市場調査レポート

データセンター火災検知・消火市場規模と展望 2025-2033年

世界市場分析レポートのイメージ
※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***

## データセンター火災検知・消火市場の詳細分析

### 序論

世界の**データセンター火災検知・消火**市場は、2024年に9億7,028万米ドルの規模に達しました。2025年には10億4,188万米ドル、そして2033年までには18億4,165万米ドルへと成長することが予測されており、予測期間(2025年~2033年)における年平均成長率(CAGR)は7.38%と見込まれています。データセンターは、消費者およびビジネスのエンドユーザーによって生成されるデータを処理するために設計・開発されたミッションクリティカルな施設です。これらは、光ファイバーケーブルや電気通信ブロードバンド接続を介して衛星に接続され、顧客や企業と連携します。内部には、ユーザーデータの処理と保存を行うサーバー、ストレージ、ネットワークインフラなどのITインフラが含まれるほか、エンドユーザーに高い可用性、信頼性、スケーラビリティのあるサービスを提供するための電力および冷却インフラも備わっています。データセンターの建設には、その場所、規模、容量に応じて数千ドルから数十億ドルもの費用がかかります。

**データセンター火災検知・消火**システムは、データフロア、技術空間、サポートプラントなど施設全体での火災発生に対応するために設計・設置されます。近年、火災関連の事故がデータセンターの停止を引き起こし、ダウンタイムが発生した事例が増加しており、これがこれらのシステムへの投資増加を促しています。データセンターの運営者は、施設の最大限の保護を提供するために、先進的な消火システムを積極的に導入しています。データセンターにおける防火対策は、ラックレベル、ルームレベル、ビルディングレベルの3つの主要な段階で区別できます。全米防火協会(NFPA)は、世界中のデータセンター運営者向けにいくつかの標準を定めており、これらの標準は、多様な設計を持つ施設が火災の脅威からシステムを保護する上で重要な指針となっています。

### 市場概要

データセンターは、現代のデジタル経済において不可欠なインフラであり、そのミッションクリティカルな性質は、火災によるわずかな中断でも壊滅的な影響を及ぼす可能性を意味します。火災は、データの損失、ITインフラの物理的損傷、長時間のサービス停止、巨額の経済的損失、そして企業の評判失墜に直結します。このようなリスクを最小限に抑えるため、**データセンター火災検知・消火**システムは、単なる安全装置ではなく、事業継続性を保証するための不可欠な投資として位置づけられています。

近年、データセンターの規模はハイパースケール化し、ラックあたりの電力密度が劇的に増加しています。これにより、内部の発熱量が増大し、火災リスクが以前にも増して高まっています。この複雑化する環境において、従来の防火対策では不十分となり、より高度で、迅速かつ正確な火災検知・消火能力が求められています。NFPAなどの国際的な標準は、これらの進化する課題に対応するために継続的に更新されており、データセンター運営者はこれらの標準に準拠し、最新の技術を導入することで、施設全体の安全性を確保しようとしています。火災発生の増加と、それによって引き起こされる重大な影響への認識の高まりが、**データセンター火災検知・消火**市場の持続的な成長を強力に推進しています。

### 市場促進要因

**データセンター火災検知・消火**市場の成長は、いくつかの強力な要因によって推進されています。

第一に、世界中のデータセンター施設における火災発生事例の増加です。これにより、初期段階で煙を検知し、火災の拡大を迅速に阻止するための高感度な煙検知システムと迅速な消火システムの設置が不可欠となっています。例えば、2020年11月には、Global Switchのシドニーデータセンターで、誤報により火災検知・消火システムが作動し、停電が発生するという事態が起きました。この事例は、誤作動によるサービス停止のリスクを回避しつつ、施設の要件に応じた適切な火災検知・消火システムを導入することの重要性を浮き彫りにしました。

第二に、火災安全システムを提供するベンダーによる継続的な製品革新です。ベンダーは、機器の故障率を低減し、信頼性を向上させるために、絶えず製品を改良しています。また、オペレーターが火災システムを遠隔で容易に操作できる機能も開発されており、これにより迅速な対応と管理が可能になっています。

第三に、ハイパースケールデータセンターの建設が世界的に増加していることです。ハイパースケールデータセンターは、その膨大な規模と複雑さから、より技術的に高度な火災検知・消火システムを必要とします。これらの大規模施設は、莫大な投資と膨大な量のデータを収容するため、火災による損害は計り知れません。そのため、最新鋭の防火対策が不可欠とされており、これが市場成長の大きな原動力となっています。

第四に、ラック電力密度の増加です。ラック電力密度の向上は、ラックレベルのUPSソリューションや多様な電力供給経路を組み込むなど、革新的で柔軟な施設設計を可能にしました。多くの大規模およびメガデータセンターでは、ラック密度が最大50kWをサポートする電力インフラが導入されています。特に、AIワークロードは平均的なラック電力密度(多くのデータセンターで7kW)よりも大幅に多くのエネルギーを必要とし、一部のAIアプリケーションではラックあたり30kW以上を消費します。このような高密度のラック構成は、発熱量を増大させ、火災リスクを増加させるため、初期段階で火災や煙を検知し、被害を回避するための高度な熱・煙検知装置と迅速な消火システムが不可欠です。結果として、冗長性のある火災安全ソリューションの設置が加速しており、これが市場の成長をさらに促進しています。

### 市場抑制要因

**データセンター火災検知・消火**市場には、いくつかの抑制要因も存在します。最も顕著な課題の一つは、データセンター環境における煙検知の難しさです。

データセンターでは、ITインフラを冷却するために大量の空気が常に循環しています。天井に設置されたスポット型煙検知器は、煙が検知チャンバーに十分に蓄積されるまで待機するため、このような環境では効果が限定されます。火災初期段階の煙は熱をほとんど持たないため、浮力が非常に低く、冷却システムからの気流によって希釈され、天井まで到達しにくいという特性があります。さらに、HVACダクトやケーブルトレイなど、施設の内部構造物や物理的な障壁が、煙が天井設置型検知システムに到達するのを妨げる場合があります。

このような状況では、火災の初期段階での正確な煙検知が大きな問題となります。これにより、火災が検知されるまでに時間がかかり、被害が拡大するリスクが高まります。この課題に対応するため、データセンター運営者は、ITインフラやその他の貴重な資産を保護するための新たな規範や基準の採用を迫られています。これは、より高度で、かつ設置が複雑な検知システムの導入を意味し、結果としてコストの増加や設計上の制約となって市場拡大の抑制要因となる可能性があります。

### 市場機会

**データセンター火災検知・消火**市場には、新たな成長機会が生まれています。その最大の要因は、エッジコンピューティングの概念が市場で人気を集めていることです。企業や消費者が接続デバイスを利用する機会が増加していることに伴い、多くの地方地域で高帯域幅のインターネットが必要とされており、これにより主要都市と同等の情報処理を可能にするデータセンターの需要が高まっています。

ストリーミングプラットフォーム(NetflixやAmazon Primeなど)、オンラインゲームプラットフォームの普及、IoTデバイスの利用拡大、そして5Gネットワークの展開は、マイクロエッジデータセンターへの需要を大きく押し上げるでしょう。EdgeMicro、Vapor IO、EdgePoint Systemsなどのエッジデータセンタープロバイダーは、マイクロエッジデータセンターへの顧客誘致を積極的に行っています。また、既存のプロバイダーであるEdgeMicro、American Tower、VXchnge、Vapor IO、EdgeConneXなども、複数のエッジ市場でデータセンターのプレゼンスを拡大しています。

マイクロエッジデータセンターへの投資増加は、**データセンター火災検知・消火**システム市場にとって大きな機会を創出します。エッジデータセンターは、その分散型かつしばしばリモートな性質から、従来のデータセンターとは異なる火災安全要件を持つ可能性があります。例えば、限られた空間での効率的な検知・消火、遠隔監視と管理機能の強化、そして迅速な導入と拡張性などが求められます。これらの新しい要件に対応する革新的な火災安全ソリューションが、市場の成長をさらに加速させるでしょう。

### セグメント分析

#### 地域別分析

**データセンター火災検知・消火**市場は、地域によって異なる成長パターンと動向を示しています。

* **北米:** 世界の**データセンター火災検知・消火**市場において最大のシェアを占めており、予測期間中に6.36%のCAGRを示すと予想されています。この地域は、データセンター分野におけるあらゆる新しい技術革新の主要な牽引役であり、その中心的な役割を担っています。Facebook、Google、Microsoft、AWS、Equinix、Digital Realty、Compass Datacenters、Cologix、Vantage Data Centers、NTT Global Data Centers、QTS Realty Trust、CoreSite Realty、CyrusOne、Switchといった大手企業が市場成長に大きく貢献しています。特に米国は北米地域をリードする国であり、主要ビジネスにおけるデータセンター需要の増加が、消火システムの需要をさらに押し上げています。

* **アジア太平洋:** 予測期間中に8.93%という最も高いCAGRを示すと推定されています。インターネットユーザーの増加、スマートフォンの普及率の向上、パブリッククラウドおよびハイブリッドクラウドサービスの採用、ソーシャルメディアの利用拡大、そして企業がサーバー室からデータセンターへの移行を必要としていることが、アジア太平洋地域のデータセンター市場の主要な促進要因です。AWS、Microsoft、Google、Alibabaといったハイパースケールおよびクラウドサービスプロバイダーからの継続的な投資により、同地域のデータセンター市場は着実に成長しています。また、各国におけるローカルコロケーションプロバイダーも追加のデータセンターを建設することでプレゼンスを拡大しており、市場を推進しています。さらに、インドやインドネシアなど、アジア太平洋地域の一部の急速に成長している国々では、データストレージに対する巨大な需要があるにもかかわらず、十分なデータセンターが不足しています。これらの国々では、この需要に応えるため、予測期間中にデータセンター投資が大幅に増加すると見込まれます。今後導入される5G技術も、同地域の技術主導国におけるデータセンター需要を増加させるでしょう。

* **欧州:** 西欧、中・東欧、北欧の3つのサブリージョンに分けられます。
* **西欧**では、アイルランド、スペイン、イタリア、ベルギー、ポルトガル、スイスなどの二次市場でデータセンター需要の大幅な増加が注目されています。コロケーション、クラウド、電気通信、インターネットサービスプロバイダーがこれらの地域で多数のイニシアティブに取り組んでいます。GDPR(一般データ保護規則)は西欧のデータセンター市場に影響を与え、顧客がデータローカライゼーションのためにデータをクラウドベースのサービスに移行させるきっかけとなり、より多くのデータセンタープロジェクトにつながっています。
* **中・東欧**におけるデータセンター開発は、主にロシア、チェコ、ポーランド、オーストリア、セルビアに焦点を当てています。これらの市場は過去10年間で大きく成長しました。これらの国々以外でのデータセンター投資は低調ですが、ブルガリア、ラトビア、ウクライナでは市場が成長しており、コロケーションサービスプロバイダーが投資を開始する機会を提供しています。
* **北欧**は、再生可能エネルギーの利用可能性と低電力価格により、データセンター投資にとって魅力的な場所です。ハイパースケールデータセンターオペレーター、コロケーションプロバイダー、暗号通貨データセンターオペレーターにとって好ましい立地となっています。

* **ラテンアメリカ:** 過去数年間でデータセンター建設においてかなりの成長を遂げています。堅牢な光ファイバー接続の拡大、電力供給の信頼性、さまざまなビジネスからのデータセンターサービスに対する高い需要など、いくつかの理由がラテンアメリカにおけるデータセンターの開発を後押ししています。2020年には15のデータセンタープロジェクトに投資があり、そのうち7つは2020年中に稼働を開始し、残りは2021年第2四半期までに稼働を開始する予定でした。2020年のこの地域の主要なデータセンターオペレーターは、Ascenty(Digital Realtyの一部)、Scala Data Centers、Nabiax、Millicom-TIGO、Equinixです。クラウドコンピューティングは、AWS、Microsoft、Google、Oracle、IBMなどのクラウドプラットフォームへの接続を追加するコロケーションプロバイダーにとって重要な役割を果たすでしょう。

#### 火災安全システム別

グローバル市場は、火災検知システムと消火システムに二分されます。

* **消火システム(Fire Suppression Systems):** グローバル市場を支配しており、予測期間中に7.45%のCAGRを示すと予想されています。最も基本的な消火システムは湿式スプリンクラーシステムですが、配管が常に水で満たされているため、誤放水や水漏れ、配管の故障の可能性があり、データセンターでは通常推奨されません。このような事態は、インフラを損傷し、サービス中断を引き起こす可能性があるためです。これらの問題を克服するため、溶接配管システムが好まれる傾向にありますが、多くの古い施設では機械的な配管接続も依然として見られます。現在、データセンター運営者は、シングルインターロックおよびダブルインターロックシステムの2つの水ベースの消火方法を好んでいます。これらのシステムは、複数の独立した信号が確認されて初めて作動するため、誤作動のリスクを大幅に低減し、IT機器への水損害を最小限に抑えることができます。火災によるデータセンターの停止が増加していることも、運営者が消火システムを導入することの重要性を高めています。市場は、世界中のデータセンター施設の開発を通じて成長を続けるでしょう。特にハイパースケール施設の建設は、プロジェクトの初期建設段階でコア・シェル開発にこれらのシステムが組み込まれるため、市場にとって強力な推進力となります。

* **火災検知システム(Fire Detection Systems):** データセンター施設に設置される火災安全システムの重要な構成要素です。これらの検知器は、煙の密度を検知するセンサーで構成されており、煙の強度が閾値を超えると火災警報を作動させます。データセンター内での火災の初期通知を提供するために、スポット型煙検知、空気吸引型煙検知、またはこれらの両方を組み合わせたアプローチなど、多数の煙検知アプローチが利用可能です。データセンター運営者によって最も一般的に採用されている煙検知戦略は、シンプルで安価なスポット型煙検知ですが、その限界(前述の抑制要因を参照)から、より高感度な空気吸引型煙検知システム(VESDAなど)の重要性が高まっています。空気吸引型システムは、積極的に空気をサンプリングし、極めて微量の煙も早期に検知できるため、データセンターのような複雑な環境での初期火災検知に非常に有効です。

#### 展開場所別

グローバル市場は、技術空間/ルームレベルとその他の空間/ビルディングレベルにセグメント化されます。

* **技術空間/ルームレベル(Technical Space/Room Level):** 最高の市場シェアを占めており、予測期間中に7.61%のCAGRを示すと推定されています。このセグメントには、サーバー室、データホール、オンプレミスデータセンターが含まれます。ルームレベルの保護については、全米防火協会(NFPA)がいくつかの標準規則と規制を策定しています。NFPA 75は、ケーブル、コンピューター機器、その他のアイテムを火災から保護するための標準であり、ITインフラとエリアを火災による損傷や、煙、腐食、熱といった関連する影響から保護するための基本的な要件をカバーしています。さらに、この標準の改訂版によると、データセンター運営者はコンテインメント冷却(ホットアイルまたはコールドアイルの封じ込め)の使用による影響を考慮する必要があります。したがって、スプリンクラーシステムは、封じ込められた通路のすべてのエリアをカバーするように再設計する必要があります。ラックレベルやキャビネット内での局所的な火災検知・消火ソリューションも、このレベルでの保護を強化するために導入が進んでいます。

* **その他の空間/ビルディングレベル(Other Space/Building Level):** データセンターの保護における最初のレベルです。実際のITスペースを除くすべてのエリアがこの火災安全カテゴリーに含まれ、制御室、オフィス、サポートプラントエリアなどが該当します。主な目的は、建物全体、そのインフラ、そして従業員を保護することです。ほとんどの場合、建物内には火災スプリンクラーと携帯型消火器が設置されており、建物の安全規定によれば、3,000平方フィートのエリアごとに1つの消火器を設置する必要があります。データセンター運営者はまた、火災の施設内での延焼を遅らせるために、防火等級の床アセンブリ、防火壁、防火扉などの受動的防火対策もその他のエリアに設置しています。これらの対策は、火災が発生した場合に安全な避難経路を確保し、IT空間への延焼を防ぐ上で極めて重要です。

### 結論

**データセンター火災検知・消火**市場は、デジタル化の進展とデータセンターインフラへの継続的な投資に支えられ、今後も堅調な成長が期待されます。火災によるダウンタイムのリスクが高まる中、データセンターの運営者にとって、先進的で信頼性の高い火災検知・消火システムへの投資は、事業継続性と資産保護のための不可欠な戦略となっています。ラック電力密度の増加、ハイパースケールデータセンターの拡大、そしてエッジコンピューティングの台頭といった新たなトレンドは、市場に新たな機会をもたらし、同時に既存の課題(煙検知の困難性など)への革新的なソリューション開発を促進するでしょう。NFPAなどの標準への準拠と、最新技術の導入が、このダイナミックな市場における成功の鍵となります。


Market Image 1
Market Image 2

Report Coverage & Structure

  • セグメンテーション
  • 調査方法
  • 無料サンプルを入手
  • 目次
    • エグゼクティブサマリー
    • 調査範囲とセグメンテーション
    • 調査目的
    • 制限と仮定
    • 市場範囲とセグメンテーション
    • 考慮された通貨と価格設定
    • 市場機会評価
      • 新興地域/国
      • 新興企業
      • 新興アプリケーション/最終用途
    • 市場トレンド
      • 推進要因
      • 市場警告要因
      • 最新のマクロ経済指標
      • 地政学的な影響
      • 技術的要因
    • 市場評価
      • ポーターの5つの力分析
      • バリューチェーン分析
    • 規制の枠組み
      • 北米
      • 欧州
      • アジア太平洋
      • 中東およびアフリカ
      • ラテンアメリカ
    • ESGトレンド
    • グローバル データセンター火災検知・消火市場規模分析
      • グローバル データセンター火災検知・消火市場の紹介
        • 火災安全システム別
          • はじめに
          • 火災安全システムの金額別
          • 火災検知
            • 金額別
          • 消火
            • 金額別
        • 導入場所別
          • はじめに
          • 導入場所の金額別
          • 技術スペース/部屋レベル
            • 金額別
          • その他スペース/建物レベル
            • 金額別
    • 北米市場分析
      • はじめに
      • 火災安全システム別
        • はじめに
        • 火災安全システムの金額別
        • 火災検知
          • 金額別
        • 消火
          • 金額別
      • 導入場所別
        • はじめに
        • 導入場所の金額別
        • 技術スペース/部屋レベル
          • 金額別
        • その他スペース/建物レベル
          • 金額別
      • 米国
        • 火災安全システム別
          • はじめに
          • 火災安全システムの金額別
          • 火災検知
            • 金額別
          • 消火
            • 金額別
        • 導入場所別
          • はじめに
          • 導入場所の金額別
          • 技術スペース/部屋レベル
            • 金額別
          • その他スペース/建物レベル
            • 金額別
      • カナダ
    • 欧州市場分析
      • はじめに
      • 火災安全システム別
        • はじめに
        • 火災安全システムの金額別
        • 火災検知
          • 金額別
        • 消火
          • 金額別
      • 導入場所別
        • はじめに
        • 導入場所の金額別
        • 技術スペース/部屋レベル
          • 金額別
        • その他スペース/建物レベル
          • 金額別
      • 英国
        • 火災安全システム別
          • はじめに
          • 火災安全システムの金額別
          • 火災検知
            • 金額別
          • 消火
            • 金額別
        • 導入場所別
          • はじめに
          • 導入場所の金額別
          • 技術スペース/部屋レベル
            • 金額別
          • その他スペース/建物レベル
            • 金額別
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • ロシア
      • 北欧
      • ベネルクス
      • その他の欧州
    • アジア太平洋市場分析
      • はじめに
      • 火災安全システム別
        • はじめに
        • 火災安全システムの金額別
        • 火災検知
          • 金額別
        • 消火
          • 金額別
      • 導入場所別
        • はじめに
        • 導入場所の金額別
        • 技術スペース/部屋レベル
          • 金額別
        • その他スペース/建物レベル
          • 金額別
      • 中国
        • 火災安全システム別
          • はじめに
          • 火災安全システムの金額別
          • 火災検知
            • 金額別
          • 消火
            • 金額別
        • 導入場所別
          • はじめに
          • 導入場所の金額別
          • 技術スペース/部屋レベル
            • 金額別
          • その他スペース/建物レベル
            • 金額別
      • 韓国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 台湾
      • 東南アジア
      • その他のアジア太平洋
    • 中東およびアフリカ市場分析
      • はじめに
      • 火災安全システム別
        • はじめに
        • 火災安全システムの金額別
        • 火災検知
          • 金額別
        • 消火
          • 金額別
      • 導入場所別
        • はじめに
        • 導入場所の金額別
        • 技術スペース/部屋レベル
          • 金額別
        • その他スペース/建物レベル
          • 金額別
      • アラブ首長国連邦
        • 火災安全システム別
          • はじめに
          • 火災安全システムの金額別
          • 火災検知
            • 金額別
          • 消火
            • 金額別
        • 導入場所別
          • はじめに
          • 導入場所の金額別
          • 技術スペース/部屋レベル
            • 金額別
          • その他スペース/建物レベル
            • 金額別
      • トルコ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • ナイジェリア
      • その他のMEA
    • ラテンアメリカ市場分析
      • はじめに
      • 火災安全システム別
        • はじめに
        • 火災安全システムの金額別
        • 火災検知
          • 金額別
        • 消火
          • 金額別
      • 導入場所別
        • はじめに
        • 導入場所の金額別
        • 技術スペース/部屋レベル
          • 金額別
        • その他スペース/建物レベル
          • 金額別
      • ブラジル
        • 火災安全システム別
          • はじめに
          • 火災安全システムの金額別
          • 火災検知
            • 金額別
          • 消火
            • 金額別
        • 導入場所別
          • はじめに
          • 導入場所の金額別
          • 技術スペース/部屋レベル
            • 金額別
          • その他スペース/建物レベル
            • 金額別
      • メキシコ
      • アルゼンチン
      • チリ
      • コロンビア
      • その他のラテンアメリカ
    • 競合情勢
      • データセンター火災検知・消火市場 プレイヤー別シェア
      • M&A契約と提携分析
    • 市場プレイヤー評価
      • シーメンス
        • 概要
        • 事業情報
        • 収益
        • 平均販売価格
        • SWOT分析
        • 最近の動向
      • アドバンスト・セーフティ・システム・インテグレーターズ
      • 3M
      • ジョンソンコントロールズ
      • ミニマックス
      • キャノン・ファイア・プロテクション
      • キャリア
      • ダンフォスグループ
      • ファイアトレース
      • ハネウェル
      • ファイク
      • インスター
      • マリオフ
      • プロデルタ・ファイア・セーフティ・システムズ(DELTA)
      • アンコール・ファイア・プロテクション
      • キッド
    • 調査方法
      • 調査データ
        • 二次データ
          • 主要な二次情報源
          • 二次情報源からの主要データ
        • 一次データ
          • 一次情報源からの主要データ
          • 一次情報の内訳
      • 二次および一次調査
        • 主要な業界インサイト
      • 市場規模推定
        • ボトムアップアプローチ
        • トップダウンアプローチ
        • 市場予測
      • 調査の仮定
        • 仮定
      • 制限事項
      • リスク評価
    • 付録
      • 議論ガイド
      • カスタマイズオプション
      • 関連レポート
    • 免責事項

*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***


グローバル市場調査レポート販売と委託調査

[参考情報]
データセンター火災検知・消火とは、情報通信技術の基盤を支えるデータセンターにおいて、火災の発生を早期に察知し、迅速かつ効果的に鎮火することを目的とした一連のシステムと対策を指します。データセンターは、大量の電子機器が稼働し、高密度な配線や電力供給が行われるため、火災のリスクが常に存在します。万が一火災が発生すれば、重要なデータやサービスが失われ、事業継続に甚大な影響を及ぼすことから、その対策は極めて重要であると認識されています。特に、火災による直接的な被害だけでなく、消火活動による水損や消火剤による汚損も避けなければならないため、データセンターに特化した高度なシステムが求められます。

火災検知の主な種類としては、まず煙を感知する方式が挙げられます。これはさらに、光散乱を利用して煙を検知する光電式、燃焼によって発生するイオンを感知するイオン化式、そして微細な粒子を吸引し高感度で煙を検知する吸引式煙感知器(VESDAなど)に分けられます。データセンターのようなクリーンルーム環境では、通常の煙感知器では検知が難しいごく初期の煙や、目に見えない燃焼生成物を早期に捉えることが不可欠であるため、吸引式煙感知器が広く採用されています。また、熱を感知する熱感知器には、一定の温度に達すると作動する定温式と、急激な温度上昇を感知する差動式があります。炎そのものを検知する炎感知器は、紫外線や赤外線を捉えることで火災を識別し、非常に速い段階での検知を可能にします。さらに、機器の過熱によって発生する特定のガスを検知するガス検知器も、火災の前兆を捉える手段として利用されることがあります。これらの検知器は単独ではなく、複合的に設置されることで、誤報のリスクを低減しつつ、より確実な早期検知体制を構築しています。

消火システムについては、データセンターの特性上、機器への影響を最小限に抑える「水を使わない消火」が主流です。代表的なものに、ガス系消火設備があります。これは、不活性ガス(窒素、アルゴン、二酸化炭素の混合ガスなど)や、化学的に火災を抑制するクリーン消火剤(ハロン代替品であるNovec 1230やHFC-227eaなど)を放出することで、火災を鎮圧する方式です。不活性ガス系は、酸素濃度を燃焼限界以下に低下させることで消火しますが、人体に安全な酸素濃度を保ちつつ消火できるため、人が滞在する可能性のある空間での使用に適しています。一方、Novec 1230のようなクリーン消火剤は、化学反応を阻害することで消火し、消火後に残留物がほとんど残らないため、精密機器への影響が極めて少ないという利点があります。二酸化炭素消火設備も強力な消火能力を持ちますが、酸素濃度を大幅に低下させるため、人体への危険性が高く、通常は無人環境での使用や、放出前に退避時間を設けるなどの厳重な安全対策が施されます。また、エアロゾル消火設備は、微細な固体粒子を放出し、燃焼の連鎖反応を遮断することで消火する方式で、コンパクトながら高い消火性能を発揮します。

データセンター火災検知・消火システムの用途は、主にデータセンター、サーバールーム、通信機械室、制御室といった、ITインフラが集中する施設に特化しています。これらの施設では、24時間365日の安定稼働が求められ、火災による数分の停止も許されない場合が多いため、極めて信頼性の高いシステムが導入されます。また、美術館や博物館の収蔵庫、重要な文書を保管する書庫など、貴重品が多数保管されており、水による被害を避けたい場所でも、同様のガス系消火設備などが採用されることがあります。これらのシステムは、単に火災を消すだけでなく、事業継続性の確保とデータ保全という重要な使命を担っています。

関連する技術としては、まず中央監視システムとの連携が挙げられます。火災検知器からの信号は、建物の空調、電源、セキュリティシステムなどと統合され、火災発生時には自動的に電源遮断、防火シャッター閉鎖、排煙設備の稼働といった連動制御が行われます。これにより、被害の拡大を防ぎ、消火活動を支援します。また、火災発生時に消火剤を放出するまでの時間を確保し、人命安全を最優先するための放出遅延システムや、避難誘導システムも不可欠です。近年では、IoT技術やAIを活用し、機器の異常発熱や電力変動などをリアルタイムで監視し、火災発生前に予兆を検知する予知保全の取り組みも進められています。これにより、火災のリスクを未然に防ぎ、データセンターの安全性を一層高めることが期待されています。これらの技術は、データセンターの堅牢性を高め、社会のデジタル基盤を安定的に支える上で不可欠な要素となっています。