全球唯一,海面风电海底数据中心!上海海风直联海底数据中心投用
我国上海临港近期投运的一项新基建引起了法国媒体,乃至外国科技博主的兴趣,它就是目前全球唯一已经投运的“海风直连”海底数据中心项目,有2000台AI服务器沉入东海近海,主要使用海上风电,其绿电供给率突破95%,一年直接节电6100万度,全程不消耗一滴淡水。

对于海底数据中心这种节能的算力科技,大家对它最开始的了解,大多来自比尔盖茨,因为他早就提出其微软公司要在海底建造数据中心,这样可以利用海水散热,相对空气通风散热能省不少钱。

然而现在看来,深耕海底机房十余年的微软,相关项目至今仅停留在小规模实验室试验,始终无法规模化落地运营。这让不少海外网友感慨:西方停留在图纸上的构想,中国依靠完整产业链与集中攻坚的基建能力已经落地成完整商用工程。

而且这套陆海融合的绿色算力模式,短时间内很难被其他国家复制。这座由海兰信旗下上海海兰云主导、中交三航局承建,联合中国电信、申能集团等多方共建的项目,总投资16亿元,规划总规模24兆瓦,一期2.3兆瓦机组在2026年2月下水、4月正式投运,一举补齐东部沿海城市算力建设土地、水资源、低碳供电三大短板,它带来的节约效应,早已不只是电费、水费层面的数字缩减,而是底层算力发展模式的系统性革新。

天然海水做冷源,从根源砍掉传统机房巨额制冷成本
传统数据中心长期被“三高”问题束缚,服务器运行产生巨量热量,近四成电力都会消耗在空调、水冷机组等制冷设备上,大型机房每年还要消耗数万吨淡水维持循环散热,东部沿海土地价格高昂,新建大型算力园区土地成本更是居高不下。
上海海底数据中心直接利用东海年均15℃恒温海水作为天然散热介质,依靠密闭冷媒管道被动换热,完全舍弃高耗能机械制冷设备,PUE稳定控制在1.15以内,远优于国内新建机房1.25的强制标准,对比市面主流陆地机房1.4至1.6的PUE数值,整体能耗直接下降三成左右。
单看一期2.3兆瓦示范舱就能直观感受节约力度,项目全年淡水消耗直接归零,对照同等规模陆地机房每年4万吨冷却用水的消耗,相当于省下上百户家庭百年用水量;全年节电6100万度,折算下来每年仅电费就能省下数千万元,长期运营的成本优势持续放大。
海水冷却还附带设备运维层面的隐性节约,密封数据舱内部填充干燥氮气,隔绝灰尘、潮湿、温差干扰,服务器故障发生率仅为陆地机房的八分之一,大幅减少停机维修、设备更换产生的额外支出。
这套冷却方案并非临时创意,此前海南陵水全球首个商用海底数据中心已经稳定运营多年,积累完整水下工程运维经验,上海项目在此基础上完成技术迭代,让海水散热模式走向大规模复制阶段。
海风直连算电一体,破解新能源消纳与算力供电双重难题
该项目真正开创全球先例的核心,是“海上风电直接对接海底算力舱”的一体化模式,通过专属光电复合海缆就近连通周边五十余台海上风机,绿色电力无需经过多层陆地电网中转,输电损耗控制在2%以内,绿电供给稳定超95%,构建起“海上发电、海底算力就地消纳”的闭环体系,解决了两大行业长期共存的痛点。

一方面,我国东部沿海海上风电资源充沛,但风能存在间歇性、波动性,大量风电电力并网输送存在损耗,弃风限电现象时有发生;而东部一线城市AI、云计算实时算力需求庞大,本地传统火电、电网扩容成本高,大规模算力布局极易触碰碳排放指标红线。
海风直连海底数据中心恰好形成互补,海上风机产出的清洁电力直接供给水下服务器,海量算力设备成为海上风电稳定的负荷载体,减少绿电浪费,同时为城市提供近乎零碳的本地算力。
对比国内其他风光配套数据中心,大多采用光伏远距离输送、储能配套缓冲的模式,传输与储能都会增加额外成本,上海近海风电算力一体化,省去中间多重环节,实现能源利用效率最大化。
另一方面,这套模式填补“东数西算”工程的短板。西部算力基地依托光伏风电,适合存储、离线计算业务,但远距离传输会产生毫秒级延迟,无法支撑自动驾驶、跨境实时数据处理、城市智能调度等低时延需求。

上海海底数据中心离岸仅十公里,网络延迟低至0.5毫秒,既能承接东部城市高实时性算力需求,又依托海洋绿电实现低碳运行,形成“西存东算、陆海互补”的完整算力布局,不用占用城区稀缺土地,也不用消耗珍贵淡水资源,为北上广深等资源紧张的沿海城市提供算力扩容全新路径。
中外海底算力赛道对比:实验室构想与规模化商用的差距
微软早在2014年就启动Natick海底数据中心项目,在海外近海投放小型密封舱开展试验,理论层面验证了海水冷却的节能效果,但项目推进十余年始终无法走向商用落地,最终缩减试验规模,核心制约在于产业链、工程落地与市场需求的多重壁垒。
微软仅能完成单舱小规模测试,缺少海上工程总承包、海底电缆铺设、长期水下运维的配套产业支撑,无法搭建风电直连一体化体系,单舱建设、运维成本居高不下,没有稳定长期的云服务商订单支撑,难以形成可持续商业模式。
反观国内,海兰信手握百余项海底数据中心全链条专利,从舱体设计、深海吊装、防腐防海洋生物附着、水下远程监控全部实现自主技术可控,搭配中交三航局这类成熟海上工程企业、本地风电集团与电信运营商联合共建,打通技术、施工、电力、网络全产业链条。
上海项目总规划400个数据舱、总容量400兆瓦,阿里云等头部云企业提前锁定算力资源,形成建设、运营、需求完整闭环,真正把实验室概念转化为可批量复制的标准化工程。

不少海外科技博主专门拆解两者差距后直言,欧美企业只能完成单点技术试验,而中国依靠全产业链协同、多主体联合攻坚的基建模式,能够快速落地大型复合新基建,这种体系化优势很难短期追赶。
蓝海算力背后:节约之外,暗藏产业与生态双重长远价值
单纯从水电、土地成本算账,只能看到海底数据中心表层的节约优势,更深层次的价值体现在产业升级与双碳战略落地层面。从数字产业发展来看,AI大模型、算力集群耗电规模持续暴涨,国际能源署预测2030年全球数据中心用电量将成倍增长,沿海城市若持续依靠陆地机房扩张算力,水资源、土地、碳排放指标都会快速触及天花板,海底算力开辟不占用陆地资源的增量空间,支撑数字经济持续扩张。
从生态与政策维度分析,项目全程使用可再生能源,大规模投运后每年可减少巨量碳排放,精准匹配各地双碳考核要求;海水换热系统配套生物防附着、控温排放设计,严格管控局部海域水温变化、海洋生物附着问题,在绿色算力与海洋生态保护之间找到平衡。
业内专家提出,这套海风海底算力模式后续可复制到广东、山东、浙江等沿海风电资源丰富的区域,打造全国沿海“东数海算”产业带,和西部算力基地形成联动,构建全国低碳算力网络。
不可否认,海底数据中心仍存在水下检修、舱体防腐、极端海况防护等需要持续优化的技术细节,但上海临港项目的全面商用已经证明,向海洋索取绿色算力是可行、可落地的成熟路线。

不同于欧美停留在试验阶段的探索,国内依靠产业协同、工程落地能力,把“节约水电、低碳算力”的构想变成现实,这场发生在东海海底的算力革新,不只是简单省下巨额运营成本,更是中国新基建自主创新、绿色转型的标志性缩影,为全球高耗能算力行业提供一套可借鉴的中国方案。
消息来源:环球网6月27日报道《法媒:中国未来数据中心建在大海里 》
https://www.toutiao.com/article/7655840043222778378 5ZC8JMCFefA` pib:/ e@o.Dh :2am
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