在數(shù)據(jù)中心能耗壓力日益凸顯的背景下,液冷技術(shù)已成為高密度算力基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵路徑。浪潮信息在浸沒式液冷服務(wù)器設(shè)計(jì)上取得重大突破,將進(jìn)液溫度提升至50℃,再次刷新行業(yè)紀(jì)錄,為數(shù)據(jù)處理與存儲服務(wù)帶來更高效、更可靠的散熱解決方案。
傳統(tǒng)風(fēng)冷數(shù)據(jù)中心受限于空氣比熱容低、導(dǎo)熱效率差,往往需要將機(jī)房溫度控制在20~25℃左右,不僅制冷能耗高,還難以應(yīng)對高功耗芯片的散熱需求。而浸沒式液冷將服務(wù)器直接浸沒在絕緣冷卻液中,通過液體對流與相變換熱,散熱能力遠(yuǎn)超風(fēng)冷。此前,行業(yè)浸沒式液冷的進(jìn)液溫度普遍在30~45℃之間,浪潮信息此次將這一指標(biāo)推高至50℃,意味著冷卻系統(tǒng)可以更長時(shí)使用自然冷卻或高溫冷水機(jī)組,大幅降低制冷能耗,提升數(shù)據(jù)中心能效比(PUE)。
50℃進(jìn)液溫度的實(shí)現(xiàn),并非簡單的參數(shù)調(diào)整,而是對服務(wù)器全棧設(shè)計(jì)的系統(tǒng)性挑戰(zhàn)。在如此高溫的冷卻液中,電子元器件的可靠性、材料兼容性、信號完整性以及長期運(yùn)行的穩(wěn)定性都面臨嚴(yán)苛考驗(yàn)。浪潮信息通過多重創(chuàng)新攻克了這一難題:
在冷卻液選材方面,采用高沸點(diǎn)、低粘度、化學(xué)穩(wěn)定的合成類氟化液或烴類液體,確保在50℃下仍具備優(yōu)異的絕緣性與熱穩(wěn)定性,同時(shí)與服務(wù)器內(nèi)部塑料、橡膠、金屬等材料長期兼容。
在服務(wù)器架構(gòu)設(shè)計(jì)上,優(yōu)化了主板布局與散熱路徑,使發(fā)熱量大的CPU、GPU、內(nèi)存及電源模塊能夠更高效地將熱量傳遞至冷卻液;同時(shí)引入耐高溫元器件與強(qiáng)化焊接工藝,保障高溫環(huán)境下的電氣性能與壽命。
浪潮信息還針對高溫進(jìn)液場景開發(fā)了智能流量調(diào)節(jié)與溫度控制算法,根據(jù)實(shí)時(shí)負(fù)載動態(tài)調(diào)整冷卻液循環(huán)速度,確保各部件溫度均衡,避免局部過熱。結(jié)合漏液檢測與密封強(qiáng)化技術(shù),進(jìn)一步提升了系統(tǒng)的安全性與可維護(hù)性。
這一突破直接惠及數(shù)據(jù)處理與存儲服務(wù)。對于大規(guī)模數(shù)據(jù)分析、AI訓(xùn)練與推理、內(nèi)存數(shù)據(jù)庫等場景,處理器與存儲介質(zhì)長期高負(fù)載運(yùn)行,發(fā)熱量巨大。更高的進(jìn)液溫度意味著冷卻系統(tǒng)不再需要過度制冷,可與余熱回收系統(tǒng)更高效耦合,將廢熱用于區(qū)域供暖或工業(yè)生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)能源梯級利用。更高的允許進(jìn)液溫度也降低了冷卻液冷卻端的能耗,使數(shù)據(jù)中心整體PUE可低至1.1以下。
在存儲服務(wù)方面,浸沒式液冷同樣展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢:機(jī)械硬盤(HDD)對振動和溫度波動敏感,液冷環(huán)境下的均勻溫度場與減振效應(yīng)有助于提升存儲可靠性;固態(tài)硬盤(SSD)在高溫下性能更穩(wěn)定,延長使用壽命。配合浪潮信息在存儲服務(wù)器上的液冷適配,可實(shí)現(xiàn)全閃存陣列與高密度磁盤陣列的靜音、高效散熱。
浪潮信息50℃進(jìn)液溫度的問世,標(biāo)志著浸沒式液冷技術(shù)從“可行”邁向“高效可靠”的新階段。它不僅降低了液冷改造的門檻,讓更多現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心能夠平滑升級,也為未來更高功率密度機(jī)柜的部署鋪平了道路。隨著數(shù)據(jù)處理與存儲服務(wù)需求的爆發(fā)式增長,這種兼顧高性能與低能耗的液冷方案,將成為綠色數(shù)據(jù)中心的主流選擇。
可以預(yù)見,在浪潮信息等廠商的持續(xù)推動下,浸沒式液冷將加速普及,讓算力基礎(chǔ)設(shè)施在“冷靜”中釋放更大價(jià)值。