Væskekjølte servere: et nytt valg i big data-tiden
Det heteste temaet i 2023 er utvilsomt den store AI-modellen, og bak den ligger forbedringen av datakraft. Strømforbruket til prosessorer øker også, og for å maksimere ytelsen deres kreves høyere varmeavledningseffektivitet. Når det gjelder samtidig datakraft, er tradisjonell luftkjølt teknologi utsatt for maskinfeil, noe som forårsaker irreversible problemer med data. Væskekjølingsteknologi har kommet inn i alles synsfelt, og det har blitt en kostnadseffektiv og effektiv temperaturkontrollmetode i AI-servere med høy datakrafttetthet.

Væskekjøling er en teknologi lansert mot bakgrunnen for å løse den høye tetthetens varmespredning av servere. Den ble født på 1980-tallet, men før det ble den hovedsakelig brukt av noen store Internett-brukere og databrukere med høyt strømforbruk. "Bøyepunktet" for den industrielle eksplosjonen skjedde de siste to eller tre årene. Den væskekjølte serveren er et produkt utviklet under denne teknologien for å løse problemene til et stort antall brukere. Væskekjølt server refererer til en type server som injiserer væske inn i serveren og tar bort serverens varme gjennom kald og varm utveksling. Generelt sett deler industrien væskekjøling inn i direkte kjøling og indirekte kjøling. For tiden oppnås direkte kjøling hovedsakelig gjennom nedsenkingsvæskekjøleteknologi, som kan deles inn i faseendring og ikke-faseendring. Indirekte kjøling oppnås hovedsakelig gjennom kaldplatevæskekjøleteknologi.

Nedsenking av væskekjøling:
Nedsenkingsvæskekjøling senker alle varmekomponenter til IT-utstyr i kjølevæsken for å oppnå varmeavledning. Den er delt inn i enfaset væskekjøling og faseendringsvæskekjøling basert på om arbeidsvæsken gjennomgår faseendring. Kjølevæsken etter varmeabsorpsjon sirkuleres eller kondenseres gjennom metoder som luftkjøling eller vannkjøling.

Sprayvæskekjøling:
Væskekjøling av spraytype er avhengig av pumpetrykk eller gravitasjonsdrift for å spraye kjølevæske nøyaktig til IT-utstyrets kretskort fra topp til bunn i henhold til kravene til varmeelementet. Den varmeabsorberende kjølevæsken sirkuleres og avkjøles gjennom metoder som luft- eller væskekjøling.

Væskekjøling av kald plate:
Væskekjøling med kald plate er ikke-kontakt væskekjøling, og kjølevæsken kommer ikke direkte i kontakt med varmeinnretningen. Væskekjøling av kaldplate fører kjølevæsken til kaldplate i kontakt med varmeelementet til IT-utstyret gjennom en strømningskanal for å eksportere varme. Den absorberte kjølevæsken sirkuleres og avkjøles gjennom metoder som luft- eller væskekjøling.

Sammenlignet med luftkjøling har væskekjøling fordeler som lavt energiforbruk, høy termisk ytelse, lavt støynivå og lav TCO. Kjølekapasiteten til væske er 1000-3000 ganger den til luft. Væskekjølingsteknologi kan oppnå fordeler som høy tetthet, lav støy, lav varmeoverføringstemperaturforskjell og universell naturlig kjøling. Sammenlignet med luftkjølingsteknologi har den uforlignelige teknologiske fordeler og er en utmerket varmeavledningsløsning som kan brukes på scenarier som krever betydelige forbedringer i datakraft, energieffektivitet og distribusjonstetthet.

Med fremveksten av kunstig intelligens øker kraften til servere. For å vurdere strømforbruk og miljøkrav, har luftkjølte servere nådd grensen for varmespredning når det gjelder økonomi og begrensninger. Fremveksten av væskekjølte servere har i stor grad løst brukerproblemer, ikke bare oppnådd effektiv varmeavledningseffektivitet og miljøvern, men også betydelig forbedret serverytelse. I fremtiden vil væskekjølte servere definitivt være det foretrukne valget for brukere.






