Google подписала договор купли-продажи электроэнергии с разработчиком геотермальных проектов Fervo на поставку до 400 МВт электроэнергии из проекта в Юте, начало поставок которого запланировано на 2028 год. Эта сделка обеспечит технологического гиганта стабильным, безуглеродным источником электроэнергии для его расширяющихся рабочих нагрузок в сфере ИИ и подтолкнет сектор облачных вычислений к использованию возобновляемых источников энергии для обеспечения базовой нагрузки.

Почему базовая нагрузка важна для ИИ

Обучение больших языковых моделей и масштабируемый запуск инференса потребляют мегаватты электроэнергии на протяжении многих часов подряд. В отличие от веб-трафика, который имеет волнообразный характер, задачи по обучению ИИ выполняются непрерывно, пока модель не сойдется. Ветряные электростанции и солнечные массивы не могут гарантировать такой постоянный выход энергии; их показатели зависят от погоды и времени суток.

Геотермальная энергия, напротив, вырабатывает электричество за счет тепла 24 часа в сутки, каждый день. Закупка 400 МВт геотермальной мощности дает Google надежное «базовое» снабжение, которое соответствует непрерывному спросу его GPU-ферм, снижая потребность в массивных аккумуляторных батареях.

Как улучшенная геотермальная энергия решает эту задачу

На заводе Fervo в Юте используется улучшенная геотермальная система (EGS). Традиционные геотермальные площадки располагаются на естественно пористых горячих породах, которые позволяют воде циркулировать к поверхности. EGS бурит глубоко в горячую непроницаемую породу, закачивает воду под высоким давлением и создает трещины в породе для формирования искусственных путей теплообмена. Этот метод работает там, где традиционные геотермальные ресурсы отсутствуют, расширяя географические возможности для получения чистой базовой мощности.

Замкнутая система рециркулирует воду через сеть трещин, извлекая тепло при каждом проходе, а затем возвращает жидкость обратно под землю. Поскольку вода никогда не смешивается с окружающей породой, грунтовые воды остаются защищенными, а потребление воды остается низким.

Финансовый эффект

Акции Fervo подскочили на 30 % после объявления, что свидетельствует о доверии инвесторов к коммерческой жизнеспособности EGS. Бурение глубоких скважин требует больших первоначальных затрат, но после запуска станции операционные расходы оказываются скромными по сравнению с электростанциями на ископаемом топливе.

Значение для широкого рынка облачных вычислений

Если проект в Юте окажется надежным, конкуренты, такие как Microsoft и Amazon, могут начать искать аналогичные сделки по EGS. Переход к геотермальной энергии позволит диверсифицировать энергетический баланс чистой энергии, питающей суперкомпьютеры для ИИ, и может ускорить общую декарбонизацию технологического сектора.

Вызовы и на что стоит обратить внимание

Ключевые показатели, за которыми стоит следить:

  • Этапы строительства — соблюдение графика ввода в эксплуатацию в 2028 году подтвердит экономическую целесообразность проекта.
  • Данные о подаче энергии — фактический коэффициент использования установленной мощности и доступность покажут, может ли геотермальная энергия действительно заменить прерывистые источники для нагрузок ИИ.
  • Реакция отрасли — заявления других облачных провайдеров о закупках геотермальной энергии покажут, станет ли шаг Google началом более широкого тренда.
  • Изменения в политике — новые стимулы или реформы в области разрешений на использование геотермальной энергии могут снизить затраты на бурение и ускорить будущие проекты.

Если завод в Юте обеспечит обещанные 400 МВт постоянной безуглеродной электроэнергии, это даст Google реальный инструмент для удовлетворения скачка энергопотребления, вызванного ИИ, при сохранении курса на достижение нулевого чистого выброса (net-zero). Настоящим испытанием станет то, сможет ли эта технология масштабироваться за пределы одного проекта и изменить подход крупнейших операторов дата-центров к чистой базовой мощности.