Чи буде рідинне охолодження центру обробки даних основним тепловим рішенням у майбутньому
В епоху вибуху великих даних, особливо з розвитком технології штучного інтелекту, обсяг даних зростає в геометричних кратних розмірах. Центр обробки даних, який виконує ці операції та зберігання даних, також має тенденцію розвитку високої щільності та потужності. Однією з проблем, викликаних такою розробкою, є розсіювання тепла. Традиційна система повітряного охолодження та розсіювання тепла поступово перевантажена, і технологія рідинного охолодження все ширше використовується через її високу ефективність і менше споживання енергії.

Класифікація рідинного охолодження
Існує два основних типи рідинного охолодження: один називається прямим контактним рідинним охолодженням, а інший називається непрямим контактним рідинним охолодженням. Ця відмінність в основному базується на режимі контакту між холодильною рідиною та обладнанням.
Рідинне охолодження з непрямим контактом, яке зазвичай є рідинним охолодженням холодної пластини, фіксує обладнання, яке потребує розсіювання тепла, на холодній пластині, а рідина забирає тепло обладнання під час проходження через холодну пластину, щоб досягти мети розсіювання тепла . Однак жорсткий диск, джерело живлення та інші компоненти всередині корпусу все ще повинні покладатися на вентилятор для розсіювання тепла, оскільки вони не можуть торкатися рідини. Цей сервер з рідинним охолодженням холодної пластини має такі переваги, як обмежений вплив на архітектуру центру обробки даних, низький рівень шуму, висока енергоефективність і контрольована вартість. Для центрів обробки даних із високою щільністю тепла краще розсіювати тепло.

Крім того, існує інший спосіб, званий занурювальним рідинним охолодженням. Цей метод характеризується повним зануренням у нього такого обладнання, як сервери, які потребують розсіювання тепла в теплоносії. Покладайтеся на циркулюючий потік рідини, щоб відбирати тепло. Це також називається прямим контактним рідинним охолодженням. Загалом сервер розміщується в спеціально розробленому контейнері. Після відбору тепла теплоносій газифікується, охолоджується іншими пристроями та переробляється. Таким чином, охолоджуюча рідина повністю контактує з обладнанням, тому ефективність розсіювання тепла є вищою. Крім того, немає вентилятора, тому шум нижчий, ніж у рідинного охолодження холодної пластини.

Хоча технологія рідинного охолодження має багато переваг, все ж є деякі обмежувальні фактори. Зокрема, це такі моменти:
1. Відсутність відповідної стандартної підтримки:
В даний час занурювальне рідинне охолодження не сформувало тенденцію в промисловості, і бракує випадків широкомасштабного застосування. Національні або промислові специфікації для його технології все ще обмежені.
2. Висока вартість:
Конструкція центру обробки даних із використанням технології рідинного охолодження значно відрізняється від традиційного центру обробки даних із використанням повітряного охолодження. Наприклад, навантаження сходів і висота підлоги машинного приміщення. Якщо режим охолодження буде замінено у великих масштабах, окрім впливу на використання простору, витрати на утримання персоналу та реконструкцію також будуть великими витратами.
3. Ризик корозії:
Вода є електропровідною, а мінеральне масло та фторид будуть забруднені іншими речовинами після контакту з повітрям, що спричинить ризик корозії такого обладнання, як сервери. Вартість профілактики дуже висока.

Незважаючи на те, що з технологією рідинного охолодження все ще існує багато проблем, завдяки її очевидним перевагам, з постійним розвитком і вдосконаленням технології, вона, безумовно, стане в нагоді при будівництві центрів обробки даних у майбутньому.






