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数据中心液冷技术应用研究进展
摘要液冷技术可提高散热密度节能减排降低数据中心的碳足迹开展数据中心液冷技术的应用研究具有积极的科学意义详细介绍了应用于数据中心的不同液冷技术及其冷却液从冷却温度节能效率热回收性能个方面对近年来国内外数据中心液冷技术的应用研究进展进行了综述结果表明液冷技术冷却温度高节能效果明显具有优秀的热回收性能指出合理分配使用侧及冷源侧的温差提高部分负载下液冷系统的节能性探索冷却温度节能效率及热回收性能三者之间的最佳耦合关系是数据中心液冷技术的应用研究方向认为数据中心液冷技术的应用仍需持续实践及深入探索

关键词数据中心液冷技术冷却液冷却温度节能效率热回收性能研究进展

引言

2020年全球信息与通信技术ICT行业的温室气体排放约占全球温室气体排放总量的预计2030年将达到全球温室气体排放总量的23左右ICT行业的能源消耗主要来自使用手机计算机电视等终端设备及网络设施和数据中心等其中数据中心能耗最大2019年我国数据中心年耗电量约为600亿700亿kW·占全社会用电量的0.81.0预计2030年我国数据中心的总规模将是2019年的其耗电量将达到社会总用电量的1.52.0而数据中心的制冷空调系统用电量占整个数据中心的3050按照中国区域电网基准线排放因子中的加权平均值0.58740.7798来计算数据中心制冷空调系统用电产生的碳排放量相当大碳减排是实现碳中和的种主要途径碳替代碳减排碳封存及碳循环之一为了实现数据中心制冷空调系统的节能减排业界在通道封闭风墙及各类气流组织上在热管江湖水乙二醇动态自然冷却冷却塔风冷冷水机组制冷剂泵间接蒸发冷却转轮换热及新风直接自然冷却等制冷方式上做了大量的相关研究液冷技术可以直接利用自然冷却显著降低耗电量有利于减少数据中心的碳排放另外云计算大数据5G网络建设带来了诸如5G交互式增强现实AR)、天量的数据处理等高通量的计算业务使得服务器芯片的散热受到严重挑战芯片热封装壳温也在不断提高达到了风冷散热的极限而液体的比热容为空气的10003500导热性能是空气的1525所以对于更高热密度的散热热容量更大热传导更快的液冷就成了不二选择随着国家及地方政策层面的推动液冷技术在数据中心的应用也将取得长足的发展开展数据中心液冷技术的应用研究具有重要意义本文就液冷技术在数据中心的应用研究进行梳理

数据中心液冷

电子设备是指由集成电路晶体管电子管等电子元器件组成应用电子技术软件发挥作用的设备液冷技术是利用液体介质与热源直接或间接接触进行换热再由冷却液体将热量传递出去的冷却技术由于液体介质具有换热系数高流动性好及稳定性高的特点在电子设备冷却上得到了越来越多的应用

1 电子设备液冷技术

电子设备液冷技术有直接冷却和间接冷却直接冷却有射流冲击喷雾冷却及浸没等方式间接冷却主要指宏观循环水冷及冷板式液冷射流冲击是直接将液态工质喷射到换热表面上从而实现良好散热效果的一种技术喷射流体通常是利用压差作用通过一定形状的孔圆形矩形椭圆形等或狭缝后具有较高的流速对散热冷板表面进行高速冲击按照换热过程中液态工质是否发生相变射流冲击分为相变换热及单相换热射流冲击相变换热不仅减薄了流动边界层的厚度而且利用了汽化时的相变潜热具有更好的对流换热效果射流冲击主要应用于电力电子器件上几乎没有在数据中心的实际应用案例

喷雾冷却利用喷嘴将液态工质雾化成微小液滴喷射到换热表面并形成一层连续的冷却薄膜随着液膜流动或冷却液体蒸发带走热量喷雾冷却常被用于飞机和宇航系统的散热用以降低灌封的流体质量国外 EA-6B电子干扰机的雷达采用了该冷却技术CrayX-I号超级计算机散热冷却中也曾尝试应用该技术喷雾冷却用于服务器上仍需在密封性及材料相容性方面做进一步的研究无其他数据中心采用喷雾液冷的相关报道

宏观循环水冷系统是将储液箱的冷却液送至与热源直接接触的冷板吸收热量后进入散热器散热后重新进入储液箱从而形成一个完整的冷却循环这种水冷系统结构简单稳定可靠在军事电子设备上具有广泛应用但是该系统的散热效率有待提高系统设备的尺寸需进一步优化无数据中心应用案例

2 数据中心液冷种类

数据中心服务器是计算机的一种它比普通计算机运行更快负载更高服务器在网络中为其他客户机提供计算或应用服务通常由中央处理器CPU)、硬盘内存及系统系统总线等组成也属于电子设备的范畴服务器按照其外形及应用环境一般可分为塔式服务器机架式服务器刀片式服务器及机柜式服务器塔式服务器外形及结构与平时使用的立式个人计算机PC类似其机箱较大占用空间大机架式服务器外观按照统一标准设计配合机柜统一使用高度以 U 为单位(1U=44.45mm),通常有1、2、3、4、5、6、7U 几种标准作为服务器关键部件的 CPU随着性能的提升功耗增加非常显著例如英特尔上一代的SandyBridge功耗为135 W最新一代的Skylake功耗达到了240按照高密度服务器1U 高度CPU计算则1U 服务器的散热量可以达到960常规42机柜的散热量高达40.3 kW依据文献38统计42U 机柜的散热量甚至达到了50.4kW刀片式服务器通过机箱集成电源和气流分配模块一个机箱包含多个刀片式服务器以缩小空间需求每个刀片即一块系统主板集成度更高比机架式服务器更节省空间随着刀片式服务器性能的持续发展最初一个刀片上只有CPU现在一个刀片上仅图形处理器GPU就有高性能计算服务器单机柜发热量将在年内达到60~100kW年内达到100kW 以上部分服务器内部结构复杂设备较多有的还具有许多不同的设备单元或者几个服务器放在一个机柜中这种服务器就是机柜式服务器适用于快速一体化部署应用场景

20世纪90年代集成电路发展至互补金属氧化物半导体CMOS),导致电子器件的功率及封装密度飞速增加CMOS的运算能力远超之前的双极晶体管高功耗和高封装密度带来了前所未有的冷却需求事实上在此之前行业实践已经发现液冷是满足多芯片模块飞速增长的冷却需求的合适技术最早的CPU液冷散热器利用直径4cm的铝制散热片出现在20世纪80年代末90年代初经过多年的探索及发展目前实际应用于数据中心的液冷主要有种方式浸没式及冷板式浸没式液冷将服务器里面所有硬件直接浸泡在工程液体中依靠流动的工程液体吸收服务器的发热量按照工程液体散热过程中是否发生相变可以分为单相浸没式液冷及两相浸没式液冷单相浸没式液冷如图1a所示冷却液在散热中始终维持液态不发生相变低温的冷却液与发热电子元器件直接接触换热温度升高后进入板式换热器被室外侧冷却循环冷却后重新进入液冷槽冷却服务器整个散热过程中冷却液无挥发流失控制简单两相浸没式液冷如图1b所示浸泡在液冷槽冷却液中的服务器产生的热量使冷却液温度升高当温度达到其沸点时冷却液开始沸腾同时产生大量气泡气泡逃逸至液面上方在液冷槽内形成气相区气相区的冷却液被冷凝管冷却凝结成液体后返回液冷槽液相区冷凝管中与冷却液换热后被加热的水由循环泵驱动进入室外散热设备进行散热冷却后的水再次进入冷凝管进行循环两相浸没式液冷的冷却液在散热过程中发生了相变利用了冷却液的蒸发潜热具有更高的传热效率但是相变过程中存在压力波动控制复杂

1 数据中心浸没式液冷架构示意图

近两年国内某厂家提出了如图所示的喷淋式液冷系统用低温冷却液直接喷淋芯片及发热单元吸热后的高温冷却液换热后重新成为低温冷却液再次循环进入服务器喷淋过程中无相变与单相浸没式液冷大致类似其基本思想也是冷却液与服务器直接接触散热差异之处在于加强了对流换热将冷却液集中收集在储液箱中液冷柜中的冷却液量较浸没式少理论上循环散热过程中冷却液无相变但是在喷淋过程中遇到高温的电子部件冷却液会出现飘逸从而对机房及设备环境产生影响

图2 数据中心喷淋式液冷架构示意图
冷板式液冷的冷却液不与服务器元器件直接接触而是通过冷板进行换热所以称之为间接液冷为了增大换热系数目前绝大多数的服务器芯片采用微通道冷板与浸没式类似依据冷却液在冷板中是否发生相变分为单相冷板式液冷及两相冷板式液冷两相冷板式液冷利用液泵驱动液态冷媒进入冷板吸热后蒸发成气态再利用水冷冷凝器冷却成液态并将热量排入冷却水系统 冷却后的冷媒进入集液器进行气液分离后进入过冷器过冷以确保液泵吸入口为液态冷媒然后液泵驱动冷媒反复循环也可以利用压缩机循环从冷板蒸发出来的冷媒通过压缩机压缩后再进入水冷冷凝器冷却通常将液泵及压缩机套系统设计成互为备用两相冷板式液冷系统复杂而且在狭小的冷板中蒸发汽化会影响冷却液的流量稳定引起系统的压力及温度波动最终可能导致过热两相冷板式液冷在数据中心的实际应用案例并不多见

单相冷板式液冷是采用泵驱动冷却液流过芯片背部的冷板通道冷却液在通道内通过板壁与芯片进行换热带走芯片的热量换热后的冷却液在换热模块中散热冷却由于冷板只集中冷却CPU集成电路随机存取存储器RAM及 GPU等核心发热部件服务器的其他电气元件仍需风冷散热数据中心常用冷板式液冷的应用架构如图所示

图3 数据中心冷板式液冷架构示意图
热管技术利用热传导原理与相变介质的快速热传递性质通过热管将发热物体的热量迅速传递到热源外典型的热管由管壳吸液芯和端盖组成将管内抽成负压后充以适量的工作液体使紧贴管内壁的吸液芯毛细多孔材料中充满液体后加以密封当热管的一端受热时毛纫芯中的液体蒸发汽化蒸汽在微小的压差下流向另一端放出热量凝结成液体液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段热管在数据中心有不同的应用形式用于冷水机组的有重力热管气泵驱动复合热管空调末端有吊顶热管背板式热管环路热管机柜等形式这些热管应用于主机冷源侧末端房间级通道级或机柜级的冷却冷却液并未进入服务器内部未涉及芯片液冷不在本文讨论范围内用于数据中心液冷的芯片热管如图所示其芯片液冷热管散热器由热沉热管及冷板组成与单相冷板式液冷相比冷却液与芯片的物理距离远一些有利于抵御漏水风险但是冷却液与热管中的冷媒再进行一次换热换热就必定存在损耗同时用于服务器中的热管尺寸小相关的性能如压降质量流量及散热量需要进一步探索优化若把热管散热器看成一个整体也可以认为是冷板式液冷

图4 液冷芯片热管
由于服务器需要完全浸泡在冷却液中故浸没式液冷需要专门的液冷槽无法利用常规服务器机柜而且要求地板承重在1000kgm2以上喷淋式液冷需要与喷淋式服务器配套的机柜而板式液冷仅需将服务器芯片的风冷热沉替换为散热冷板主流服务器厂商均可提供与常规风冷服务器尺寸一致的机架式刀片式冷板液冷服务器故冷板式液冷可以利用常规风冷服务器的机柜甚至同一机柜中既可布置风冷服务器也可安装冷板式液冷服务器所以浸没式及喷淋式液冷适用于结构承重经过特殊加固的新建项目冷板式液冷既适用于新建项目也适用于改造项目根据相关资料喷淋式液冷目前单机柜最大负载为48kW冷板式及浸没式液冷均有单机柜高达200kW 的解决方案

冷却液

无论哪种液冷形式最终都是通过室外侧的循环水将热量带走水低于0℃将凝固结冰所以为了防止系统结冰涨管极端最低温度低于0℃的地区均需在冷源侧散热水循环系统中加入乙二醇防冻剂不同液冷形式对于使用侧冷却液的要求并不相同单相冷板式液冷通过冷却液在冷板内吸热降低芯片温度不允许出现汽化现象相对于普通的绝缘液体和制冷剂由于水的高沸点及良好的传热性能使其成为单相冷板式液冷的理想冷却媒介考虑出厂运输过程及投入使用后间歇运行的极端天气状况单相冷板式液冷系统厂商通常要求在使用侧采用预混合25丙二醇PG的冷却液种常用防冻剂的主要热物性参数及不同质量浓度水溶液的凝固点如表所示

表1 常用防冻剂的主要热物性参数及不同质量分数水溶液的凝固点

两相冷板式液冷使用侧为微型机械制冷循环适用的低沸点绝缘制冷剂较多业内学者利用R134a、R236fa、R245fa及 R407C等制冷剂进行了大量的两相冷板散热实验研究得到了两相冷板式液冷的相关性能参数汇总了部分适用于两相冷板式液冷的制冷剂的热物性参数

表2 部分两相冷板式液冷制冷剂的热物性参数

热管冷板式液冷冷板内实际上为朗肯制冷循环热管内的工质需要考虑工作温度传热性能及该工质与管壁吸液芯的兼容性甲醇丙酮及乙醇等都是合适的热管工质制冷剂R141bR123R134a在热管冷板中也有良好的散热性能事实上水也是良好的热管工质给出了部分热管冷板式液冷热管工质的热物性参数

表3 部分热管冷板式液冷热管工质的热物性参数

由于浸没式液冷系统的冷却液直接和电子器件接触必须确保冷却液与电子器件的绝缘同时良好的热物理性能化学及热稳定性无腐蚀且环境友好也是该类冷却液非常重要的特性两相浸没式液冷系统的冷却液需要合适的沸点较窄的沸程范围及高汽化潜热硅酸酯类芳香族物质有机硅脂肪族化合物及氟碳化合物等都被尝试应用于两相浸没式液冷由于氟碳类化合物具有更优的综合性能是目前常见的电子设备液体冷却剂单相液冷需要高沸点矿物油可作为单相浸没式液冷的冷却液实验证实具有全氟碳结构的氟化液是良好的单相浸没式液冷冷却液汇总了数据中心浸没式液冷系统部分常用冷却液的主要物性参数表中并没有将喷淋式液冷冷却液单独列出如前所述喷淋式液冷可认为是一种特殊的单相浸没式液冷故理论上单相浸没式液冷冷却液均可采用当然无论是用于冷板式还是浸没式液冷的冷却液除了关注热物性参数外还应考虑环保评价参数如臭氧消耗潜能(ODP)及全球变暖潜能GWP),根据相关政策依法依规选用

表4 数据中心浸没式液冷部分适用冷却液的主要物性参数
冷却温度

提高冷却温度降低冷却系统的能耗是数据中心利用液冷的主要目的之一大量实验研究表明虽然液冷方式各不相同但由于冷却液均更接近发热源绝大部分液冷服务器的冷却液进口温度高于常规风冷服务器数据中心的供水温度部分液冷服务器实验冷却液进口温度统计见表可以看出除两相冷板式液冷外其余液冷服务器实验的供液温度均高于30部分实验的冷却液进口温度甚至高达60

表5 部分液冷服务器实验冷却液进口温度
汇总了部分实际液冷项目的冷却液进口温度可以看出不同项目冷源侧及使用侧的温差各不相同另外尽管数据中心液冷的理论进口温度高但无论是在有关云计算超算还是有关模拟器的具体项目上为了确保服务器芯片工作温度距离极限温度有足够余量冷源侧的供液温度通常不超过45当然实际运用过程中可依据配置服务器的实际性能对系统冷却液进口温度作进一步调整依据相关报道德国慕尼黑莱布尼茨超算中心实际运行的冷源侧供液温度达到50

6 部分液冷项目冷却液进口温度
尽管液冷冷却液与电子元器件的温差可以远小于风冷散热,15 ℃温差即可满足散热需求但并不意味着可以一味提高进口温度研究表明冷却液进口温度升高通信线路中的电阻和微处理器中的泄漏电流将增加服务器的功耗随着冷却液进口温度升高而增加文献19研究发现冷却液的进口温度从30提升至60服务器的功耗增加7Shoukourian等人对超算服务器进行测试得到如图所示的服务器节点功率与冷却液进口温度曲线图尽管单个服务器节点的功率增加不大但是中大型数据中心服务器节点数量多全部节点增加的能耗也相当可观

5 服务器节点功率与冷却液进口温度曲线图

提高冷源侧散热温度有利于扩大室外自然冷却温度范围降低散热风机的功耗增大换热温差提高冷却液的进口温度有助于实现系统循环泵的节能另一方面提高冷却液的进口温度会增加服务器的运行功耗所以在具体项目上应合理设计服务器冷却液进口温度进一步探讨冷源侧及使用侧的最优温差分布以实现服务器及其散热系统的整体性能处于最佳状态

数据中心液冷系统的进口温度高可以充分利用自然冷却整套系统只有循环泵及室外散热风机的功耗具有良好的节能效果电能使用效率PUEpower usageeff ectiveness是数据中心能效的指标该数值定义为数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗能源的比值其值大于越接近表明非IT设备耗能越少即能效水平越好而部分 电 能 使 用 效 率 PPUE partial  power  usage  effectiveness是某子系统内数据中心总能耗与IT设备总能耗之比不需要考虑数据中心其他子系统的性能可以直观体现该子系统的节能情况

文献55按照全部风冷服务器50风冷与50冷板式液冷服务器混搭及全部冷板式液冷服务器对某数据中心进行分析发现种不同方案的PPUE分别为1.391.29及1.18若对原有机房改造将风冷服务器改成液冷服务器保持原风冷空调辅助散热则散热系统的PPUE将低至1.13所以无论是新建数据中心还是改造原有机房采用冷板式液冷都将大幅降低制冷功耗

肖新文建立了冷板式液冷数据中心的能耗模型对分布在我国不同热工区属的36个城市的液冷数据中心进行了节能分析计算发现所有城市的PPUE均低于1.13冷板式液冷系统在我国各地均具有显著节能潜力同时指出降低液冷服务器的风冷辅助散热比例提高风冷辅助散热系统的能效将进一步降低整体散热系统的PPUE

为了提高风冷辅助散热系统的性能文献21提出了将冷板式液冷与动态自然冷却空调系统相结合的散热方案该散热方案的计算PPUE可低至1.09

Chi等人实测了浸没式液冷原型机柜的性能参数并假设IT 负载满载运行的前提下利用实验得到的相关参数对散热量为250kW 的数据中心进行了计算分析结果发现该浸没式液冷数据中心的PPUE为1.14

严逊等人搭建了浸没式液冷实验台利用假负载测试得到不同室外温度不同负载功率下的PPUE1.051.28之间同时发现PPUE随着负载上升而降低

汇总了部分液冷项目的电能使用效率可以看出无论项目的规模大小项目所处的纬度及气候区液冷均可以明显降低数据中心的PUE几乎所有项目的犘犝犈 都低于1.2浸没式及喷淋式液冷不需要风冷辅助散热具有更低的PUE大部分实际项目的PUE均低于1.1另一个值得关注的是大部分项目是在满负载下的实测计算PUEKanbur等人则做了部分负载下的测试发现当负载降至37由9.17kW 降至3.4kWPUE1.15显著提高至1.4变化趋势与文献96一致室外散热设备及循坏泵通常按照设计流量及工况选型部分负载下的性能表现有待提高

7 部分液冷项目电能使用效率
热回收性能

数据中心发热量大若直接冷却排入大气不仅造成能源浪费也会造成全球气候变暖合理回收余热有利于降低数据中心碳足迹数据中心热回收利用方式有区域供热直接发电间接发电吸收式制冷海水淡化及生化质能提炼等

风冷服务器数据中心的废热温度区间通常在25~35而液冷系统可在靠近CPU 等集中发热的部位捕获热量这些部件的工作温度较高,CPU的工作温度上限通常为85 ℃即使冷却液冷却温度高达60仍能保持部件温度低于极限温度液冷系统可以在40~60 ℃温度下利用废热此温度区间的余热回收品位更高

为了确定采用的热回收技术及应用策略Zimmermann等人通过分析引入了基于电力和矿物燃料成本热回收效率和特定应用效用函数的余热回收经济价值指标———热经济价值VH),其计算式如式所示


式中U为应用效用函数不同的热回收应用值不同;Cff为燃烧化石燃料产生1kW·热量的成本;Cel1kW·的电力成本η1st为热回收效率

由式可以看出回收热量的应用经济价值是由使用电力和化石燃料的成本确定的不同国家及地区的数值并不一致而热量则是数据中心运行温度的函数取决于热回收效率热量的实际价值应根据所选的热回收应用方式进行评估不同应用方式的应用效用函数不同设定Sigmoid函数在特定的温度范围内从变为然后保持不变与热水供暖特性相符可用于数据中心余热回收供暖热经济价值的效用函数

文献[101]按照欧洲平均电力及化石燃料成本计算得到了如图所示分别基于石油及天然气的热经济价值曲线同时将以卡诺效率因子作为单位热量标准量的热力学价值及基于朗肯循环效率为50的发电价值曲线也绘制在该图中由图可见回收数据中心余热供暖可直接利用热量而无需转换为机械功经济价值高于其热力学价值

6 热经济价值曲线

Davies等人对采用风冷液冷风冷及全液冷等不同冷却散热系统的样本数据中心进行热回收效益分析发现利用热泵回收3.5MW 全液冷数据中心的余热作为区域供热的热源可以每年减排二氧化碳4102t

文献108建立了利用全热回收冷水机组回收位于上海的某冷板式液冷数据中心的余热作为区域供热热源的方案模型对该样本进行效益分析后发现每个供暖季可节省标准煤约3657而且液冷系统水温高热回收耗电效率是风冷散热的2.78热回收效益大

TGG ISO 提出采用能源重复利用系数ERF(energy  reuse  factor来量化数据中心消耗能源的再利用情况可用于评价数据中心的余热回收性能如式所示


式中 Ere为回收重复使用的能源EDC为数据中心消耗的所有能源不仅包括IT 设备消耗的能源也包括数据中心辅助设施如冷却散热照明及配电等系统的所有耗能

由式可知ERF越大表明热回收重复利用的能源越多

Oró等人提出回收冷板式液冷数据中心的余热用于泳池加热利用 TRNSYS软件对全部液冷服务器并联台液冷服务器串联台液冷服务器串联及每台液冷服务器串联种不同的连接方式进行热回收效益分析得到如图所示的热回收性能可以看出台服务器串联的方式具有更优的热回收性能ERF超过0.45冷却液与服务器芯片充分换热冷却液温度越高越有利于回收更多余热

图7 不同应用连接方式的年能耗、热回收量及能源重复利用系数

再 生 能 源 利 用 效 率 EREenergy   reuse  effectiveness是另一个用于评估余热回收的性能指标其计算式为


式中 E为数据中心制冷消耗的能源E为数据中心配电消耗的能源E为数据中心照明消耗的能源EIT为数据中心IT设备消耗的能源
其中EEEEIT合计为数据中心消耗的所有能源EDC故ERE 与ERF及PUE的相互关系可以表示为:


由式4可以看出若数据中心无热回收等再生能源即ERF为则ERE的数值与PUE一致,ERE越高表明再生能源利用效率越低

尽管冷却液温度越高越易于热回收但冷却液温度升高服务器的功耗会随之增加从而影响实际运行PUEZimmermann等人通过能效理论分析得到了如图所示的ERE与冷却液进口温度曲线可以看出冷却液进口温度越高理论再生能源利用效率反而越低由于理论分析将数据中心绝热一并考虑在内当冷却液温度升高时数据中心与周围环境的温差增大散热量大热回收效率反而降低因而ERE增大故数据中心余热回收同样需要统筹兼顾液冷温度、PUE及ERE

8 再生能源利用效率与冷却液进口温度曲线
结论与展望

1)液冷冷却温度高,理论冷却液进口温度可 高达60℃,无论应用于云计算、超算还是模拟器, 实际项目中设计冷却液进口温度通常不超过45℃,可充分利用自然冷却,实际运行供液温度可作 进一步调整。

液冷可以明显降低数据中心的PUE无论项目的规模大小所处的纬度及气候区几乎都可以将PUE控制在1.2以内浸没式液冷具有更低的PUE大部分浸没式液冷项目的PUE不超过1.1

余热回收将是数据中心液冷的又一应用趋势相较于风冷散热液冷系统可以在更高的温度区间进行余热回收具有更优的热回收性能且热回收供暖的经济价值远高于其热力学价值

尽管电子设备的液冷技术研究已经开展了几十年但是数据中心液冷技术的应用时间并不长尚未展开大规模的应用冷板式液冷利用其在超算及模拟器上长期积累的项目经验正逐步向云计算数据中心推进而浸没式液冷近几年才开展数据中心的应用尤其是喷淋式液冷目前仅有零星展示实验项目数据中心液冷技术的应用发展需要持续不断地探索实践仍然存在诸多问题和挑战需要应对以下将是未来数据中心液冷应用研究的发展方向

冷板式液冷仍需要部分风冷辅助散热扩大冷板散热的冷却范围降低风冷散热的比例结合高效风冷散热系统进一步降低冷板式液冷数据中心的散热PPUE需要持续研究与实践浸没式液冷需要进一步提高系统稳定性维护便利性优化承重荷载降低初投资而喷淋式液冷则需要提高单机柜散热能力解决冷却液散逸问题进一步优化系统提高系统成熟度同浸没式液冷一致冷却液与服务器部件的兼容性需要持续验证

提高液冷散热温度有利于增加全年自然冷却时间降低室外散热设备的风机运行功耗加大换热温差可降低冷却液流量从而进一步实现系统循环泵的节能但过高的冷却液进口温度会增加服务器的运行功耗合理设计服务器冷却液进口温度科学分配散热温差实现服务器及其散热系统的节能最大化将是后续液冷应用研究的重要方向

液冷系统通常按照满负载工况设计合理配置系统设备加强运维过程调适提高部分负载下液冷系统的节能性有待进一步研究

冷却液温度越高越易于热回收但冷却液温度升高服务器的无用功耗也会随之增加继而影响实际运行犘犝犈而且理论再生能源利用效率也会将低故进一步深入研究冷却温度节能效率及热回收性能三者之间的最佳耦合关系具有较好的指导意义

随着应用研究的持续深入和工程实践经验的不断积累数据中心液冷技术在高性能高密度节能减排余热回收上的优势会愈发凸显必将为数据中心行业碳中和贡献更大力量取得新的更大发展

来源:暖通空调 中国知网  作者:肖新文
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