 2031 (%)

Figure 24 North America Green Data Centers Market Share, By Enterprise Size, 2023 & 2031 (%)

Figure 25 North America Green Data Centers Market Share, By End-use, 2023 & 2031 (%)

Figure 26 North America Green Data Centers Market Share, By Country, 2023 & 2031 (%)

Figure 27 Asia-Pacific Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 28 Asia-Pacific Green Data Centers Market Share, By Component , 2023 & 2031 (%)

Figure 29 Asia-Pacific Green Data Centers Market Share, By Enterprise Size, 2023 & 2031 (%)

Figure 30 Asia-Pacific Green Data Centers Market Share, By End-use, 2023 & 2031 (%)

Figure 31 Asia-Pacific Green Data Centers Market Share, By Country, 2023 & 2031 (%)

Figure 32 Europe Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 33 Europe Green Data Centers Market Share, By Component , 2023 & 2031 (%)

Figure 34 Europe Green Data Centers Market Share, By Enterprise Size, 2023 & 2031 (%)

Figure 35 Europe Green Data Centers Market Share, By End-use, 2023 & 2031 (%)

Figure 36 Europe Green Data Centers Market Share, By Country, 2023 & 2031 (%)

Figure 37 South America Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 38 South America Green Data Centers Market Share, By Component , 2023 & 2031 (%)

Figure 39 South America Green Data Centers Market Share, By Enterprise Size, 2023 & 2031 (%)

Figure 40 South America Green Data Centers Market Share, By End-use, 2023 & 2031 (%)

Figure 41 South America Green Data Centers Market Share, By Country, 2023 & 2031 (%)

Figure 42 Middle East and Africa Green Data Centers Market Value, 2022-2031 (US$ Million)

Figure 43 Middle East and Africa Green Data Centers Market Share, By Component , 2023 & 2031 (%)

Figure 44 Middle East and Africa Green Data Centers Market Share, By Enterprise Size, 2023 & 2031 (%)

Figure 45 Middle East and Africa Green Data Centers Market Share, By End-use, 2023 & 2031 (%)

Figure 46 Fujitsu Ltd.: Financials

Figure 47 Digital Realty Trust: Financials

Figure 48 Cisco Systems, Inc.: Financials

Figure 49 Dell Technologies, Inc.: Financials

Figure 50 Equinix, Inc.: Financials

Figure 51 Siemens AG: Financials

Figure 52 General Electric: Financials

Figure 53 Hewlett Packard Enterprise Company: Financials

Figure 54 Huawei Technologies Co., Ltd.: Financials

Figure 55 Hitachi, Ltd.: Financials

Figure 56 International Business Machines Corporation: Financials

Figure 57 Schneider Electric: Financials

Reference Links:

https://international.austrade.gov.au/en/news-and-analysis/news/australia-apacs-rising-regional-hub-for-green-data-centres

https://www.prsjobsamericas.com/green-data-centers-in-the-usa-the-future-is-here/

https://www.dataversity.net/the-role-of-ai-in-developing-green-data-centers/#:~:text=Energy%20Conservation%20Through%20Intelligent%20Automation,on%20current%20demand%20and%20workload.

https://www.digitalrealty.co.uk/resources/articles/green-data-centre-ai

https://ceo.digital/wp-content/uploads/The_Rise_of_Sustainable_Data_Centres-ebook_A08.pdf

https://horizontechnology.com/news/5-reason-coronavirus-driving-green-data-center/

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/research/how-the-war-in-ukraine-could-impact-data-centers

https://www.iea.org/topics/russias-war-on-ukraine

https://www.fortunebusinessinsights.com/green-data-center-market-105173

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/green-data-center-gdc-market-1032.html