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데이터센터 액체냉각 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Data Center Liquid Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 데이터센터 액체 냉각 시장 규모는 2025년에 55억 2,000만 달러로 평가되었고, 2026년 67억 7,000만 달러에서 2031년까지 187억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 22.65%를 기록할 전망입니다.

Data Center Liquid Cooling-Market-IMG1

본 보고서는 냉각 기술(침지 냉각, 직접 투 칩(Direct-to-Chip) 액체 냉각 등), 냉각제 유형(단상 탄화수소계 유체, 이상 불소탄화수소계 유체 등), 데이터센터 유형(하이퍼스케일, 코로케이션, 엔터프라이즈 등), 용도(HPC, AI/ML 등), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

전 세계 데이터센터 액체 냉각 시장 동향 및 인사이트

랙 밀도의 급증으로 인해 액체 냉각의 필요성이 높아지고 있습니다.

NVIDIA H200 GPU를 도입하는 데이터센터 사업자는 대당 700W의 열 부하에 직면하고 있으며, 공랭식으로는 그 열을 대량으로 비용 효율적으로 제거할 수 없습니다. 프로세서 성능이 이전 세대 대비 최대 1.9배 향상됨에 따라, 사업자는 서버 대수를 줄일 수 있는 한편, 집중된 열을 방출해야 합니다. 따라서 액체 냉각은 단순한 효율화를 위한 옵션에서 필수적인 인프라로 전환되고 있으며, 시설의 전력 사용 효율(PUE) 임계값을 초과하지 않으면서 고밀도화를 실현하고 있습니다. 랙당 20kW를 초과하는 열 부하가 1kW 증가할 때마다 사업자는 액체 냉각 솔루션으로의 전환을 강요받게 되므로, 데이터센터의 액체 냉각 시장은 직접적인 혜택을 보고 있습니다.

하이퍼스케일 기업의 넷제로 공약이 도입을 가속화

주요 클라우드 기업들은 전체 인프라에 걸쳐 넷제로 배출을 공약하고 있으며, 기존 공랭식 시스템에 비해 액체 냉각을 20%의 에너지 절감 수단으로 간주하고 있습니다. 또한, 유럽의 규제에서는 1 MW를 초과하는 데이터센터의 열 회수가 의무화되어 있어, 열 회수를 간소화하는 액체 냉각 아키텍처의 도입이 가속화되고 있습니다. 이러한 자발적인 노력과 규제에 따른 압력이 맞물리면서, 액체 냉각은 규정 준수를 위한 인프라이자 동시에 운영 효율 향상을 위한 전략이 되어, 데이터센터 액체 냉각 시장은 얼리 어답터의 범위를 넘어 확대되고 있습니다.

현장의 전문 지식 부족이 도입 속도를 제약

액체 냉각 시스템에는 배관 공사, 누수 감지, 펌프 선정과 같은 기술이 요구되지만, 많은 기존 데이터센터 직원들에게는 이러한 기술이 부족합니다. 교육 프로그램은 확대되고 있지만, 인재 풀이 충실해질 때까지는 도입 일정이 공랭식 프로젝트보다 장기화될 전망입니다.

부문 분석

직접 투 칩(Direct-to-Chip) 방식은 2025년 데이터센터 액체 냉각 시장 점유율의 42.85%를 차지하고 있으며, 앞으로도 단기적인 성장의 주축이 될 것입니다. 사업자들 사이에서는 CPU나 중간 수준의 전력 소비를 보이는 GPU에 대해 별다른 변경 없이 바로 도입할 수 있는 편의성이 높이 평가받고 있습니다. 데이터센터 액체 냉각 시장에서 침지형 솔루션 시장 규모는 극히 높은 열유속 제거가 필요한 AI 훈련 클러스터에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 26.62%로 가장 빠르게 확대될 전망입니다. 시설은 점점 더 하이브리드화되고 있으며, 중간 크기의 랙에는 후면 도어식 열교환기가, GPU 아일랜드에는 침지조가 사용되고 있습니다. Invented사와 기타 대만 기업들의 특허 출원은 엔지니어링 분야의 지속적인 성장세를 뒷받침하고 있습니다.

이에 따른 2차적 영향으로, 부품 공급업체들은 더 높은 유량과 비전도성 유체에 대응할 수 있도록 펌프, 밸브, 퀵 디스커넥트의 재설계를 추진하고 있습니다. 제품의 표준화가 진행됨에 따라 조달 주기가 단축되고, 총 도입 비용이 낮아지며, 기술 전환이 더욱 가속화될 전망입니다.

2025년 데이터센터용 액체 냉각 시장 규모에서 공급망이 성숙해짐에 따라 단상 탄화수소가 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 그러나 2상 불소계 탄화수소는 더 높은 열전달 계수를 자랑하며, 연평균 성장률(CAGR) 25.64%를 기록할 전망입니다. 3M의 PFAS 유체 단계적 폐지 계획으로 인해 조달 체제가 재편되고 있으며, 중국의 특수 화학제품 제조업체들이 반도체 및 서버용 냉각액 수요를 보충하기 위해 시장에 진입하고 있습니다. 영국 등 각국 정부는 차세대 지구온난화지수(GWP)가 낮은 유체에 대한 연구에 자금을 지원하고 있으며, 친환경 화학물질로의 광범위한 전환을 가속화하고 있습니다. 또한, 사업자들은 절수가 최우선 과제인 시설을 위해 글리콜 혼합액의 도입도 검토하고 있습니다. 금속 산화물이나 탄소나노튜브를 배합한 나노 유체는 여전히 실증 단계에 머물러 있지만, 시험 결과에 따르면 전도성이 10-15% 향상되는 것으로 나타났으며, 이를 통해 향후 10년 내에 더 얇은 콜드 플레이트의 실현이 가능해질 가능성이 있습니다.

지역별 분석

북미는 하이퍼스케일 규모의 설비 투자와 투자 촉진형 세제 덕분에 여전히 주도적인 위치를 유지하고 있습니다. 캔자스주는 2억 5,000만 달러를 초과하는 데이터센터 지출에 대해 20년간 판매세 면제를 허용하고 있으며, 매사추세츠주도 5,000만 달러를 초과하는 프로젝트에 대해 유사한 면세 조치를 제공합니다. ‘인플레이션 억제법’은 청정 에너지 크레딧을 통해 수익성을 더욱 높이고, 많은 신규 건설 프로젝트를 액체 냉각 지원 설계로 이끌고 있습니다.

유럽은 두 번째 성장 동력입니다. ‘에너지 효율 지침’에 따라 1MW를 초과하는 데이터센터는 열 회수 평가를 의무화하고 있으며, 스칸디나비아 지역의 지역 난방 네트워크는 회수된 열 에너지를 경제적으로 활용할 수 있는 경로를 제공합니다. 프랑스에서는 우수한 전력 사용 효율(PUE)을 입증한 시설에 대해 에너지세 감면 조치가 시행되고 있습니다. 이러한 규제들이 맞물리면서, 특히 수측 이코노마이저가 이미 도입된 경우, 액체 냉각 시스템은 단순한 효율화 옵션에서 규정 준수 요건으로 그 위상이 높아지고 있습니다.

APAC(아시아태평양)은 데이터센터 액체 냉각 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있는 지역입니다. 중국은 3M사의 PFAS 철수로 인해 발생한 냉각제 공급 공백을 메우고 있는 반면, 일본의 전력 회사는 에너지 효율이 높은 컴퓨팅 노드로의 도입을 장려하고 있습니다. 인도에서는 텔랑가나 주와 우타르 프라데시 주의 데이터센터를 배려한 전용 정책에 힘입어 급속한 디지털화가 진행되고 있으며, 액체 냉각 아키텍처로 직접 전환하는 그린필드 기회가 생겨나고 있습니다. 인벤텍을 필두로 한 대만 제조업체들은 전 세계 특허 출원을 주도하고 있으며, 통합형 콜드 플레이트 어셈블리를 전 세계로 수출하고 있습니다.

아프리카, 라틴아메리카, 중동은 여전히 규모는 작지만 전략적으로 중요한 지역입니다. 이 지역에서는 고온 기후와 높은 전력 비용으로 인해 공랭식 시스템의 매력이 줄어들고 있으며, 소형 침지식 냉각 탱크가 최소한의 기계 설비로 통신 및 핀테크 워크로드를 처리할 수 있는 틈새 시장이 열리고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 데이터센터 액체 냉각 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 액체 냉각 기술의 필요성이 증가하는 이유는 무엇인가요?
  • 하이퍼스케일 기업의 넷제로 공약이 액체 냉각 도입에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 액체 냉각 시스템 도입에 있어 어떤 기술적 도전이 있나요?
  • 직접 투 칩 방식의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 데이터센터 액체 냉각 시장에서 침지형 솔루션의 성장 전망은 어떤가요?
  • 2025년 데이터센터용 액체 냉각 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 냉각제는 무엇인가요?
  • 북미 지역의 데이터센터 액체 냉각 시장의 특징은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH

According to Mordor Intelligence, the data center liquid cooling market size was valued at USD 5.52 billion in 2025 and estimated to grow from USD 6.77 billion in 2026 to reach USD 18.79 billion by 2031, at a CAGR of 22.65% during the forecast period (2026-2031).

Data Center Liquid Cooling - Market - IMG1

This report is Segmented by Cooling Technology (Immersion Cooling, Direct-To-Chip Liquid Cooling, and More), Coolant Type (Single-Phase Hydrocarbon Fluids, Two-Phase Fluorocarbon Fluids, and More), Data Center Type (Hyperscale, Colocation, Enterprise, and More), Application (HPC, AI/ML, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Global Data Center Liquid Cooling Market Trends and Insights

Surging rack densities drive liquid cooling necessity

Data center operators deploying NVIDIA H200 GPUs face 700 W thermal loads per device, and air cooling cannot cost-effectively remove that heat at volume. With processors delivering up to 1.9 times prior-generation performance, operators can shrink server counts but must dissipate concentrated heat. Liquid cooling, therefore, shifts from an optional efficiency measure to indispensable infrastructure, enabling higher density without blowing past facility power-usage-effectiveness thresholds. The data center liquid cooling market benefits directly because every incremental kilowatt above 20 kW per rack pushes operators toward liquid solutions.

Hyperscale net-zero commitments accelerate adoption

Cloud giants have pledged fleet-wide net-zero emissions and see liquid cooling as a 20% energy-reduction lever compared with legacy air systems. European regulations further require heat recovery from data centers above 1 MW, intensifying uptake of liquid architectures that simplify thermal capture. These combined voluntary and regulatory forces turn liquid cooling into a compliance infrastructure as well as an operational efficiency strategy, expanding the data center liquid cooling market beyond early adopters.

Limited field expertise constrains deployment velocity

Liquid systems demand skills in pipe fitting, leak detection, and pump sizing that many legacy data center staff lack. Training programs are expanding, but until the talent pool deepens, roll-out schedules will remain lengthier than air-based projects.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. OEM warranty coverage reduces deployment risk
  2. Semiconductor reference designs standardize implementation
  3. Retrofit costs challenge brown-field adoption

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Direct-to-chip captured 42.85% of the 2025 data center liquid cooling market share and will continue to anchor short-term growth. Operators favour its drop-in nature for CPUs and moderate-power GPUs. The data center liquid cooling market size for immersion solutions will climb fastest at a 26.62% CAGR, helped by AI training clusters that need extreme heat flux removal. Facilities are increasingly hybrid, using rear-door heat exchangers for moderate racks and immersion baths for GPU islands. Patent filings by Invented and other Taiwanese firms underscore sustained engineering momentum.

A second-order effect is that component suppliers are redesigning pumps, valves, and quick-disconnects to tolerate higher flow rates and non-conductive fluids. As products standardize, procurement cycles shorten and total installed cost falls, reinforcing the technology shift.

Single-phase hydrocarbons accounted for the largest slice of the data center liquid cooling market size in 2025 due to mature supply chains. However, two-phase fluorocarbons deliver stronger heat-transfer coefficients and will post a 25.64% CAGR. 3M's scheduled phase-out of PFAS fluids is reshaping sourcing; Chinese specialty chemical makers are stepping in to backfill demand for semiconductor and server coolant buyers. Governments such as the United Kingdom are funding research into next-generation, low-global-warming-potential fluids, accelerating a broader shift to environmentally aligned chemistries. Operators are also exploring glycol mixes for facilities where water conservation is paramount. Nanofluids, infused with metal oxides or carbon nanotubes, remain at pilot stage, but test results suggest 10-15% conductivity gains that could unlock thinner cold plates in the coming decade.

Complete Report Scope:

  • Segmentation by Cooling Technology
    • Immersion Cooling
    • Direct-to-Chip Liquid Cooling
    • Rear-Door Heat Exchangers (RDHx)
    • Cold-Plate / In-row Liquid Systems
  • Segmentation by Coolant Type
    • Single-Phase Hydrocarbon Fluids
    • Two-Phase Fluorocarbon Fluids
    • Water / Glycol Solutions
    • Nanofluids and Other Specialty Liquids
  • Segmentation by Data Center Type
    • Hyperscale
    • Colocation
    • Enterprise / On-Premise
    • Edge and Micro DCs
  • Segmentation by Application / Workload
    • High-Performance Computing (HPC)
    • Artificial Intelligence / Machine Learning
    • Cryptocurrency Mining
    • Cloud and Virtualisation
  • Segmentation by Geography
    • North America
      • United States
      • Canada
    • South America
      • Brazil
      • Rest of South America
    • Europe
      • Germany
      • United Kingdom
      • France
      • Netherlands
      • Russia
      • Rest of Europe
    • APAC
      • China
      • Japan
      • India
      • Australia
      • Rest of APAC
    • Middle East and Africa
      • Middle East
        • Saudi Arabia
        • United Arab Emirates
      • Africa
        • South Africa
        • Rest of MEA

Geography Analysis

North America preserves its lead position thanks to hyperscale capex and pro-investment tax regimes. Kansas grants 20-year sales-tax holidays on data center spending above USD 250 million, and Massachusetts offers similar exemptions for projects over USD 50 million. The Inflation Reduction Act further augments returns with clean-energy credits, tipping many new builds toward liquid-ready designs.

Europe is the second growth engine. The Energy Efficiency Directive obliges data centers above 1 MW to evaluate heat recovery, and Scandinavian district-heating grids provide an economic off-take route for captured thermal energy. France rewards facilities that prove superior power-usage effectiveness with reduced energy taxes. Collectively, these rules elevate liquid systems from an efficiency choice to a compliance requirement, especially where water-side economizers already exist.

APAC represents the fastest-growing regional slice of the data center liquid cooling market. China is bridging the coolant gap created by 3M's PFAS exit, while Japan's utilities incentivize energy-efficient compute nodes. India's rapid digitalization, supported by dedicated data-center-friendly policies in Telangana and Uttar Pradesh, provides greenfield opportunities to leapfrog directly into liquid architectures. Taiwanese manufacturers, headlined by Inventec, dominate global patent filings and are exporting integrated cold-plate assemblies worldwide.

Africa, Latin America, and the Middle East remain smaller but strategic. Their hot climates and costly power make air systems less attractive, opening niches where compact immersion baths can serve telecom and fintech workloads with minimal mechanical plant.

  1. Alfa Laval Corporate AB
  2. Asetek A/S
  3. Asperitas BV
  4. Chilldyne Inc.
  5. CoolIT Systems Inc.
  6. Fujitsu Ltd.
  7. Kaori Heat Treatment Co., Ltd.
  8. Lenovo Group Ltd.
  9. LiquidStack Inc.
  10. LiquidCool Solutions Inc.
  11. Iceotope Technologies Ltd.
  12. Rittal GmbH and Co. KG
  13. Schneider Electric SE
  14. Submer Technologies SL and Submer Inc.
  15. Vertiv Group Corp.
  16. Wiwynn Corporation
  17. 3M Company
  18. Engineered Fluids Inc.
  19. Green Revolution Cooling Inc.
  20. Solvay SA
  21. Mikros Technologies
  22. Midas Green Technologies LLC
  23. USystems Ltd. (Legrand Group)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surging rack densities (>30 kW) in AI and HPC facilities
    • 4.2.2 Hyperscale operators' net-zero roadmaps accelerating liquid adoption
    • 4.2.3 OEM warranties now covering direct-to-chip loops
    • 4.2.4 Nvidia and AMD liquid-ready reference designs driving ecosystem
    • 4.2.5 Government incentives for green DCs (e.g., EU Taxonomy) underwrite CAPEX
    • 4.2.6 Re-use of waste-heat for district heating monetises OPEX savings
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited field expertise among facility engineers
    • 4.3.2 High upfront retrofit costs for brown-field sites
    • 4.3.3 Fluid material-compatibility concerns (long-term seals, PCB)
    • 4.3.4 Supply risk of specialty dielectric fluids
  • 4.4 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes (advanced air, two-phase CO?)
    • 4.7.5 Degree of Competition

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS

  • 5.1 Segmentation by Cooling Technology
    • 5.1.1 Immersion Cooling
    • 5.1.2 Direct-to-Chip Liquid Cooling
    • 5.1.3 Rear-Door Heat Exchangers (RDHx)
    • 5.1.4 Cold-Plate / In-row Liquid Systems
  • 5.2 Segmentation by Coolant Type
    • 5.2.1 Single-Phase Hydrocarbon Fluids
    • 5.2.2 Two-Phase Fluorocarbon Fluids
    • 5.2.3 Water / Glycol Solutions
    • 5.2.4 Nanofluids and Other Specialty Liquids
  • 5.3 Segmentation by Data Center Type
    • 5.3.1 Hyperscale
    • 5.3.2 Colocation
    • 5.3.3 Enterprise / On-Premise
    • 5.3.4 Edge and Micro DCs
  • 5.4 Segmentation by Application / Workload
    • 5.4.1 High-Performance Computing (HPC)
    • 5.4.2 Artificial Intelligence / Machine Learning
    • 5.4.3 Cryptocurrency Mining
    • 5.4.4 Cloud and Virtualisation
  • 5.5 Segmentation by Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
    • 5.5.2 South America
      • 5.5.2.1 Brazil
      • 5.5.2.2 Rest of South America
    • 5.5.3 Europe
      • 5.5.3.1 Germany
      • 5.5.3.2 United Kingdom
      • 5.5.3.3 France
      • 5.5.3.4 Netherlands
      • 5.5.3.5 Russia
      • 5.5.3.6 Rest of Europe
    • 5.5.4 APAC
      • 5.5.4.1 China
      • 5.5.4.2 Japan
      • 5.5.4.3 India
      • 5.5.4.4 Australia
      • 5.5.4.5 Rest of APAC
    • 5.5.5 Middle East and Africa
      • 5.5.5.1 Middle East
        • 5.5.5.1.1 Saudi Arabia
        • 5.5.5.1.2 United Arab Emirates
      • 5.5.5.2 Africa
        • 5.5.5.2.1 South Africa
        • 5.5.5.2.2 Rest of MEA

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Alfa Laval Corporate AB
    • 6.4.2 Asetek A/S
    • 6.4.3 Asperitas BV
    • 6.4.4 Chilldyne Inc.
    • 6.4.5 CoolIT Systems Inc.
    • 6.4.6 Fujitsu Ltd.
    • 6.4.7 Kaori Heat Treatment Co., Ltd.
    • 6.4.8 Lenovo Group Ltd.
    • 6.4.9 LiquidStack Inc.
    • 6.4.10 LiquidCool Solutions Inc.
    • 6.4.11 Iceotope Technologies Ltd.
    • 6.4.12 Rittal GmbH and Co. KG
    • 6.4.13 Schneider Electric SE
    • 6.4.14 Submer Technologies SL and Submer Inc.
    • 6.4.15 Vertiv Group Corp.
    • 6.4.16 Wiwynn Corporation
    • 6.4.17 3M Company
    • 6.4.18 Engineered Fluids Inc.
    • 6.4.19 Green Revolution Cooling Inc.
    • 6.4.20 Solvay SA
    • 6.4.21 Mikros Technologies
    • 6.4.22 Midas Green Technologies LLC
    • 6.4.23 USystems Ltd. (Legrand Group)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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