¿Por qué el aumento de centros de datos requerirá energía renovable? ¿Cómo cambiará la IA el futuro de la energía?

✅ En términos generales

📊 Para 2030, el consumo energético mundial de los centros de datos se duplicará hasta alcanzar el equivalente al de Japón. — La AIE predice 945 TWh; una transacción de ChatGPT consume 10 veces más electricidad que una búsqueda en Google 🌍 Las reducciones RE100 y de Alcance 2 se han convertido en una "condición de supervivencia" para las empresas. Amazon tiene más de 30 GW de contratos de energía renovable, Microsoft más de 20 GW, y corren el riesgo de quedar excluidas de las inversiones ESG ⚡ La refrigeración por inmersión reduce con éxito el consumo de energía en un 94%. — El experimento de demostración de KDDI alcanza un PUE de 1,05; la innovación tecnológica es clave para el ahorro energético 🇯🇵 La ciudad de Ishikari en Hokkaido se convierte en un caso modelo para la "energía renovable x DC" — El plan de energía renovable de 3,6 GW atrae a empresas nacionales e internacionales debido a sus ventajas en climas fríos.

Tabla de contenido

Introducción

En esta ocasión, explicaremos el tema " ¿Por qué se vuelve necesaria la energía renovable a medida que aumenta el número de centros de datos ?", incluyendo perspectivas legales y prácticas.
El otro día recibí una consulta general de una empresa interesada en invertir en centros de datos, y surgió este tema, así que pensé que sería un buen tema para discutir.

Entre bastidores, los centros de datos operan las 24 horas del día, los 365 días del año, para los servicios digitales que utilizamos a diario, como ChatGPT, la búsqueda de Google y la transmisión de vídeo.
Sin embargo, parece que no es muy conocido que la rápida expansión de la IA generativa ha provocado un aumento explosivo del consumo eléctrico de estos centros de datos, lo que supone un serio desafío para la política energética.

Según un informe titulado " Energía e IA " publicado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en abril de 2025, se espera que el consumo mundial de electricidad en los centros de datos alcance aproximadamente los 945 TWh (teravatios-hora) para 2030, duplicando los niveles de 2024.
Esto es ligeramente superior al consumo eléctrico anual total actual de Japón (aproximadamente 900-950 TWh).

En estas circunstancias, la adquisición de energía renovable se está convirtiendo en un "requisito" de facto para los operadores de centros de datos.
Adquirir energía renovable no es solo una consideración ambiental; también es esencial para que las empresas participen en RE100 (Energía Renovable 100%: una iniciativa internacional que declara que el 100% del consumo de electricidad se cubrirá con energía renovable), respondan a las inversiones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) y mantengan su competitividad internacional.

En esta ocasión, me gustaría analizar este tema desde múltiples ángulos y explicar las estrategias de las empresas globales, las respuestas tecnológicas y las tendencias dentro de Japón basándome en la mayor cantidad de datos concretos posible.

Estado actual del consumo de energía del centro de datos

Para 2030, los centros de datos consumirán tanta electricidad como todo Japón.

Según el informe de la AIE mencionado anteriormente, se estima que el consumo mundial de electricidad para centros de datos será de aproximadamente 415 TWh en 2024, pero se prevé que se duplique hasta aproximadamente 945 TWh en 2030.
Este incremento por sí solo equivaldrá al consumo eléctrico anual total actual de Japón.

La situación es aún más urgente en Japón. Según diversos estudios, se prevé que el consumo energético de los centros de datos en Japón se triplique, pasando de 19 TWh en 2024 a entre 57 y 66 TWh en 2034. Esto equivale al consumo anual de entre 15 y 18 millones de hogares, y se estima que la demanda máxima de energía alcance entre 6,6 y 7,7 GW (gigavatios). Esta magnitud representará aproximadamente el 4 % de la carga máxima total de Japón, y es probable que el impacto en el sistema de suministro eléctrico sea significativo.

ChatGPT: Una sola pregunta consume 10 veces más energía que una búsqueda en Google.

Se cree que el factor más importante detrás de esta explosión en la demanda de electricidad es la expansión de la IA generativa.
Según un informe publicado en el Nihon Keizai Shimbun (junio de 2025), la energía consumida para hacer una pregunta y obtener una respuesta en ChatGPT es de aproximadamente 2,9 Wh (vatios-hora), lo que equivale a aproximadamente 10 veces la energía consumida por una sola búsqueda en Google (aproximadamente 0,3 Wh).

Mientras que los motores de búsqueda tradicionales simplemente buscan páginas relevantes en los índices existentes, la IA generativa ejecuta redes neuronales con una enorme cantidad de parámetros en tiempo real para generar oraciones.
La complejidad de este proceso de cálculo se refleja en la diferencia en el consumo de energía.

De hecho, los resultados de las encuestas han demostrado que en algunas partes de Estados Unidos, el aumento de la demanda de energía de los centros de datos está provocando que las facturas de electricidad promedio de los hogares aumenten entre un 6 y un 7 por ciento anual.

Un centro de datos consume tanta electricidad como una ciudad pequeña.

También me gustaría abordar brevemente la escala de los grandes centros de datos (centros de datos hiperescalables).
Según documentos de la Corporación Nacional de Petróleo, Gas y Metales de Japón (JOGMEC), el consumo de energía por centro de datos típico es de aproximadamente 50 MW.
Esto equivale a la capacidad contratada de aproximadamente 10.000 a 16.000 hogares promedio, y es comparable a la electricidad utilizada por una ciudad regional entera con una población de 30.000 habitantes.

También preocupa el impacto en la red eléctrica si una demanda de electricidad tan grande se concentra en un área específica.
Según un documento del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (junio de 2024), aproximadamente el 80% de los centros de datos en Japón se concentran en las áreas de Tokio y Osaka, lo que crea una escasez regional de oferta y demanda de electricidad.

Por qué la energía renovable es esencial: 5 razones estructurales

Entonces, ¿por qué los centros de datos necesitan energía renovable?
Se cree que existen razones estructurales que no pueden explicarse únicamente por consideraciones ambientales.

Razón 1: Las centrales térmicas provocan rápidas emisiones de carbono, lo que contradice los objetivos climáticos.

En primer lugar, está la cuestión de la coherencia con las medidas de cambio climático.
Si la mayor demanda de electricidad para los centros de datos para 2030 (aproximadamente 530 TWh) se cubriera en su totalidad con centrales eléctricas de carbón, se estima que las emisiones de CO₂ aumentarían en más de 500 millones de toneladas por año.
Esto equivale a aproximadamente la mitad de las emisiones anuales totales de Japón (aproximadamente 1.100 millones de toneladas) y podría hacer prácticamente imposible que los países alcancen sus objetivos climáticos en el marco del Acuerdo de París.

El Protocolo de GEI está ampliamente adoptado internacionalmente como estándar para el cálculo y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por parte de las empresas.
En particular, la reducción de las emisiones de Alcance 2 (emisiones indirectas asociadas al uso de electricidad, calor y vapor suministrados por otras empresas) probablemente sea la cuestión más importante para los operadores de centros de datos.

Motivo 2: Reducciones de RE100 y Alcance 2: una "condición de supervivencia" para las empresas

En segundo lugar, el cumplimiento de las iniciativas internacionales se está convirtiendo de facto en un "requisito de entrada".
RE100 es una iniciativa internacional dirigida por The Climate Group y CDP (Carbon Disclosure Project), en la que las empresas participantes declaran que obtendrán el 100% de su electricidad de fuentes de energía renovables y están obligadas a informar sobre su progreso anualmente.

Según documentos del Ministerio de Medio Ambiente (septiembre de 2025), a partir de noviembre de 2025, 444 empresas de todo el mundo, incluidas 94 de Japón, participarán en RE100. Entre las empresas participantes se encuentran compañías de TI globales como Apple, Google, Microsoft y Meta (Facebook), lo que sugiere que la adquisición de energía renovable se ha convertido en una "especificación estándar" para las empresas de centros de datos.

Es especialmente importante el riesgo de que las empresas que no adopten energías renovables queden excluidas de las inversiones ESG. El GPIF (Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno), el mayor fondo de pensiones del mundo, gestiona aproximadamente 6 billones de yenes utilizando índices ESG, y las empresas que no aborden adecuadamente el cambio climático podrían quedar excluidas de sus objetivos de inversión. Riesgos como la retirada de inversiones por parte de inversores institucionales y la exclusión de estos de la cadena de suministro por parte de socios comerciales se consideran graves amenazas para la gestión empresarial.

Razón 3: PPA corporativos: la energía renovable es más económica a largo plazo.

En tercer lugar, está la perspectiva de la racionalidad económica. La percepción convencional de que la energía renovable es cara no es necesariamente precisa.

En los últimos años, los PPA corporativos (acuerdos corporativos de compra de energía: un sistema en el que las empresas compran electricidad de energía renovable directamente a las empresas generadoras de energía mediante contratos a largo plazo) se han expandido rápidamente.
Según datos de BloombergNEF , en 2023 se firmarán a nivel mundial 46 GW de acuerdos PPA corporativos, un 12% más que los 41 GW del año anterior.
Se dice que este es el nivel más alto jamás alcanzado.

La principal ventaja de un PPA corporativo es la reducción del riesgo de fluctuaciones de precios gracias al precio fijo a largo plazo.
Comprar electricidad a las compañías eléctricas tradicionales le expone al riesgo de fluctuaciones en los precios de los combustibles fósiles, pero los PPA ofrecen una mayor previsibilidad en los costes de electricidad a través de contratos a largo plazo, normalmente de 10 a 20 años.
Además, según datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el coste nivelado de la energía (LCOE) de la energía solar disminuirá aproximadamente un 89% entre 2010 y 2022, lo que sugiere que la competitividad económica de las energías renovables ha mejorado significativamente.

Motivo 4: Para evitar sobrecargar la red eléctrica local.

En cuarto lugar, está la perspectiva de mitigar el impacto en la red eléctrica.
La concentración de centros de datos supone una gran carga para la red eléctrica local.
Como se mencionó anteriormente, el 80% de los centros de datos en Japón se concentran en las áreas de Tokio y Osaka, y existe preocupación por un aumento repentino en la demanda de electricidad en ciertas áreas.

En respuesta a este problema, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria y el Ministerio del Interior y Comunicaciones publicaron en octubre de 2024 el " Informe provisional 3.0 de la Reunión de Expertos sobre el Desarrollo de la Infraestructura Digital (Centros de Datos, etc.) ", que presentaba un concepto para centros de datos distribuidos regionalmente, con la garantía de la energía, incluida la adquisición de energía renovable, como uno de los requisitos de ubicación.
En concreto, el gobierno ha delineado una política para promover la ubicación de plantas en áreas con abundantes recursos de energía renovable, como Hokkaido, Tohoku y Kyushu, y para reducir la carga sobre las redes de transmisión y distribución de energía existentes combinando esto con el desarrollo de fuentes de energía renovables cerca de la red (PPA fuera de la red).
En particular, se espera que la ubicación de la instalación en una región fría aporte el beneficio secundario de una mayor eficiencia de refrigeración.

Razón 5: Competitividad internacional: la "capacidad para adquirir energía renovable" es una condición de localización.

En quinto lugar, está la perspectiva de la competitividad internacional.
Cuando las empresas globales deciden la ubicación de sus centros de datos, la posibilidad de obtener energía renovable parece ser el factor más importante.

Un documento titulado " Sobre la demanda de electricidad " del Comité Asesor Integral de Recursos y Energía del Ministerio de Economía, Comercio e Industria (junio de 2024) informó que las empresas extranjeras que operan centros de datos han expresado preocupaciones como que "los PPA a gran escala son limitados en Japón en comparación con otros países" y que "el desarrollo de nuevas fuentes de energía renovables se está estancando".

De hecho, como se analizará más adelante, empresas globales como Amazon, Google (Alphabet) y Microsoft están adquiriendo activamente energía renovable en Japón, pero el tamaño del mercado japonés de acuerdos de compra de energía (PPA, por sus siglas en inglés) es actualmente pequeño en comparación con otros países. Se espera que el desarrollo de un entorno favorable para la adquisición de energía renovable impulse la competitividad y atraiga inversiones en centros de datos.

La gran estrategia de las empresas de TI globales

A continuación, analizaremos algunos ejemplos concretos de cómo las empresas de TI globales están adquiriendo energía renovable.

Amazon: el mayor comprador de energía renovable del mundo

Amazon firmó 8,8 GW de nuevos acuerdos PPA en 2023, convirtiéndose así en el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo por cuarto año consecutivo.
Se estima que el volumen acumulado de contratos de energía renovable supera los 30 GW, con contratos vigentes en 16 países.
Amazon es una empresa participante en RE100, como se mencionó anteriormente.

En Japón, la compañía se ha asociado con Mitsubishi Corporation para anunciar planes para desarrollar plantas de energía solar en aproximadamente 450 ubicaciones en el área metropolitana de Tokio y la región de Tohoku.
Se dice que la capacidad de generación de energía es de aproximadamente 22 MW, lo que, según se informa, constituye el mayor acuerdo de compra de energía corporativo de Japón.
La empresa planea utilizar esta electricidad en sus propios centros de datos.

Microsoft — Más de 20 GW en acuerdos PPA e inversiones en pequeños reactores nucleares

Microsoft ha firmado acuerdos PPA por más de 20 GW en todo el mundo y está trabajando para asegurar las fuentes de energía mientras expande simultáneamente su flota de servidores de IA.
En Japón, se informó que en octubre de 2025 se firmó un acuerdo adicional de compra de energía renovable con Natural Energy.
Microsoft también es una empresa participante en RE100, como se mencionó anteriormente.

Según datos de BloombergNEF, se espera que las transacciones de PPA fuera de las instalaciones en Asia Pacífico alcancen los 10,3 GW en 2024, un 51 % más que el año anterior, lo que pone de relieve la rápida expansión de la adquisición de energía renovable en la región.

Aún más destacable es que Microsoft también está invirtiendo en el desarrollo de pequeños reactores modulares (SMR).
Según un informe de la AIE, las principales empresas de TI estadounidenses planean desarrollar SMR con una capacidad combinada de más de 20 GW, y también están considerando el uso de energía nuclear más allá de 2030.

Google (Alphabet) — El desafío de la "energía libre de carbono 24/7"

El objetivo de Google (Alphabet) no es simplemente "energía 100% renovable", sino " energía libre de carbono 24/7 ".
Se trata de un objetivo ambicioso: lograr el 100% de energía renovable por hora, en lugar de un total anual, y aspiramos a conseguirlo para 2030.
Google (Alphabet) también es una empresa participante en RE100, como se mencionó anteriormente.

En Japón, se informó que en mayo de 2024, JERA (una empresa formada mediante la integración de los negocios de generación de energía térmica de Tokyo Electric Power Company y Chubu Electric Power Company) y el desarrollador de energía solar West Holdings firmaron un acuerdo de compra de energía renovable a 20 años.
La electricidad se suministrará a los centros de datos de las prefecturas de Chiba e Ibaraki.

Meta (Facebook) y el estado actual del mercado de PPA corporativo

Meta (Facebook) también tiene contratos por aproximadamente 5,2 GW de energía renovable fuera de sus instalaciones, principalmente solar, utilizando tanto sus propias operaciones como acuerdos de compra de energía (PPA).
Meta (Facebook) también es una empresa participante en RE100, como se mencionó anteriormente.

Analizando el volumen de contratos PPA corporativos por empresa en 2023, se estima que las cuatro empresas principales (Amazon, Microsoft, Meta y Google) por sí solas representarán la mayor parte del mercado global.
Es evidente que estas compañías globales lideran el mercado de los PPA corporativos.

Innovación tecnológica: el reto de reducir el consumo de electricidad

Además de adquirir energía renovable, es importante mejorar la eficiencia energética del propio centro de datos. Analizaremos también las medidas técnicas para lograrlo.

PUE: una medida de la eficiencia del centro de datos

PUE (Power Usage Effectiveness) es un indicador internacional utilizado para medir la eficiencia energética de los centros de datos.
Este es el valor que se obtiene al dividir el consumo de energía de todo el centro de datos por el consumo de energía de los equipos de TI, y cuanto más se acerque a 1,0, más eficiente será.

El valor PUE promedio de la industria para un centro de datos típico es de alrededor de 1,5 a 2,0.
El valor objetivo para los centros de datos ecológicos suele fijarse en PUE 1,3 o menos.
Por el contrario, se ha informado que la tecnología de enfriamiento por inmersión de vanguardia puede alcanzar un PUE de 1,05 a 1,07.

Refrigeración por inmersión: una tecnología de refrigeración revolucionaria

Se dice que con los métodos convencionales de refrigeración por aire, entre el 40 y el 50% del consumo energético de un centro de datos se utiliza para la refrigeración.
La refrigeración por inmersión es una tecnología que ha atraído la atención como solución a este problema.

La refrigeración por inmersión es un método en el que todo el servidor se sumerge en aceite refrigerante aislante.
Se dice que los líquidos tienen una capacidad de absorción de calor aproximadamente 1.000 veces mayor que la del aire, lo que elimina la necesidad de ventiladores o grandes equipos de aire acondicionado.

En un experimento de demostración realizado por KDDI, Mitsubishi Heavy Industries y NEC Networks & System Integration en 2022, se informó que se alcanzó un valor PUE de 1,05, reduciendo con éxito el consumo de energía de refrigeración en un 94% en comparación con la refrigeración por aire convencional.
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria también parece estar evaluando esta tecnología como una "tecnología de refrigeración ultraeficiente".

Además de una alta eficiencia de refrigeración, las ventajas de la refrigeración por inmersión incluyen un funcionamiento silencioso (no necesita ventiladores), resistencia al polvo (no entra polvo) y un diseño de alta densidad (se pueden instalar muchos servidores en un espacio reducido).

Sin embargo, aún quedan cuestiones por abordar, como la necesidad de cambiar los métodos de operación y mantenimiento, mejorar los sistemas de garantía de los fabricantes de servidores y construir un ecosistema (ampliando la red de socios).

De la refrigeración por aire a la refrigeración por agua: un enfoque paso a paso para la conservación de energía

La refrigeración por inmersión es una tecnología innovadora, pero también presenta algunos desafíos para su adopción.
Por este motivo, se está promoviendo la transición de la refrigeración por aire a la refrigeración por agua como un medio más práctico de ahorro energético.

En abril de 2025, Fujitsu, NIDEK y Supermicro de Estados Unidos anunciaron que colaborarían para mejorar la eficiencia energética de los centros de datos (un tema completamente ajeno, pero me pregunto qué pasará con NIDEK... al momento de escribir este artículo, está en las noticias por irregularidades contables...).
Mediante la utilización de tecnología de refrigeración por agua (un método para enfriar equipos mediante la circulación de líquido), la empresa pretende reducir la cantidad de electricidad necesaria para la refrigeración.

En general, el valor PUE promedio para la refrigeración por aire es de 1,6, y el valor PUE promedio para la refrigeración por agua es de 1,2, por lo que se cree que la refrigeración por agua puede mejorar la eficiencia en aproximadamente un 25 %.

Almacenamiento de baterías: abordando la variabilidad de la energía renovable

Las fuentes de energía renovables están sujetas a variabilidad; por ejemplo, la energía solar no genera electricidad por la noche y la energía eólica se ve afectada por las condiciones del viento.
La solución a este problema son las baterías de almacenamiento.

Al combinar un centro de datos con una batería de almacenamiento, es posible almacenar electricidad cuando hay un excedente de energía renovable y descargarla cuando hay escasez.
Además, se cree que, al participar en el mercado de ajuste de la oferta y la demanda, es posible generar ingresos al tiempo que se contribuye a la estabilización de la red eléctrica.

NTT ha anunciado un concepto llamado "Colaboración Watt-Bit", cuyo objetivo es hacer un uso eficaz de la energía renovable y optimizar el equilibrio entre la oferta y la demanda de energía controlando de forma flexible las cargas de trabajo de los centros de datos y la carga y descarga de las baterías en función de la situación de la generación de energía renovable.

Retos y oportunidades de Japón: Combinando la revitalización regional y las energías renovables

Finalmente, veamos los esfuerzos que se están realizando en Japón.

Ciudad de Ishikari, Hokkaido: un caso modelo de "energía renovable x centro de datos"

El caso más notable en Japón es el de la ciudad de Ishikari, Hokkaido.
La ciudad de Ishikari cuenta con tres ventajas: abundantes recursos de energía renovable (se espera una generación de energía renovable de 3,6 GW en los próximos 10 a 20 años), un clima frío (buena eficiencia de refrigeración) y una vasta superficie terrestre (que permite la construcción de centros de datos a gran escala).

Entre los principales proyectos informados se incluyen el Centro de Datos de Energía Renovable Ishikari No. 1 de Tokyu Land Corporation (programado para su finalización en marzo de 2026, energía 100% renovable), el Centro de Datos Ishikari de Kyocera Communication Systems (operación que comenzará en octubre de 2024, energía 100% renovable) y el centro de datos en contenedores de NTT-ME (octubre de 2025, que utiliza energía eólica).

La ciudad de Ishikari está impulsando el desarrollo de diversas fuentes de energía renovables, como la eólica marina, la eólica terrestre, la energía solar y la biomasa, y está atrayendo la atención como caso modelo para la promoción integrada de la "producción y el consumo local de energía renovable" y la "atracción de centros de datos".

SoftBank construirá el mayor centro de datos de Japón en Hokkaido.

SoftBank ha anunciado sus planes para abrir el mayor centro de datos de Japón en Hokkaido en 2026.
Se trata de un centro de datos a gran escala que se basa en el suministro de energía renovable y está equipado con GPU para satisfacer la demanda de IA.

SoftBank predice que la demanda de electricidad para centros de datos en Japón aumentará hasta los 33 millones de kW en 2040, 22 veces el nivel de 2020, y esta estrategia parece estar dirigida a este enorme mercado.

Kyushu y Tohoku: ubicaciones ideales para la energía solar y eólica.

Kyushu es un lugar idóneo para la generación de energía solar (muchas horas de sol), y la región ya cuenta con una alta proporción de energía renovable.
Tohoku tiene un gran potencial para la generación de energía eólica, y su vasta extensión territorial permite llevar a cabo proyectos a gran escala.

La "Estrategia de Localización de Centros de Datos" del Ministerio de Economía, Comercio e Industria describe una política para promover el establecimiento de centros de datos en estas áreas junto con energías renovables.
Se espera que esta medida logre tanto la revitalización regional como la descarbonización.

Desafíos para las empresas japonesas: Necesidad urgente de expandir el mercado de PPA

Sin embargo, Japón aún enfrenta grandes desafíos.
Según una encuesta del Instituto de Energías Renovables, se espera que el volumen de contratos para el mercado de PPA corporativo de Japón en 2024 sea de aproximadamente 150 MW, lo que representa solo alrededor del 0,3% del mercado mundial (46 GW).

Como se mencionó anteriormente, las empresas extranjeras han señalado que "los PPA a gran escala son limitados en Japón en comparación con otros países".
Entre las acciones que serán necesarias en el futuro se incluyen el fortalecimiento de la red de transmisión y distribución (eliminando las limitaciones de la red), el establecimiento de un sistema de mercado de PPA, la promoción del emparejamiento entre las empresas de generación de energía renovable y los consumidores, y la provisión de un apoyo político estable a largo plazo.

resumen

En este artículo, hemos examinado desde varios ángulos las razones estructurales por las que la energía renovable es necesaria para los centros de datos.

Para resumir los puntos principales, creo que sería algo así:
En primer lugar, la escala del consumo de electricidad es extremadamente grande, y se espera que alcance los 945 TWh en todo el mundo (equivalente a todo el país de Japón) para 2030.
En segundo lugar, el cumplimiento de marcos internacionales como RE100 y las reducciones de alcance 2 se está convirtiendo en una "condición de supervivencia" para las empresas.
En tercer lugar, con la expansión de los PPA corporativos, la energía renovable puede volverse más racional económicamente a largo plazo.
En cuarto lugar, su combinación con fuentes de energía renovables distribuidas resulta eficaz para reducir la carga en las redes eléctricas locales.
En quinto lugar, el entorno de adquisición de energía renovable es una fuente de competitividad internacional.

Las empresas globales de TI (Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta) ya han adquirido decenas de gigavatios de energía renovable y han logrado importantes ahorros de energía a través de métodos tecnológicos innovadores como la refrigeración por inmersión líquida.
Incluso dentro de Japón, se están realizando esfuerzos para combinar energías renovables y centros de datos, incluso en la ciudad de Ishikari, Hokkaido, pero todavía hay muchos problemas que deben resolverse, como la expansión del mercado de PPA y la eliminación de las limitaciones de la red eléctrica.

Creemos que los centros de datos ya no son simplemente "instalaciones de TI", sino que han alcanzado una etapa en la que pueden considerarse la "infraestructura energética" que sustenta la economía digital.
Cómo obtener esta electricidad es una cuestión importante que está directamente relacionada con múltiples objetivos políticos, como las medidas contra el cambio climático, la competitividad internacional de las empresas y la revitalización regional.

A medida que la IA generativa se generalice en el futuro, se espera que la demanda de electricidad en los centros de datos aumente aún más.
Para abordar este problema, se cree que será necesario un enfoque integral para ampliar la adquisición de energías renovables, ahorrar energía mediante la innovación tecnológica y mejorar los sistemas.

Si tiene algún comentario o pregunta sobre este artículo, no dude en dejar un comentario.
Esperamos poder discutir con ustedes las cuestiones legales y prácticas relacionadas con los centros de datos y las energías renovables.

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