Hvordan løser jeg varmespredningsproblemet på tette serverhyller?

Enkelte serverhyller i datasentre bruker opptil 800 kilowatt per rack per år, og de vil fortsette å øke. Hvordan vil det utvikle seg i fremtiden?


Datasentertetthet var et generelt tema på slutten av århundret tidligere, noe som kan forklare hvorfor mange IT -organisasjoner fremdeles svever ved energitettheten på 4 til 6 kilowatt/rack. Imidlertid forbereder kraft- og varmestyring seg allerede på å designe serverhyller større enn 10 kilowatt.


Det skyhøye antallet prosessorkjerner og bladserversdesign på racknivå gjør at det virker uunngåelig å øke CRAC- og strømkostnadene. Men høy tetthet dreper ikke serveren som designeren frykter. Virtualisering, høyeffektiv og energibesparende maskinvare, undertrykkelse av aktiv kjøling og høyere akseptabel driftstemperatur i samordning med hverandre vil forsinke og redusere termisk energiforbruk.


Hvor stort er det termiske problemet for servere?

I motsetning til å konfigurere en server for hver arbeidsbelastning, kan en middels konfigurert server støtte 10, 20 eller enda flere arbeidsmengder med en hypervisor. Racket på anlegget kan frigjøres etter at forskjellige laster er virtualisert.


Samtidig er brikken laget av en produksjonsprosess med høyere tetthet på transistornivå og lavere klokkehastighet, så når enheten oppdateres, vil spiraløkningen i antall prosessorkjerner neppe påvirke stativets energiforbruk .


Med nedbemanning er det mer fullt utnyttede servere i datasenteret, så de nødvendige stativene reduseres også, noe som har endret måten vi bruker kjøling på. Ulikt å kjøle hele datasenteret, ved å bruke makroskopiske luftbehandlingsstrategier, for eksempel varme/kalde luftkanaler for å oppnå luftkonveksjon i rommet, implementerer operatører undertrykkelsesstrategier for å redusere driftsområdet til noen få mindre mellomrom, eller til og med noen stativer. Bruk det interne kjølesystemet på rad eller stativ for å håndtere denne varmen, og til og med slå av klimaanlegget til datarommet (CRAC).


I tillegg anbefaler American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) også å øke den effektive serverluftinnløpstemperaturen til 80 eller til og med 90 grader Fahrenheit.


Med utviklingen av denne energistyringen er det lite sannsynlig at hot spots og utilstrekkelig kjøling oppstår, vanligvis på grunn av feil design eller dårlig renovering av anlegget.


Hot spots og andre kjøleproblemer


Selv om den beste undertrykkelsesstrategien og det høyeffektive kjølesystemet brukes, vil serverhotspots i stativet fremdeles genereres på grunn av det suboptimale valget eller plasseringen av datautstyr.


Uventede hindringer eller utilsiktede endringer i luftstrømningsbanen kan generere varme. For eksempel vil fjerning av skjoldene på et serverhylle og la luft strømme inn på et ikke -planlagt sted i racket svekke luften som strømmer til andre servere og øke utløpstemperaturen.


Betydelig økning av serverens strømforbruk vil også forårsake varmespredningsproblemer. For eksempel vil bytte av flere 1U -servere med avanserte bladeserversystemer øke energiforbruket til racket, og utilstrekkelig luftstrøm vil direkte påvirke alle modulkomponenter i bladmaskinen. Hvis kjølesystemet ikke er designet for en slik server, vil det sannsynligvis forekomme hot spots ofte.


Når du øker racktettheten i serviceområdet, må driftsorganisasjoner vurdere å investere i datasenterinfrastrukturstyring og andre systemstyringsverktøy, samle data fra termiske sensorer i stativene og generere rapporter. De kan oppdage forhold som overstiger varmegrensen og ta nødvendige tiltak, for eksempel å varsle teknikere, automatisk påkalle migrasjon av arbeidsmengde eller slå av systemet for å forhindre for tidlig feil på anlegget.


Når planlegging av serverracks genererer hot spots, kan IT -teamet omdisponere maskinvare. I motsetning til å fylle et enkelt stativ, flytt plass hvis det er plass, halv eller ett eller to stativer med utstyr til andre stativer, eller slå av overopphetede systemer.


Hvis plassen ikke er nok til redesignet, kan du legge til noe mobilt kjøleutstyr som har eget klimaanlegg og kan brukes i datasenteret. Hvis stativet bruker en kompakt på rad eller rack-kjøleenhet, kan innstilling av temperaturpunktet oppnå kjøleeffekten mer effektivt enn å åpne en lukket enhet og legge til kjøleutstyr.


Langsiktig avbøtingsstrategi


På sikt kan banebrytende teknologi hjelpe varmestyring.


Vannkjølte stativer kan overføre kjølevann gjennom skapdører eller andre stier. Vannkjølte stativer kan løse de fleste oppvarmingsproblemene-spesielt når varmluft ved lav temperatur og høy temperatur med konveksjon ikke fungerer.


Den middels nedsenkende kjøleteknologien kan senke serveren i et badekar fylt med et ikke-ledende, ikke-etsende kjølemiddel som mineralolje. Denne teknologien forventes å oppnå høy effektivitet, nesten ingen støy og nær null tap av varmeoverføring.


Disse populære teknologialternativene er imidlertid mer egnet for nye datasenterarkitekturer, i stedet for vanlige tekniske oppdateringer.



Sinda termisk har erfaring med å tilby forskjellige termiske løsninger innen 5G, server, datamaskin, medisinsk utstyr, elektrisk kjøretøy, LED -applikasjoner, etc. Vi kan tilby ekstrudering kjøleribbe, skive fin kjøleribbe, stempling finn montering, heatpipe loddemoduler, dampkammer heatsink, flytende kjøleplate, vifte kjøligere, etc. Ta kontakt med oss ​​hvis du trenger hjelp til termiske problemer.


nettsted:www.sindathermal.com

kontakt: castio _ ou@sindathermal.com

Wechat: +8618813908426


Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel