Растущий спрос на облачные вычисления и искусственный интеллект ставит вопрос о ресурсах иначе, чем обычно: не только об энергии и выбросах углекислого газа, но и о пресной воде. Серверы выделяют тепло, тепло нужно отводить, а наиболее эффективный промышленный метод отвода тепла — испарительное охлаждение — расходует воду. Чтобы разобраться в масштабах проблемы и в том, что крупнейшие компании делают для её решения, необходимо чётко разграничить несколько разных понятий.
Прямой забор воды, прямое потребление и косвенный водный след
Три понятия, которые нередко смешивают, означают разные вещи. Прямой забор воды (water withdrawal) — количество воды, физически поступившей в систему охлаждения дата-центра из водоёма, скважины или муниципального водопровода. Прямое потребление (water consumption) — то, что не возвращается: вода, испарившаяся в градирнях. Разница между забором и потреблением — вода, сброшенная обратно в водоём или систему канализации.
Косвенный водный след — это вода, расходуемая на тепловых электростанциях при выработке электричества для питания дата-центра. Газовая и угольная генерация использует воду для охлаждения турбин; атомная — ещё больше. Возобновляемые источники — солнечная и ветровая генерация — практически не расходуют воду. Совокупный водный след ЦОД, включающий косвенные расходы через электроэнергию, по данным Лаборатории Лоуренса Беркли (США) на 2024 год, примерно в 2–3 раза превышает прямое потребление воды на охлаждение.
При сравнении данных разных компаний критически важно понимать, что именно включено: только прямое потребление или весь жизненный цикл. Смешивать эти цифры нельзя.
Что показывают данные Google за 2025 год
Экологический отчёт Google за 2026 год охватывает данные 2025 года. На его сводной странице нет отдельной цифры потребления только дата-центрами и нет основания приписывать весь корпоративный водный след исключительно ИИ. Поэтому опубликованные показатели следует читать как данные компании в целом, а не как расход одного типа оборудования.
Для компенсации потребления Google запустила 165 проектов по восполнению водных ресурсов в 97 водосборных бассейнах. По данным отчёта, в 2025 году эти проекты восполнили около 7,7 миллиарда галлонов воды — примерно 78% от общего потребления компании. Долгосрочная цель Google — восполнять 120% потреблённой пресной воды к 2030 году. Google не публикует единый корпоративный показатель WUE для всего парка ЦОД.
Что такое WUE и почему он важен
Water Usage Effectiveness (WUE) — ключевая метрика эффективности водопользования в дата-центрах, введённая организацией The Green Grid в 2011 году. Рассчитывается как отношение годового расхода воды объектом (в литрах) к энергии, потреблённой IT-оборудованием (в кВт·ч). Единица измерения — л/кВт·ч. Чем ниже WUE, тем меньше воды приходится на единицу IT-энергии. Значение, близкое к нулю для операционного охлаждения, возможно в воздушных системах и в замкнутых жидкостных контурах без испарения; полный водный след электроэнергии и строительства эта метрика не отражает.
WUE позволяет сравнивать эффективность дата-центров разного размера и в разных климатических зонах, не завися от абсолютных объёмов потребления. Холодный климат снижает потребность в охлаждении и улучшает WUE; жаркий климат требует больше воды для испарительного охлаждения. Это означает, что один и тот же объект в Финляндии и в Техасе будет иметь разный WUE при одинаковом инженерном решении.
Достижения Microsoft: water positive раньше срока
Microsoft поставила цель стать «water positive» к 2030 году — то есть восполнять больше воды, чем забирает компания. В июне 2026 года Microsoft сообщила, что по итогам 2025 финансового года объём восполнения впервые превысил глобальный забор воды. Это важный промежуточный результат, но цель на 2030 год предполагает устойчивое выполнение обязательства, а не только один успешный год.
Средний WUE дата-центров Microsoft снизился с 2,3 л/кВт·ч на объектах первого поколения начала 2000-х годов до 0,27 л/кВт·ч в 2025 году — улучшение почти на 90% за два десятилетия. По сравнению с базовым уровнем 2022 года WUE снижен на 25%, что составляет более половины от целевого показателя в 40% к 2030 году.
Ключевое инженерное достижение — новое поколение дата-центров с замкнутым контуром жидкостного охлаждения. В таких объектах вода закачивается в систему при строительстве и циркулирует между серверами и чиллерами без постоянного притока свежей воды из внешних источников. Заявленный WUE таких объектов — фактически нулевой в части операционного потребления воды.
Важно понимать разницу между понятиями. Статус «water positive» не означает нулевого физического потребления воды. Компания потребляет воду, одновременно реализуя проекты по её восполнению — восстановление водно-болотных угодий, помощь коммунальным службам в обнаружении утечек, строительство систем сбора дождевой воды. Восполнение происходит не в тех же водоёмах, откуда берётся вода, а в водозависимых районах в целом.
Компромисс между водой и энергией
Охлаждение ЦОД — задача с несколькими решениями, каждое из которых имеет свои компромиссы. Испарительные градирни потребляют воду, но энергетически эффективны: испарение — дешёвый способ отвода тепла. Воздушное охлаждение не требует воды, но нуждается в большей электрической мощности для компрессоров, особенно в жарком климате. Жидкостное охлаждение чипов — замкнутый контур, практически без потребления воды, — требует специальных конструктивных решений и подходит только для объектов нового поколения.
Выбор метода охлаждения зависит от климата, стоимости воды и электроэнергии в конкретном регионе, а также от типа серверного оборудования. Именно поэтому один и тот же оператор может иметь существенно различающийся WUE на разных площадках.
Масштаб проблемы в контексте
По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), глобальное прямое потребление воды дата-центрами составило около 560 миллиардов литров в 2023 году. При проектируемом росте нагрузок к 2030 году этот показатель может превысить 1200 миллиардов литров.
Для сравнения: мировое потребление воды в сельском хозяйстве — порядка 2 700 триллионов литров в год, в промышленности в целом — около 850 триллионов. На этом фоне дата-центры пока не являются крупнейшим промышленным потребителем воды. Однако их значимость определяется не столько абсолютным объёмом, сколько географией: дата-центры нередко строятся в регионах с уже напряжённым водным балансом, где даже относительно небольшой дополнительный водозабор создаёт реальную нагрузку на местные экосистемы и сообщества.
Растущее общественное внимание к этой теме стимулирует и регуляторный ответ. Требования различаются по странам и муниципалитетам: речь может идти о размещении, мощности, раскрытии данных или ресурсной эффективности, а не о едином общенациональном запрете. Управление водными ресурсами превращается из имиджевой в операционную задачу для операторов ЦОД.
Читайте также: Топливные элементы для дата-центров: почему отрасль ищет альтернативу