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헨켈 접착 테크놀로지스

헨켈 접착 테크놀로지스

장기적인 데이터 센터 지속가능성 구현

이 기사에서는 데이터 센터 지속가능성을 구현하기 위한 주요 우선 사항과 이를 달성하기 위해 실행되고 있는 조치들에 대해 알아봅니다.
5 분.
현대 도시의 친환경 건물 사진. 열과 이산화탄소를 줄이기 위한 녹색 잎의 나뭇가지와 지속 가능한 유리 건물.

전 세계적으로 디지털 서비스와 데이터에 대한 수요가 끊임없이 증가함에 따라 데이터 센터의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다. 2023년 3월, Research and Markets의 보고서에 따르면1 데이터 센터 건설 시장 규모는 2028년 807억 달러에 달하고, 2022~2028년 연평균 성장률은 7.81%가 될 것으로 예상됩니다.

이러한 성장은 대량의 전력과 자원을 소비하는 분야에 있어 지속가능성 과제를 안겨 줍니다. 데이터 센터는 현재 전 세계 에너지 소비의 1~1.5%를 차지하고 있으며, 이 수치는 2030년까지 8%로 증가할 것으로 예측됩니다2.

데이터 센터는 냉각에 물을 활용하는데, 물은 전 세계 여러 지역에서 점점 부족해지고 있습니다. IT 인프라에 사용되는 재료의 공급은 한정적이며, 경우에 따라 희귀한 금속이 사용되기도 하는데 이는 필요한 수량만큼 공급하기가 점점 어려워지고 있습니다.

장기적으로 보면, 데이터 스토리지 기술의 혁신 및 양자 컴퓨팅과 같은 분야에서의 발전을 통해 데이터 센터는 더 작은 면적으로 더 많은 저장 용량과 컴퓨팅 성능을 공급할 수 있습니다. 그러나 현재는 데이터 센터의 지속가능성이 핵심적인 우선 사항입니다. 이 기사에서는 데이터 센터 지속가능성을 구현하기 위한 주요 우선 사항과 이를 달성하기 위해 실행되고 있는 조치들에 대해 알아봅니다.

녹색 에너지를 나타내는 전구 위에 녹색 세계 지도가 있는 이미지

데이터 센터의 지속가능성을 위한 우선 사항

데이터 센터가 지속가능성을 증진하고 환경 발자국을 줄일 수 있는 몇 가지 명백한 우선 분야가 있습니다.

CO2 배출량 최소화

국가 전력 공급업체들이 재생 가능한 전력원으로 전환하면 데이터 센터 CO2 배출량을 가장 크게 줄일 수 있을 것입니다. 그러나 UN3에 따르면 전 세계 전력의 약 29%만이 2020년 초부터 재생 에너지에서 공급되었으며, 아직 갈 길이 많이 남아 있습니다.

그동안 데이터 센터 가치사슬 전반의 공급업체들은 IT, 냉각 및 기타 전력 인프라를 데이터 센터에서 사용하는 방식에 있어 에너지 성능 효율성을 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 전력원이 무엇이든 관계없이 데이터 센터 부품의 전력 소모를 최소화하는 것은 경제적으로, 그리고 환경적으로도 모두 이상적인 일입니다.

전력 효율성을 최대화하기 위해 지속적으로 집중하면서 재생 에너지로 전환하는 것은 데이터 센터가 2030년까지 넷제로라는 산업 목표를 달성하는 데 도움을 줍니다. 

워터 포지티브를 향해 나아가기

물이 점점 귀한 자원이 됨에 따라 데이터 센터의 물 소비가 철저히 검토되고 있으며, 특히 물 부족 현상이 있는 지역의 데이터 센터의 경우 그러한 현상이 두드러집니다. 목표는 단순히 데이터 센터의 물 소비를 최소화하는 것에서 그치지 않고, 데이터 센터에서 사용하는 물보다 더 많은 물을 보충하여 워터 포지티브를 달성하는 것입니다.

마이크로소프트(Microsoft)4, AWS5, 구글(Google)6은 2030년까지 워터 포지티브 목표를 달성할 것을 선언했습니다.

전체 데이터 센터 공급망을 통한 지속가능성 추진

데이터 센터를 건설하고 장비를 구축하기 위해 재료를 사용하고 공정을 진행하는 과정은 환경 영향을 최소화하고 지속가능성을 최대화할 수 있는 또 다른 기회입니다.

지속가능성은 각 단계에서 고려하여 설계될 수 있습니다. 원료 선택, 폐기물을 최소화하는 제조 방식, 순환 경제를 위한 트렌드를 뒷받침하도록 설계된 부품 등 각 단계에서 장기간에 걸친 보수 또는 재정비를 지원하고 수명이 다하면 재활용하는 등의 방법을 통해 계획할 수 있습니다.

우선 사항 해결하기

데이터 센터 가치사슬 전반의 파트너들은 전력 효율이 더 좋고 안정적인 프로세서 같은 혁신을 통해 지속가능성을 실현함으로써 

  • 이에 기여할 수 있습니다. 처리율이 높은 부품의 경우 효과적이고 효율적으로 부품을 냉각해야 하며, 과열은 부품 고장을 일으킬 수 있습니다. 새로운 설계와 재료를 사용하여 기판 수준에서 더욱 강화된 부품 냉각 방식은 전력 효율이 높고 안정적인 솔루션이 될 수 있습니다.
  • 냉각을 위해 비음용 폐수나 바닷물을 정화하고, 실현 가능하다면 물을 사용하는 냉각 방식이 아닌 다른 방식으로 전환하여 워터 포지티브를 실현합니다.
  • 모든 부품 생산 분야에서 지속가능성에 집중하고 제품 수명을 최대화하는 재료와 가공 방법을 활용하면, 생산이 끼치는 환경적인 영향을 최소화하고 제품 수명 종료 시 재사용과 재활용을 촉진할 수 있습니다.

재료 솔루션에 대한 전문성, 주요 산업 부문에서 오랫동안 쌓아온 혁신과 협력의 역사, 지속가능성에 대한 노력 등으로 탄탄한 기반을 다진 헨켈은 OEM 및 제공업체들과 협력하여 데이터 센터의 지속 가능한 미래를 실현하고 있습니다.

다음 단계는 무엇일까요?

데이터 센터 환경에서 장기적으로 지속가능성을 실현하려면 가치사슬 전반에서 지속적으로 혁신하고 협력해야 합니다. 헨켈은 재료 기술 분야에서의 전문성을 활용하여 이러한 과정에 기쁜 마음으로 기여하고자 합니다. LinkedIn으로 연락해 주세요. 계속해서 대화를 이어 나가고 싶습니다.

자료

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    열 제어를 통해 성능 안정성이 강화되어 모바일 광대역 접근을 가속화하는 스몰셀

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  • 부품 위에 있는 방열 젤의 이미지.

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    이 사례 연구에서는 환경 안정성과 높은 열 전도율을 갖춘 방열 젤이 어떻게 5G 인프라 시스템에 중요한 냉각 성능을 제공하는지 살펴봅니다.

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    오늘날 네트워크 성능, 안정성 및 내구성은 전 세계 데이터 통신과 통신 성능에 있어 아주 중요합니다. 네트워크 성능이 주로 전력과 냉각 기술에 의해 결정된다면, 열 관리의 역할은 갈수록 중요해질 수밖에 없습니다.
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    작은 요소가 가져오는 큰 영향

    오늘날 전례 없는 네트워크와 인프라의 확장으로, 성능과 안전성을 개선할 필요성도 커지고 있습니다. 이러한 빠른 확장으로 인해 더 많은 데이터를 더 빠르게 처리해야 하며, 신생 기술 개발도 수용해야 합니다.
  • 광섬유를 배경으로 한 네트워크 케이블의 이미지

    2023년 데이터 센터 동향 보고서

    데이터 센터 내에서 더 빠른 네트워킹 속도와 처리율 성능이 끊임없이 요구됨에 따라, 계속해서 증가하는 고객 수요를 충족할 네트워킹의 차세대 주요 추세로 800 기가비트 이더넷(GbE)이 주목받고 있습니다.
  • 데이터 센터에서 몸을 숙이고 있는 한 남성의 이미지

    2024년 데이터 센터 동향 보고서

    혁신과 기술이 800G에서 1.6T로의 전환 필요성에 미치는 영향.

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