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來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-10-19

其中,冷卻液循環(huán)流動的方式為單相浸沒式液冷,冷卻液蒸發(fā)冷凝相變的方式為相變浸沒式液冷,相變浸沒式液冷控制更復(fù)雜、要求更高。浸沒式液冷相對創(chuàng)新性較強(qiáng),但驗(yàn)證性不足。單向浸沒式液冷的冷卻液流速會非常慢,相變浸沒式液冷則會存在氣和液的承壓問題,在技術(shù)的可靠性方面仍需要驗(yàn)證。此外,浸沒式液冷使用的冷卻液不導(dǎo)電,但仍需要對冷卻液做持續(xù)的干燥處理。噴淋式液冷則是用冷卻液直接噴淋芯片等發(fā)熱單元,通過對流換熱進(jìn)行散熱,一般不需要對數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大幅度改動。哪家液冷的是口碑推薦?安徽絕緣液冷

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數(shù)據(jù)中心是“數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)動機(jī)”,也是能耗居高不下的“電老虎”。以功率密度為2.5千瓦的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架計(jì)算,機(jī)架規(guī)模在10000以上的超大型數(shù)據(jù)中心,每年的耗電量為億度級別,其中因散熱而消耗的電量占據(jù)了很大比例。相較于傳統(tǒng)的風(fēng)冷系統(tǒng),液冷技術(shù)的出現(xiàn)從根本上改善了主設(shè)備的散熱形式,更能滿足高密機(jī)柜芯片級精確制冷,具有更節(jié)能、更節(jié)地、噪聲低等優(yōu)點(diǎn)。按照《白皮書》的梳理,國內(nèi)目前主要的液冷技術(shù)路線分別為冷板式、浸沒式和噴淋式。安徽絕緣液冷哪家液冷質(zhì)量比較好一點(diǎn)?

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根據(jù)冷卻液與電池的接觸方式,可分為直接液冷(如冷板式液冷)和間接液冷(如浸沒式液冷)。其中冷板式液冷屬于間接接觸型液冷技術(shù),通過裝有冷卻液的冷板與設(shè)備接觸進(jìn)行散熱,該液冷技術(shù)發(fā)展較早且改造成本較低因而技術(shù)更成熟、生態(tài)更完善,目前屬于液冷中應(yīng)用較為普遍的技術(shù)之一。另一種是直接接觸型液冷技術(shù),較為典型的是浸沒式液冷,是指將發(fā)熱器件浸泡在冷卻液中,兩者直接接觸以協(xié)助器件散熱,該技術(shù)可更大程度上利用液體比熱容大的特點(diǎn),進(jìn)一步提升制冷效率。

冷板式液冷數(shù)據(jù)中心散熱系統(tǒng)主要由由室外(一次側(cè))和室內(nèi)(二次側(cè))兩部分組成。一次側(cè)通過冷卻液體與發(fā)熱部件的熱量進(jìn)行相互交換的方式降低冷卻液的溫度;二次側(cè)完成發(fā)熱部件與冷卻液體熱量的交換,液體升溫帶走部件熱量。在運(yùn)行過程中,機(jī)房外冷卻塔中的冷卻液通過室內(nèi)冷量分配單元(CDU)提供冷卻液循環(huán)動力,經(jīng)其二次側(cè)輸出并與服務(wù)器中高發(fā)熱量的電子元器件(CPU、GPU、內(nèi)存等)導(dǎo)熱冷板直接進(jìn)行熱交換,形成的熱液經(jīng)CDU輸出到室外冷卻塔進(jìn)行冷卻,從而構(gòu)成整個(gè)循環(huán)過程,在冷板式液冷散熱方式中,硬盤、電源等發(fā)熱量較小的器件或單元仍舊采用風(fēng)冷方式散熱。液冷的價(jià)格哪家比較優(yōu)惠?

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總部位于美國德克薩斯州的TMGcore,擁有先進(jìn)的HPC和加密計(jì)算浸沒式冷卻方案和產(chǎn)品。TMGcore提供加密計(jì)算所用的單相浸沒式冷卻,以及HPC所用的單相、兩相浸沒式冷卻。TMGcore與英特爾、戴爾、UNICOMEngineering、索爾維、3M等企業(yè)建立良好的合作伙伴關(guān)系。TMGcore的產(chǎn)品包括了應(yīng)用于加密計(jì)算的CryptoCore單相浸沒箱;為高性能計(jì)算節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)的單相浸沒箱ComputeCore,具有可調(diào)式堰墻,無需定制即可適應(yīng)不同的服務(wù)器,箱體容量48U,功率高達(dá)200kW;以及EdgeBox系列小型兩相浸沒箱。液冷公司的聯(lián)系方式。北京防水液冷多少錢

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隨著人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)以及區(qū)塊鏈等技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展,使得數(shù)據(jù)資源的存儲、計(jì)算和應(yīng)用需求快速擴(kuò)張,特別是ChatGPT技術(shù)推廣進(jìn)一步催生了AI算力等大功率應(yīng)用場景加速落地。作為信息基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)中心及通信設(shè)備承擔(dān)的計(jì)算量越來越大,對計(jì)算效率的要求也越來越高,國內(nèi)包括全球的數(shù)據(jù)中心建設(shè)有望迎來建設(shè)高峰。為了應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)處理性能的挑戰(zhàn),數(shù)據(jù)中心服務(wù)器及通信設(shè)備不斷提升自身處理能力和集成度,帶來了功率密度的節(jié)節(jié)攀升。這些變化除了帶來巨額能耗問題以外,高熱密度也給制冷設(shè)備和技術(shù)提出了更高要求。傳統(tǒng)風(fēng)冷技術(shù)面對高熱密度場景呈現(xiàn)瓶頸,散熱效率已經(jīng)跟不上計(jì)算效率。在此背景下,液冷技術(shù)以其超高能效、超高熱密度等特點(diǎn)引起行業(yè)的普遍關(guān)注,是解決散熱壓力和節(jié)能挑戰(zhàn)的必由之路。安徽絕緣液冷