Vätskekylda servrar: ett nytt val i big datas era
Det hetaste ämnet 2023 är utan tvekan den stora AI-modellen, och bakom den ligger förbättringen av datorkraft. Strömförbrukningen hos processorer ökar också, och för att maximera deras prestanda krävs högre värmeavledningseffektivitet. När det gäller samtidig datorkraft är traditionell luftkyld teknik benägen att maskinfel, vilket orsakar oåterkalleliga problem med data. Vätskekylningsteknik har kommit in i allas synfält, och det har blivit en kostnadseffektiv och effektiv temperaturkontrollmetod i AI-servrar med hög datorkrafttäthet.

Vätskekylning är en teknik som lanseras mot bakgrund av att lösa servrars värmeavledning med hög densitet. Den föddes på 1980-talet, men innan dess användes den främst av vissa storskaliga internetanvändare och datoranvändare med hög energiförbrukning. "Böjningspunkten" för dess industriella explosion inträffade under de senaste två eller tre åren. Den vätskekylda servern är en produkt utvecklad under denna teknik för att lösa problemen för ett stort antal användare. Vätskekyld server avser en typ av server som sprutar in vätska i servern och tar bort serverns värme genom kall- och varmväxling. Generellt sett delar industrin in flytande kyla i direkt kylning och indirekt kylning. För närvarande uppnås direktkylning huvudsakligen genom nedsänkningsvätskekylningsteknik, som kan delas in i fasförändring och icke fasförändring. Indirekt kylning uppnås huvudsakligen genom kallplattvätskekylningsteknik.

Nedsänkt flytande kylning:
Nedsänkt vätskekylning sänker alla värmekomponenter i IT-utrustning i kylvätskan för att uppnå värmeavledning. Den är uppdelad i enfas vätskekylning och fasförändring vätskekylning baserat på om arbetsvätskan genomgår fasförändring. Kylvätskan efter värmeabsorption cirkuleras eller kondenseras genom metoder som luftkylning eller vattenkylning.

Sprayvätskekylning:
Vätskekylning av spraytyp förlitar sig på pumptryck eller gravitationsdrift för att exakt spraya kylvätska till IT-utrustningens kretskort uppifrån och ned enligt kraven på värmeelementet. Den värmeabsorberande kylvätskan cirkuleras och kyls genom metoder som luft- eller vätskekylning.

Kallplatta flytande kylning:
Kylplattans vätskekylning är beröringsfri vätskekylning, och kylvätskan kommer inte direkt i kontakt med värmeanordningen. Kallplattans vätskekylning leder kylvätskan till den kalla plattan i kontakt med IT-utrustningens värmeelement genom en flödeskanal för att exportera värme. Den absorberade kylvätskan cirkuleras och kyls genom metoder som luft- eller vätskekylning.

Jämfört med luftkylning har vätskekylning fördelar som låg energiförbrukning, hög termisk prestanda, lågt ljud och låg TCO. Kylkapaciteten för vätska är 1000-3000 gånger den för luft. Vätskekylningsteknik kan uppnå fördelar som hög densitet, lågt ljud, låg värmeöverföringstemperaturskillnad och universell naturlig kylning. Jämfört med luftkylningsteknik har den ojämförliga tekniska fördelar och är en utmärkt värmeavledningslösning som kan tillämpas på scenarier som kräver betydande förbättringar av datorkraft, energieffektivitet och utbyggnadstäthet.

Med framväxten av artificiell intelligens ökar servrarnas kraft. För att ta hänsyn till strömförbrukning och miljökrav har luftkylda servrar nått gränsen för värmeavledning när det gäller ekonomi och begränsningar. Framväxten av vätskekylda servrar har i hög grad löst användarproblem, inte bara uppnått effektiv värmeavledningseffektivitet och miljöskydd, utan också avsevärt förbättrat serverns prestanda. I framtiden kommer vätskekylda servrar definitivt att vara det föredragna valet för användare.






