Combien coûte la construction d’un data center ?
La construction de data centers est un domaine très complexe et fortement capitalistique. Avec la croissance explosive de la demande en puissance de calcul, la manière d’augmenter rapidement et en toute sécurité la capacité des data centers sans perdre le contrôle des coûts est devenue un enjeu central pour le secteur.
De manière générale, le coût de construction d’un data center varie de 600 à 1 100 $ par pied carré, soit de 7 à 12 millions de dollars par mégawatt de charge informatique. Par exemple, la construction d’un data center de 700 000 pieds carrés et 60 mégawatts en Virginie du Nord, aux États-Unis, peut coûter jusqu’à 420 à 770 millions de dollars.
Cependant, les défis liés aux coûts ne se limitent pas à la phase de construction. Les coûts de l’électricité pendant la phase d’exploitation, les dépenses de mise à niveau du réseau lors des extensions, ainsi que les pertes potentielles liées aux risques d’incendie sont également des facteurs clés qui influencent le retour sur investissement à long terme des data centers.
Batteries nickel-zinc : une densité énergétique plus élevée dans un espace réduit
Gerchamp s’apprête à lancer une solution nickel-zinc intégrée, passant de cellules individuelles à un système doté d’un Battery Management System (BMS) embarqué, spécialement conçu pour les data centers et les infrastructures critiques. Ce nouveau produit fera ses débuts au salon DCW de Francfort en mai de cette année.
Les data centers traditionnels utilisent souvent des batteries au plomb-acide comme alimentation de secours, mais celles-ci sont volumineuses, lourdes, présentent une faible densité énergétique et comportent un risque d’emballement thermique. En comparaison, les batteries nickel-zinc offrent les avantages majeurs suivants :
Densité énergétique plus élevée : Avec 1/2 à 1/3 du volume et du poids, elles fournissent 2 à 4 fois plus d’énergie, réduisant considérablement l’emprise de la salle batteries et, par conséquent, les coûts liés à l’espace bâti.
Sécurité intrinsèque, aucun risque d’emballement thermique : Les batteries nickel-zinc ne subissent pas d’emballement thermique, ce qui réduit fortement les risques d’incendie. Cela diminue à son tour les investissements et les coûts de maintenance associés aux systèmes de protection incendie des data centers.
Cela signifie que les data centers utilisant des batteries nickel-zinc peuvent non seulement économiser de l’espace et réduire les coûts fonciers pendant la phase d’enveloppe du bâtiment, mais aussi obtenir des réductions structurelles des coûts dans les systèmes de protection incendie et de sécurité.
Durée de vie prolongée : Les batteries au plomb-acide traditionnelles doivent être remplacées tous les 3 à 5 ans, tandis que les batteries nickel-zinc ont une durée de vie supérieure à dix ans. La réduction de la fréquence de remplacement diminue activement les coûts d’approvisionnement totaux. De plus, l’excellente stabilité des batteries nickel-zinc simplifie les procédures de maintenance pendant l’exploitation, réduisant encore les coûts de main-d’œuvre. En matière de fiabilité, la défaillance d’une seule batterie n’affecte pas l’ensemble du système et ne provoque ni coupures de courant ni pertes à grande échelle dues à des problèmes de batterie isolés, ce que les batteries au plomb-acide ne peuvent pas garantir.
Développement durable : Les batteries nickel-zinc de Gerchamp atteignent un taux de recyclage supérieur à 90 % sans contenir de substances toxiques ni de métaux lourds. Lorsque les batteries nickel-zinc arrivent en fin de vie, les filières de recyclage facilement accessibles lèvent les dernières préoccupations des opérateurs.
Armoires de stockage d’énergie commerciales et industrielles (C&I) : écrêtement des pointes et remplissage des creux, report des investissements de mise à niveau du réseau
À mesure que les charges des data centers continuent d’augmenter, l’approche traditionnelle consiste à moderniser l’infrastructure côté réseau. Cependant, cette solution est souvent coûteuse et implique de longs délais. L’émergence des armoires de stockage d’énergie C&I offre une solution plus flexible et plus économique :
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Écrêtement des pointes et remplissage des creux, réduction des factures d’électricité : En se chargeant pendant les périodes où le prix de l’électricité est bas et en se déchargeant pendant les périodes de pointe, elles peuvent réduire significativement les coûts d’électricité quotidiens d’exploitation d’un data center.
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Extension côté utilisateur, sans mise à niveau du réseau : Lorsqu’un data center doit augmenter sa capacité de charge, il n’a pas besoin d’attendre des mises à niveau côté réseau. Il suffit d’ajouter des armoires de stockage d’énergie côté utilisateur pour répondre rapidement à la croissance de la charge, ce qui réduit considérablement les coûts d’expansion.
Cette stratégie « priorité au stockage » devient la voie privilégiée par un nombre croissant d’opérateurs de data centers.
Avantages complets : optimiser le TCO de la construction à l’exploitation
La maîtrise des coûts des data centers n’est plus seulement une question de construction ; c’est un projet systémique impliquant l’énergie, la sécurité, l’espace et l’infrastructure électrique. Ensemble, les batteries nickel-zinc et les armoires de stockage d’énergie C&I offrent une voie d’optimisation efficace, sûre et économique pour ce système complexe.
