中國儲能網訊:美國雜志近期報道稱,隨著人工智能與加密貨幣等高性能應用的快速發(fā)展,數(shù)據中心正面臨日益嚴峻的散熱壓力,傳統(tǒng)風冷技術已逐漸逼近物理極限2025年09月26日 來源: 中國石化報 作者: 燕春暉
美國《化學與工程新聞》雜志近期報道稱,隨著人工智能(AI)與加密貨幣等高性能應用的快速發(fā)展,數(shù)據中心正面臨日益嚴峻的散熱壓力,傳統(tǒng)風冷技術已逐漸逼近物理極限。在這一背景下,液冷技術憑借更高的散熱效率和能耗優(yōu)化潛力,成為新一代冷卻解決方案的主流方向。市場研究機構Dell’Oro Group數(shù)據顯示,目前液冷系統(tǒng)年銷售額約20億美元,預計到2030年將增長至70億美元。
數(shù)據中心約40%的能耗用于冷卻,傳統(tǒng)風冷所依賴的蒸發(fā)冷卻塔不僅耗電,而且需要消耗大量水資源。國際能源署(IEA)統(tǒng)計表明,在愛爾蘭等集中區(qū)域,數(shù)據中心電力消耗占比已高達17%,2026年可能進一步升至30%,冷卻技術升級迫在眉睫。而當前AI服務器的單機架功率已超過140千瓦,遠超風冷技術的承載能力。
目前液冷技術主要有3類,包括冷板冷卻、單相浸沒冷卻和雙相浸沒冷卻。其中冷板冷卻通過在芯片表面加裝金屬冷板,借助內部循環(huán)的冷卻液(通常為水與丙二醇或聚乙二醇的混合液)將熱量帶出,經外部散熱后循環(huán)使用,單機架冷卻能力可達75千瓦。微軟與WSP Global公司的研究顯示,該技術可降低15%的能耗和31%的水耗。冷板冷卻目前占液冷市場80%~90%的份額。
單相浸沒冷卻采用碳氫化合物類的絕緣介電流體(如聚α-烯烴),服務器完全浸沒在液體中,熱量由流體吸收并經冷卻系統(tǒng)排出后回流,單機架散熱能力可達到200千瓦。該技術可降低15%的能耗與45%的用水,具備溫度穩(wěn)定、無風扇噪聲、防塵等優(yōu)勢。
雙相浸沒冷卻使用沸點約50攝氏度的氟化液,發(fā)熱使液體汽化,蒸汽經冷凝還原為液體,利用相變潛熱實現(xiàn)高效冷卻,散熱性能優(yōu)于單相浸沒冷卻,可實現(xiàn)20%的能耗降低和48%的節(jié)水效果,是目前能效最高的液冷方案。但氟化液存在潛在的環(huán)境爭議,且需專用浸沒槽和兼容元件,改造成本較高。
針對不同液冷路徑,能源化工企業(yè)已開發(fā)多種專用流體,重點關注絕緣性、熱穩(wěn)定性和環(huán)保性。例如,??松梨诨诰郐?烯烴推出高閃點冷卻液;殼牌則通過氣制液技術生產出獲英特爾認證的流體??颇焦荆–hemours)開發(fā)的氫氟烯烴(HFO)類氟化液Opton 2P50,沸點適配服務器運行溫度,已與NTT數(shù)據集團等開展測試。
浸沒式液冷為應對數(shù)據中心的高熱密度提供了有效路徑。冷板冷卻因兼容性強占據當前市場主流,但隨著機架功率持續(xù)上升,浸沒式液冷優(yōu)勢逐漸凸顯——單相浸沒已在加密貨幣領域應用多年,可實現(xiàn)低溫超頻運行;雙相浸沒則因優(yōu)異的能效表現(xiàn),有望成為超高功率場景的重要選項。據Dell’Oro Group預測,雙相冷板可能早于雙相浸沒實現(xiàn)規(guī)?;瘧?,但長遠來看,雙相浸沒或將成為超高性能數(shù)據中心的必然選擇。