ESPN DeportesXavi fue la tercera opción de DT en Países BajosPunchBenin-Agbor-Asaba road failure contractor’s fault, says PresidencyDaily MaverickFood safety red flag: Thousands of SA school kitchens don’t have required certificatesBollywood HungamaGIVA pulls down Kriti Sanon Raksha Bandhan ad after backlash; jewellery brand issues apologyThe Jerusalem PostAnti-AIPAC, anti-Israel platforms take center stage as progressive wins Oklahoma Democratic primaryוואלה8 הרוגים במפולת בוץ בטיבט: חשש לנעדרים נוספיםRTP DesportoMundiais de Canoagem. K4 500 avança para as meias-finais na defesa do títuloCNN TürkTicaret savaşında yeni perde! Kanada'dan ABD'ye yüzde 50'ye varan tarifeInquirerAFP assesses security arrangements for BARMM parliamentary pollsSeeking AlphaAdvasa begins Nasdaq trading under ticker ADBTn-tvDebatte um Zuckersteuer: So erkennen Verbraucher Zucker und Süßmacher in GetränkenLa PresseCe qu’on suit ce mercredi | Élections, Internationaux des États-Unis, filière bioalimentaire
The Daily Newsstand · Free, Always
Wednesday, August 26, 2026

Гигаватты на бумаге: ИИ-бум упирается не в чипы, а в розетку

Translate

По прогнозу* Международного энергетического агентства (МЭА), к 2030 году дата-центры, ИИ и криптовалюты должны суммарно потреблять около 945 ТВт·ч в год — столько же, сколько сейчас потребляет вся Япония. Центр тяжести этого предложения — в слове «должны». Как бы ни прекрасна была мечта об AGI, снимающем с человека бремя забот или развязывающего геноцид мясных мешков (как повезет), все низменно и редукционистски упирается в банальную проблему — а где брать энергию?

Мозг человека, весьма прожорливый, потребляет на порядки меньше, чем кремний. Не зря отдельные научные группы работают над wetware — гибридными нейронно-кремниевыми сетями. Но wetware капризен, дорог, и общемировой переход на него пока, пожалуй, еще более фантастичен, чем AGI (хотя неплохой вышел бы боди-хоррор). Нужно работать с тем, что есть. Ведь если бигтехи в пресс-релизах обещают открывать огромные десятигигаваттники, значит, проблем с питанием нет — правда же? Да?

А давайте проверим.

*Кстати, это еще скромная версия прогноза — он не учитывает гигаваттный раж, охвативший бигтехи во второй половине 2025-го.

Stargate: гигант готов на 5%

Возьмем классику — проект Stargate, анонсированный совместно OpenAI, Oracle и SoftBank в январе 2025 года прямо из Белого дома: $500 млрд инвестиций, до 10 ГВт вычислительных мощностей и статус «крупнейшего в истории ИИ». Семь площадок, согласно официальной информации, в сумме будут потреблять более 9 ГВт, что сопоставимо с пиковым потреблением всего Нью-Йорка. А один кампус, флагманский Stargate Abilene в Техасе, при полной загрузке потребует 1,2 ГВт — как миллион с лишним домохозяйств. На бумаге.

А теперь смотрим на факты.

Сначала база. Когда компания в пресс-релизе объявляет, что построит дата-центр на 1,2 ГВт или кластер на 9 ГВт, она уже лукавит. Потому что речь в этом случае идет только о так называемой ИТ-мощности (IT-load) — потреблении самого вычислительного оборудования. Охлаждение и потери инфраструктуры в эту цифру не входят, а это еще примерно плюс 30%. То есть по итогу мы получаем не 1,2, а порядка 1,6–1,7 и 12–13 ГВт соответственно.

Stargate Abiline. To be continued… Источник

Stargate Abiline. To be continued… Источник

Ладно, ну, а что по факту? Осенью 2025-го технопублицист Эд Зитрон (Ed Zitron) выяснил: на флагманской площадке Stargate Abilene из заявленных 1,2 ГВт (1,7 с учетом инфраструктуры) есть только 200 МВт от подстанции и 350 МВт от газовых турбин — и все. По состоянию на июль 2026-го ситуация изменилась не сильно: 421 МВт общей IT-нагрузки в четырех работающих зданиях из восьми. Вторую очередь обещали запустить к середине 2026-го, но здания, по строительным разрешениям планировавшиеся к марту, в июне все еще не были в работе. Самый распиаренный ИИ-объект планеты через полтора года после анонса в Белом доме функционален в лучшем случае на треть.

Впереди — еще шесть площадок на оставшиеся 7,8 ГВт: соседние Шеклфорд-Каунти и Милам-Каунти в Техасе, Project Jupiter в Нью-Мексико, Порт-Вашингтон в Висконсине, Сэлайн-Тауншип в Мичигане и Лордстаун в Огайо, все должны быть достроены к 2029 году. Треть срока уже позади — 5% мощности в работе.

При этом с Project Jupiter, а также с ЦОДами в Сэлайн-Тауншип и Лордстауне есть проблемы и другого сорта — об этом ниже.

Авиатурбины, ядерка и головная боль

Ладно, мы живем в мире развитого капитализма, неужели нельзя махнуть длинным биткойном, оставшимся у половины ЦОД-девелоперов от прошлой жизни, и достать-таки желанные гигаватты? Конечно, можно, вот только энергосистема, особенно когда речь идет о том, как запитать объект величиной с небольшой город, — штука до отвращения аналоговая. Сети нужны новые подстанции, линии, трансформаторы. Каждый высоковольтный трансформатор сегодня ждут два–четыре года с момента заказа, а подстанцию строят и того дольше. Очередь заявок на подключение только в США тянется на годы вперед — причем замусоренная: девелоперы впрок подают заявки на спекулятивные проекты, которые вряд ли когда-то будут построены.

Приходится искать альтернативы.

Самостоятельная генерация

Именно этим путем решили пойти в Oracle/OpenAI и Google.

Газ

42-мегаваттная турбина от Boom Superpower — партнеров Crusoe. Источник

42-мегаваттная турбина от Boom Superpower — партнеров Crusoe. Источник

Первые сделали ставку на газ и оператором стройки избрали Crusoe — компанию интересной судьбы: начинала с майнинга криптовалют на попутном газе нефтяных месторождений, а в ИИ-бум переобулась в девелопера дата-центров.

Сейчас первые четыре здания ЦОДа Stargate Abilene получают около 350 МВт мощности от газовых турбин. Все бы хорошо, но есть нюансы. Качественные турбины комбинированного цикла, которыми запитана вся американская энергетика, — в дефиците: очередь на поставку доходит до семи лет. Три главных производителя, обжегшись на газовом пузыре 2000-х, наращивать выпуск не торопятся, чего не скажешь о ценах. Поэтому в Абилине стоят более простые агрегаты — авиапроизводные, то есть, по сути, реактивные двигатели. Зрелищно, и срок поставки такой турбины — год-полтора, но и КПД ниже, и потребление газа выше.

Второе — и стратегическое — сам газ: один из самых волатильных видов сырья. Да, на этот раз война с Ираном, перекрывшая Ормузский пролив и взвинтившая европейские и азиатские цены на газ на 44–66%, американский рынок почти не задела из-за больших объемов внутренней добычи. Но сама история — наглядная демонстрация: привязывать тридцатилетнюю инфраструктуру ЦОДа к товару, цена которого зависит от того, кто в кого и где стреляет, — идея так себе.

Еще и амазоновский гигаваттный ЦОД в Индианском Нью-Карлайле, сделавший ставку на «медленную» (по мнению евангелистов behind-the-meter) сеть, хитро подмигивает из-за угла. Его строили для Anthropic параллельно с Абилином, гигаватт он взял в марте 2026-го впятеро больше, чем было на тот момент у Stargate. (При этом, по признанию ни кого иного, как CEO Crusoe, кампусы с газовыми станциями обходятся в $19,2 млрд за гигаватт против $9–11 млрд за аналогичный объект на сети.) А разгадка одна — повезло с локацией: ЦОД Anthropic выстроили в поясе индустриальной заброшки, где сами заводы давно мертвы, а вот построенные под них сети — нет.

Атом

TRISO-шарики. Источник

TRISO-шарики. Источник

Это уже путь Google. И он не из коротких. В 2024 году компания подписала корпоративный контракт на энергию малых модульных реакторов с Kairos Power. В апреле 2026-го в Ок-Ридже, Теннесси, началось строительство станции Hermes 2.

Технология, к слову, занятная: жидкосолевой реактор с топливом TRISO — тугоплавкими (испытывались при 1800 °C) частицами размером с мяч для гольфа. Гендиректор Kairos описывает конструкцию как «перевернутый автомат с жвачками»: топливные шарики медленно движутся через активную зону, омываемые расплавленной фторидной солью. Соль кипит при ~1400 °C, реактор работает при ~650 °C — есть огромный запас без всякого давления. Как мы помним, в классической советской АЭС все наоборот: вода при 300 °C остается жидкой только при 150 атмосферах, а давление — главный фактор риска.

Установка для тестирования прототипов реактора Kairos. Источник

Установка для тестирования прототипов реактора Kairos. Источник

Звучит потрясающе, но теперь к пропорциям: 50 МВт. К 2030 году. Пятьдесят. Слово demonstration, собственно, в самом официальном названии станции — Hermes 2 Demonstration Plant. Конечно, рамочное соглашение Google с Kairos подразумевает «серию реакторов» на общие 500 МВт — но это уже вопрос 2035 года.

Microsoft тоже присматривается к ядерке

Атом интересует не только Google. В июле 2026-го тестовый реактор Aalo-X от стартапа Aalo Atomics, в который вложилась Microsoft, вышел на критичность в Национальной лаборатории Айдахо. В испытаниях Reactor Pilot Program — программы Минэнерго США, которая позволяет тестировать первые реакторы по ускоренной госавторизации, минуя Комиссию по ядерному регулированию, — участвовали 11 проектов от десяти компаний. Aalo четвертой дошла до самоподдерживающейся реакции, успев впритык к патриотическому трамповскому дедлайну — 4 июля.

Впрочем, Aalo Pod — те же скромные 50 МВт: пять реакторов по 10 МВт на одну турбину. Кроме того, хоть компания и собирается построить ЦОД, дабы проверить реакторы в деле, точных сроков пока нет.

Кстати, что иронично: TVA — Администрация долины Теннесси, через сеть которой Google будет получать атомные киловатты, была создана в 1933 году в рамках рузвельтовского «Нового курса». Ее задачей было электрифицировать отсталый аграрный юг: сеть тогда тоже не поспевала за прогрессом, только прогрессом были заводы, а не нейросети. Прошло девяносто лет, и вот артефакт прошлого энергоперехода обслуживает следующий. Запомните эту параллель — мы к ней еще вернемся.

Не покупать — экономить

Ладно, с вычислениями все ясно, но что, если вместо покупки мощностей по возможности ужать энергопотребление? Здесь можно тоже пойти двумя путями.

Структура энергопотребления воздушного ЦОДа Источник

Структура энергопотребления воздушного ЦОДа Источник

Первый путь — охлаждение

В энергетическом профиле ЦОДа оно занимает 30–40% — вторая статья расходов после самих серверов и, кажется, идеальный кандидат для экспериментов. Но это только кажется. Проблема охлаждения в том, что экономить приходится сразу два ресурса, и они конфликтуют. Воздушное охлаждение с чиллерами не тратит воду, но съедает электричество — компрессорами. Испарительное охлаждение экономит электричество, но выпаривает воду в атмосферу. Оптимизируешь энергию — растет расход воды, ну, и наоборот. Нужно не просто искать новое решение, а балансировать между Сциллой и Харибдой, уворачиваясь от клыков обеих.

Если к цифрам, то они таковы: ЦОД на 100 МВт в среднем требует около 2 млн литров воды в день. В 2023 году американские дата-центры напрямую потребили около 65,9 млрд литров воды, а к 2028 году этот показатель, по прогнозам, может вырасти до 276,3 млрд литров. Местных жителей это, мягко говоря, не радует: протесты против строительства ЦОДов идут от Аризоны до Нидерландов, а возводятся новые кампусы как раз в засушливых фермерских штатах — там дешевые земля и энергия.

Словом, охлаждение сейчас — головная боль отрасли: здесь ищут решения, которые сэкономят и воду, и энергию одновременно.

Нагреть теплоноситель

Из последнего — анонс NVIDIA. В июне компания представила референсный дизайн дата-центра, которому вода почти не нужна. Хитрость в температуре. Исторически чипам требовался холодный теплоноситель (~20–25 °C), зачастую холоднее уличного воздуха, поэтому в контуре сидел чиллер, самый прожорливый элемент цепочки.

NVIDIA спроектировала чипы новой архитектуры Rubin под теплоноситель в 45 °C: жидкость на выходе из серверов горячее улицы почти в любом климате, тепло уходит через простые сухие радиаторы — само, без компрессора. Шах и мат, сибирские морозы. Шах и мат, европейский зной (хотя тут уже сомнительно). Чиллер выпадает из схемы, контур замкнут: смесь воды с пропиленгликолем заливается один раз на весь срок жизни объекта. Ничего не испаряется. Экономия по обеим статьям сразу: чиллеры не жрут электричество, а прямое водопотребление площадки падает практически до нуля.

Но теперь ложка дегтя. Перед нами новая архитектура, заточенная под чипы Rubin, — массовое внедрение означает массовую стройку. А значит, голодная отрасль в ближайшей перспективе опять не получает желаемого.

Использовать диэлектрики

Такая же история и с иммерсионным охлаждением, когда сервер целиком топится в ванне с диэлектрической жидкостью, которая отлично забирает тепло. Экономия, как и в случае с замкнутым контуром NVIDIA, в районе 30% от общей энергии ЦОДа и почти вся вода. Увы, вариант тоже не на сегодня и не для серийных ЦОДов: серверы нужно адаптировать, обслуживание превращается в возню с мокрым железом, а диэлектрические жидкости дороги.

Технологию обкатывали в основном криптомайнеры, и для массовых ИИ-кампусов она, как и вариант NVIDIA, пока остается планом Б с неясной перспективой. Так что, хоть пресс-релизы от Дженсена Хуанга и кричат о прорыве, когда и как он произойдет, неясно.

Путь второй — алгоритмический

Этим путем (не от хорошей жизни) когда-то пошел Китай. Отрезанный экспортными ограничениями от топовых ускорителей, он получил в свое распоряжение ослабленные H800 — версию H100, которую NVIDIA специально урезала для китайского рынка. И в январе 2025-го лаборатория DeepSeek показала на этом урезанном железе модель R1 с результатами уровня GPT-4 — при затратах на обучение около $6 млн — то есть на порядки меньше, чем у конкурентов.

Решение — архитектура mixture of experts (MoE): модель не гоняла все параметры на каждый запрос, а вызывала только релевантное подмножество «экспертов». Это радикально снизило нагрузку при инференсе — то есть ровно там, где модель тратит энергию всю оставшуюся жизнь, отвечая на вопросы пользователей.

Сейчас индустрия продолжает двигаться в эту сторону: квантизация, дистилляция, специализированные чипы для инференса. Но пришлось осознать: экономия на запросе не равна экономии в сумме. Чем дешевле вычисление, тем больше вычислений заказывают — парадокс Джевонса в чистом виде. К тому же MoE стал стандартом, а стандарт не дает конкурентного запаса — следующий порядок экономии придется искать заново.

А что в России?

У нас, по традиции, своя атмосфера. Если для США проблема — сеть, то для России — то, где эта сеть находится. 85% дата-центров сосредоточены в Москве, Петербурге и их агломерациях, тогда как дешевая энергия простаивает в регионах.

По итогам к началу 2026 года московские дата-центры заполнены примерно на 95%, а свободного резерва в регионе — не больше 1400 стойко-мест. С февраля 2026-го сетевые компании начали отказывать новым ЦОДам в подключении: все, что было свободно, либо уже используется, либо забронировано для крупных игроков на 2026–2028 годы.

Как решается? Можно ждать (на 2030–2032 годы запланировано строительство новых высоковольтных линий от Нововоронежской и Курской АЭС все в те же перегруженные столицы), а можно идти на Восток.

Часть компаний уже выбрала вторую стратегию — причем по вполне земным причинам: аренда земли под ЦОД в Московской области только в 2026 году подорожала в 68 раз. На этом фоне в Иркутской области готовится кампус сразу из 11 серверных ферм под ИИ совокупной мощностью до 200 МВт — регион уже выделил под проект 30 МВт генерации. В Магаданской области АФК «Система», РусГидро и региональная администрация договорились о строительстве ЦОД на 150 МВт прямо рядом с Усть-Среднеканской ГЭС. А в Екатеринбурге анонимный инвестор выкупил старую ТЭЦ под дата-центр на 5 тыс. стоек — власти региона в обмен готовы отдавать землю без торгов и обещают налоговые льготы.

Параллельно идет переосмысление регулирования. До 1 марта 2026 года в российском законодательстве вообще не существовало юридического определения ЦОДа. Формально стойка серверов в арендованной комнате и полноценный дата-центр были одним и тем же — «помещением с оборудованием». Только в июле 2025-го Госдума приняла поправки к закону «О связи», которые впервые ввели официальное определение ЦОД, разрешили строить их по концессионным и ГЧП-схемам — и заодно прямо запретили размещать в них майнинговое оборудование.

С ноября 2025-го при Минцифры работает реестр ЦОД, куда попадают, только подтвердив собственность, энергоснабжение и письменный отказ от майнинга. А с 15 августа 2026-го майнинг отдельно запретили в Москве и области. Тот момент, когда цифры особенно хороши: в России сейчас работают 130 тыс. майнинговых ферм, потребляющих около 11 ГВт электроэнергии, при этом 9% этого объема, или около 1 ГВт, приходится на майнеров в Москве. Для сравнения: ЦОДы по всей стране требуют 1,5 ГВт — то есть не намного больше, чем столичные майнеры.

Впрочем, даже сейчас, в разгар энергодефицита, почти половина новых проектов ЦОД (около 48,6% по итогам апреля 2026-го) продолжает закладываться в тех же двух столичных агломерациях. Если ситуация не изменится, то регуляторная машина может вмешаться радикально: власти Москвы уже рассматривают прямой запрет на подключение к сети новых дата-центров.

Что имеем в сухом остатке?

Интернет нагнетает

Интернет нагнетает

Прогноз Gartner: к 2027 году нехватка мощностей ограничит 40% ИИ-дата-центров. Отставание слишком велико — даже если внедрить все меры, перечисленные выше.

Помимо этого, отрасль уже давят регуляторы:

  • Ирландия, где ЦОДы съедают уже 21% национальной электроэнергии, требует от новых объектов приносить энергию с собой: 80% из возобновляемых источников плюс собственная резервная генерация.

  • Германия с июля 2026-го законодательно обязывает новые дата-центры отдавать не меньше 10% тепла в полезное русло — к 2028-му планка вырастет до 20%.

И, как обещали выше, — порожденное только проектом Stargate:

  • Техас решает, что в кризис сетевой оператор вправе принудительно отключить ЦОД — люди с кондиционерами важнее серверов.

  • В Нью-Мексико земельное управление штата блокирует газопровод к будущему дата-центру Project Jupiter — площадка на 2,45 ГВт просто встала.

  • В Лордстауне (Огайо) городской совет запрещает строительство будущих ЦОДов. Сам объект Stargate (завод серверов SoftBank/Foxconn с относительно скромным ЦОДом до 0,3 ГВт) не пострадал, но больше таких не будет.

  • В Сэлайн-Тауншип (Мичиган) продолжаются массовые протесты против строительства корпусов Stargate.

Не зря мы вспоминали электрификацию — сто с лишним лет назад она точно так же не поспевала за индустриализацией: заводы ставили собственные генераторы, города воевали с электростанциями, люди выходили протестовать. Сдула пузырь как раз машина регулирования: запреты и ограничения, стандарты, прозрачность отчетности, однообразные инфраструктурные инвестиции.

Первые плоды такой подход уже принес — дата-центры точечно перестают быть чужеродным наростом на сети, встраиваясь в городские инфраструктуры. В Финляндии тепло от ЦОДов отапливает четверть миллиона человек (Google в Хамине закрывает 80% теплоснабжения города). В Стокгольме отходящее тепло продают в городскую теплосеть через платформу Open District Heating. Туда же через новый закон движется Германия.

Дальше будет интереснее, поскольку очевидно, что более удобной энергетической песочницы, чем ЦОД, на этом витке истории у человечества нет: именно здесь первыми обкатываются новые технологии и первыми набиваются шишки. А потому продолжим наблюдать за энергетической революцией из дата-центра — то есть из первого ряда.

View the original on Хабр

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.