
日本のデータセンター浸漬冷却液市場は、2025年に2億7,570万米ドルと評価されました。市場は2026年から2036年にかけて27.3%のCAGRで拡大し、2036年末までに21億6,580万米ドルを超えると予想されています。
浸漬冷却は、IT機器を電気絶縁性の冷却液に直接浸漬することで、サーバーから冷却液へ熱を直接伝達します。ENEOSは、浸漬冷却液には、電気絶縁性、酸化安定性、耐熱性、低温性能の組み合わせが必要であると説明しています。
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AIデータセンターが浸漬冷却液の需要を加速
生成AIは、データセンターの熱要件を変化させています。AIサーバーは通常、従来のエンタープライズサーバーよりも大幅に高い電力密度で動作するため、より多くの熱を発生させるとともに、熱負荷の変動も大きくなります。
2026年7月、DaikinとNTT DATAは、日本国内でAIを活用した熱予測により、HVAC、チラー、液冷運用を最適化する共同実証実験を開始しました。両社は2027年度の商用化を目指しており、冷却が独立した施設機能ではなく、AIインフラ管理の統合要素となりつつあることを示しています。
浸漬冷却液サプライヤーにとって、このトレンドは以下を支援できる冷却液の開発機会を生み出します。
高密度GPUクラスター
AIアクセラレーターサーバー
HPCシステム
ハイパースケール施設
エッジAIインフラ
モジュール型データセンター
ハイパフォーマンスコンピューティングワークロード
単相浸漬冷却が合成液体の機会を創出
単相浸漬冷却では、通常の運転中、冷却液を液体状態に維持します。冷却液はシステム内を循環し、浸漬されたコンポーネントから熱を移動させます。
ENEOSは、単相浸漬冷却専用にIX Seriesを開発しています。同社は、この冷却液が高い冷却効率、酸化安定性、電気絶縁性を兼ね備えていると説明しており、Type J製品の引火点は250℃を超えています。
この技術により、以下の特性をバランスよく備えた冷却液への需要が生まれます。
熱性能:
CPU、GPU、メモリ、その他のコンポーネントから効率的に熱を伝達。
電気絶縁性:
電子機器を直接浸漬した際の電気伝導を防止。
酸化安定性:
長期間の運用中に冷却液の性能を維持。
材料適合性:
シール、プラスチック、ケーブル、回路基板、その他のサーバーコンポーネントの劣化を防止。
低メンテナンス要件:
より長い運用間隔と冷却液交換頻度の低減を支援。
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二相浸漬冷却が専門的な機会として継続
二相浸漬冷却では、沸点の低い冷却液を使用します。電子機器から発生した熱によって冷却液が気化し、その後、蒸気が凝縮して冷却液槽に戻ります。
このアーキテクチャは、極めて高密度なコンピューティング環境において非常に高い熱伝達性能を提供できます。ただし、沸騰特性、化学的安定性、材料適合性、封じ込め、環境面の考慮事項がすべてシステム設計に影響するため、冷却液の選定が特に重要になります。
フッ素化物質に対する監視が強まっていることも、代替冷却化学品の開発を促しています。日本における最近の業界活動では、浸漬冷却およびダイレクト・トゥ・チップ用途向けに、PFASフリーの合成エステル系冷却液が推進されています。
PFASフリー冷却液が新たな開発パスを創出
データセンター冷却において、環境面の考慮事項がますます重要になっています。
業界では、フッ素化冷却液に代わる選択肢が評価されています。特に、規制、環境、エンドユーザーの要件によって、特定のPFAS含有化学品の使用が制限される可能性がある用途で重要となっています。PerstorpはData Center Japan 2026においてPFASフリーの合成エステル系冷却液を紹介し、熱性能、安全性、生分解性、漏洩・腐食リスクの低減を強調しました。
日本の冷却液メーカーにとって、これにより以下の分野で機会が生まれます。
PFASフリー浸漬冷却液
生分解性配合
合成エステル系冷却液
高引火点冷却液
低腐食性配合
長寿命冷却液
低毒性代替品
この移行には、環境特性と熱性能、信頼性、既存データセンターハードウェアとの適合性のバランスが必要となります。
日本企業が浸漬冷却エコシステムを強化
日本ではすでに、データセンター規模での浸漬冷却の実証経験があります。
KDDI、Mitsubishi Heavy Industries、NEC Networks &System Integrationは以前、ハイパースケールデータセンター用途向けの浸漬冷却を実証し、試験環境において従来型冷却と比較してサーバー冷却エネルギー消費量を94%削減し、PUE 1.05を達成したと報告しています。
さらに2026年4月には、PFN、IIJ、JAISTが、高密度AIコンピューティングとエネルギー効率の高いインフラを評価するため、ダイレクト液冷方式のモジュール型データセンターの本格運用を開始しました。このプロジェクトでは、次世代AIプロセッサーの試験や、水冷システムと液冷システムの連携も行われています。
これらの動向は、先進冷却技術の国内エコシステムを強化するとともに、新たな冷却液配合を検証するための環境を提供する可能性があります。
ハイブリッド冷却が対象市場を拡大
日本のすべてのデータセンターが、直ちに完全な浸漬冷却へ移行できるわけではありません。
既存施設では、以下のような制約が生じる可能性があります。
床荷重
冷却インフラ
スペース
電力分配
サーバー互換性
メンテナンス手順
設備投資
そのため、空冷と液冷を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャが、重要な中間ソリューションとなる可能性があります。
2026年6月、IIJ、NTT DATA、Hibiya Sogo Setsubiは、モジュール型エッジデータセンターを使用し、都市部および既存データセンター環境における高密度AIインフラ向けの空冷・液冷ハイブリッド冷却を評価する共同実証を開始しました。
これにより、施設全体を転換する必要なく、高熱密度のワークロードに対して浸漬冷却液や液冷を選択的に導入できるため、冷却液サプライヤーに新たな機会が生まれます。
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半導体製造が追加の需要基盤を提供
日本の半導体製造拡大は、先進冷却技術のもう一つの潜在的な用途環境を生み出しています。
新たな半導体施設では、製造装置、テストシステム、コンピューティングインフラ、関連デジタルシステム全体で高度な熱管理が必要となります。そのため、日本の液冷市場は、データセンターの拡大と半導体投資の双方に関連しています。市場調査では、日本のデータセンター液冷市場全体が2025年に4億1,660万米ドルで、2033年には27億1,000万米ドルに成長すると推定されています。
この融合により、以下の分野ですでに能力を有する日本の化学品・材料企業が恩恵を受ける可能性があります。
特殊オイル
合成液体
高純度化学品
添加剤配合
熱管理材料
潤滑剤
冷却液配合が競争上の差別化要因に
市場は、基本的な熱伝達性能から、用途別の冷却液エンジニアリングへと移行しています。
重要な配合パラメータには、以下が含まれます。
熱伝導率
比熱容量
粘度
絶縁耐力
引火点
自己着火温度
酸化安定性
耐腐食性
材料適合性
環境特性
長期的な化学的安定性
例えばENEOSは、浸漬冷却液において酸化安定性と電気絶縁性を実現するための重要な要素として、添加剤の組み合わせ技術を強調しています。
日本における主要なビジネス機会
AIおよびGPUデータセンター
高密度AIインフラにより、集中した熱負荷に対応できる冷却液への需要が生まれています。
単相浸漬冷却液
長寿命で電気絶縁性を備えた合成冷却液は、単相システムの大規模導入を支援できます。
PFASフリー配合
環境面に配慮した代替品は、新たな技術開発機会となっています。
高引火点冷却液
より安全な配合は、運用および施設要件への対応を支援できます。
モジュール型データセンター
コンパクトなエッジ施設では、従来型の冷却インフラに制約がある場合でも、浸漬冷却によって高密度コンピューティングを支援できます。
冷却液の監視およびメンテナンス
冷却液品質の監視、ろ過、精製、ライフサイクル管理が追加のサービス機会となる可能性があります。
カスタマイズ冷却液の開発
データセンター事業者や冷却システムメーカーは、特定のサーバープラットフォームや運用条件向けに最適化された配合をますます必要とする可能性があります。
日本のデータセンター浸漬冷却液市場の展望
日本の浸漬冷却液市場は、AIコンピューティング、GPUの高密度化、エネルギー効率、データセンターの拡大、高度な冷却液化学の融合によって形成されています。
KDDIとそのパートナーによる国内実証、PFNおよびIIJが関与する新たなダイレクト液冷AIインフラプロジェクト、DaikinとNTT DATAによる2026年の冷却最適化イニシアチブは、日本がより高度な熱管理アーキテクチャへ移行していることを示しています。
冷却液レベルでも、市場は高い熱性能、電気絶縁性、長い運用寿命、材料適合性、向上した環境特性を組み合わせた配合へと進化しています。ENEOSなどの日本企業はすでに専用浸漬冷却液を製品化しており、PFASフリーの代替品にも業界の関心が高まっています。
化学品メーカー、冷却システムサプライヤー、データセンター事業者、投資家にとって、新たな機会は冷却液そのものの販売にとどまらず、冷却液のライフサイクル管理、監視、配合のカスタマイズ、統合型熱管理ソリューションへと広がっています。
日本のデータセンター浸漬冷却液市場 - レポート:主な対象分野
日本のデータセンター浸漬冷却液市場規模および予測
市場成長分析、2026~2036年
単相浸漬冷却液
二相浸漬冷却液
合成炭化水素系冷却液
合成エステル系冷却液
フッ素化冷却液
PFASフリー冷却液
AIおよびGPUデータセンター用途
高密度コンピューティング
HPCインフラ
ハイパースケールデータセンター
エッジおよびモジュール型データセンター
冷却液の熱性能
誘電性および電気絶縁特性
酸化安定性
材料適合性
高引火点冷却液
冷却液の監視およびライフサイクル管理
空冷・液冷ハイブリッド
データセンターのエネルギー効率
半導体および電子機器用途
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