数据中心液冷及冷却液行业分析.docx
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1、数据中心液冷及冷却液行业分析一、算力持续增加对散热技术提出新要求,液冷是有效解决方案随着人工智能、云计算、大数据以及区块链等技术的创新发展,以高速率、低时延和大连接为特点的5G通信时代到来,作为信息基础设施的数据中心及通信设备承担的计算量越来越大,对计算效率的要求也越来越高。为了应对网络处理性能的挑战,数据中心服务器及通信设备不断提升自身处理能力和集成度,带来了功率密度的节节攀升。这些变化除了带来巨额能耗问题以外,高热密度也给制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术面对高热密度场景呈现瓶颈,散热效率已经跟不上计算效率。在此背景下,液冷技术以其超高能效、超高热密度等特点引起行业的普遍关注,液冷
2、技术是解决散热压力和节能挑战的必由之路。1、算力持续增加对芯片散热要求更高,液冷是解决散热压力和节能挑战的必由之路算力持续增加促进功率密度增长,对制冷技术提出新的要求。算力的持续增加促进通讯设备性能不断提升,芯片功耗和热流密度也在持续攀升,产品每演进一代功率密度攀升3050%。当代X86平台CPU最大功耗300400W,业界最高芯片热流密度已超过120Wcm2;芯片功率密度的持续提升直接制约着芯片散热和可靠性,传统风冷散热能力越来越难以为继。芯片功率密度的攀升同时带来整柜功率密度的增长,当前最大已超过30kW机架;对机房制冷技术也提出了更高的挑战。液冷作为数据中心新兴制冷技术,被应用于解决高功
3、率密度机柜散热需求。双碳政策下数据中心PUE指标不断降低。近年来,在“双碳”政策下,数据中心PUE指标不断降低,多数地区要求电能利用效率不得超过1.25,并积极推动数据中心升级改造,更有例如北京地区,对超过规定PUE的数据中心电价进行加价。制冷系统在典型数据中心能耗占比24%,降低制冷系统能耗是降低PUE的有效方法。算力的持续增加,意味着硬件部分的能耗也在持续提升;在保证算力运转的前提下,只有通过降低数据中心辅助能源的消耗,才能达成节能目标下的PUE要求。制冷系统在典型数据中心能耗中占比达到24%以上,是数据中心辅助能源中占比最高的部分,因此,降低制冷系统能耗能够极大的促进PUE的降低。有数据
4、显示,我国数据中心的电费占数据中心运维成本的60-70%。随着服务器的加速部署,如何进一步降低能耗,实现数据中心绿色发展,成为业界关注的焦点。液冷技术能实现极佳节能效果。近年来,为了降低制冷系统电能消耗,行业内对机房制冷技术进行了持续的创新和探索。间蒸/直蒸技术通过缩短制冷链路,减少过程能量损耗实现数据中心PUE降至1.15-1.35;液冷则利用液体的高导热、高传热特性,在进一步缩短传热路径的同时充分利用自然冷源,实现了PUE小于1.25的极佳节能效果。2、风冷是最成熟冷却方案之一,但仍存在多项不足目前风冷技术是数据中心最为成熟和应用最为广泛的冷却方案之一。它通过冷/热空气通道的交替排列实现换
5、热。机架产生的热空气由机房空调(CRAC)或者机房空气处理单元(CRAH)产生的冷空气进行冷却,冷空气通过地下的通风口输送至机架间的冷空气通道。其中,CRAC采用制冷剂为媒介进行冷却,而CRAH则采用水一空气换热器对水进行冷却。在典型的风冷数据中心中,所有服务器机架均呈行排列。通过CRAH或CRAC单元冷却的空气通过地下通风通道进入数据中心房间后,扩散经过服务器,吸收服务器产生的热量后进入热风通道,从而回到CRAH或CRAC单元。因此,风冷技术会同时冷却服务器机架内的所有电子器件。风冷技术存在低密度和相对较低的散热能力的不足。这对于高性能计算(HPC)应用尤为明显。此外,风冷技术还有以下不足:
6、1)热点。由于缺乏合适的空气流量控制系统,服务器设备产生的热量和冷空气换热不均匀,容易在服务器机架之间和内部形成局部热点。因此,为了充分消除这些热点,需要对数据中心进行过度冷却,从而额外增大了能耗。2)机械能耗。在冷却过程中,很大一部分电能用于驱动风机和泵,从而实现空气和水的循环。3)环境匹配性。为了维持数据中心运行稳定,采用风冷技术的系统通常需要常年不间断运行。因此,即使在冬季,室外温度较低,也需要维持数据中心的冷却循环,不利于节能。4)占用空间大。要达到有效冷却,数据中心通常需要大量的空间来放置空调和服务器机架。图4:数据中心风冷技术结构示意图3、相较于风冷,液冷具有低能耗、高散热、低噪声
7、、低TCO等优势液冷通过液体代替空气,把热量带走。液冷是通过液体代替空气,把CPU、内存等IT发热器件产生的热量带走,就好似给服务器局部冷却、整体“淋浴”甚至全部“泡澡”。根据目前技术研究的进程,将液冷分类为了水冷和冷媒冷却。可用冷媒包括水、矿物油、电子氟化液等。液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低TCe)等优势。液体的冷却能力是空气的Iooo3000倍。液冷技术可实现高密度、低噪音、低传热温差以及普遍自然冷却等优点,相对于风冷技术具有无法比拟的技术优势,是一种可以适用于需要大幅度提高计算能力、能源效率和部署密度等场景的优秀散热解决方案。(1)低能耗传热路径短:低温液体由CDU(冷量分配单元)直
8、接供给通讯设备内;换热效率高:液冷系统一次侧和二次侧之间通过换热器实现液液换热;一次侧和外部环境之间结合风液换热、液液换热、蒸发汽化换热三种形式,具备更优的换热效果;制冷能效高:液冷技术可实现4055C高温供液,无需压缩机冷水机组,采用室外冷却塔,可实现全年自然冷却;除制冷系统自身的能耗降低外,采用液冷散热技术有利于进一步降低芯片温度,芯片温度降低带来更高的可靠性和更低的能耗,整机能耗预计可降低约5%o(2)高散热液冷系统常用介质有去离子水、醇基溶液、氟碳类工质、矿物油或硅油等多种类型;这些液体的载热能力、导热能力和强化对流换热系数均远大于空气;因此,针对单芯片,液冷相比于风冷具有更高的散热能
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