termosyphon kylteknik
Med utvecklingen av djupinlärning, simulering, BIM-design och AEC-industritillämpningar i olika branscher, under välsignelsen av AI-teknikens virtuella GPU-teknik, krävs kraftfull GPU-beräkningskraftsanalys. Både GPU-servrar och GPU-arbetsstationer tenderar att vara miniatyriserade, modulariserade och mycket integrerade. Värmeflödestätheten når ofta 7-10 gånger den för traditionell luftkyld GPU-serverutrustning. På grund av den centraliserade installationen av moduler finns det ett stort antal NVIDIA GPU-grafikkort med en stor mängd värme, så värmeavledningsproblemet är mycket framträdande. Tidigare kunde den vanliga designtekniken för värmeavledning inte längre uppfylla kraven från nya system. Traditionella vattenkylda GPU-servrar eller vätskekylda GPU-servrar kan inte separeras från stödet från fläktar. Termosifonkylningstekniken är en ny lösning inom termisk serverdesign de senaste åren.

För närvarande använder termosyfonkylningstekniken på marknaden huvudsakligen en kolumn- eller plattradiator som kropp, ett värmemediumrör sätts in i botten av kylflänsen, en arbetsvätska injiceras i skalet och en vakuummiljö upprättas. Detta är ett gravitationsrör med normal temperatur. Arbetsprocessen är som följer: I botten av kylflänsen värmer värmesystemet upp arbetsvätskan i skalet genom värmemedieröret. Inom arbetstemperaturområdet kokar arbetsvätskan och ångan stiger till den övre delen av kylflänsen för att kondensera och frigöra värme, och kondensatet strömmar längs kylflänsens innervägg. Återflödet till värmesektionen värms upp och förångas igen, och värmen överförs från värmekällan till kylflänsen genom den kontinuerliga cykelfasändringen av arbetsvätskan för att uppnå syftet med uppvärmning och uppvärmning.

Tillämpningen av termosifon värmeavledning på GPU-arbetsstationer:
Hur går varje generation av CPU-kylare steg för steg till gränsen för samtida teoretisk prestanda. Från den mest primitiva aluminium kylflänsen till nutid är det ett bra val. Du kanske tror att eftersom vissa små fenor är så lätta att använda, är fler och större fenor bättre att använda? Resultatet är dock inte fallet. Ju längre bort fenorna är från värmekällan, desto lägre temperatur på fenorna. När temperaturen sjunker till den omgivande luftens temperatur, oavsett hur långa fenorna är gjorda, kommer värmeöverföringen inte att fortsätta att öka.

När modern GPU-datorströmförbrukning når intervallet 75 till 350 watt eller ännu högre, vänder sig termiska designingenjörer för att utveckla nya värmeavledningsmetoder. Själva värmeröret förbättrar inte radiatorns värmeavledningsförmåga. Dess funktion är att använda värmeledning och värmekonvektion samtidigt för att uppnå en värmeöverföringseffektivitet som är mycket högre än själva metallen.
Nu är vår höjdpunkt kommande-termosyfon. Termosyfon värmeavledning är inte som ett värmerör, som använder en rörkärna för att föra vätskan tillbaka till förångningsänden, utan använder bara gravitation, tillsammans med några geniala konstruktioner för att bilda en cirkulation, och använder vätskeavdunstningsprocessen som en vattenpump . Detta är ingen ny teknik, det är mycket vanligt i industriella applikationer med stor värmeavgivning.

Generellt sett kommer köldmediet inuti GPU:n att koka, rinna uppåt i kondenseringssidan inuti, byta tillbaka till vätska och återgå till förångningssidan. Det finns två stora fördelar i teorin:
1. Undvik att värmerör torkar ut och kan användas för överklockning av ultrahögpresterande chips
2. Eftersom det inte behövs någon vattenpump är tillförlitligheten bättre än traditionell integrerad vattenkylning
Den viktigaste punkten med termosifon värmeavledning är att dess tjocklek kommer att reduceras från traditionella 103 mm till endast 30 mm (minskas till mindre än en tredjedel), och formen är relativt liten och kommer inte att kompromissa med prestanda. För att underlätta bearbetning av termosifonvärmeavledningsutrustning använder de flesta tillverkare för närvarande aluminiummaterial. Koppar används också, och temperaturen kan sänkas med 5-10 grader, bara för GPU-servrar som genererar mer värme.






