سباق مراكز البيانات في أفريقيا.. بين طفرة الذكاء الاصطناعي وفجوة الكهرباء

أغسطس 3, 2026

كتبت – هالة ياسر الشربيني

باحثة اقتصادية

تُعد مراكز البيانات بنيةً أساسية للاقتصاد الرقمي، إذ تمر عبرها أكثر من 95% من حركة الإنترنت العالمية وتدعم الحوسبة السحابية والمدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية. وتعتمد كفاءتها على توافر قدرة حاسوبية واتصال سريع، إلا أن الكهرباء تمثل المدخل الأكثر حسمًا؛ فهي تحتاج إلى إمدادات مستقرة وعالية الجودة على مدار الساعة، مدعومة بأنظمة احتياطية تضمن استمرار التشغيل. وقد بلغت قيمة سوق مراكز البيانات عالميًا 243 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بتضاعفها بحلول عام 2032 [1].

ورغم أهمية هذه الصناعة تدخل أفريقيا هذا السباق بقاعدة محدودة إذ لا تتجاوز قدرة القارة التشغيلية 360 ميجاوات، إلى جانب 238 ميجاوات قيد الإنشاء و656 ميجاوات مخططة، بما يعادل 0.6% فقط من القدرة العالمية. والأهم أن خط المشروعات الحالي يُتوقع أن يحافظ على هذه الحصة بدلًا من زيادتها[2].

المصدر: إعداد الباحثة استنادًا إلى جمعية مراكز البيانات الأفريقية (2026).

ومن ثم، لا تكمن المشكلة في نقص المنشآت وحده، بل في محدودية الأسواق القادرة على الجمع بين الطلب الرقمي والكهرباء الموثوقة والتمويل في موقع واحد، ففي زامبيا وصل تخفيف الأحمال خلال أزمة الجفاف إلى 23 ساعة يوميًا خلال عامي 2023 و2024 [3] ،في حين يقدّر البنك الدولي خسائر نقص الكهرباء في زيمبابوي بنحو 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا خلال عام 2024 [4].

مراكز البيانات الأفريقية تحت ضغط الكهرباء

لا تتحدد قدرة مراكز البيانات الأفريقية على التوسع بحجم البنية الرقمية فقط، بل بتوافر الكهرباء واستقرارها وكفاءة نقلها. ووفقًا لجمعية مراكز البيانات الأفريقية، يقيّم المشغلون جدوى الأسواق وفق ثلاثة عوامل: قدرة الشبكة، وموثوقية الإمدادات، وكفاءة نقل الكهرباء.[5]

1 – قدرة الشبكة

وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA) استحوذت مصر وجنوب أفريقيا في عام 2025 على أكثر من 60% من توليد الكهرباء في القارة. لكن هذا التركّز لا يضمن توافر الطاقة في المواقع المناسبة حيث لا تزال تواجه تحديات جغرافية وفنية لأن مراكز التوليد تقع غالبًا بعيدًا عن المراكز الحضرية التي تستضيف مراكز البيانات.

ووفقًا لغرفة الطاقة الأفريقية  (AEC)، يؤدي عدم التوافق بين مواقع توليد الكهرباء، التي غالبًا ما تكون مواقع نائية للطاقة الكهرومائية أو الفحم، ومواقع استهلاكها في المراكز الرقمية الحضرية، إلى عجز محلي في القدرة الاستيعابية. ففي مدن مثل لاجوس ونيروبي، تفتقر شبكات التوزيع المحلية إلى القدرة على تلبية احتياجات رفوف الذكاء الاصطناعي عالية الكثافة، التي يستهلك الواحد منها بين 30 و100 كيلوواط، بما يعادل استهلاك مبنى سكني كامل.

2 – موثوقية الإمدادات

تحتاج مراكز البيانات إلى إمدادات كهرباء مستمرة ومستقرة، لأن أي انقطاع قد يؤثر في تشغيل الخدمات الرقمية. ويستخدم المحللون مؤشر متوسط مدة انقطاع النظام (SAIDI) لقياس مدة الانقطاعات. وفي حين يبلغ معيار التشغيل لمراكز البيانات عالية المستوى 99.999%، تعاني العديد من شبكات الكهرباء في أفريقيا جنوب الصحراء من انقطاعات تصل إلى مئات الساعات سنويًا.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي عام 2025، فإن عدم استقرار الشبكة في أسواق مثل نيجيريا يدفع مراكز البيانات إلى العمل فعليًا باعتبارها محطات مستقلة لتوليد الكهرباء. ولضمان استمرار التشغيل، تعتمد هذه المراكز على أنظمة إمداد الطاقة غير المنقطعة  (UPS)، ومولدات الديزل أو الغاز الموجودة داخل الموقع. ورغم أهمية هذه الحلول، فإنها تستهلك طاقة إضافية خلال عمليات التحويل والاستعداد والتوليد الاحتياطي.

وتشير جمعية مراكز البيانات الأفريقية (ADCA) إلى أن «ضريبة عدم الاستقرار» تسهم في وصول متوسط مؤشر كفاءة استخدام الطاقة (PUE) في أفريقيا إلى 1.67، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 1.58 ويعكس ارتفاع المؤشر زيادة الطاقة المستهلكة في التبريد وأنظمة التشغيل المساندة مقارنة بالطاقة المخصصة لمعدات الحوسبة، مما يزيد تكاليف التشغيل ويضعف القدرة التنافسية لخدمات الاستضافة المحلية.

3 – كفاءة نقل الكهرباء

يقيس هذا العامل مقدار الفاقد الذي يحدث في أثناء نقل الكهرباء من محطات التوليد إلى مراكز البيانات. ووفقًا لجمعية مراكز البيانات الأفريقية، تراوحت الخسائر في عام 2025 في قطاع النقل والتوزيع (T&D) في العديد من دول شرق أفريقيا وغربها بين 18% و25%، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7% إلى 8%. ويؤدي هذا الفاقد إلى تقليل الكهرباء المتاحة فعليًا لمراكز البيانات ورفع تكلفة تشغيلها.

كينيا: مشروع Microsoft–G42 واختبار قدرة الشبكة الكهربائية

في نوفمبر 2025، واجه مشروع Microsoft–G42 في كينيا تحدي توفير الكهرباء. وهو مركز بيانات فائق النطاق لدعم الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. بلغت قيمة المشروع مليار دولار، وتحتاج مرحلته الأولى إلى 100 ميجاوات، مع خطة لرفع قدرته إلى 1 جيجاوات. وفي المقابل، بلغت القدرة الفعلية الإجمالية للشبكة الكينية نحو 2.4 جيجاوات، ما يعني أن المركز كان سيستهلك أكثر من 40% من إجمالي توليد الكهرباء في البلاد. وأشار الرئيس وليام روتو إلى أن تشغيل منشأة واحدة فائقة النطاق كان سيحتاج إلى إيقاف تشغيل الدولة بأكملها.

اعتمدت كينيا على ربط توسع مراكز البيانات بإضافة قدرات توليد جديدة. وتوفر اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) التي يبرمها مشغلو مراكز البيانات فائقة النطاق، مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل، طلبًا مستقرًا على الكهرباء، وتحد من مخاطر الطلب التي يواجهها منتجو الكهرباء المستقلون (IPPs) وبذلك، تصبح مراكز البيانات مستهلكين محوريين يساعدون على تمويل مشروعات الطاقة.

واختيرت منطقة نيفاشا الحرارية الأرضية لاستضافة مشروع Microsoft–G42 ، بالقرب من حقل أولكاريا الذي يوفر نحو 50% من الكهرباء الحالية في كينيا. ويتيح الموقع الحصول على كهرباء مباشرة من مصدر التوليد القريب، مما يقلل الاعتماد على الشبكة الوطنية[6].

في النهاية، لن تُحسم قدرة أفريقيا على الاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي بعدد مراكز البيانات، بل بمدى نجاحها في بناء نموذج طاقة قادر على تشغيلها. وتكشف تجارب جنوب أفريقيا في نقل الكهرباء، وكينيا في الطاقة الحرارية الأرضية، واتجاه مصر ونيجيريا إلى الحلول الهجينة، أن توفير طاقة مستدامة وموثوقة سيحدد ما إذا كانت الطفرة فرصة اقتصادية أم عبئًا جديدًا على الشبكات.[7]

المراجع:


[1] Africa Data Centres Association. (2026). Data centers in Africa 2026 ,Page 6, available at: https://africadca.org/en/data-centres-in-africa-2026-the-economic-report

[2] Africa Data Centres Association. (2026). Data centers in Africa 2026 ,Page 6, available at: https://africadca.org/en/data-centres-in-africa-2026-the-economic-report

[3] World Bank Group. (2026). Zambia country climate and development report, page 3 , available at: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099033126050542883/pdf/P506115-b25a58b0-6f39-45e2-9ff3-f4421a108594.pdf

[4] World Bank. (2025, April 10). Zimbabwe renewable energy procurement technical assistance project (P511160),page 2 , available at : https://documents1.worldbank.org/curated/en/099052025033037219/pdf/P511160-97dec915-f9c1-4029-a904-09fb2eaf4bff.pdf

[5] Africa Data Centres Association. (2026). Data centers in Africa 2026 ,Page 25, available at: https://africadca.org/en/data-centres-in-africa-2026-the-economic-report

[6] Africa Data Centres Association. (2026). Data centers in Africa 2026 ,Page 27, available at: https://africadca.org/en/data-centres-in-africa-2026-the-economic-report

[7] Africa Data Centres Association. (2026). Data centers in Africa 2026 ,Page 26, available at: https://africadca.org/en/data-centres-in-africa-2026-the-economic-report