淺談數據中心液冷
數據中心液冷技術是解決高密度算力散熱難題的關鍵方案,尤其在AI、云計算和超算場景中逐步成為主流。
液冷技術的分類與原理
冷板式液冷(間接液冷)
原理:通過金屬冷板直接接觸CPU/GPU等發熱部件,液體在冷板內部流動帶走熱量。
優勢:兼容現有服務器架構,改造成本低,適合局部高熱部件散熱。
浸沒式液冷(直接液冷)
原理:將服務器完全浸沒在絕緣冷卻液中(如氟化液或礦物油),通過液體沸騰/循環散熱。
優勢:散熱效率提升50倍,支持單機柜100kW以上功率密度,噪音降低90%。
噴淋式液冷
原理:精準噴射冷卻液至熱源表面,通過蒸發吸熱。
優勢:靈活適配異構計算設備,適合邊緣數據中心。

從國內的液冷市場來說,冷板式液冷(間接液冷)目前是市場的主流方式。具體原因為,系統簡潔,操作簡單,維護方便,同時冷卻速率能滿足目前算力的要求。冰河冷媒的水基冷卻液具有較高的導熱系數,具有較多的應用案例,防腐性能優秀,是冷板系統的一個優選冷媒。根據多個數據中心的運行數據分析,PUE的運行值一般在1.1~1.2之間,跟室外換熱側是能耗的重點區,運行過程需要進行調節,超過1.2的此系統可以尋找可以節能的點。
隨著數據中心算力的提升,冷卻需求會越來越高,冷板的上限必然不能滿足要求,因此需要浸沒式液冷(直接液冷),相變液冷:細分析主要原因是冷卻過程為沸騰換熱,傳熱系數高于液體對流,同時沸騰過程液體溫度不變,通過相變潛熱帶走大量熱量。非相變液冷:通過液體浸泡芯片,循環液體通過冷媒的溫差帶走熱量,換熱量有限,直接接觸式有一定的電導率和擊穿電壓要求,主要產品為油基冷媒,導熱系數低,比熱小,服務器機柜的流通面積大,芯片表面冷媒流動速度小,實際換熱效果甚至不如冰河冷媒冷板換熱系統。因此浸沒式液冷相變換熱系統是未來的方向。通過市場的應用案例分析,相變液冷的PUE在1~1.15之間。這個PUE范圍較寬,在1.1以內主要是一些輸送范圍小,尤其是單體設備的系統,例如集裝箱式,輸送能耗低,甚至可以靠芯片的熱驅動運行,PUE可以 做到1.05以內。
噴淋式液冷目前主要以油基冷媒為主,整體PUE跟直接浸沒液冷相似。但對設備分液要求較高,要預防死區,造成設備燒毀故障。從傳熱學角度看,噴淋的液體更爆,換熱熱阻小,換熱能力強,理論換熱效率會高。尤其采用相變式換熱冷媒,膜態沸騰,傳熱系數更高,但目前的技術和思路并沒有發展到這塊。因此這個不是一個主流發展方向。有感興趣的機構可以嘗試,相變噴淋液冷效率比浸末相變效率更高。
數據中心液冷形式多樣化,但每一種系統都有存在的合理性。因此PUE的高低更多的是落在了數據中心后期的運營上,需要懂系統,優化節能運營思路。發揮系統最優的狀態。
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