Как дата-центры пересматривают безопасность питания ЦОДов

Пожарный обливает водой сгоревшие литий-ионные аккумуляторы после пожара в NIRS
Пожарный обливает водой сгоревшие литий-ионные аккумуляторы после пожара в NIRS (Фото: Yonhap)
В 2025 году в Южной Корее возгорание литий-ионной батареи в дата-центре остановило работу крупнейших сервисов страны. Инцидент показал, насколько уязвимой может быть цифровая инфраструктура. Что с этим делать?

Об авторе: Михаил Вазисов, генеральный менеджер компании Ippon.

Что показал корейский инцидент

26 сентября 2025 года в центре обработки данных (ЦОД) Национальной службы информационных ресурсов Южной Кореи (NIRS) произошел пожар. Причина — взрыв и тепловой разгон литий-ионных батарей, что вызвало возгорание более чем 380 аккумуляторных модулей. Пожар продолжался почти сутки и закончился только после полного уничтожения батарей.

Инцидент парализовал сотни цифровых сервисов страны — от госуслуг до банковских систем. По данным издания Korea JoongAng Daily, были остановлены 647 BT-систем, включая критически важные для работы государственных ведомств. Как отмечают Reuters и The Guardian, пожар стал причиной одного из крупнейших сбоев в истории цифровой инфраструктуры Южной Кореи и уже привел к решению правительства пересмотреть стандарты безопасности дата-центров.

Чем опасны литий-ионные аккумуляторы

Литий-ионные аккумуляторы обеспечивают высокую энергоемкость и компактность, но именно эти свойства делают их уязвимыми при нарушении режима эксплуатации. Главный риск в тепловом разгоне, когда внутренняя температура батареи начинает расти лавинообразно, достигает, согласно тестам, 870ºC и приводит к взрыву или возгоранию.

Потушить такие аккумуляторы невозможно: тепловой разгон генерирует кислород за счет распада веществ и превращается в самоподдерживающийся процесс, что делает неэффективными промышленные системы пожаротушения инертным газом. Единственная верная тактика — ограничить распространение пожара, изолировать и обесточить систему, дождаться полного прогорания. Именно по такому сценарию пошли во время инцидента в дата-центре в Южной Корее.

Источники бесперебойного питания (ИБП) с литий-ионными аккумуляторами требуют строгого соблюдения стандартов проектирования и хранения. Главное условие: такие системы бесперебойного питания должны располагаться в отдельных помещениях с системой охлаждения и контроля температуры каждой ячейки, а к их обслуживанию необходимо допускать только обученных специалистов. Нарушение любого из этих пунктов, особенно при замене старых модулей, резко повышает риск аварии.

Фото:Shutterstock
Экономика инноваций В Китае придумали, как защитить литий-ионные батареи от возгорания

Строгое отношение к литий-ионным аккумуляторам есть и в других индустриях. Например, самолет из Стамбула в Сеул развернули спустя 2,5 часа после начала полета, из-за того что пассажир уронил power bank между креслами, а персонал не смог достать. Дыма или каких-либо еще проявлений неисправности зарядного устройства не было, но пилот не стал рисковать безопасностью пассажиров и последовал инструкции, поскольку возгорания батарей в гаджетах случаются довольно часто.

Еще одной причиной, по которой в южнокорейском инциденте ИБП не были вынесены в отдельное здание, могли быть приоритеты страховых компаний. Они в большей степени предъявляют требования к системам безопасности и пожаротушения, которые были установлены в здании ЦОД Национальной службы информационных ресурсов. Однако в данном случае они не смогли помочь.

Какие есть альтернативы

Теперь внимание специалистов сосредоточилось на поиске более безопасных технологий. Долгое время основой систем бесперебойного питания в дата-центрах остаются свинцово-кислотные аккумуляторы. Эта технология хорошо изучена, отличается надежностью и предсказуемым поведением в аварийных ситуациях. Такие батареи не склонны к тепловому разгону и безопасны при корректной эксплуатации, но при этом имеют ограничения по емкости, массе и сроку службы.

Для крупных ЦОДов, где важны компактность и высокая энергоэффективность, ограничения свинцово-кислотных батарей критичны. Особенно на фоне тенденции роста вычислительных мощностей: с развитием искусственного интеллекта и машинного обучения дата-центры требуют все больше энергии и плотности размещения. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, мировое энергопотребление дата-центров к 2030 году вырастет вдвое — с 415 ТВт·ч, что составляло в 2024 году около 1,5% от мирового потребления электроэнергии, до 945 ТВт·ч.

Еще одной альтернативой считаются натрий-ионные батареи. Они близки по энергетическим характеристикам к литий-ионным, но гораздо безопаснее. Натрий не вступает в реакции, способные вызвать тепловой разгон, поэтому такие системы почти не представляют риска возгорания и не требуют модификации существующих систем пожаротушения. Подобные аккумуляторы способны функционировать в диапазоне от  минус 40°C до плюс 50°C, сохраняя до 80% емкости. Кроме того, натрий-ионные аккумуляторы выдерживают до 2 тыс. циклов глубокого разряда, тогда как традиционные свинцово-кислотные батареи рассчитаны всего на 300–500 циклов при разряде до 50%.

Фото:Dall-e
Экономика инноваций Новые натриевые батареи стабильно работают при отрицательной температуре

Почему натрий-ионные батареи пока не стали массовыми

Несмотря на высокий потенциал и пожаробезопасность, индустрия натрий-ионных аккумуляторов пока на этапе становления. Для рынка дата-центров эта технология относительно новая. Ее полноценное внедрение сдерживается двумя факторами.

Во-первых, отсутствует необходимая нормативная база: пока нет стандартов, описывающих порядок эксплуатации натрий-ионных батарей в инфраструктуре ЦОДов. Их массовое применение станет возможным лишь после появления официальных регламентов.

Во-вторых, производство и логистика натрий-ионных систем пока не достигли масштабов литий-ионных аналогов. Хотя себестоимость постепенно снижается, рынок только формирует устойчивые цепочки поставок и накапливает статистику эксплуатации. У отрасли пока недостаточно данных о поведении таких батарей в длительных циклах и при экстремальных нагрузках, что могло бы стать решающим критерием выбора для проектирующих ЦОДы инженеров.

Однако именно крупные инциденты в мировой практике показывают, что технологические инновации должны идти рука об руку с обновлением стандартов безопасности. Пожар в Южной Корее наглядно продемонстрировал, как отказ одной системы способен вызвать эффект домино, затронув миллионы пользователей и цифровую экономику целой страны. После инцидента внимание к пожарной безопасности и резервным источникам питания, в том числе с альтернативным химическим составом аккумуляторов, только усилилось. Для индустрии дата-центров — это шанс перейти на новый уровень надежности.

➤ Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Трендов» — будьте в курсе последних тенденций в науке, бизнесе, обществе и технологиях.

Обновлено 23.10.2025
Авторы
Теги
Михаил Вазисов
Главная Лента Подписаться Поделиться
Закрыть