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「2026年 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ市場調査レポート」

「2026年 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ市場調査レポート」


Global Data Center In-Rack CDU Pump Market Research Report 2026

データセンター用インラックCDUポンプは、ラックマウント型の冷却液分配ユニット(CDU)内に設置されるミッションクリティカルな電気機械部品であり、ダイレクト・トゥ・チップ型液体冷却ループのテクノロジー冷... もっと見る

 

 

出版社
QYResearch
QYリサーチ
出版年月
2026年8月12日
電子版価格
US$2,900
シングルユーザライセンス
ライセンス・価格情報/注文方法はこちら
納期
5-7営業日
言語
英語

※当ページの内容はウェブ更新時の情報です。
最新版の価格やページ数などの情報についてはお問合せください。

日本語のページはAI翻訳を利用し作成しています。
実際のレポートは英文のみでご納品いたします。


 

サマリー

データセンター用インラックCDUポンプは、ラックマウント型の冷却液分配ユニット(CDU)内に設置されるミッションクリティカルな電気機械部品であり、ダイレクト・トゥ・チップ型液体冷却ループのテクノロジー冷却システム側において、冷却液の流れと差圧を確立する役割を果たします。 統計上の範囲には、油圧ポンプアセンブリ、モーター、および不可分の駆動用電子機器が含まれます。これには、CDUサプライヤーが社内で製造し、メーカー譲渡レベルに相当する価値を持つキャプティブポンプモジュールも含まれます。 これには、CDU本体、熱交換器、リザーバー、フィルター、バルブ、制御キャビネット、漏洩検知装置、PSU、筐体、配管、およびインローポンプや施設側ポンプ、サーバー内蔵マイクロポンプ、浸漬循環ポンプ、ディストリビューターによる価格上乗せ分、現場サービスは含まれません。 商用設計では、BLDCモーター、磁気駆動またはウェットローター/シールレス油圧アーキテクチャ、可変速制御、およびCANベースの診断機能を組み合わせたものが増えています。代表的なラック向け製品は、おおむね70~250 L/minのクラスに及びます: パナソニックの新しいプラットフォームは70 L/minに達し、コンセントリックのWP1000DCは280 kPaで150 L/minの定格を有し、GRI Integrityの一部のモデルはおよそ56 L/minから250 L/min以上に及びます。 システムレベルでは、ニデックの現行4UインラックCDUプラットフォームが200~250 kWの冷却に対応し、冗長化されたポンプ、電源、コントローラーを組み込んでおり、ポンプの電力密度、信頼性、保守性が公称流量と同等に重要となっている理由を示しています。
世界のデータセンター用インラックCDUポンプ市場は、特殊なHPCコンポーネントのニッチ市場から、AIインフラの拡大段階へと移行している。2025年の実際の販売台数は36.53千台、売上高は2,597万米ドルに達し、メーカー平均販売価格は1台あたり約711米ドルとなった。 2026年には、市場規模が56.06千台、売上高が4,342万米ドルに拡大すると予想されており、高流量・高圧かつより統合された製品の構成比が高まるにつれ、平均価格は一時的に約775米ドルまで上昇すると見込まれています。 2032年までに、販売台数は322.76千台、売上高は238.12百万米ドルに達すると予測されている。 2026年から2032年までの売上高の年平均成長率(CAGR)は32.80%であるのに対し、販売台数のCAGRは33.88%とわずかに高くなっており、長期的な価値創造は、持続的な価格上昇に依存するのではなく、基本的に販売数量によって牽引されていることが示されています。 平均価格は、短期的な性能向上サイクル中にピークに達した後、プラットフォームの再利用、コンポーネントの標準化、およびマルチソーシングによって調達経済性が改善されるにつれて緩やかに低下し、その後、高出力のポンプが製品構成のより大きな割合を占めるようになるにつれて安定化する。 この推移は、根底にある演算能力サイクルによって裏付けられている。GB200 NVL72ラックには約120 kWの冷却能力が必要とされる一方、世界のデータセンターの電力消費量は、2025年の約485 TWhから2030年には約950 TWhへと増加すると現在予測されており、 AIに特化した施設は、従来のデータセンターよりも大幅に速いペースで拡大している。
競争環境は、明確なリーダー、技術的に差別化された第2グループ、そして依然として重要な存在感を示す適格サプライヤーのロングテールによって特徴づけられており、2025年の売上高上位5社の市場集中率は60.45%となる見込みである。 ニデックは製品売上高約910万米ドルで首位に立ち、世界市場の35.04%を占めており、続いてコンセントリック、パナソニック、デルタ、GRIポンプス(ゴーマン・ラップ社)がランクインしている。 ニデックの地位は、CDUの組み立てのみによるものではなく、独自のポンプ技術、自動車グレードの信頼性工学、垂直統合型製造、大容量4U CDU、そして大規模な現場導入によって支えられている。 同社の現在のIn-Rack製品ラインナップにはニデック製ポンプが採用されており、2026年までにIn-Rack CDUの累計出荷台数が1万台規模に達すると報告されている。コンセントリックは、高圧・シールレスポンプと構成可能なCAN制御により、プレミアム産業用セグメントに対応している。 パナソニックは2025年、コンパクトで高流量な設計の冷却ポンプを投入し、商用データセンター市場に参入した。デルタは、ファン、コールドプレート、制御電子機器、CDUに及ぶ幅広い熱管理ソリューションで競争力を発揮している。 GRI Pumps(Gorman-Rupp Company)は、磁気駆動BLDC技術とOEM向けカスタマイズを強みとしており、一方、Feilong Auto ComponentsとGates Corporationは、商用液体冷却および先進的なモーター・ポンプ・プラットフォームから事業を拡大している。 この構造により、市場シェアの再配分が起こる余地が残されている。なぜなら、従来のポンプ業界における規模そのものよりも、認定取得の実績、現場での信頼性、ハイパースケール設計での採用実績の方が依然として重要だからである。
出力クラスは、価値密度の主要な決定要因になりつつある。1 kW未満のポンプは、2025年の販売台数の69.15%を占めたが、売上高に占める割合は47.90%にとどまり、平均販売価格は1台あたり約492米ドルであった。 1~2 kWクラスは販売台数の24.69%、売上高の36.73%を占め、平均販売価格は1,058米ドルであったのに対し、 一方、2 kW超のポンプは販売台数の6.16%に過ぎなかったものの、売上高の15.36%を占め、1台あたりのASPは1,774米ドルであった。 2026年から2032年までの売上高の年平均成長率(CAGR)は、1 kW未満で約29.63%、1~2 kWクラスで35.01%、2 kW超で36.04%となる見込みです。 この構成の変化は、ラック熱負荷の増加、コールドプレートネットワークの高密度化、および圧力損失の増大を反映しており、これらはいずれも、単位体積あたりの水力出力が大きいコンパクトなモーターの採用を後押ししている。 冷却アーキテクチャも同様のプレミアム化傾向を示している。2025年には、液体対液体(L2L)製品がユニット需要の83.06%、売上高の86.33%を占め、平均販売価格(ASP)は739米ドルであったのに対し、液体対空気(L2A)製品は573米ドルであった。 液体対液体(L2L)製品の売上高は、2032年まで年平均33.19%の成長率で拡大すると予想されており、液体対空気(L2A)製品の30.17%を上回ることから、施設の水循環ループに接続された高密度AIラックにおける標準アーキテクチャとしての役割がさらに強まる見込みである。
機械的なフォームファクタは、2つ目の重要なセグメンテーション要因となります。これは、ラックスペースが1U増えるごとに、収益を生み出すコンピューティング機器との競合が生じるためです。4Uフォーマットは、2025年の台数ベースで59.10%、売上高ベースで61.19%を占め、市場の中心的な設計ポイントとなっています。 2U以下および3Uのシステムは、それぞれユニット需要の約13%を占めた一方、4U超のシステムは、より高いポンプ容量と冗長性により、ユニット数では14.02%にとどまったものの、売上高では19.37%を占めた。 アプリケーション需要はさらに集中しており、ハイパースケール・クラウドおよびAIコンピューティング事業者は、2025年の出荷台数の48.23%、売上高の52.71%を占め、平均販売価格(ASP)は777米ドルであった。 コロケーションおよびデータセンター事業者は売上高の17.75%、研究機関および政府機関は12.09%を占め、その後に大企業およびプライベート/ハイブリッドクラウド、通信事業者およびテレコムクラウド、エッジおよび分散コンピューティングサービスプロバイダーが続きます。 エッジは依然として導入ベースの小さな市場ですが、2026年から2032年にかけての売上高の年平均成長率(CAGR)は約34.18%となる見込みであるのに対し、ハイパースケールおよびコロケーションは引き続き、絶対的な増分売上高において最大の割合を占めています。 そのため、調達基準はピーク流量の仕様から、ポンプ特性曲線全体にわたる効率、冗長性ロジック、冷却液の互換性、テレメトリ、保守性、およびフリートレベルの信頼性へと移行しつつある。
地域別の需要はアジア太平洋、北米、欧州が牽引している一方、生産は日本および東アジアに集中している。 2025年の世界的な消費台数に占める割合は、アジア太平洋地域が37.80%、北米が34.49%、欧州が24.06%であり、ラテンアメリカおよび中東・アフリカはいずれも2%未満でした。 ハイパースケール・クラウドおよびAIインフラへの投資が集中していることから、北米は依然として最も価値の高い需要拠点であり、一方、欧州はエネルギー効率、システムの標準化、ライフサイクルにおける信頼性をより重視している。アジア太平洋地域は、最終需要の成長に加え、AIサーバー、エレクトロニクス、熱管理分野において他に類を見ないほど充実した製造エコシステムを兼ね備えている。 生産面では、2025年の世界生産台数のうち、日本が約38.32%、台湾が16.53%、欧州が18.29%、北米が12.04%、中国が8.79%を占める見込みである。 これにより、日本と台湾は構造的に輸出志向の立場を確立している。中国の現在の生産シェアは依然として日本を下回っているが、自動車用電子ポンプ、モーター、パワーエレクトロニクス、精密製造、サーバーODM、および国内のAIデータセンターへの投資を組み合わせることで、現地化率を高めるための確かな道筋が示されている。 Feilong Auto Components社は、In Rack、Side Car、In Rowの各アプリケーションを網羅する専用の商用水冷ポンププラットフォームを確立しており、中国のサプライヤーが、関連する自動車用熱管理製品から専用のIDCプラットフォームへと移行していることを示している。
上流部門の経済性は、従来のポンプハウジングよりも、高付加価値の電気機械部品や制御部品によってますます決定づけられるようになっている。 重要な入力部品には、永久磁石、銅巻線、BLDCモーター用積層板、パワー半導体、ベアリングまたは湿潤環境対応材料、精密インペラー、センサー、コントローラー、コネクター、および冷却液対応のポリマーや金属などが含まれる。 製品構成が1 kW未満の製品から1~2 kWおよび2 kW以上のプラットフォームへと移行するにつれ、モーターの磁路効率、ローターの熱管理、動的バランス、電子駆動効率、および長期にわたる材料の安定性がますます重要になってきている。 シールレス磁気駆動およびウェットローターソリューションは、従来のシャフトシールの故障モードを排除できますが、内部クリアランス、軸受材料、流体潤滑特性、および微粒子清浄度に対する要件を高めます。 したがって、供給リスクは、単に総加工能力だけでなく、認定済みの電子部品、磁性材料、精密部品、および設計変更管理に集中しています。ハイパースケールプログラムでは、一見些細な材料や半導体の変更であっても、互換性や耐久性の再検証を必要とする可能性があり、トレーサビリティと長期的なサプライヤーの継続性の価値が高まります。
中流製造工程では、通常のポンプ組立に比べて、認定のハードルが大幅に高くなります。商業的に成功するインラックCDUポンプのサプライヤーは、大量生産を通じて、水力効率、モーター効率、音響特性、振動、漏れ性能、および制御応答を一貫して再現できなければなりません。 製造プロセスには通常、油圧部品の成形または機械加工、モーターの巻線、ローター組立、駆動用電子機器、シールレスまたはウェットローターの統合、清浄度管理、バランス調整、圧力試験、漏れ試験、ポンプ特性曲線の測定、電気試験、および耐久性検証が統合されています。 AIデータセンター向け製品は、冷却液の濃度、温度、粘度、圧力の変化にわたり動作すると同時に、安定した低速運転とフェイルオーバー動作を維持しなければならない。ニデックは、部品加工から最終製品組立に至るまでの垂直統合を強調している一方、GRIは、OEM固有の油圧および電子機器のカスタマイズに対応するため、BLDCモーターおよびポンプ部品の大部分を社内で製造している。 このような垂直統合により、エンジニアリング対応時間を短縮し、プロセス制御を強化するとともに、ある部品のサプライヤー変更によってポンプ性能が予期せず変化するリスクを低減できる。
下流の調達は設計導入主導型であるため、従来のカタログ掲載型産業用ポンプに比べて切り替えコストが高くなる。 ハイパースケーラー、サーバー OEM、CDU メーカー、および大規模データセンター運営者は、全動作曲線、寄生電力、振動、音響特性、予想故障率、ホットスワップ機能、冗長ポンプ制御、CAN または Redfish 通信、冷却材と材料の適合性、製造のトレーサビリティ、および長期的な予備部品の入手可能性を評価します。 ポンプは、独立したコンポーネントとしてではなく、コールドプレート、マニホールド、クイックディスコネクト、フィルター、熱交換器を含む流体システムの一部として検証されなければなりません。 冗長化により、ラックあたりの構成要素数は直接的に増加します。Delta社の135 kWインラックCDUは2+1ポンプアーキテクチャを採用しているのに対し、パナソニックは4U CDU内に3つのポンプを配置し、2つのポンプを稼働させ、1つを冗長用として確保する構成を実証しています。 その結果、ラックあたりの熱負荷の増加は、単にポンプの出力を高めるだけでなく、物理的なポンプ台数や交換価値の機会も増加させ、サーバーユニットの拡大率を上回る市場成長を支えることになる。
最新の競争サイクルは、基本的な液体冷却の可用性から、ラック単位あたりのより高い流体作業量、より低い寄生損失、および大規模での実証済みの信頼性へと移行しつつある。 ニデックは、独自開発のポンプを用いた4U、250 kW製品の改良を継続しており、2026年時点でインラックCDUの累計出荷台数は1万台規模に達した。パナソニックは、筐体サイズの大幅な拡大を伴わずに、ポンプの流量を40 L/minから70 L/minに向上させた。 ゲイツは、軸流ポンプ、ホース、接続技術を組み合わせた統合型データセンター流体管理ポートフォリオを拡大し、同社のポンプをインラック型およびインロウ型のCDU設計の両方に位置づけている。中国のサプライヤーは、自動車用eポンプや商用熱管理のノウハウを、専用IDC製品への転用を加速させている。 マクロ的な観点では、2025年に大手テクノロジー企業5社の設備投資額は4,000億米ドルを超え、2026年には再び大幅に増加すると予想されるが、送電網への接続、変圧器、先進的なチップ、および計画の承認が、具体的な導入のボトルネックとなっている。 したがって、2026年から2032年にかけての主な成長エンジンは、データセンター施設数の単純な増加ではなく、AIラック内での液体冷却の普及率向上、ポンプ出力の増大、冗長化されたポンプ構成、既存施設への液体冷却システム導入、およびアジアや新興地域における新たな演算能力の拡大である。
レポートの範囲
本レポートは、データセンター・インラックCDUポンプの世界市場について、定量的および定性的分析を交えて包括的に提示することを目的としています。これにより、読者がビジネス/成長戦略を策定し、市場の競争状況を評価し、現在の市場における自社の位置づけを分析し、データセンター・インラックCDUポンプに関する情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるよう支援します。
本レポートは、定量的および定性的な分析を交え、世界のデータセンター用インラックCDUポンプ市場に関する包括的な概要を提供し、読者が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、現在の市場における自社の位置づけを評価し、データセンター用インラックCDUポンプに関する情報に基づいたビジネス上の意思決定を行うことを支援することを目的としています。 データセンター用インラックCDUポンプ市場の規模、推計値、および予測は、生産量/出荷量(千台)および売上高(百万米ドル)の観点から提示されており、2025年を基準年とし、2021年から2032年までの過去データおよび予測データが含まれています。
本レポートでは、世界のデータセンター・インラックCDUポンプ市場を包括的にセグメント化しています。また、ポンプの定格入力電力別、用途別、および企業別の地域別市場規模も提示されています。
より深い洞察を得るため、本レポートでは競争環境、主要競合他社、およびそれぞれの市場順位を分析し、技術動向や新製品開発についても論じています。
本レポートは、データセンター用インラックCDUポンプのメーカー、新規参入企業、および業界バリューチェーン全体の企業に対し、市場全体およびそのサブセグメントごとの売上高、生産量、平均価格に関する情報を、企業別、ポンプ定格入力電力別、用途別、地域別に提供し、支援します。


市場セグメンテーション
企業別
 ニデック
 コンセントリック
 パナソニック
 デルタ
 GRI Pumps(Gorman-Rupp Company)
 飛龍汽車部件
 ゲイツ・コーポレーション
 ウォルラス・ポンプ
 ブリンクマン・ポンプ

ポンプの定格入力電力によるセグメント
 1kW未満
 1~2kW
 2kW以上

CDU冷却方式によるセグメント
 液体対液体
 液体対空気
ラック高さによるセグメント
 ≤2U
 3U
 4U
 4U超
用途別セグメント
 ハイパースケール・クラウドおよびAIコンピューティング事業者
 コロケーションおよびデータセンター事業者
 研究機関および政府機関
 大企業およびプライベート/ハイブリッドクラウド
 通信事業者およびテレコムクラウド
 エッジおよび分散コンピューティングサービスプロバイダー
 その他
地域別生産量
 北米
 欧州
 中国
 日本
 台湾
 地域別消費量
 北米
 米国
 カナダ
 アジア太平洋地域
 中国
 日本
 韓国
 東南アジア
 インド
 オーストラリア 欧州
 ドイツ
 フランス
 英国
 イタリア
 ロシア
ラテンアメリカ
 メキシコ
 ブラジル
中東・アフリカ

章の概要
第1章:本レポートの対象範囲を定義し、市場セグメント(ポンプの定格入力電力別、用途別など)に関するエグゼクティブサマリーを提示する。これには、各セグメントの規模および将来の成長可能性が含まれる。また、現在の市場状況と、短期・中期・長期における今後の展開見通しについて、大まかな概要を示す。
第2章:データセンター用インラックCDUポンプメーカーの競争環境について、価格、生産量、価値ベースの市場シェア、最新の開発計画、およびM&Aに関する情報を含め、詳細な分析を行います。
第3章:データセンター用インラックCDUポンプの生産量・出荷量および価値を地域・国別に検証し、今後6年間にわたる各地域の市場規模と成長ポテンシャルについて定量的な評価を行います。
第4章:データセンター用インラックCDUポンプの消費量を地域および国レベルで分析します。 各地域および主要国ごとの市場規模と成長の可能性を定量化し、市場の発展状況、見通し、潜在市場規模、および各国の生産状況を概説します。
第5章:ポンプの定格入力電力別に市場セグメントを分析し、各セグメントの規模と成長の可能性を網羅することで、読者が「ブルーオーシャン」の機会を特定できるよう支援します。
第6章:用途別の市場セグメントを分析し、各セグメントの市場規模と成長可能性を網羅することで、読者が下流市場における「ブルーオーシャン」の機会を特定できるよう支援します。
第7章:主要企業のプロファイルを紹介し、製品の生産・出荷量、価値、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ・新製品投入、および最近の動向など、主要企業の基本情報を詳細に解説します。
第8章:上流および下流セグメントを含む業界のバリューチェーンを概説します。
第9章:市場の動向と最近の展開について論じ、推進要因、制約要因、製造業者にとっての課題とリスク、米国の関税、および関連する政策分析を含みます。
第10章:本レポートの主な調査結果と結論を要約します。

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目次

1 データセンター用ラック内CDUポンプ市場の概要 1
1.1 製品の定義 1
1.2 データセンター用ラック内CDUポンプのポンプ定格入力電力別市場 2
1.2.1 ポンプ定格入力電力別の世界データセンター・インラックCDUポンプ市場規模成長率分析:2021年対2025年対2032年 3
1.2.2 1kW未満 4
1.2.3 1~2kW 5
1.2.4 2kW超 5
1.3 データセンター用ラック内CDUポンプのCDU冷却方式別分析 6
1.3.1 CDUの冷却方式別:世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ市場規模の成長率分析:2021年対2025年対2032年 6
1.3.2 液体-液体 8
1.3.3 液体-液体 9
1.4 ラック高別データセンター・インラックCDUポンプ 10
1.4.1 ラック高別世界データセンター・インラックCDUポンプ市場規模の成長率分析:2021年対2025年対2032年 11
1.4.2 2U以下 12
1.4.3 3U 13
1.4.4 4U 14
1.4.5 4U超 16
1.5 用途別データセンター・インラックCDUポンプ 17
1.5.1 用途別グローバルデータセンター・インラックCDUポンプ市場規模成長率分析:2021年対2025年対2032年 18
1.5.2 ハイパースケールクラウドおよびAIコンピューティング事業者 19
1.5.3 コロケーションおよびデータセンター事業者 21
1.5.4 研究機関および政府 23
1.5.5 大企業およびプライベート/ハイブリッドクラウド 25
1.5.6 通信事業者およびテレコムクラウド 27
1.5.7 エッジおよび分散コンピューティングサービスプロバイダー 29
1.5.8 その他 31
1.6 世界の市場成長見通し 33
1.6.1 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプの生産額推計および予測(2021年~2032年) 33
1.6.2 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産能力の推計および予測(2021年~2032年) 34
1.6.3 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産量の推計および予測(2021年~2032年) 35
1.6.4 世界のデータセンター用インラックCDUポンプ市場の平均価格の推計および予測(2021-2032年) 36
1.7 仮定および制限事項 36
2 メーカー別市場競争状況 39
2.1 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産におけるメーカー別市場シェア(2021年~2026年) 39
2.2 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産額におけるメーカー別市場シェア(2021年~2026年) 40
2.3 世界のデータセンター用インラックCDUポンプ主要企業、業界ランキング(2025年対2026年) 42
2.4 世界のデータセンター用インラックCDUポンプ市場における企業ティア別(Tier 1、Tier 2、Tier 3)シェア 43
2.5 世界のデータセンター用インラックCDUポンプのメーカー別平均価格(2021年~2026年) 44
2.6 世界のデータセンター用インラックCDUポンプ主要メーカー、生産拠点および本社所在地 45
2.7 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ主要メーカー、製品ラインナップおよび用途 46
2.8 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ主要メーカー、業界参入時期 47
2.9 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ市場の競争状況と動向 48
2.9.1 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ市場の集中率 48
2.9.2 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ市場における売上高上位5社の市場シェア 49
2.10 M&Aおよび事業拡大 49
3 地域別データセンター用ラック内CDUポンプ生産量 53
3.1 地域別世界データセンター用ラック内CDUポンプ生産額の見積もりおよび予測:2021年対2025年対2032年 53
3.2 地域別世界データセンター用ラック内CDUポンプ生産額(2021年~2032年) 55
3.2.1 地域別世界データセンター用ラック内CDUポンプ生産額市場シェア(2021年~2026年) 55
3.2.2 地域別世界データセンター用ラック内CDUポンプ生産額予測(2027年~2032年) 56
3.3 地域別 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産量の推計および予測:2021年対2025年対2032年 57
3.4 地域別 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産量(2021年~2032年) 59
3.4.1 地域別 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産市場シェア(2021年~2026年) 59
3.4.2 地域別 世界のデータセンター用インラックCDUポンプ生産量の予測(2027年~2032年) 60
3.5 地域別 世界のデータセンター用インラックCDUポンプ市場価格分析(2021年~2032年) 60
3.6 世界のデータセンター用インラックCDUポンプの生産量、生産額、および前年比成長率 61
3.6.1 北米のデータセンター用インラックCDUポンプの生産額推計および予測(2021-2032年) 61
3.6.2 欧州におけるデータセンター用インラックCDUポンプの生産額:推計および予測(2021年~2032年) 62
3.6.3 中国におけるデータセンター用インラックCDUポンプの生産額:推計および予測(2021年~2032年) 63
3.6.4 日本のデータセンター用ラック内CDUポンプの生産額推計および予測(2021年~2032年) 64
3.6.5 台湾のデータセンター用ラック内CDUポンプの生産額推計および予測(2021年~2032年) 65
4 地域別データセンター用ラック内CDUポンプの消費量 67
4.1 地域別世界データセンター用インラックCDUポンプ消費量の推計および予測:2021年対2025年対2032年 67
4.2 地域別世界データセンター用インラックCDUポンプ消費量(2021-2032年) 69
4.2.1 地域別世界データセンター・インラックCDUポンプ消費量(2021年~2026年) 69
4.2.2 地域別世界データセンター・インラックCDUポンプ消費量予測(2027年~2032年) 69
4.3 北米 71
4.3.1 北米のデータセンターにおけるラック内CDUポンプ消費量の国別成長率:2021年対2025年対2032年 71
4.3.2 北米におけるデータセンター用ラック内CDUポンプの消費量(国別)(2021年~2032年) 72
4.3.3 米国 73
4.3.4 カナダ 74
4.4 欧州 75
4.4.1 欧州のデータセンター・インラックCDUポンプ消費量の国別成長率:2021年対2025年対2032年 75
4.4.2 欧州のデータセンター・インラックCDUポンプ消費量(国別、2021年~2032年) 76
4.4.3 ドイツ 77
4.4.4 フランス 78
4.4.5 英国78
4.4.6 イタリア 79
4.4.7 ロシア 80
4.5 アジア太平洋地域 81
4.5.1 アジア太平洋地域のデータセンターにおけるラック内CDUポンプの消費電力の成長率(国別):2021年対2025年対2032年 81
4.5.2 アジア太平洋地域のデータセンターにおけるラック内CDUポンプの消費量(地域別)(2021年~2032年) 82
4.5.3 中国 83
4.5.4 日本 84
4.5.5 韓国 84
4.5.6 東南アジア 85
4.5.7 インド 86
4.5.8 オーストラリア 86
4.6 ラテンアメリカ 87
4.6.1 ラテンアメリカにおけるデータセンターのラック内CDUポンプ消費量の国別成長率:2021年対2025年対2032年 87
4.6.2 ラテンアメリカにおけるデータセンターのラック内CDUポンプ消費量(国別)(2021年~2032年) 88
4.6.3 メキシコ 89
4.6.4 ブラジル 90
4.7 中東およびアフリカ 91
5 ポンプ定格入力電力別のセグメント 92
5.1 ポンプ定格入力電力別の世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産量(2021年~2032年) 92
5.1.1 ポンプ定格入力電力別 世界のデータセンター用インラックCDUポンプ生産量(2021年~2026年) 92
5.1.2 ポンプ定格入力電力別 世界のデータセンター用インラックCDUポンプ生産量(2027年~2032年) 92
5.1.3 ポンプ定格入力電力別 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産市場シェア(2021-2032年) 93
5.2 ポンプ定格入力電力別 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産額(2021-2032年) 94
5.2.1 ポンプ定格入力電力別 世界のデータセンター用インラックCDUポンプ生産額(2021-2026年) 94
5.2.2 ポンプ定格入力電力別 世界のデータセンター用インラックCDUポンプ生産額(2027-2032年) 95
5.2.3 ポンプ定格入力電力別 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産額市場シェア(2021年~2032年) 95
5.3 ポンプ定格入力電力別 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ価格(2021年~2032年) 96
6 用途別セグメント 98
6.1 用途別世界データセンター用インラックCDUポンプ生産量(2021-2032年) 98
6.1.1 用途別世界データセンター用インラックCDUポンプ生産量(2021-2026年) 98
6.1.2 用途別 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産量(2027年~2032年) 98
6.1.3 用途別 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産市場シェア(2021年~2032年) 99
6.2 用途別世界データセンター用ラック内CDUポンプ生産額(2021年~2032年) 100
6.2.1 用途別世界データセンター用ラック内CDUポンプ生産額(2021年~2026年) 100
6.2.2 用途別 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産額(2027-2032年) 101
6.2.3 用途別 世界のデータセンター用ラック内CDUポンプ生産額市場シェア(2021-2032年) 101
6.3 用途別 世界のデータセンター用インラックCDUポンプ価格(2021-2032年) 102
7 主要企業の概要 104
7.1 ニデック 104
7.1.1 ニデックのデータセンター用インラックCDUポンプに関する企業情報 104
7.1.2 ニデックのデータセンター用ラック内CDUポンプ製品ポートフォリオ 104
7.1.3 ニデックのデータセンター用ラック内CDUポンプの生産量、生産額、価格、粗利益率(2021-2026年) 108
7.1.4 ニデックの主要事業および対象市場 108
7.1.5 ニデックの最近の動向/最新情報 110
7.2 コンセントリック 111
7.2.1 コンセントリックのデータセンター用インラックCDUポンプに関する企業情報 111
7.2.2 コンセントリックのデータセンター用インラックCDUポンプ製品ポートフォリオ 112
7.2.3 コンセントリックのデータセンター用インラックCDUポンプの生産量、市場規模、価格、粗利益率(2021年~2026年) 114
7.2.4 コンセントリックの主力事業および対象市場 114
7.2.5 コンセントリックの最近の動向/最新情報 116
7.3 パナソニック 117
7.3.1 パナソニックのデータセンター用インラックCDUポンプに関する企業情報 117
7.3.2 パナソニックのデータセンター用インラックCDUポンプの製品ポートフォリオ 118
7.3.3 パナソニックのデータセンター用インラックCDUポンプの生産量、生産額、価格、および粗利益率(2021年~2026年) 120
7.3.4 パナソニックの主要事業および対象市場 121
7.3.5 パナソニックの最近の動向/最新情報 123
7.4 デルタ 124
7.4.1 デルタのデータセンター用インラックCDUポンプに関する企業情報 124
7.4.2 デルタのデータセンター用インラックCDUポンプの製品ポートフォリオ 124
7.4.3 デルタのデータセンター用インラックCDUポンプの生産量、生産額、価格、および粗利益率(2021年~2026年) 128
7.4.4 デルタの主力事業および対象市場 128
7.4.5 デルタの最近の動向・最新情報 129
7.5 GRI Pumps(Gorman-Rupp Company) 130
7.5.1 GRI Pumps(Gorman-Rupp Company)のデータセンター用ラック内CDUポンプに関する企業情報 130
7.5.2 GRI Pumps(Gorman-Rupp Company)のデータセンター用ラック内CDUポンプの製品ポートフォリオ 131
7.5.3 GRI Pumps(Gorman-Rupp Company)データセンター用ラック内CDUポンプの生産量、市場規模、価格、および粗利益率(2021年~2026年) 135
7.5.4 GRI Pumps(Gorman-Rupp Company)の主力事業および対象市場 135
7.6 Feilong Auto Components 136
7.6.1 Feilong Auto Componentsのデータセンター用インラックCDUポンプに関する企業情報 136
7.6.2 フェイロン・オート・コンポーネンツのデータセンター用インラックCDUポンプの製品ポートフォリオ 137
7.6.3 フェイロン・オート・コンポーネンツのデータセンター用インラックCDUポンプの生産量、生産額、価格、および粗利益率(2021年~2026年) 138
7.6.4 フェイロン・オート・コンポーネンツの主力事業および対象市場 138
7.6.5 フェイロン・オート・コンポーネンツの最近の動向/最新情報 140
7.7 ゲイツ・コーポレーション 141
7.7.1 ゲイツ・コーポレーションのデータセンター用インラックCDUポンプに関する企業情報 141
7.7.2 ゲイツ・コーポレーションのデータセンター用インラックCDUポンプの製品ポートフォリオ 142
7.7.3 ゲイツ・コーポレーションのデータセンター用インラックCDUポンプの生産量、生産額、価格、および粗利益率(2021年~2026年) 144
7.7.4 ゲイツ・コーポレーションの主要事業および対象市場 144
7.7.5 ゲイツ・コーポレーションの最近の動向/最新情報 146
7.8 ウォルラス・ポンプ 147
7.8.1 ウォルラス・ポンプのデータセンター用ラック内CDUポンプに関する企業情報 147
7.8.2 ウォルラス・ポンプのデータセンター用インラックCDUポンプの製品ポートフォリオ 147
7.8.3 ウォルラス・ポンプのデータセンター用インラックCDUポンプの生産量、市場規模、価格、および粗利益率(2021年~2026年) 154
7.8.4 ウォルラス・ポンプの主要事業および対象市場 154
7.8.5 ウォルラス・ポンプの最近の動向/最新情報 155
7.9 ブリンクマン・ポンプ 156
7.9.1 ブリンクマン・ポンプのデータセンター用ラック内CDUポンプに関する企業情報 157
7.9.2 ブリンクマン・ポンプ社のデータセンター用インラックCDUポンプの製品ポートフォリオ 157
7.9.3 ブリンクマン・ポンプ社のデータセンター用インラックCDUポンプの生産量、市場規模、価格、および粗利益率(2021年~2026年) 159
7.9.4 ブリンクマン・ポンプスの主要事業および対象市場 159
7.9.5 ブリンクマン・ポンプスの最近の動向/最新情報 161
8 産業チェーンおよび販売チャネルの分析 163
8.1 データセンター用インラックCDUポンプの産業チェーン分析 163
8.2 データセンター用ラック内CDUポンプの原材料供給分析 163
8.2.1 主要原材料 164
8.2.2 主要原材料サプライヤー 165
8.3 データセンター用ラック内CDUポンプの生産方式およびプロセス 165
8.4 データセンター用ラック内CDUポンプの販売およびマーケティング 166
8.4.1 データセンター用ラック内CDUポンプの販売チャネル 166
8.4.2 データセンター用ラック内CDUポンプの販売代理店 168
8.5 データセンター用インラックCDUポンプの顧客分析 168
9 データセンター用インラックCDUポンプ市場の動向 173
9.1 データセンター用インラックCDUポンプ業界のトレンド 173
9.2 データセンター用ラック内CDUポンプ市場の成長要因 174
9.3 データセンター用ラック内CDUポンプ市場の課題 176
9.4 データセンター用ラック内CDUポンプ市場の制約要因 177
9.5 米国における影響関税 178
10 調査結果と結論 180
11 調査方法およびデータソース 182
11.1 調査方法/研究アプローチ 182
11.1.1 調査プログラム/設計 182
11.1.2 市場規模の推計 183
11.1.3 市場の細分化およびデータの三角検証 184
11.2 データソース 185
11.2.1 二次資料 185
11.2.2 一次資料 186
11.3 著者一覧 187
11.4 免責事項 188

 

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Summary

Data Center In-Rack CDU Pumps are mission-critical electromechanical components installed inside rack-mounted Coolant Distribution Units to establish coolant flow and differential pressure on the Technology Cooling System side of a direct-to-chip liquid-cooling loop. The statistical boundary covers the hydraulic pump assembly, motor and inseparable drive electronics, including captive pump modules manufactured internally by CDU suppliers and valued at an equivalent manufacturer-transfer level. It excludes the complete CDU, heat exchanger, reservoir, filters, valves, control cabinet, leak detection, PSU, enclosure and piping, as well as in-row or facility-side pumps, server-integrated micro-pumps, immersion circulation pumps, distributor mark-ups and field service. Commercial designs increasingly combine BLDC motors, magnetic-drive or wet-rotor/seal-less hydraulic architectures, variable-speed control and CAN-based diagnostics. Representative rack-oriented products span roughly the 70–250 L/min class: Panasonic’s new platform reaches 70 L/min, Concentric’s WP1000DC is rated at 150 L/min at 280 kPa, while selected GRI Integrity models extend from approximately 56 L/min to more than 250 L/min. At system level, Nidec’s current 4U In-Rack CDU platform supports 200–250 kW cooling and incorporates redundant pumps, power supplies and controllers, illustrating why pump power density, reliability and serviceability have become as important as nominal flow.
The global Data Center In-Rack CDU Pump market has moved from a specialized HPC component niche into an AI-infrastructure scaling phase. Actual 2025 sales reached 36.53 thousand units and USD 25.97 million, implying an average manufacturer selling price of approximately USD 711 per unit. The market is expected to expand to 56.06 thousand units and USD 43.42 million in 2026, with average price temporarily rising to about USD 775 as higher-flow, higher-pressure and more integrated products gain mix share. By 2032, sales are projected to reach 322.76 thousand units and revenue USD 238.12 million. Revenue CAGR for 2026–2032 is 32.80%, while unit CAGR is slightly higher at 33.88%, demonstrating that long-term value creation is fundamentally volume-led rather than dependent on sustained price inflation. Average price peaks during the near-term performance-upgrade cycle, then moderates as platform reuse, component standardization and multi-sourcing improve procurement economics, before stabilizing as higher-power pumps take a larger portion of the mix. This trajectory is supported by the underlying compute-power cycle: a GB200 NVL72 rack requires roughly 120 kW of cooling capacity, while global data-centre electricity consumption is currently projected to rise from about 485 TWh in 2025 to around 950 TWh in 2030, with AI-focused facilities growing substantially faster than conventional data centres.
Competition is characterized by a clear leader, a technically differentiated second tier and a still-material long tail of qualified suppliers, producing a 2025 Top 5 revenue concentration of 60.45%. Nidec ranks first with approximately USD 9.10 million in product revenue, equivalent to 35.04% of the global market, followed by Concentric, Panasonic, Delta and GRI Pumps (Gorman-Rupp Company). Nidec’s position is supported by proprietary pump technology, automotive-grade reliability engineering, vertically integrated manufacturing, high-capacity 4U CDUs and substantial field deployment rather than by CDU assembly alone; its current In-Rack lineup uses Nidec-manufactured pumps, and the company reported a 10,000-unit class cumulative In-Rack CDU shipment base by 2026. Concentric addresses the premium industrial segment with high-pressure, seal-less pumps and configurable CAN control. Panasonic entered commercial data-centre cooling-pump deployment in 2025 with a compact higher-flow design. Delta competes through a broader thermal-management stack spanning fans, cold plates, control electronics and CDUs. GRI Pumps (Gorman-Rupp Company) leverages magnetic-drive BLDC technology and OEM customization, while Feilong Auto Components and Gates Corporation are expanding from commercial liquid-cooling and advanced motor-pump platforms. This structure leaves room for share redistribution because qualification scale, field reliability and hyperscale design wins remain more important than legacy pump-industry size alone.
Power class is becoming the primary determinant of value density. Pumps below 1 kW accounted for 69.15% of 2025 unit sales but only 47.90% of revenue, at an average selling price of approximately USD 492 per unit. The 1–2 kW class represented 24.69% of units and 36.73% of revenue, with an ASP of USD 1,058, while pumps above 2 kW represented only 6.16% of units but 15.36% of revenue at USD 1,774 per unit. Revenue CAGR for 2026–2032 is approximately 29.63% below 1 kW, 35.01% for 1–2 kW and 36.04% above 2 kW. This mix shift reflects rising rack heat loads, denser cold-plate networks and higher pressure losses, all of which reward compact motors with greater hydraulic output per unit volume. Cooling architecture shows the same premiumization pattern. Liquid-to-liquid products accounted for 83.06% of unit demand and 86.33% of revenue in 2025, with an ASP of USD 739 versus USD 573 for liquid-to-air products. Liquid-to-liquid revenue is expected to compound at 33.19% through 2032, ahead of 30.17% for liquid-to-air, reinforcing its role as the standard architecture for high-density AI racks connected to facility-water loops.
Mechanical form factor creates a second important segmentation because every additional U of rack space competes directly with revenue-generating compute equipment. The 4U format represented 59.10% of 2025 units and 61.19% of revenue, making it the market’s central design point. ≤2U and 3U systems each accounted for roughly 13% of unit demand, while >4U accounted for 14.02% of units but 19.37% of revenue due to higher pumping capacity and redundancy. Application demand is even more concentrated: Hyperscale Cloud & AI Compute Operators represented 48.23% of 2025 units and 52.71% of revenue, with an ASP of USD 777. Colocation & Data Center Operators contributed 17.75% of revenue and Research & Government 12.09%, followed by Large Enterprise & Private/Hybrid Cloud, Telecom Operators & Telco Cloud and Edge & Distributed Computing Service Providers. Edge remains a small installed-base market but carries a 2026–2032 revenue CAGR of approximately 34.18%, whereas hyperscale and colocation continue to generate the largest absolute incremental revenue. Procurement criteria are therefore shifting away from peak-flow specifications toward full pump-curve efficiency, redundancy logic, coolant compatibility, telemetry, serviceability and fleet-level reliability.
Regional demand is led by Asia-Pacific, North America and Europe, while production is more concentrated in Japan and East Asia. Asia-Pacific accounted for 37.80% of global 2025 unit consumption, North America 34.49% and Europe 24.06%, with Latin America and the Middle East & Africa each below 2%. North America remains the highest-value demand centre because hyperscale cloud and AI infrastructure investment is concentrated there, while Europe places greater emphasis on energy efficiency, system standardization and lifecycle reliability. Asia-Pacific combines end-demand growth with a uniquely deep AI-server, electronics and thermal-management manufacturing ecosystem. On the production side, Japan accounted for approximately 38.32% of 2025 global units, Taiwan 16.53%, Europe 18.29%, North America 12.04% and China 8.79%. This creates a structurally export-oriented position for Japan and Taiwan. China’s current production share remains below Japan’s, but its combination of automotive electronic pumps, motors, power electronics, precision manufacturing, server ODMs and domestic AI-data-centre investment provides a credible route to higher localization. Feilong Auto Components has established a dedicated commercial liquid-cooling pump platform covering In Rack, Side Car and In Row applications, demonstrating the transition of Chinese suppliers from adjacent automotive thermal-management products toward dedicated IDC platforms.
Upstream economics are increasingly determined by high-value electromechanical and control components rather than by conventional pump housings. Critical inputs include permanent magnets, copper windings, BLDC motor laminations, power semiconductors, bearings or wet-running support materials, precision impellers, sensors, controllers, connectors and coolant-compatible polymers and metals. As the mix migrates from sub-1 kW products toward 1–2 kW and above-2 kW platforms, motor magnetic-circuit efficiency, rotor thermal management, dynamic balance, electronic-drive efficiency and long-duration material stability become progressively more important. Seal-less magnetic-drive and wet-rotor solutions can remove conventional shaft-seal failure modes, but they raise requirements for internal clearances, bearing materials, fluid lubrication characteristics and particulate cleanliness. Supply risk therefore centers on qualified electronic components, magnetic materials, precision parts and engineering-change control rather than solely on aggregate machining capacity. For hyperscale programs, an apparently minor material or semiconductor change may trigger renewed compatibility and endurance validation, increasing the value of traceability and long-term supplier continuity.
Midstream manufacturing has a substantially higher qualification barrier than nominal pump assembly. A commercially successful In-Rack CDU Pump supplier must reproduce hydraulic efficiency, motor efficiency, acoustic behavior, vibration, leakage performance and control response consistently across high-volume production. Manufacturing typically integrates hydraulic-component molding or machining, motor winding, rotor assembly, driver electronics, seal-less or wet-rotor integration, cleanliness management, balancing, pressure testing, leak testing, pump-curve characterization, electrical testing and endurance validation. Products for AI data centres must also operate across coolant concentration, temperature, viscosity and pressure changes while maintaining stable low-speed and failover behavior. Nidec highlights vertical integration from component processing through final product assembly, while GRI manufactures BLDC motors and a large portion of pump components internally to support OEM-specific hydraulic and electronic customization. Such vertical integration can reduce engineering-response time, strengthen process control and lower the risk that a supplier change in one component unexpectedly alters pump performance.
Downstream procurement is design-in driven, creating higher switching costs than in conventional catalog industrial pumps. Hyperscalers, server OEMs, CDU manufacturers and large data-centre operators evaluate the full operating curve, parasitic power, vibration, acoustic behavior, expected failure rate, hot-swap capability, redundant-pump control, CAN or Redfish communication, coolant-material compatibility, manufacturing traceability and long-term spare-part availability. The pump must be validated as part of a hydraulic system containing cold plates, manifolds, quick disconnects, filters and heat exchangers rather than as an isolated component. Redundancy directly multiplies content per rack: Delta’s 135 kW In-Rack CDU uses a 2+1 pump architecture, while Panasonic has demonstrated a three-pump arrangement within a 4U CDU, with two pumps running and one retained as redundancy. Consequently, rising rack heat load does not merely raise pump power; it can also raise physical pump count and replacement-value opportunity, which supports market growth above the rate of server-unit expansion.
The latest competitive cycle is shifting from basic liquid-cooling availability toward higher hydraulic work per rack unit, lower parasitic energy and field-proven reliability at scale. Nidec continues to advance 4U, 250 kW products using proprietary pumps and entered 2026 with a 10,000-unit class cumulative In-Rack CDU shipment base. Panasonic has increased pump flow from 40 L/min to 70 L/min without a comparable increase in package size. Gates has expanded an integrated data-centre fluid-management portfolio combining axial-flux pumps, hoses and connection technologies and positions its pumps for both In-Rack and In-Row CDU designs. Chinese suppliers are accelerating the migration of automotive e-pump and commercial thermal-management know-how into dedicated IDC products. At the macro level, capital expenditure by five major technology companies exceeded USD 400 billion in 2025 and is expected to rise substantially again in 2026, yet grid connections, transformers, advanced chips and planning approvals are creating tangible deployment bottlenecks. The principal 2026–2032 growth engines are therefore higher liquid-cooling penetration within AI racks, greater pump power, redundant pump configurations, brownfield liquid-cooling retrofits and new compute capacity in Asia and emerging regions rather than simple growth in the number of data-centre buildings.
Report Scope
This report aims to provide a comprehensive presentation of the global market for Data Center In-Rack CDU Pump, with both quantitative and qualitative analysis, to help readers develop business/growth strategies, assess the market competitive situation, analyze their position in the current marketplace, and make informed business decisions regarding Data Center In-Rack CDU Pump.
This report delivers a comprehensive overview of the global Data Center In-Rack CDU Pump market, with both quantitative and qualitative analyses, to help readers develop growth strategies, assess the competitive landscape, evaluate their position in the current market, and make informed business decisions regarding Data Center In-Rack CDU Pump. The Data Center In-Rack CDU Pump market size, estimates, and forecasts are provided in terms of output/shipments (k Units) and revenue (US$ millions), with 2025 as the base year and historical and forecast data for 2021–2032.
The report segments the global Data Center In-Rack CDU Pump market comprehensively. Regional market sizes by Pump Rated Input Power, by Application, and by company are also provided.
For deeper insight, the report profiles the competitive landscape, key competitors, and their respective market rankings, and discusses technological trends and new product developments.
This report will assist Data Center In-Rack CDU Pump manufacturers, new entrants, and companies across the industry value chain with information on revenues, production, and average prices for the overall market and its sub-segments, by company, by Pump Rated Input Power, by Application, and by region.


Market Segmentation
By Company
 Nidec
 Concentric
 Panasonic
 Delta
 GRI Pumps (Gorman-Rupp Company)
 Feilong Auto Components
 Gates Corporation
 Walrus Pump
 Brinkmann Pumps

Segment by Pump Rated Input Power
 Below 1kW
 1-2kW
 Above 2kW

Segment by CDU Cooling
 Liquid-to-liquid
 Liquid-to-air
Segment by Rack Height
 ≤2U
 3U
 4U
 >4U
Segment by Application
 Hyperscale Cloud & AI Compute Operators
 Colocation & Data Center Operators
 Research & Government
 Large Enterprise & Private/Hybrid Cloud
 Telecom Operators & Telco Cloud
 Edge & Distributed Computing Service Providers
 Others
Production by Region
 North America
 Europe
 China
 Japan
 Taiwan
 Consumption by Region
 North America
 U.S.
 Canada
 Asia-Pacific
 China
 Japan
 South Korea
 Southeast Asia
 India
 Australia Europe
 Germany
 France
 UK
 Italy
 Russia
Latin America
 Mexico
 Brazil
Middle East and Africa

Chapter Outline
Chapter 1: Defines the scope of the report and presents an executive summary of market segments (by Pump Rated Input Power, by Application, etc.), including the size of each segment and its future growth potential. It offers a high-level view of the current market and its likely evolution in the short, medium, and long term.
Chapter 2: Provides a detailed analysis of the competitive landscape for Data Center In-Rack CDU Pump manufacturers, including prices, production, value-based market shares, latest development plans, and information on mergers and acquisitions.
Chapter 3: Examines Data Center In-Rack CDU Pump production/output and value by region and country, providing a quantitative assessment of market size and growth potential for each region over the next six years.
Chapter 4: Analyzes Data Center In-Rack CDU Pump consumption at the regional and country levels. It quantifies market size and growth potential for each region and its key countries, and outlines market development, outlook, addressable space, and national production.
Chapter 5: Analyzes market segments by Pump Rated Input Power, covering the size and growth potential of each segment to help readers identify “blue ocean” opportunities.
Chapter 6: Analyzes market segments by Application, covering the size and growth potential of each segment to help readers identify “blue ocean” opportunities in downstream markets.
Chapter 7: Profiles key players, detailing the fundamentals of major companies, including product production/output, value, price, gross margin, product portfolio/introductions, and recent developments.
Chapter 8: Reviews the industry value chain, including upstream and downstream segments.
Chapter 9: Discusses market dynamics and recent developments, including drivers, restraints, challenges and risks for manufacturers, U.S. Tariffs and relevant policy analysis.
Chapter 10: Summarizes the key findings and conclusions of the report.



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Table of Contents

1 Data Center In-Rack CDU Pump Market Overview 1
1.1 Product Definition 1
1.2 Data Center In-Rack CDU Pump by Pump Rated Input Power 2
1.2.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Market Value Growth Rate Analysis by Pump Rated Input Power: 2021 vs 2025 vs 2032 3
1.2.2 Below 1kW 4
1.2.3 1-2kW 5
1.2.4 Above 2kW 5
1.3 Data Center In-Rack CDU Pump by CDU Cooling 6
1.3.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Market Value Growth Rate Analysis by CDU Cooling: 2021 vs 2025 vs 2032 6
1.3.2 Liquid-to-liquid 8
1.3.3 Liquid-to-air 9
1.4 Data Center In-Rack CDU Pump by Rack Height 10
1.4.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Market Value Growth Rate Analysis by Rack Height: 2021 vs 2025 vs 2032 11
1.4.2 ≤2U 12
1.4.3 3U 13
1.4.4 4U 14
1.4.5 >4U 16
1.5 Data Center In-Rack CDU Pump by Application 17
1.5.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Market Value Growth Rate Analysis by Application: 2021 vs 2025 vs 2032 18
1.5.2 Hyperscale Cloud & AI Compute Operators 19
1.5.3 Colocation & Data Center Operators 21
1.5.4 Research & Government 23
1.5.5 Large Enterprise & Private/Hybrid Cloud 25
1.5.6 Telecom Operators & Telco Cloud 27
1.5.7 Edge & Distributed Computing Service Providers 29
1.5.8 Others 31
1.6 Global Market Growth Prospects 33
1.6.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value Estimates and Forecasts (2021-2032) 33
1.6.2 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Capacity Estimates and Forecasts (2021-2032) 34
1.6.3 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Estimates and Forecasts (2021-2032) 35
1.6.4 Global Data Center In-Rack CDU Pump Market Average Price Estimates and Forecasts (2021-2032) 36
1.7 Assumptions and Limitations 36
2 Market Competition by Manufacturers 39
2.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Market Share by Manufacturers (2021-2026) 39
2.2 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value Market Share by Manufacturers (2021-2026) 40
2.3 Global Key Players of Data Center In-Rack CDU Pump, Industry Ranking, 2025 vs 2026 42
2.4 Global Data Center In-Rack CDU Pump Market Share by Company Tier (Tier 1, Tier 2, and Tier 3) 43
2.5 Global Data Center In-Rack CDU Pump Average Price by Manufacturers (2021-2026) 44
2.6 Global Key Manufacturers of Data Center In-Rack CDU Pump, Manufacturing Footprints and Headquarters 45
2.7 Global Key Manufacturers of Data Center In-Rack CDU Pump, Product Offerings and Applications 46
2.8 Global Key Manufacturers of Data Center In-Rack CDU Pump, Date of Entry into the Industry 47
2.9 Global Data Center In-Rack CDU Pump Market Competitive Situation and Trends 48
2.9.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Market Concentration Rate 48
2.9.2 Top 5 Global Data Center In-Rack CDU Pump Players Market Share by Revenue 49
2.10 Mergers & Acquisitions and Expansion 49
3 Data Center In-Rack CDU Pump Production by Region 53
3.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value Estimates and Forecasts by Region: 2021 vs 2025 vs 2032 53
3.2 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value by Region (2021-2032) 55
3.2.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value Market Share by Region (2021-2026) 55
3.2.2 Global Forecasted Production Value of Data Center In-Rack CDU Pump by Region (2027-2032) 56
3.3 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Estimates and Forecasts by Region: 2021 vs 2025 vs 2032 57
3.4 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production by Region (2021-2032) 59
3.4.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Market Share by Region (2021-2026) 59
3.4.2 Global Forecasted Production of Data Center In-Rack CDU Pump by Region (2027-2032) 60
3.5 Global Data Center In-Rack CDU Pump Market Price Analysis by Region (2021-2032) 60
3.6 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production, Value, and Year-over-Year Growth 61
3.6.1 North America Data Center In-Rack CDU Pump Production Value Estimates and Forecasts (2021-2032) 61
3.6.2 Europe Data Center In-Rack CDU Pump Production Value Estimates and Forecasts (2021-2032) 62
3.6.3 China Data Center In-Rack CDU Pump Production Value Estimates and Forecasts (2021-2032) 63
3.6.4 Japan Data Center In-Rack CDU Pump Production Value Estimates and Forecasts (2021-2032) 64
3.6.5 Taiwan Data Center In-Rack CDU Pump Production Value Estimates and Forecasts (2021-2032) 65
4 Data Center In-Rack CDU Pump Consumption by Region 67
4.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Consumption Estimates and Forecasts by Region: 2021 vs 2025 vs 2032 67
4.2 Global Data Center In-Rack CDU Pump Consumption by Region (2021-2032) 69
4.2.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Consumption by Region (2021-2026) 69
4.2.2 Global Data Center In-Rack CDU Pump Forecasted Consumption by Region (2027-2032) 69
4.3 North America 71
4.3.1 North America Data Center In-Rack CDU Pump Consumption Growth Rate by Country: 2021 vs 2025 vs 2032 71
4.3.2 North America Data Center In-Rack CDU Pump Consumption by Country (2021-2032) 72
4.3.3 U.S. 73
4.3.4 Canada 74
4.4 Europe 75
4.4.1 Europe Data Center In-Rack CDU Pump Consumption Growth Rate by Country: 2021 vs 2025 vs 2032 75
4.4.2 Europe Data Center In-Rack CDU Pump Consumption by Country (2021-2032) 76
4.4.3 Germany 77
4.4.4 France 78
4.4.5 U.K. 78
4.4.6 Italy 79
4.4.7 Russia 80
4.5 Asia Pacific 81
4.5.1 Asia Pacific Data Center In-Rack CDU Pump Consumption Growth Rate by Country: 2021 vs 2025 vs 2032 81
4.5.2 Asia Pacific Data Center In-Rack CDU Pump Consumption by Region (2021-2032) 82
4.5.3 China 83
4.5.4 Japan 84
4.5.5 South Korea 84
4.5.6 Southeast Asia 85
4.5.7 India 86
4.5.8 Australia 86
4.6 Latin America 87
4.6.1 Latin America Data Center In-Rack CDU Pump Consumption Growth Rate by Country: 2021 vs 2025 vs 2032 87
4.6.2 Latin America Data Center In-Rack CDU Pump Consumption by Country (2021-2032) 88
4.6.3 Mexico 89
4.6.4 Brazil 90
4.7 Middle East and Africa 91
5 Segment by Pump Rated Input Power 92
5.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production by Pump Rated Input Power (2021-2032) 92
5.1.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production by Pump Rated Input Power (2021-2026) 92
5.1.2 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production by Pump Rated Input Power (2027-2032) 92
5.1.3 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Market Share by Pump Rated Input Power (2021-2032) 93
5.2 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value by Pump Rated Input Power (2021-2032) 94
5.2.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value by Pump Rated Input Power (2021-2026) 94
5.2.2 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value by Pump Rated Input Power (2027-2032) 95
5.2.3 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value Market Share by Pump Rated Input Power (2021-2032) 95
5.3 Global Data Center In-Rack CDU Pump Price by Pump Rated Input Power (2021-2032) 96
6 Segment by Application 98
6.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production by Application (2021-2032) 98
6.1.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production by Application (2021-2026) 98
6.1.2 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production by Application (2027-2032) 98
6.1.3 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Market Share by Application (2021-2032) 99
6.2 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value by Application (2021-2032) 100
6.2.1 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value by Application (2021-2026) 100
6.2.2 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value by Application (2027-2032) 101
6.2.3 Global Data Center In-Rack CDU Pump Production Value Market Share by Application (2021-2032) 101
6.3 Global Data Center In-Rack CDU Pump Price by Application (2021-2032) 102
7 Key Companies Profiled 104
7.1 Nidec 104
7.1.1 Nidec Data Center In-Rack CDU Pump Company Information 104
7.1.2 Nidec Data Center In-Rack CDU Pump Product Portfolio 104
7.1.3 Nidec Data Center In-Rack CDU Pump Production, Value, Price, and Gross Margin (2021-2026) 108
7.1.4 Nidec Main Business and Markets Served 108
7.1.5 Nidec Recent Developments/Updates 110
7.2 Concentric 111
7.2.1 Concentric Data Center In-Rack CDU Pump Company Information 111
7.2.2 Concentric Data Center In-Rack CDU Pump Product Portfolio 112
7.2.3 Concentric Data Center In-Rack CDU Pump Production, Value, Price, and Gross Margin (2021-2026) 114
7.2.4 Concentric Main Business and Markets Served 114
7.2.5 Concentric Recent Developments/Updates 116
7.3 Panasonic 117
7.3.1 Panasonic Data Center In-Rack CDU Pump Company Information 117
7.3.2 Panasonic Data Center In-Rack CDU Pump Product Portfolio 118
7.3.3 Panasonic Data Center In-Rack CDU Pump Production, Value, Price, and Gross Margin (2021-2026) 120
7.3.4 Panasonic Main Business and Markets Served 121
7.3.5 Panasonic Recent Developments/Updates 123
7.4 Delta 124
7.4.1 Delta Data Center In-Rack CDU Pump Company Information 124
7.4.2 Delta Data Center In-Rack CDU Pump Product Portfolio 124
7.4.3 Delta Data Center In-Rack CDU Pump Production, Value, Price, and Gross Margin (2021-2026) 128
7.4.4 Delta Main Business and Markets Served 128
7.4.5 Delta Recent Developments/Updates 129
7.5 GRI Pumps (Gorman-Rupp Company) 130
7.5.1 GRI Pumps (Gorman-Rupp Company) Data Center In-Rack CDU Pump Company Information 130
7.5.2 GRI Pumps (Gorman-Rupp Company) Data Center In-Rack CDU Pump Product Portfolio 131
7.5.3 GRI Pumps (Gorman-Rupp Company) Data Center In-Rack CDU Pump Production, Value, Price, and Gross Margin (2021-2026) 135
7.5.4 GRI Pumps (Gorman-Rupp Company) Main Business and Markets Served 135
7.6 Feilong Auto Components 136
7.6.1 Feilong Auto Components Data Center In-Rack CDU Pump Company Information 136
7.6.2 Feilong Auto Components Data Center In-Rack CDU Pump Product Portfolio 137
7.6.3 Feilong Auto Components Data Center In-Rack CDU Pump Production, Value, Price, and Gross Margin (2021-2026) 138
7.6.4 Feilong Auto Components Main Business and Markets Served 138
7.6.5 Feilong Auto Components Recent Developments/Updates 140
7.7 Gates Corporation 141
7.7.1 Gates Corporation Data Center In-Rack CDU Pump Company Information 141
7.7.2 Gates Corporation Data Center In-Rack CDU Pump Product Portfolio 142
7.7.3 Gates Corporation Data Center In-Rack CDU Pump Production, Value, Price, and Gross Margin (2021-2026) 144
7.7.4 Gates Corporation Main Business and Markets Served 144
7.7.5 Gates Corporation Recent Developments/Updates 146
7.8 Walrus Pump 147
7.8.1 Walrus Pump Data Center In-Rack CDU Pump Company Information 147
7.8.2 Walrus Pump Data Center In-Rack CDU Pump Product Portfolio 147
7.8.3 Walrus Pump Data Center In-Rack CDU Pump Production, Value, Price, and Gross Margin (2021-2026) 154
7.8.4 Walrus Pump Main Business and Markets Served 154
7.8.5 Walrus Pump Recent Developments/Updates 155
7.9 Brinkmann Pumps 156
7.9.1 Brinkmann Pumps Data Center In-Rack CDU Pump Company Information 157
7.9.2 Brinkmann Pumps Data Center In-Rack CDU Pump Product Portfolio 157
7.9.3 Brinkmann Pumps Data Center In-Rack CDU Pump Production, Value, Price, and Gross Margin (2021-2026) 159
7.9.4 Brinkmann Pumps Main Business and Markets Served 159
7.9.5 Brinkmann Pumps Recent Developments/Updates 161
8 Industry Chain and Sales Channels Analysis 163
8.1 Data Center In-Rack CDU Pump Industry Chain Analysis 163
8.2 Data Center In-Rack CDU Pump Raw Material Supply Analysis 163
8.2.1 Key Raw Materials 164
8.2.2 Key Suppliers of Raw Materials 165
8.3 Data Center In-Rack CDU Pump Production Modes and Processes 165
8.4 Data Center In-Rack CDU Pump Sales and Marketing 166
8.4.1 Data Center In-Rack CDU Pump Sales Channels 166
8.4.2 Data Center In-Rack CDU Pump Distributors 168
8.5 Data Center In-Rack CDU Pump Customer Analysis 168
9 Data Center In-Rack CDU Pump Market Dynamics 173
9.1 Data Center In-Rack CDU Pump Industry Trends 173
9.2 Data Center In-Rack CDU Pump Market Drivers 174
9.3 Data Center In-Rack CDU Pump Market Challenges 176
9.4 Data Center In-Rack CDU Pump Market Restraints 177
9.5 Impact of U.S. Tariffs 178
10 Research Findings and Conclusion 180
11 Methodology and Data Source 182
11.1 Methodology/Research Approach 182
11.1.1 Research Programs/Design 182
11.1.2 Market Size Estimation 183
11.1.3 Market Breakdown and Data Triangulation 184
11.2 Data Source 185
11.2.1 Secondary Sources 185
11.2.2 Primary Sources 186
11.3 Author List 187
11.4 Disclaimer 188

 

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