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시장보고서
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세계의 통신 인프라용 수동 냉각 시스템 시장 예측(-2032년) : 유형별, 재료별, 컴포넌트별, 설치 방법별, 용도별, 최종사용자별, 지역별 분석Passive Cooling Systems for Telecom Infrastructure Market Forecasts to 2032 - Global Analysis By Type, Material, Component, Installation, Application, End User and By Geography |
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Stratistics MRC의 조사에 따르면 세계의 통신 인프라용 수동 냉각 시스템 시장은 2025년에 3억 2,120만 달러 규모로 예측되며, 2032년까지 7억 550만 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
예측 기간 중 CAGR은 11.9%로 예상됩니다. 통신 인프라를 위한 패시브 냉각 시스템은 팬, 컴프레서 등 기계 부품에 의존하지 않고 전도, 대류, 복사와 같은 자연 방열 방식을 활용합니다. 이 시스템은 특히 원격지나 에너지 제약이 있는 환경에서 통신 장비의 최적 작동 온도를 유지하도록 설계되었습니다. 주변 공기 흐름과 열 설계를 활용하여 수동 냉각은 신뢰성 향상, 에너지 소비 감소, 정비 최소화를 실현합니다. 일반적인 구현 예로는 방열판, 통기성 인클로저, 야외용 캐비닛 및 기지국용으로 설계된 열 전도성 재료 등이 있습니다.
인도 정부 통신부에 따르면 2023년 12월 기준 인도의 통신 분야 전화 보급률은 85.69%, 농촌 전화 보급률은 58.56%에 달하고, 다양한 지역에서의 통신 서비스 보급이 크게 확대된 것으로 나타났습니다.
5G 및 엣지 컴퓨팅 노드의 고밀도 배포
통신사업자들이 저지연, 고대역폭 수요에 대응하기 위해 네트워크를 고도로 집적화하면서 효율적이고 유지보수가 필요 없는 냉각 솔루션에 대한 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 외부 전원이나 기계 부품이 필요 없는 패시브 냉각 시스템은 이러한 분산 환경에서 높은 신뢰성과 에너지 효율로 주목받고 있습니다. 이러한 시스템은 능동형 냉각이 현실적이지 않은 원격지나 공간 제약이 있는 설치 환경에 특히 적합합니다.
기존 인프라에 수동적 시스템 통합
많은 기존 기지국 및 대피소는 원래 능동형 냉각 시스템을 전제로 설계되었으므로 구조적 호환성이 우려되는 경우가 많습니다. 통신 사이트 간 표준화된 설계의 부재도 통합 작업을 복잡하게 만들고, 도입 비용을 증가시키는 커스텀 개조가 필요한 경우가 많습니다. 또한 기류가 제한된 고밀도 도시 환경에서는 패시브 시스템의 효과가 떨어질 수 있으며, 이러한 요인들은 특히 기존 인프라가 잘 구축된 성숙된 시장에서 통신사업자들이 기존 냉각 방식에서 전환하는 것을 주저하게 만드는 요인이 됩니다.
모듈식 배치의 수동 냉각과 액체 냉각의 조합
히트파이프 및 상변화물질의 열전도율과 액체 냉각 루프를 함께 사용하는 하이브리드 시스템은 고부하 환경에서 우수한 성능을 발휘합니다. 이러한 시너지 효과로 컴팩트하고 확장성이 뛰어나며 에너지 효율적인 냉각 아키텍처를 구현하여 컨테이너형 에지 데이터센터 및 마이크로 기지국에 적합합니다. 통신 사업자들이 운영 비용과 탄소발자국을 줄이기 위해 노력하고 있는 가운데, 이러한 통합 솔루션이 주목받고 있습니다. 또한 이러한 시스템의 모듈성은 세계 커넥티비티 구상에 부합하며, 서비스 소외 지역 및 원격지에서의 신속한 배포를 지원합니다.
상승하는 주변 온도와 예측하기 어려운 기상 패턴
기후 변화는 특히 극심한 폭염과 불안정한 날씨에 시달리는 지역에서 수동 냉각 시스템의 신뢰성에 대한 위협을 증가시키고 있습니다. 패시브 시스템은 자연 대류와 주변 환경 조건에 의존하여 열을 발산하므로 고온 환경에서는 성능이 저하될 수 있습니다. 고온에 장시간 노출되면 통신 장비에 열적 스트레스가 발생하여 서비스 중단의 위험이 높아질 수 있습니다. 또한 급격한 습도 상승이나 먼지 폭풍과 같은 예측할 수 없는 기상 패턴은 열교환기 및 인클로저의 효율을 떨어뜨릴 수 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 통신 인프라를 위한 패시브 냉각 시스템 시장에 이중의 영향을 미쳤습니다. 한편, 공급망의 혼란과 노동력 부족으로 인해 특히 국경 간 제조에 의존하는 지역에서 냉각 부품의 생산 및 도입이 지연되었습니다. 한편, 원격 근무, 온라인 교육, 디지털 서비스의 급증은 강력한 통신 네트워크에 대한 수요를 가속화하고 엣지 인프라에 대한 투자를 촉진했습니다. 이러한 변화는 특히 무인 또는 접근이 어려운 현장에서 유지보수가 적고 에너지 효율적인 냉각 솔루션의 중요성을 강조하고 있습니다.
예측 기간 중 히트 파이프 기반 냉각 시스템 부문이 가장 큰 시장 규모를 차지할 것으로 예측됩니다.
히트파이프 냉각 시스템 부문은 외부 전원 공급 없이도 열을 방출할 수 있는 입증된 효율성으로 인해 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 이 시스템은 상변화 원리를 이용하여 열에 민감한 부품으로부터 열을 차단하므로 통신 대피소 및 야외 인클로저에 이상적입니다. 컴팩트한 형태, 저소음, 낮은 유지보수성으로 인해 도시와 농촌 모두에서 선호되는 선택이 되고 있습니다.
상 변화 재료(PCM) 부문은 예측 기간 중 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
예측 기간 중 상변화물질(PCM) 부문은 상변화시 다량의 열에너지를 흡수 및 방출하는 특성으로 인해 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 이러한 소재는 능동 냉각 없이 피크시 열 부하를 관리하기 위해 통신 캐비닛 및 배터리 인클로저에 점점 더 많이 적용되고 있습니다. 온도 변화에 대한 적응성과 컴팩트한 통합 가능성으로 차세대 통신 사이트에 적합합니다. 바이오 및 재활용 가능한 PCM의 혁신은 지속가능성 목표와도 부합하여 시장에서 더욱 매력적으로 다가옵니다.
예측 기간 중 북미는 성숙한 통신 인프라와 5G 기술의 조기 도입으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예측됩니다. 이 지역에는 데이터센터와 기지국이 밀집되어 있으며, 효율적인 열 관리 솔루션이 요구되고 있습니다. 에너지 효율과 탄소 중립을 촉진하기 위한 정부의 구상으로 통신 사업자들은 수동 냉각 시스템으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 또한 미국과 캐나다에는 주요 제조업체와 기술 혁신 기업이 존재하여 제품 개발과 대규모 도입을 촉진하고 있습니다.
예측 기간 중 북미는 엣지 컴퓨팅과 IoT 도입이 빠르게 진행됨에 따라 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다. 스마트 시티, 자율주행차, 산업 자동화 분야에서 고속 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 효율적인 냉각 기능을 갖춘 분산형 통신 노드의 필요성이 높아지고 있습니다. 패시브 냉각 시스템은 원격지나 오프 그리드 환경에서 최소한의 유지보수로 가동이 가능한 특성으로 주목받고 있습니다. 또한 그린 인프라에 대한 규제적 지원과 에너지 비용 상승으로 인해 패시브 열관리 솔루션으로의 전환이 가속화되고 있으며, 북미는 이 분야에서 고성장 지역으로 자리매김하고 있습니다.
According to Stratistics MRC, the Global Passive Cooling Systems for Telecom Infrastructure Market is accounted for $321.2 million in 2025 and is expected to reach $705.5 million by 2032 growing at a CAGR of 11.9% during the forecast period. Passive cooling systems for telecom infrastructure utilize natural heat dissipation methods such as conduction, convection, and radiation without relying on mechanical components like fans or compressors. These systems are engineered to maintain optimal operating temperatures for telecom equipment, especially in remote or energy-constrained environments. By leveraging ambient airflow and thermal design, passive cooling enhances reliability, reduces energy consumption, and minimizes maintenance. Common implementations include heat sinks, ventilated enclosures, and thermally conductive materials tailored for outdoor cabinets and base stations.
According to department of telecommunications, government of India India's telecom sector has achieved a teledensity of 85.69% as of December 2023, with rural teledensity reaching 58.56%, reflecting significant penetration of telecom services across diverse geographies.
Dense deployments of 5G and edge computing nodes
As operators densify their networks to meet low-latency and high-bandwidth demands, the need for efficient, maintenance-free cooling solutions has intensified. Passive cooling systems, which operate without external power or mechanical components, are gaining traction for their reliability and energy efficiency in such distributed environments. These systems are particularly suited for remote or space-constrained installations where active cooling is impractical.
Integrating passive systems into existing infrastructure
Many existing base stations and shelters were originally designed for active cooling systems, making structural compatibility a concern. The lack of standardized designs across telecom sites further complicates integration efforts, often requiring custom modifications that increase deployment costs. Additionally, passive systems may have limitations in high-density urban environments where airflow is restricted, reducing their effectiveness. These factors can deter operators from transitioning away from conventional cooling methods, especially in mature markets with entrenched infrastructure.
Combining passive and liquid cooling for modular deployments
Hybrid systems that leverage the thermal conductivity of heat pipes or phase change materials alongside liquid cooling loops can offer superior performance in high-load environments. This synergy enables compact, scalable, and energy-efficient cooling architectures ideal for containerized edge data centers and micro base stations. As telecom operators seek to reduce operational costs and carbon footprints, such integrated solutions are gaining attention. Moreover, the modular nature of these systems supports rapid deployment in underserved or remote regions, aligning with global connectivity initiatives.
Rising ambient temperatures and unpredictable weather patterns
Climate change poses a growing threat to the reliability of passive cooling systems, particularly in regions experiencing extreme heatwaves or erratic weather. Since passive systems rely on natural convection and ambient conditions to dissipate heat, their performance can degrade in high-temperature environments. Prolonged exposure to elevated temperatures may lead to thermal stress on telecom equipment, increasing the risk of service disruptions. Additionally, unpredictable weather patterns such as sudden humidity spikes or dust storms can impair the efficiency of heat exchangers and enclosures.
The COVID-19 pandemic had a dual impact on the passive cooling systems market for telecom infrastructure. On one hand, supply chain disruptions and labor shortages delayed the production and deployment of cooling components, particularly in regions dependent on cross-border manufacturing. On the other hand, the surge in remote work, online education, and digital services accelerated the demand for robust telecom networks, prompting investments in edge infrastructure. This shift underscored the importance of low-maintenance, energy-efficient cooling solutions, especially in unmanned or hard-to-reach sites.
The heat pipe-based cooling systems segment is expected to be the largest during the forecast period
The heat pipe-based cooling systems segment is expected to account for the largest market share during the forecast period due to their proven efficiency in dissipating heat without requiring external power. These systems utilize phase change principles to transfer heat away from sensitive components, making them ideal for telecom shelters and outdoor enclosures. Their compact form factor, silent operation, and low maintenance requirements make them a preferred choice for both urban and rural deployments.
The phase change materials (PCMs) segment is expected to have the highest CAGR during the forecast period
Over the forecast period, the phase change materials (PCMs) segment is predicted to witness the highest growth rate, influenced by, their ability to absorb and release large amounts of thermal energy during phase transitions. These materials are increasingly being integrated into telecom cabinets and battery enclosures to manage peak thermal loads without active cooling. Their adaptability to fluctuating temperatures and compact integration potential make them suitable for next-generation telecom sites. Innovations in bio-based and recyclable PCMs are also aligning with sustainability goals, further enhancing their market appeal.
During the forecast period, the North America region is expected to hold the largest market share, fuelled by, its mature telecom infrastructure and early adoption of 5G technologies. The region hosts a dense network of data centers and base stations, necessitating efficient thermal management solutions. Government initiatives promoting energy efficiency and carbon neutrality are encouraging telecom operators to transition toward passive cooling systems. Additionally, the presence of leading manufacturers and technology innovators in the U.S. and Canada is fostering product development and deployment at scale.
Over the forecast period, the North America region is anticipated to exhibit the highest CAGR, driven by, rapid advancements in edge computing and IoT deployments. The increasing demand for high-speed connectivity in smart cities, autonomous vehicles, and industrial automation is driving the need for distributed telecom nodes with efficient cooling. Passive systems are gaining traction due to their ability to operate in remote or off-grid locations with minimal maintenance. Furthermore, regulatory support for green infrastructure and rising energy costs are accelerating the shift toward passive thermal management solutions, positioning North America as a high-growth region in this domain.
Key players in the market
Some of the key players in Passive Cooling Systems for Telecom Infrastructure Market include Key players in the passive cooling systems market for telecom infrastructure include Delta Electronics, Inc., Vertiv Holdings Co., Aavid Thermalloy, STULZ GmbH, Schneider Electric SE, Nokia Networks, Huawei Technologies Co., Ltd., CommScope Holding Company, Inc., nVent Electric plc, Eaton Corporation plc, Rittal GmbH & Co. KG, Pfannenberg Group, C&D Technologies, Inc., Iceotope Technologies Limited, Modine Manufacturing Company, Alfa Laval AB, Transtherm Cooling Industries, and Asetek, Inc.
In October 2025, Vertiv partnered with NVIDIA to develop 800 VDC platform designs for next-gen AI factories. This initiative supports high-density compute environments with advanced power and cooling architectures. It marks a major leap in AI infrastructure readiness.
In September 2025, Delta unveiled next-gen digital twins, cobots, and smart manufacturing solutions at SEMICON India 2025. The portfolio includes DIATwin Virtual Machine, Smart Screwdriving Systems, and Smart Green Facility Monitoring.
In September 2025, STULZ introduced the CyberRack SideCooler for efficient cooling of high-density data center racks. The closed-loop variant supports higher water temperatures and enclosure-free operation. It's tailored for AI and edge computing deployments.