—pro Anfrage
—Kühlung vor Ort
—Off-Site-Generierung
Wie diese Wassermenge aussieht
Äquivalente verbrauchen 500 ml pro Flasche, 65 l für eine achtminütige Dusche, 2 l Trinkwasser pro Person und Tag und 2.500.000 l für ein olympisches Schwimmbecken. Sie dienen der Skalierung und sollen nicht implizieren, dass das Wasser austauschbar ist – Kühlwasser und Trinkwasser werden aus unterschiedlichen Systemen entnommen und unterschiedlich zurückgeführt.
Gleicher Arbeitsaufwand, andere Region
Kühlungsdesign und Klima verschieben die Hälfte vor Ort um mehr als eine Größenordnung. Das Gitter hinter dem Stecker bewegt die Off-Site-Hälfte. Keiner allein erzählt die Geschichte.
| Region / Kühlung | Vor Ort | Außerhalb der Website | Gesamt/Monat | ml / Anfrage |
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Referenz-WUE und Netzwasserintensität reichen von öffentlichen Offenlegungen; Einzelne Standorte variieren je nach Jahreszeit und Methodik. Klicken Sie auf die Werte einer Zeile in den Feldern oben, indem Sie sie direkt bearbeiten.
Energie ist der Input; Wasser ist einer der Ausgänge
Jeder Liter auf dieser Seite beginnt als Kilowattstunde, weshalb der schnellste Weg, den Wasser-Fußabdruck zu verringern, darin besteht, Token zu kürzen, anstatt über Kühlung zu streiten. Eine kürzere Systemaufforderung, ein kleineres Modell für die einfachen 80 % des Datenverkehrs und ein Cache vor wiederholten Fragen verbrauchen Energie, bevor sie überhaupt verbraucht wird. Preis für den gleichen Verkehr Kilowattstunden und CO₂e auf der KI-Inferenzenergie- und Kohlenstoffrechner, sehen Sie, was die Token selbst kosten LLM-Token-Kostenrechner, Modell, das den billigen Verkehr auf der Straße weiterleitet Rechner für LLM-Kaskadeneinsparungenund prüfen Sie, wie viel wiederholten Datenverkehr ein Cache mit dem absorbieren würde Semantischer Cache-ROI-Rechner.
KI-Energie- und KohlenstoffrechnerLLM-Token-KostenrechnerLLM-KaskadeneinsparungenSemantischer Cache-ROI
So funktioniert dieser Rechner
Der KI-Wasser-Fußabdruck-Rechner arbeitet vorwärts aus Energie. Dein Anfragen pro Monat multipliziert mit Energie pro Anfrage gibt die IT-Last in Kilowattstunden an; multiplizieren mit PUE fügt den Mehraufwand für Kühlung, Stromumwandlung und Beleuchtung hinzu, um Energie für die Anlage zu gewinnen. Diese Anlagenenergie wird dann zweimal in Wasser umgewandelt. Wasser vor Ort ist Anlage Kilowattstunden mal WUE, die Liter, die pro Kilowattstunde im Kühlsystem des Gebäudes verdampft werden. Wasser außerhalb des Geländes ist die gleiche Anlagenenergie mal die Netzwasserintensität, die Liter, die pro Kilowattstunde in den Kraftwerken verbraucht werden, die sie liefern. Die Addition der beiden ergibt die Gesamtzahl, und die Division durch Anfragen ergibt die Milliliter-pro-Prompt-Zahl, die in den Schlagzeilen angegeben ist.
Die Eingabe, die das Ergebnis am meisten bewegt, ist Energie pro Anfrage, was zwischen einem kleinen Modell, das in einem Satz antwortet, und einem Argumentationsmodell, das Tausende von Token denkt, um mehr als das Hundertfache variiert – daher ist die Voreinstellung der Modellklasse das Erste, was richtig ist. Danach, Region Wichtig: Frei gekühlte Standorte im Norden weisen einen WUE-Wert auf, der um eine Größenordnung unter den durch Verdunstung gekühlten Standorten in heißen, trockenen Klimazonen liegt, was in der Regionentabelle quantifiziert wird. Das Wasser außerhalb des Standorts übersteigt in der Regel das Wasser vor Ort in einem wärmeintensiven Netz, weshalb die Meldung nur eines davon dazu führen kann, dass die gleiche Arbeitsbelastung entweder vernachlässigbar oder alarmierend erscheint. Alle Werte sind Referenzschätzungen aus öffentlichen Offenlegungen und variieren je nach Standort, Jahreszeit und Methodik.