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Aug 08, 2024

Die Entwicklung von Kühlsystemen für Rechenzentren

Es gibt weltweit etwa 8,5 Millionen kleinere Rechenzentren, davon 3 Millionen in den USA. Auf 100 Einwohner kommt fast ein Rechenzentrum, und sie sind für fast 2 % des gesamten Stromverbrauchs in den USA verantwortlich.

Die in diesen Rechenzentren verwendete IT-Hardware wandelt 100 % des verbrauchten Stroms in Wärmeenergie um. Daher ist ein leistungsstarkes und effizientes Kühlsystem erforderlich, aber auch die Kühlung mit herkömmlichen Kühlmethoden erfordert Strom. Der Strombedarf des Kühlsystems macht außerdem mehr als 50 % der Gesamtleistung des Rechenzentrums aus. Der Gesamtenergiebedarf ist also enorm.

Dies macht das Rechenzentrum zu einem riesigen elektrischen Heizgerät, und der aktuelle Trend, immer mehr Rechenzentren zu bauen, könnte die Nachhaltigkeit von Unternehmen und sogar Ländern erschweren. Glücklicherweise gibt es für das Kühlmodell herkömmlicher Rechenzentren eine effizientere Alternative.

 

Die altmodische Art: Doppelbodenkühlung

 

Im letzten halben Jahrhundert haben die meisten Rechenzentren Doppelböden verwendet, um Druckluft zur Kühlung zuzuführen. CRACs (Computer Room Precision Air Conditioning) oder CRAHs (Computer Room Air Handling Units) werden durch Ventilatoren mit fester Drehzahl gekühlt, die kalte Luft liefern. Diese Art von System funktioniert gut, wenn die Rackdichte gering ist und Effizienz keine Priorität hat. Doch mit der Zeit werden die Mängel deutlicher.

Das größte Problem bei dieser Art der Kühlung ist der Temperaturgradient von unten nach oben im Rack, der als Temperaturschichtung bezeichnet wird. Server in Bodennähe erhalten die kälteste Luft, und Server oben im Rack saugen normalerweise wärmere Luft an. Diese Konfigurationen reduzieren auch die Umwälzung, die auftritt, wenn heiße Luft, die von der Rückseite des Servers abgelassen wird, von der Vorderseite des Servers angesaugt wird, was möglicherweise zu gefährlichen Gerätetemperaturen führt.

 

Moderne Präzisions-Klimalösung

 

Durch das Kaltluft- und Heißluft-Abdichtungsdesign werden die Einschränkungen der Schichtung und des Bypasses weitgehend überwunden und die Schrankklimaanlage kann eine höhere Effizienz erreichen. Hier werden Lüfter mit variabler Geschwindigkeit im Kühlsystem installiert und in dieselbe Schrankreihe integriert, sodass Rechenzentrumsbetreiber Temperatur und Energieverbrauch präziser steuern können. Diese Lüfter mit variabler Geschwindigkeit verbrauchen deutlich weniger Energie als Systeme mit Lüftern mit fester Geschwindigkeit.

 

wassergekühlte Lösung

 

Der Einsatz von Kühltürmen als Lösung zur Kühlung von Rechenzentren verbraucht große Mengen Wasser. Oberflächlich betrachtet scheint dies zumindest für Trockenkühlsysteme vorteilhaft zu sein, aber aus einer umfassenderen Perspektive muss man auch bedenken, dass die Dampfstufe eines fossil befeuerten Kraftwerks ebenfalls Wasser verbraucht, und zwar so viel Wasser, dass Trockenkühlung aufgrund der zusätzlichen Energie, die das Kühlsystem benötigt, mehr Wasser verbraucht als aktuelle Eiswassermaschinen.

 

Flüssigkeitsimmersionskühlung

 

pfpe oil

Die Flüssigkeitskühlung durch Immersion ist eine leistungsstärkere Kühlmethode als die Luftkühlung. Sie wird erreicht, indem die Schaltung in eine dielektrische Flüssigkeit (normalerweise Mineralöl, wie z. B. Perfluorpolyether PFPE-Flüssigkeit) getaucht wird. Da das Öl Wärme leitet, aber keinen Strom, beschädigt es die Komponenten nicht. Die Flüssigkeitskühlung durch Immersion kann auch in Servern eingesetzt werden. Mit dieser Methode kann die Wärme von elektronischen Geräten effizienter abgeführt werden als mit Außenluftkühlung.

Wir sind ein professioneller Lieferant von Kühlmitteln zum Immersionskühlen. Für weitere Einzelheiten können Sie uns gerne kontaktieren.

 

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