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随着人工智能、机器学习、高性能计算、数据分析等高功率密度应用的增长,也为现有数据中心带来了新的冷却散热需求,混合冷却解决方案应运而生,并采用多种冷却技术提供特定的机架级甚至芯片级冷却。
为了满足各种类型和规模数据中心的冷却需求,冷却技术仍在不断发展,例如托管数据中心、云平台、企业内部部署数据中心以及边缘数据中心正在采用各种冷却技术——冷冻水、泵送制冷剂、遏制通道、行和机架级空气、液体冷却等。数据中心运营商可以根据服务器的数量和功率密度使用多种冷却方法。无论采用哪种冷却方式,都将为机架带来适合的温度和气流,以确保正常运行时间,-大程度地提高效率,并降低运营成本。
提供顺应发展趋势的冷却解决方案
冷却技术的应用必须顺应当前的数据中心发展趋势。
•一些数据中心的规模正日益庞大。如今电力容量10兆瓦以上的数据中心项目并不罕见。冷却技术必须实现-大限度地延长正常运行时间、降低成本、提高效率,以及加快上市的目标。
•此外,还有一些数据中心的规模正在变小。边缘数据中心的应用和数量呈爆炸式增长,并且越来越重要,需要有效冷却解决方案确保可用性,同时还要提供主要数据中心的效率效益。由于边缘数据中心设备通常是无人值守或是“熄灯”设施,因此远程热监测和控制是保障正常运行时间和维护的关键因素。
•数据中心的环境温度正在升高。《ASHRAE2016热指南》将让数据中心温度范围从18℃(64.4?)升高到27℃(80.6?)。这提供了更多的冷却选择,并有可能减少运营支出和资本支出。但是必须记住,数据中心的可靠性和可用性仍然是-重要的指标。
•在某些城市和地区,扩建数据中心不是向外横向扩展,而是向上扩展建设多层建筑。例如,旧金山、伦敦、东京、新加坡和中国香港等高密度人口地区的房地产成本促使数据中心需要向上扩展而不是横向扩展。数据中心建筑高度与特定的冷却技术直接相关。冷冻水解决方案适用于多层建筑(三层或以上)。这意味着虽然水冷技术并不是数据中心运营商的--方案,但由于当前许多泵送制冷剂的冷却解决方案受到高度限制,因此需要水冷技术。
如果条件允许,数据中心可以使用泵送制冷剂技术,采用这种冷却技术可以提供1.05至1.2的能源使用效率(PUE),并且每MW的电力容量节省数百万加仑的水来增加价值。-新的冷却技术可以根据应用情况将泵送制冷机组的节能率提高50%,并应用在中低等环境条件中,根据室外温度和负载量来节省更多的能源。此外,还可以通过添加制冷单元来增加容量,从而使其成为一个可扩展的冷却解决方案。
但是如果受到了建筑物的高度限制,采用水冷技术可以提供灵活的冷却措施。但是,采用水冷解决方案会带来额外的成本问题,例如需要安装管道系统、集中式冷水机组和冷却塔,还有防止管道泄漏和腐蚀的维护成本。
其次,如果在水量相对稀少或成本高昂的地区,使用水冷技术将大量增加冷却成本。随着数据中心设施对于可持续性的承诺和时间的推移,每兆瓦数百万加仑水的使用量实际上也是一个难题。
•灵活性是大型数据中心体冷却系统的关键特性,通常采用非高架地板环境来降低成本。这种趋势加快了数据中心的部署,但同时也消除了通过改造地板来改变气流的能力。泵送的制冷剂、冷冻水或蒸发技术可以提供所需的冷却,还有其他几种灵活的方法可以达到制冷要求,其中包括:
(1)通过防止冷热空气混合以提高效率的通道封闭解决方案。
(2)安装在机架后部的机架烟囱,用于收集加热后的废气并将其输送到天花板通风室,然后返回机房空调单元进行室内再循环。其缺点是烟囱管道将机架固定在适当的位置,这可能限制将来的灵活性。
中小型数据中心可采用行内热管理单元,这些单元位于设备机架旁边,具有更小的占地面积,同时为机架提供冷空气。
无论选择哪种冷却方式,数据中心都可以从中受益,这些冷却系统通过自动适应数据中心中不断变化的条件来提高整体系统的性能和稳定性,可以提供全天候运行状态的监测,允许授权人员使用智能手机应用程序进行远程监控并采取措施。
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