Tillämpning av vätskekylningsteknik i AI-chips
För närvarande frodas olika AI-modeller, vilket driver en explosiv tillväxt i den globala efterfrågan på datorkraft. Med den ökande efterfrågan på datorkraft fortsätter kostnaderna för global elektricitet och energiförbrukning att stiga. Enligt relevant statistik ökar strömförbrukningen för vanliga chips under AI-datorkraft ständigt. Till exempel har Intels flera CPU-kretsar överskridit 350W i TDP, NVIDIAs H100-serie GPU-chips har nått 700W i TDP, och B100 TDP kan nå runt 1000W.

För närvarande använder AI PC-industrin alltmer vattenkylningsteknik, och avancerade datorer använder i princip flytande kyllösning. Jämfört med vanlig luftkylning ökas den maximala värmeavledningseffektiviteten med 50 % -60 %, och ljudet är också lägre än vanlig luftkylning. vätskekylning kan delas in i vätskekylning av kontakttyp och vätskekylning av icke-kontakttyp.
Bland dem kallas nedsänkningstyp, vätskekylning av spraytyp och andra typer av vätskekylning som direkt kommer i kontakt med terminalen och kylvätskan, medan de som är indirekt anslutna till terminalen genom en kall platta och använder värmeväxling. mellan den kalla plattan och terminalen för att avlägsna värme kallas vätskekylning utan kontakt. Den vanligaste typen av vätskekylning på datorer är denna beröringsfria typ, där det kalla huvudet är fixerat i kontakt med CPU-ytan och genom vattenflödet utbyter det värme med CPU inuti det kalla huvudet för att ta bort värme som genereras av processorn.

Samtidigt som vätskekylningsindustrin blomstrar finns det också vissa utmaningar. Vätskekylningsteknik har utvecklats nationellt och internationellt i mer än ett decennium, men det nuvarande ekosystemet är inte perfekt, med olika produktformer och låg grad av produktstandardisering. För närvarande finns det ingen standardgränssnittsspecifikation för PC-system i branschen. Skåp och servrar är djupt kopplade, och olika PC-enheter, kylvätskor, kylrörledningar, strömförsörjning och distributionsprodukter har olika former. Olika tillverkare har olika gränssnitt och kan inte vara kompatibla med varandra, vilket oundvikligen kommer att begränsa konkurrensen och påverka branschens högkvalitativa utveckling.

Ytterligare etablering och standardisering av vätskekylningsteknikstandarder och industriell kedjeekologi behövs fortfarande för att främja den snabba, effektiva och standardiserade utvecklingen av vätskekylningsindustrin.






