flytende kjøling for datasenter
Med utviklingen av 5G Internett akselererer etterspørselen etter høy - ytelse og høy - tetthet, og problemet med datasenterets energiforbruk blir stadig mer fremtredende.

Som vi alle vet, hvis varmespredningen er dårlig, vil den høye temperaturen ikke bare redusere arbeidsstabiliteten til brikken, men også produsere for stort varmetap på grunn av temperaturforskjellen mellom det indre og ytre miljøet til modulen
Termisk stress påvirker den elektriske ytelsen, arbeidsfrekvensen, mekanisk styrke og påliteligheten til brikken. Feilfrekvensen til elektroniske komponenter øker eksponentielt med økningen i arbeidstemperaturen. For hver 10 graders økning i temperaturen til et enkelt halvlederelement, vil påliteligheten til systemet reduseres med 50%.
Som svar på"power wall" av big data og ultra - density computing, bruk av flytende kjølevæske i stedet for luft for å kjøle ned datautstyr er en teknologisk revolusjon i fremtidens datasenter.
Fordeler med væskekjøling:
1. Varme som tas bort av samme volum av væske er nesten 3000 ganger den av samme volum luft.
2. Den termiske ledningsevnen til væske er 25 ganger den for luft.
3. Ved samme termiske ytelse er støynivået for væskekjøling 20 - 35 dB lavere enn for luftkjøling.
4. Strømforbruket til væskekjølesystemet er omtrent 30% - 50% mindre enn luftkjølesystemet.
Væskekjøling betyr ikke bare vann. Det refererer til å ta væsken med høy spesifikk varmekapasitet som overføringsmedium for å ta bort varmen som genereres av utstyret eller serveren og avkjøle den. For tiden er det tre distribusjonsmoduser for væskekjølingsteknologi, nemlig nedsenking, kaldplate og sprøyting.
Flytende kald plate:
Væskekjøleplaten er festet på serverens hovedvarmeanordning, og varmen tas bort av væsken som strømmer gjennom den kalde platen for å oppnå formålet med varmespredning. Væskekjøling med kald plate løser varmespredningen til enheter med høy varmegenerering i serveren, og andre radiatorkomponenter må stole på luftkjøling. Derfor kalles serveren med kald plate væskekjøling også gass - væske dual channel server. Væsken i den kalde platen kommer ikke i kontakt med de avkjølte enhetene, og varmeledningsplaten brukes i midten for varmeoverføring, som har høy sikkerhet.

Spraykjøling:
Væsken lagres og åpnes på toppen av chassiset. I henhold til plasseringen og brennverdien til varmelegemet, tillates kjølevæsken å sprøyte varmelegemet for å oppnå formålet med utstyrskjøling. Den sprayede væsken er i direkte kontakt med den avkjølte enheten, som har høy kjøleeffektivitet;
Men når væsken møter gjenstander med høy temperatur på - i sprøyteprosessen, vil den drive og fordampe, og tåkedråper og gass vil slippes ut på utsiden av chassiset langs hullene og gapene i chassiset, noe som resulterer i nedgang av miljørenheten i datarommet eller påvirkningen på annet utstyr.

Immersjonskjøling:
Sett serveren direkte i isolert kjølevæske, som er i direkte kontakt med varmekilden for varmeavledning. Varmeoverføringseffektiviteten er høyere, men kontrollen er relativt kompleks. Trykket vil endre seg under faseskifteprosessen, som stiller høye krav til beholderen, og kjølevæsken er lett å bli forurenset under bruk.

Datasenteret med væskekjølesystem kan få tilbake investeringen i kjøleanlegget innen to til tre år etter ferdigstillelse, og elektrisiteten som spares i det senere stadiet kan betraktes som inntekten. Og jo større datasenter, jo bedre. Sammenlignet med luftkjøling har flytende kjølesystem høyere tetthet, mer energibesparelse og bedre antistøyeffekt.






