Liquid Cooling ແມ່ນຫຍັງ?
ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແມ່ນເທັກໂນໂລຢີການຈັດການຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວເພື່ອດູດຊຶມ ແລະໂອນຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຄວາມຮ້ອນ{0}}ອົງປະກອບທີ່ສ້າງ. ທາດແຫຼວໄຫຼວຽນຜ່ານລະບົບວົງມົນ-ທີ່ປິດ, ດູດເອົາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ ແລະປ່ອຍມັນຜ່ານລັງສີ ຫຼືເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ. ວິທີນີ້ໃຫ້ປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ເໜືອກວ່າເມື່ອປຽບທຽບກັບການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍອາກາດ ເພາະວ່າຂອງແຫຼວມີຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກວ່າອາກາດປະມານ 3,500 ເທົ່າ.
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວເຮັດວຽກ
ກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວປະກອບມີຂະບວນການໄຫຼວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍຫຼັກການຫຼັກສາມຢ່າງ: ການນໍາ, ການຫມຸນແລະການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ.
ຄວາມຮ້ອນເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງຂອງມັນຢູ່ທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດ-ບໍ່ວ່າຈະເປັນ CPU, ຊ່ອງໂທລະສັບແບັດເຕີຣີ, ຫຼືຫນ່ວຍປະມວນຜົນເຊີບເວີ. ອົງປະກອບພິເສດທີ່ເອີ້ນວ່າແຜ່ນເຢັນຫຼືຕັນນ້ໍານັ່ງຢູ່ໃນການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນນີ້. ການວາງຄວາມຮ້ອນເຮັດໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງກ້ອງຈຸລະທັດລະຫວ່າງພື້ນຜິວ, ຮັບປະກັນການນໍາຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ໃນຂະນະທີ່ນໍ້າເຢັນໄຫຼຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆໃນແຜ່ນເຢັນ, ມັນດູດເອົາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກອົງປະກອບ.
ປັ໊ມຮັກສາການໄຫຼວຽນຂອງນ້ໍາຄົງທີ່, ຍູ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີຄວາມຮ້ອນອອກຈາກແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນໄປຫາຮັງສີ. ການອອກແບບຂອງ radiator ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ສູງສຸດໂດຍຜ່ານຮູໂລຫະບາງໆ, ອະນຸຍາດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ dissipate ເຂົ້າໄປໃນອາກາດອ້ອມຂ້າງ. ພັດລົມມັກຈະຊ່ວຍຂະບວນການນີ້, ເລັ່ງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ convective. ເມື່ອເຢັນແລ້ວ, ທາດແຫຼວຈະກັບຄືນມາເພື່ອໃຫ້ວົງຈອນສໍາເລັດ.
coolant ຕົວຂອງມັນເອງແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ນ້ຳ-ໂຊລູຊັ່ນທີ່ອີງໃສ່ນ້ຳໄດ້ຄອບງຳເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ ແລະລາຄາຕໍ່າ. ສູນຂໍ້ມູນນັບມື້ນັບໃຊ້ຂອງແຫຼວ dielectric-ບໍ່-ຂອງແຫຼວທີ່ເປັນຕົວນໍາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແຊ່ອົງປະກອບໂດຍກົງ. ບາງລະບົບພິເສດໃຊ້ສານປະສົມ glycol ເພື່ອປ້ອງກັນການແຊ່ແຂງໃນສະພາບທີ່ຮ້າຍກາດ, ໃນຂະນະທີ່-ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນສອງເຟສຈະໃຊ້ໄລຍະ-ປ່ຽນອຸນຫະພູມເພື່ອການດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ.
ອົງປະກອບຂອງລະບົບຫຼັກປະກອບມີ:
ແຜ່ນເຢັນຫຼືຕັນນ້ໍາ: ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ, ມີຊ່ອງຈຸລະພາກ-ທີ່ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ໄດ້ສູງສຸດ
ປ້ຳ: ສ້າງອັດຕາການໄຫຼໂດຍປົກກະຕິລະຫວ່າງ 1-5 ລິດຕໍ່ນາທີ, ດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບຄວາມເຢັນຕໍ່ກັບສິ່ງລົບກວນ.
ລັງສີ: ປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຫຼວເປັນຄວາມຮ້ອນຂອງກະແສລົມຜ່ານອາເລອາລູມິນຽມ ຫຼື ທອງແດງ
ທໍ່: ບັນຈຸສານເຮັດຄວາມເຢັນໃນທົ່ວລະບົບໂດຍນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼືແຂງທີ່ຈັດອັນດັບສໍາລັບອຸນຫະພູມສູງສຸດ
ອ່າງເກັບນໍ້າ: ຮັກສາລະດັບຂອງແຫຼວ ແລະປ່ອຍໃຫ້ຟອງອາກາດຫຼົ່ນລົງໃນ-ການກຳນົດຄ່າຂອງວົງ
ແຟນ: ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລັງສີ, ດ້ວຍຄວາມໄວໃນການປັບການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນ
ລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມມັກຈະລວມເອົາເຊັນເຊີອຸນຫະພູມແລະລະບົບການຄວບຄຸມທີ່ປັບຄວາມໄວປັ໊ມແລະເສັ້ນໂຄ້ງຂອງພັດລົມແບບເຄື່ອນໄຫວ. ອັດສະລິຍະນີ້ປ້ອງກັນການເຮັດຄວາມເຢັນເກີນໄປ-ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສຍພະລັງງານ-ໃນຂະນະທີ່ຮັບປະກັນວ່າອົງປະກອບຈະບໍ່ເກີນຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ.

ປະເພດຂອງລະບົບຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ
ເທກໂນໂລຍີເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໄດ້ພັດທະນາໄປສູ່ສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ແຕ່ລະອັນຖືກປັບປຸງໃຫ້ເຫມາະສົມສໍາລັບກໍລະນີການນໍາໃຊ້ສະເພາະແລະຄວາມຕ້ອງການການປະຕິບັດ.
ທັງໝົດ-ໃນ-ລະບົບໜຶ່ງ (AIO).
ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ AIO ມາຮອດເປັນເຄື່ອງຜະນຶກທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. AIO ຜູ້ບໍລິໂພກທົ່ວໄປມີປໍ້າທີ່ປະສົມປະສານເຂົ້າໄປໃນປ່ຽງນ້ໍາ, ກ່ອນ-ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ເຕີມເຕັມ, ທໍ່, ແລະລັງສີທີ່ມີພັດລົມຕິດຢູ່. ລະບົບວົງປິດ-ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການບຳລຸງຮັກສາເກີນກວ່າການກຳຈັດຂີ້ຝຸ່ນໃນບາງຄັ້ງຄາວ ແລະໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະແກ່ຍາວເຖິງ 3-7 ປີກ່ອນການເສື່ອມສະພາບຂອງປ້ຳ ຫຼືການລະເຫີຍຂອງນໍ້າເຢັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ.
ການອຸທອນແມ່ນກົງໄປກົງມາ: ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕັ້ງກົງກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດແບບດັ້ງເດີມ, ແຕ່ການປະຕິບັດຄວາມຮ້ອນແມ່ນເຂົ້າຫາ loops ທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ຂະໜາດຂອງໝໍ້ນ້ຳມີຕັ້ງແຕ່ 120mm ດຽວ-ໜ່ວຍພັດລົມທີ່ເໝາະສົມກັບໂປຣເຊສເຊີປານກາງເຖິງ 360mm triple-ການກຳນົດຄ່າພັດລົມທີ່ຮັບມືກັບວຽກທີ່ໜັກໜ່ວງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອ AIO ລົ້ມເຫລວ, ຫນ່ວຍງານທັງໝົດຕ້ອງການການທົດແທນ-ບໍ່ຄືກັບ modular custom loops ທີ່ແຕ່ລະອົງປະກອບສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້.
Custom Loop Systems
ກະຕືລືລົ້ນແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ຕ້ອງການປະສິດທິພາບສູງສຸດຫັນໄປສູ່ loops ທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ລະບົບວົງມົນ-ເປີດເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ອົງປະກອບແຍກຕ່າງຫາກ: ປັ໊ມແບບດ່ຽວ, ຜູ້ໃຊ້-ລັງສີທີ່ເລືອກ, ທໍ່ແບບກຳນົດເອງ, ແລະບລັອກນໍ້າແຍກຕ່າງຫາກສຳລັບ CPU, GPUs, ແລະບາງຄັ້ງ VRM ຫຼືໜ່ວຍຄວາມຈຳ. ການເລືອກເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນກາຍເປັນທາງເລືອກໂດຍເຈດຕະນາ, ມີທາງເລືອກລວມທັງນໍ້າສີ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ຊັດເຈນ, ຫຼືນ້ໍາກັ່ນບໍລິສຸດທີ່ມີສານເຕີມແຕ່ງ.
modularity ນີ້ເຮັດໃຫ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບທີ່ຊັດເຈນ. ສະຖານີບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ສະແດງຜົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອາດຈະໃຊ້ລັງສີໜາ 480 ມມ ທີ່ມີພັດລົມ -RPM ຕ່ຳເພື່ອເຮັດວຽກແບບງຽບໆ, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງເຈາະໂອເວີຄຼອກອາດຈະຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງລັງສີບາງໆຫຼາຍອັນເພື່ອປະສິດທິພາບການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ. ການແລກປ່ຽນແມ່ນຄວາມສັບສົນ: ວົງຈອນທີ່ກໍາຫນົດເອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງແຜນທີ່ລະມັດລະວັງ, ການທົດສອບການຮົ່ວໄຫຼ, ການບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາປີລວມທັງການທົດແທນນ້ໍາເຢັນ, ແລະທັກສະການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານວິຊາການ.
ກົງ-ໄປຫາ-ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງຊິບ
ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ-ສະພາບແວດລ້ອມຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ນຳໃຊ້-ກັບ-ການແກ້ໄຂຊິບໂດຍກົງຫຼາຍຂຶ້ນ. ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເຄື່ອງຂອງເຊີບເວີເຮັດຄວາມເຢັນທັງໝົດ, ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຕິດແຜ່ນເຢັນໂດຍກົງໃສ່ໂປເຊດເຊີ ແລະ GPUs, ເອົາຄວາມຮ້ອນອອກຈາກແຫຼ່ງກ່ອນທີ່ມັນຈະແຜ່ລາມໄປສູ່ພື້ນທີ່ rack. ວິທີການປັບປຸງປະສິດທິພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ-ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກລາຍງານການປະຫຍັດພະລັງງານ 30-40% ເມື່ອທຽບກັບການຈັດການທາງອາກາດແບບດັ້ງເດີມ.
ການປະຕິບັດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຄວາມຫນາແຫນ້ນ. ການນຳໃຊ້ໃນລະດັບປານກາງອາດຈະເຮັດໃຫ້ພຽງແຕ່ CPUs ເຢັນເທົ່ານັ້ນ, ອະນຸຍາດໃຫ້ອາກາດຈັດການອົງປະກອບທີ່ຍັງເຫຼືອ. ການຕັ້ງຄ່າທີ່ຮຸນແຮງ-ທົ່ວໄປໃນກຸ່ມການຝຶກອົບຮົມ AI-ເຢັນທຸກແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່ສໍາຄັນ, ຈາກ GPUs ທີ່ແຕ້ມ 700W ແຕ່ລະໂມດູນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາແລະວົງຈອນການສົ່ງພະລັງງານ. ຕະຫຼາດເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງສູນຂໍ້ມູນບັນລຸໄດ້ 3.9-5.6 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2024 ແລະນັກວິເຄາະໂຄງການການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ທີ່ 18-32% ຕໍ່ປີຈົນເຖິງປີ 2034, ຕົ້ນຕໍແມ່ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງວຽກງານ AI.
ການແຊ່ເຢັນ
ວິທີການຮາກທີ່ສຸດ submerges ອົງປະກອບທັງຫມົດໃນນ້ໍາ dielectric. ເຊີບເວີເລື່ອນເຂົ້າໄປໃນຖັງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຂອງແຫຼວທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກທີ່ບໍ່ສາມາດນໍາໄຟຟ້າໄດ້. ການໂອນຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງຈາກຫນ້າດິນ chip ເຂົ້າໄປໃນ coolant ອ້ອມຂ້າງ, ກໍາຈັດຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນຂອງແຜ່ນເຢັນແລະວາງ.
ມີສອງຕົວແປ:-ການແຊ່ຕົວແບບເຟສດຽວຮັກສາສະພາບຂອງແຫຼວຕະຫຼອດຮອບການເຮັດຄວາມເຢັນ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບສອງ-ໄລຍະເຮັດໃຫ້ນໍ້າຕົ້ມຢູ່ພື້ນຜິວອົງປະກອບ, ການເກັບກ່ຽວຄວາມຮ້ອນທີ່ລັບໆຂອງການເປັນໄອກ່ອນການກວບຕົວຂອງອາຍກັບໄປເປັນຂອງແຫຼວ. ສອງ-ໄລຍະໃຫ້ການກຳຈັດຄວາມຮ້ອນແບບພິເສດ-ພຽງພໍສຳລັບໂປຣເຊສເຊີທີ່ບໍລິໂພກ 1,000W ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ-ແຕ່ຕ້ອງການອຸປະກອນພິເສດ ແລະການຈັດການຄວາມກົດດັນຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ຜູ້ຮັບຮອງເອົາຕົ້ນໆລວມມີການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນ cryptocurrency, ບ່ອນທີ່ເວລາຫວ່າງ ແລະປະສິດທິພາບມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜົນກໍາໄລ, ແລະສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນການຈໍາລອງ 24/7. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດຍັງຄົງສູງ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ semiconductor ເພີ່ມຂຶ້ນ, immersion ກາຍເປັນທາງດ້ານເສດຖະກິດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂັ້ນຕົ້ນ
ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໄດ້ສ້າງມັນໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄວາມຮ້ອນຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການປະຕິບັດ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ຫຼືປະສິດທິພາບ.
ຄອມພິວເຕີແລະເກມ
CPU ແລະ GPU ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ-ສ້າງຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະການຫຼິ້ນເກມທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ ຫຼືວຽກທີ່ສ້າງສັນ. ໂປເຊດເຊີ Intel ແລະ AMD ສາມາດແຕ້ມ 150-250W ໃນເວລາໂຫຼດສູງສຸດ, ໃນຂະນະທີ່ GPU ຫຼ້າສຸດຂອງ NVIDIA ເກີນ 450W. ຄວາມເຢັນທາງອາກາດຕໍ່ສູ້ກັບການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້ໃນກໍລະນີທີ່ຫນາແຫນ້ນຫຼືໃນລະຫວ່າງການ overclocking.
ຜູ້ສ້າງທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຮັບຮອງເອົາການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວສໍາລັບສາມເຫດຜົນ: ອຸນຫະພູມການດໍາເນີນງານຕ່ໍາເຮັດໃຫ້ໂມງກະຕຸ້ນແບບຍືນຍົງ, ປັບປຸງກອບເປັນ 5-15% ໃນສະຖານະການຈໍາກັດຄວາມຮ້ອນ; ການດໍາເນີນງານທີ່ງຽບສະຫງົບໃນຄວາມອາດສາມາດເຮັດຄວາມເຢັນທຽບເທົ່າ; ແລະຄວາມສວຍງາມ-ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີແສງ RGB ທີ່ໄຫຼຜ່ານທໍ່ທີ່ຊັດເຈນໄດ້ກາຍເປັນລາຍເຊັນທີ່ເບິ່ງເຫັນຂອງການສ້າງແບບພຣີມຽມ. ຕະຫຼາດເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງ PC ຂອງແຫຼວຢືນຢູ່ທີ່ 215.6 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2024, ດ້ວຍລະບົບການຫຼິ້ນເກມກວມເອົາຫຼາຍສ່ວນ.
ສູນຂໍ້ມູນ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຄລາວ
ການທຳຄວາມເຢັນສູນຂໍ້ມູນແບບດັ້ງເດີມ-ເຄື່ອງປັບອາກາດໃນຫ້ອງຄອມພິວເຕີ (CRAC) ແຮງດັນອາກາດເຢັນຜ່ານພື້ນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ-ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເນື່ອງຈາກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊັ້ນວາງເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຊີບເວີທີ່ທັນສະໄຫມບັນຈຸການປຸງແຕ່ງເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ທີ່ແຫນ້ນກວ່າ, ສ້າງຈຸດຮ້ອນທີ່ອາກາດບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້.
ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແກ້ໄຂບັນຫາຫຼາຍຢ່າງພ້ອມກັນ. ກົງ-ເຖິງ-ລະບົບຊິບສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງເຊີບເວີໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມໜາແໜ້ນຂອງ rack ເກີນ 100kW-ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດ້ວຍອາກາດຢ່າງດຽວ. ການປັບປຸງຄວາມຫນາແຫນ້ນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງສະຖານທີ່, ປະຫຍັດຕົ້ນທຶນໃນອະສັງຫາລິມະສັບແລະການກໍ່ສ້າງ. ການເພີ່ມປະສິດທິພາບພະລັງງານແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເທົ່າທຽມກັນ: ການເອົາຄວາມຮ້ອນອອກໂດຍກົງໃນແຫຼ່ງກໍາຈັດພະລັງງານທີ່ສູນເສຍໄປໃນການເຄື່ອນຍ້າຍທາງອາກາດຂະຫນາດໃຫຍ່. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກລາຍງານການປັບປຸງປະສິດທິພາບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານ (PUE) ຈາກ 1.6-1.8 ລົງມາເປັນ 1.1-1.3, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພະລັງງານໄຟຟ້າຫຼາຍຂື້ນກັບຄອມພິວເຕີ້ທຽບກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ.
ເຕັກໂນໂລຊີໄດ້ບັນລຸການຮັບຮອງເອົາຈຸດ inflection. ຜູ້ປະກອບການ Hyperscale ເຊັ່ນ Microsoft, Google, ແລະ AWS ກໍາລັງປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະກໍານົດການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວສໍາລັບການກໍ່ສ້າງໃຫມ່. ກຸ່ມການຝຶກອົບຮົມ AI-ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານສູງສຸດຂອງພວກມັນ-ເຮັດໃຫ້ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວເປັນສິ່ງບັງຄັບທາງເສດຖະກິດແທນທີ່ຈະເປັນທາງເລືອກ.
ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນຂອງຫມໍ້ໄຟຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ
ປະສິດທິພາບແບັດເຕີຣີ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະອາຍຸຍືນຍາວແມ່ນອຸນຫະພູມເລິກຊຶ້ງ-ອ່ອນໄຫວ. Lithium-ເຄມີສາດໄອອອນ-ລວມທັງແບດເຕີຣີລີທຽມທາດເຫຼັກຟອສເຟດ-ເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງ 15-35 ອົງສາ . ອຸນຫະພູມທີ່ສູງກວ່າ 45 ອົງສາເລັ່ງການເຊື່ອມໂຊມ, ອາດຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບດເຕີຣີຫຼຸດລົງ 30-40%. ພາຍໃຕ້ການແຊ່ແຂງ, ຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ ແລະ ການສາກໄຟກາຍເປັນບັນຫາ ຫຼືເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແມ່ນເວົ້າເຖິງຈຸດສູງສຸດ. ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟໄວ ຫຼືການສາກໄຟທີ່ສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ນໍ້າເຢັນທີ່ໄຫຼຜ່ານຊ່ອງລຸ່ມຈຸລັງຫມໍ້ໄຟຈະປ້ອງກັນຈຸດຮ້ອນອັນຕະລາຍ. ການສຶກສາສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອງແຫຼວ-ຊຸດຄວາມເຢັນຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນ 3-5 ອົງສາໃນທົ່ວເຊລທັງໝົດ, ທຽບກັບຄວາມຜັນຜວນ 10-15 ອົງສາໃນການອອກແບບລະບາຍອາກາດ. ຄວາມເປັນເອກະພາບນີ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບໂດຍກົງ: ແຕ່ລະເຊນປະກອບສ່ວນເທົ່າທຽມກັນ, ຂະຫຍາຍຂອບເຂດສູງສຸດ ແລະສົ່ງພະລັງງານ.
ສະພາບອາກາດເຢັນນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍກົງກັນຂ້າມ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງແບດເຕີຣີສາມາດເຮັດໃຫ້ຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate ອົບອຸ່ນກັບອຸນຫະພູມການສາກໄຟທີ່ປອດໄພ, ແຕ່ລະບົບການຈັດການຄວາມຮ້ອນຂອງແຫຼວໃຫ້ຄວາມສາມາດແບບສອງທິດທາງ-ທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບດຽວກັນສາມາດເຮັດຄວາມຮ້ອນຫຼືເຢັນຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການ. ບາງ EVs ປະສົມປະສານການຈັດການຄວາມຮ້ອນຂອງແບດເຕີຣີ້ກັບ HVAC ໃນຫ້ອງໂດຍສານ, ໂດຍໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫຼືລະບົບປ້ຳຄວາມຮ້ອນເພື່ອປັບສະພາບແບັດເຕີຣີໃນຂະນະຈອດ.
Tesla, BMW, Chevrolet Volt, ແລະ Jaguar i-Pace ທັງໝົດໃຊ້ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວສຳລັບຊຸດແບັດເຕີຣີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເທກໂນໂລຍີໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານໃນລົດ EV ລະດັບພຣີມຽມ ແລະ ທົ່ວໄປຫຼາຍຂຶ້ນໃນທົ່ວທຸກຈຸດລາຄາທີ່ໄວ-ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການສາກໄຟຂະຫຍາຍອອກ. ການຄົ້ນຄວ້າຊີ້ບອກວ່າ ແບດເຕີຣີ້ເຢັນ{{4}ຂອງແຫຼວສາມາດຍອມຮັບອັດຕາການສາກໄຟໄວຂຶ້ນ 30-50% ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ.
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແລະຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate ສົມຄວນໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໂດຍສະເພາະ. ເຄມີຂອງ LiFePO4 ສະເໜີລັກສະນະຄວາມປອດໄພພິເສດ ແລະຊີວິດຮອບວຽນ-ມັກຈະເກີນ 3,000-5,000 ຮອບການສາກທຽບກັບ 800-1,500 ສໍາລັບປະເພດ lithium-ion ອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບການຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້. ໃນອຸນຫະພູມທີ່ສູງ, ເຖິງແມ່ນວ່າປະສົບການເຄມີ LiFePO4 ທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງກໍ່ເລັ່ງຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, LiFePO4 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປະຕິບັດທີ່ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 0 ອົງສາ, ດ້ວຍຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມອາດສາມາດຫຼຸດລົງ.
ລະບົບການຈັດການຄວາມຮ້ອນຂອງແຫຼວທີ່ໃຊ້ໄດ້ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate ໂດຍປົກກະຕິຈະໃຊ້ແຜ່ນເຢັນທີ່ຕິດຢູ່ລຸ່ມໂມດູນເຊລຫຼືຊ່ອງທາງ coolant ລວມເຂົ້າໄປໃນຊອງຫມໍ້ໄຟ. ທາດແຫຼວ-ມັກຈະເປັນນ້ຳ 50/50-ສ່ວນປະສົມຂອງ glycol- ໝູນວຽນຜ່ານຊ່ອງເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍອັດຕາການໄຫຼທີ່ຄວບຄຸມ. ລະບົບການຈັດການແບດເຕີລີ່ຕິດຕາມກວດກາອຸນຫະພູມຂອງເຊນຜ່ານເຊັນເຊີຫຼາຍ, ປັບການໄຫຼຂອງ coolant ແລະອຸນຫະພູມເພື່ອຮັກສາສະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ DC ໄວ, ເມື່ອການສ້າງຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ, ການໄຫຼຂອງນໍ້າເຢັນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຈຸດກໍານົດອຸນຫະພູມຫຼຸດລົງ. ໃນສະພາບທີ່ເຢັນ, ລະບົບຈະປ່ຽນເປັນຮູບແບບການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ໂດຍໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຈາກສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກໄດເວີ ຫຼືເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທີ່ອຸທິດຕົນ.
ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຕີພິມໃນປີ 2023-2024 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphateລະບົບສາມາດຮັກສາອຸນຫະພູມຂອງເຊນໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ເໝາະສົມໃນທົ່ວສະພາບແວດລ້ອມຈາກ -20 ອົງສາຫາ 45 ອົງສາ . ຄວາມສະຖຽນຂອງຄວາມຮ້ອນນີ້ແປເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້-ຂອງໂລກ: ໄລຍະເວລາການຮັບປະກັນຫມໍ້ໄຟທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ປັບປຸງ-ຊ່ວງສະພາບອາກາດ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ຫຼຸດລົງ-ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການຕິດຕັ້ງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ-ບ່ອນທີ່ LiFePO4 ຄອບງໍາເນື່ອງຈາກຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຍາວນານ{10}}ເພີ່ມຂຶ້ນລະບຸຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂະຫນາດໃຫຍ່.
ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ{0}}ຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ
ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ການສ້າງແບບຈໍາລອງທາງດ້ານການເງິນ, ແລະການຝຶກອົບຮົມປັນຍາປະດິດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຊັບພະຍາກອນຄອມພິວເຕີ້ທີ່ສ້າງຄວາມຮ້ອນພິເສດ. ຊຸບເປີຄອມພີວເຕີ ແລະກຸ່ມ HPC ບັນຈຸໂປເຊດເຊີຫຼາຍພັນໜ່ວຍເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ກະທັດຮັດ, ສ້າງຄວາມທ້າທາຍດ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະແກ້ໄຂດ້ວຍການເຮັດຄວາມເຢັນແບບທຳມະດາ.
ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ ແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າແມ່ນເປັນຜູ້ຮັບຮອງເອົາການທຳຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໃນຕອນຕົ້ນ. ໂຄງການ COOLERCHIPS ຂອງກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເປີດຕົວໃນການຮ່ວມມືກັບ NVIDIA ແລະ Boyd Corporation, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານຄວາມເຢັນຂອງສູນຂໍ້ມູນໃຫ້ຕໍ່າກວ່າ 5% ຂອງພະລັງງານທັງໝົດ-ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍຜ່ານວິທີການທີ່ອີງໃສ່ຂອງແຫຼວ-ເທົ່ານັ້ນ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາປະກອບມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂທລະຄົມນາຄົມ, ບ່ອນທີ່ສະຖານີຖານ 5G ບັນຈຸການປຸງແຕ່ງທີ່ສໍາຄັນເຂົ້າໄປໃນ enclosures ນອກ weatherproof, ແລະການດໍາເນີນການນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສໂດຍນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີຂອບໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້າຍໄປ. ການນຳໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໃນການຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ໝັ້ນຄົງໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສະພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ.

ຂໍ້ດີຫຼາຍກວ່າການລະບາຍອາກາດ
ການປ່ຽນຈາກອາກາດໄປສູ່ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແມ່ນບໍ່ເປັນໄປຕາມປົກກະຕິ-ມັນແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດທາງຟີຊິກພື້ນຖານທີ່ຈຳກັດການຄວບຄຸມອາກາດ-ໂດຍພື້ນຖານ.
ປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດມາຈາກຄຸນສົມບັດ thermodynamic ພື້ນຖານ. ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນສະເພາະຂອງນໍ້າ-4,186 J/kg·K-dwarfs air's 1,005 J/kg·K. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່ານ້ ຳ ໜຶ່ງ ກິໂລສາມາດດູດເອົາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນໄດ້ປະມານ 4 ເທົ່າຕໍ່ລະດັບການເພີ່ມຂື້ນຂອງອຸນຫະພູມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງນ້ໍາ (0.6 W/m·K) ເກີນອາກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (0.026 W/m·K), ເລັ່ງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຢູ່ດ້ານອົງປະກອບ.
ຜົນກະທົບທາງປະຕິບັດແມ່ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ-ລະດັບສູງອາດຈະຈັດການ 250W ດ້ວຍເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະພັດລົມ 140 ມມ ຫຼາຍໜ່ວຍທີ່ໝູນດ້ວຍຄວາມໄວ 1,500 RPM. ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວທີ່ທຽບເທົ່າຈັດການກັບການໂຫຼດຄວາມຮ້ອນແບບດຽວກັນກັບລັງສີ 240 ມມແລະພັດລົມຢູ່ທີ່ 800 RPM-50% ທີ່ງຽບກວ່າໃນຂະນະທີ່ຮັກສາອຸນຫະພູມອົງປະກອບຕ່ໍາ.
ການຫຼຸດຜ່ອນສຽງລົບກວນກາຍເປັນທີ່ສໍາຄັນໃນສະພາບແວດລ້ອມເປັນມືອາຊີບ. ສະຕູດິໂອການບັນທຶກ, ພື້ນທີ່ສ້າງເນື້ອຫາ, ແລະຫ້ອງການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມເຢັນທີ່ງຽບກວ່າ. ລະບົບຂອງແຫຼວສາມາດແລ່ນພັດລົມໃນຄວາມໄວຕ່ໍາເນື່ອງຈາກວ່າ coolant ຕົວຂອງມັນເອງການຂົນສົ່ງຄວາມຮ້ອນປະສິດທິພາບ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບາງອັນໃຊ້ພັດລົມຂະໜາດໃຫຍ່, ຊ້າ-(600-900 RPM) ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນຈາກໜຶ່ງແມັດ, ທຽບກັບແອເຢັນທີ່ຕ້ອງການ 2,{6}} RPM ເພື່ອຄວາມເຢັນທີ່ທຽບເທົ່າ.
headroom ຄວາມຮ້ອນສໍາລັບການ overclocking ແລະການປະຕິບັດບັນຫາໃນສະພາບການແຂ່ງຂັນ ແລະວິຊາຊີບ. ໂປເຊດເຊີປະຕິບັດການຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ-ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວໂມງເມື່ອອຸນຫະພູມເກີນຂອບເຂດ-ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍ. ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນໝາຍເຖິງໂມງເພີ່ມຄວາມຍືນຍົງທີ່ສູງຂຶ້ນ, ແປວ່າມີການປັບປຸງປະສິດທິພາບ 3-10% ໃນວຽກທີ່ຈຳກັດຄວາມຮ້ອນ. Overclockers ແລ່ນຕາມມາດຕະຖານມາດຕະຖານໄດ້ອີງໃສ່ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວເປັນເວລາດົນນານ, ບາງຄັ້ງບັນລຸຄວາມຖີ່ຂອງການເພີ່ມຂຶ້ນ 30-40% ຫຼາຍກວ່າການກໍານົດຫຼັກຊັບ.
ປະສິດທິພາບພື້ນທີ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມຈໍາກັດເປີດໃຊ້ປັດໃຈຮູບແບບທີ່ນ້ອຍກວ່າ. ແລັບທັອບບາງໆ, ມິນິ-ລະບົບເກມ ITX, ແລະ rack-ເຊີບເວີ mount ທັງໝົດມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານປະລິມານ. ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວສາມາດຈັດວາງອົງປະກອບລະບາຍຄວາມຮ້ອນ (ຮັງສີ) ໃນສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນ, ເຊື່ອມຕໍ່ພຽງແຕ່ທໍ່ບາງໆ. ຄອມພິວເຕີເກມ-ຮູບແບບ-ຂະໜາດນ້ອຍອາດຈະຕິດລັງສີ 240 ມມ ຢູ່ແຖບດ້ານໜ້າ ໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ CPU ແລະ GPU ທີ່ມີປະສິດທິພາບເຢັນຢູ່ໃນຕົວເຄື່ອງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າກ່ອງເກີບ.
ການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດແບບຍືນຍົງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງແຫຼວຈາກການເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດໃນລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍວຽກ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຮ້ອນໄດ້-ໃນກໍລະນີອຸນຫະພູມແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ, ຫຼຸດປະສິດທິພາບຄວາມເຢັນລົງ. ລະບົບຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມສາມາດ radiator ພຽງພໍຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຫມັ້ນຄົງຢ່າງບໍ່ມີກໍານົດ, ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເຮັດຟາມ, ເຊີຟເວີ, ແລະການຈໍາລອງທາງວິທະຍາສາດທີ່ເຮັດວຽກເປັນເວລາຫຼາຍມື້ຫຼືຫຼາຍອາທິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ສິ່ງທ້າທາຍແລະການພິຈາລະນາ
ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແນະນຳຄວາມສັບສົນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກລະບົບທາງອາກາດ-.
ຄວາມສັບສົນໃນການຕິດຕັ້ງແລະຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິຊາການສ້າງອຸປະສັກໃນການເຂົ້າ. loops ແບບກໍານົດເອງຕ້ອງການຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອັດຕາການໄຫຼ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອົງປະກອບ, ການບິດທໍ່ຫຼືການເລືອກທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະການຕື່ມຂໍ້ມູນລະບົບໂດຍບໍ່ມີການແນະນໍາຟອງອາກາດ. -ຜູ້ສ້າງເວລາທໍາອິດປະເຊີນກັບເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້, ແລະຄວາມຜິດພາດ-ເຊັ່ນ: ການປະສົມເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ ຫຼືການຕິດຕັ້ງປໍ້າທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ-ສາມາດທໍາລາຍຮາດແວໄດ້. ເຖິງແມ່ນວ່າ AIOs ຕ້ອງການຄວາມສົນໃຈກັບການຈັດວາງ radiator ແລະເສັ້ນທາງທໍ່ເພື່ອປ້ອງກັນ cavitation pump.
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນສູງຂຶ້ນຍັງຄົງມີຄວາມສໍາຄັນ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດທີ່ມີຄຸນນະພາບມີລາຄາ $40-100, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ AIO ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $80 ແລະຕໍ່ອາຍຸເກີນກວ່າ $300 ສຳລັບລຸ້ນພຣີມຽມ. loops ແບບກໍາຫນົດເອງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເກີນ $500-1,000 ເມື່ອອົງປະກອບຫຼາຍໄດ້ຮັບຕັນນ້ໍາ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສູນຂໍ້ມູນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໃຊ້ຈ່າຍເງິນທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ - ການຟື້ນຟູສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຢູ່ອາດມີລາຄາ 50-200 ໂດລາຕໍ່ກິໂລວັດຂອງຄວາມອາດສາມາດດ້ານໄອທີ.
ການຄິດໄລ່ປ່ຽນແປງເມື່ອພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງ. ການປະຫຍັດພະລັງງານຈາກການປັບປຸງ PUE ສາມາດຟື້ນຕົວການລົງທຶນເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວພາຍໃນ 2-4 ປີໃນສູນຂໍ້ມູນ. ຜູ້ຊົມໃຊ້ຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລ່ວງໜ້າຕໍ່ກັບການດຳເນີນງານທີ່ງຽບສະຫງົບ, ປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນ, ແລະຄວາມມັກດ້ານຄວາມງາມ.
ຄວາມຕ້ອງການບໍາລຸງຮັກສາແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດຂອງລະບົບ. AIOs ແມ່ນການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຈໍາເປັນ-ຟຣີຈົນກ່ວາສິ້ນສຸດ-ຂອງ-ຊີວິດ, ໂດຍປົກກະຕິ 3-7 ປີຂຶ້ນກັບຄຸນນະພາບ. loops ແບບກໍານົດເອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການທົດແທນ coolant ປະຈໍາປີ (ເລື້ອຍໆກັບນ້ໍາສີທີ່ degrade), ການທໍາຄວາມສະອາດທໍ່, ແລະການກວດກາອົງປະກອບ. ລະບົບວິສາຫະກິດຕ້ອງການການກວດສອບການບໍາລຸງຮັກສາປະຈໍາໄຕມາດ, ລວມທັງການກວດພົບການຮົ່ວໄຫຼ, ການທົດສອບຄຸນນະພາບຂອງ coolant, ແລະການກວດສອບປະສິດທິພາບຂອງປັ໊ມ.
ຄວາມສ່ຽງຮົ່ວໄຫຼແລະຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະທີ່ຫາຍາກໃນລະບົບທີ່ຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ການຮົ່ວໄຫຼສາມາດທໍາລາຍຮາດແວໄດ້ທັນທີ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ນຳກະແສໄຟຟ້າຂ້າມແຜງວົງຈອນເຮັດໃຫ້ຂາດສາຍໃນທັນທີ. ຄວາມສ່ຽງແຕກຕ່າງກັນ: AIOs ມີອັດຕາການຮົ່ວໄຫຼຕ່ໍາສຸດເນື່ອງຈາກການປະກອບແລະການທົດສອບໂຮງງານຜະລິດ, ໃນຂະນະທີ່ loops ກໍານົດເອງແມ່ນຂຶ້ນກັບທັກສະ builder ທັງຫມົດ. ສູນຂໍ້ມູນໃຊ້ເຊັນເຊີກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼ, ດ່ວນ-ຕັດອຸປະກອນເສີມ, ແລະລະບົບປ້ຳທີ່ຊ້ຳຊ້ອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ.
ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອົງປະກອບແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຄວາມເຢັນຂອງອາກາດ ແລະຂອງແຫຼວ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແອຄ່ອຍໆລົ້ມເຫລວ-ພັດລົມພັດທະນາສຽງດັງກ່ອນທີ່ຈະຕາຍ, ເປັນການເຕືອນໄພ. ປັ໊ມເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວສາມາດລົ້ມເຫລວຢ່າງກະທັນຫັນ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸນຫະພູມສູງຂື້ນໃນທັນທີ. ລະບົບທີ່ທັນສະໄຫມປະກອບມີການຕິດຕາມ tachometer ປັ໊ມແລະການປ້ອງກັນການປິດຄວາມຮ້ອນ, ແຕ່ລັກສະນະຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນທົ່ວໄປ, ໂດຍສະເພາະໃນການປະຕິບັດງົບປະມານ.
ການເຊື່ອມໂຊມຂອງ coolant ແລະການລະເຫີຍສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດໃນໄລຍະຍາວ{0}. ເຖິງແມ່ນວ່າ AIOs ທີ່ຜະນຶກເຂົ້າກັນໄດ້ຊ້າໆຈະສູນເສຍຄວາມເຢັນໂດຍຜ່ານການ permeation, ແລະສານເຕີມແຕ່ງທີ່ປ້ອງກັນການກັດກ່ອນແລະການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງຊີວະພາບທໍາລາຍລົງໃນໄລຍະເວລາ. loops ແບບກໍານົດເອງໂດຍໃຊ້ນ້ໍາບໍລິສຸດສາມາດພັດທະນາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພຶຊະຄະນິດໂດຍບໍ່ມີການ biocides. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ມີສີອາດເຮັດໃຫ້ຕົກຄ້າງ ຫຼືເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍເປື້ອນ. ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາເປັນໄລຍະເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ຍືນຍົງ.
ການຄາດຄະເນຕະຫຼາດແລະການພັດທະນາ
ເທກໂນໂລຍີເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວຢືນຢູ່ໃນຈຸດ inflection, ການຫັນປ່ຽນຈາກການແກ້ໄຂຄວາມກະຕືລືລົ້ນ niche ໄປສູ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕົ້ນຕໍ.
ຕະຫຼາດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວຂອງສູນຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ລະເບີດ. ຈາກ 2024 ພື້ນຖານລະຫວ່າງ 3.5-5.6 ຕື້ໂດລາ (ການຄາດຄະເນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາ), ຕະຫຼາດຄາດວ່າຈະບັນລຸ 16.5-48 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2033-2034. ນີ້ສະແດງເຖິງອັດຕາການເຕີບໂຕປະຈໍາປີປະສົມຂອງ 18-32%, ຂັບເຄື່ອນໂດຍກໍາລັງປະສົມປະສານຫຼາຍ.
ປັນຍາປະດິດ ແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກແມ່ນຕົວເລັ່ງຕົ້ນຕໍ. ກຸ່ມການຝຶກອົບຮົມ AI ບັນຈຸ NVIDIA H100 ຫຼື H200 GPUs-ແຕ່ລະແຕ້ມ 700W-ເຂົ້າໄປໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ຫນາແຫນ້ນທີ່ສຸດ. rack ດຽວສາມາດບໍລິໂພກ 80-120kW, ສ້າງຄວາມຮ້ອນທີ່ຄວາມເຢັນຂອງອາກາດບໍ່ສາມາດເອົາອອກໄດ້. ປະລິມານການເຮັດວຽກທີ່ສົມມຸດຕິຖານ, ໃນຂະນະທີ່ມີຄວາມອຶດຢາກຫນ້ອຍກວ່າການຝຶກອົບຮົມ, ກໍາລັງຂະຫຍາຍອອກໄປຢ່າງໄວວາຍ້ອນວ່າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ AI ຂະຫຍາຍຕົວ. ນັກວິເຄາະອຸດສາຫະກໍາຄາດວ່າຄວາມສາມາດສູນຂໍ້ມູນ AI ຈະຂະຫຍາຍຕົວ 40-60% ຕໍ່ປີໃນປີ 2028.
ການຂະຫຍາຍຄອມພິວເຕີ້ຂອບສ້າງໂອກາດເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໃໝ່. ສູນຂໍ້ມູນ Edge-ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຜູ້ໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕອບສະໜອງ-ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ແລະພະລັງງານ-ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈຳກັດ. ຫ້ອງອຸປະກອນໂທລະຄົມອາດມີການໂຫຼດ 50kW ຂອງ IT ໃນພື້ນທີ່ 10-ຕາລາງ-ແມັດທີ່ມີຄວາມຈຸ HVAC ຈໍາກັດ. ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ຂອບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ມີການດັດແປງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ມອບໝາຍຄວາມຍືນຍົງເພີ່ມຂຶ້ນເອື້ອອໍານວຍຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ. ຄໍາສັ່ງປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານຂອງສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍສູນຂໍ້ມູນ PUE ຕໍ່າກວ່າ 1.3 ໃນປີ 2030, ບັນລຸໄດ້ໂດຍພື້ນຖານໂດຍການຮັບຮອງເອົາການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ. ຄໍາໝັ້ນສັນຍາການຫຼຸດຜ່ອນຄາບອນຂອງບໍລິສັດ-ຫຼາຍບໍລິສັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍໃສ່ສຸດທິ-ສູນພາຍໃນປີ 2040-ສ້າງພະລັງງານ-ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີປະສິດທິພາບເປັນຂໍ້ບັງຄັບແທນທີ່ຈະເປັນທາງເລືອກ. ຄວາມກົດດັນດ້ານການອະນຸລັກນ້ຳໃນໄພແຫ້ງແລ້ງ{10}}ເຂດທີ່ມັກເກີດມີລະບົບຂອງແຫຼວແບບວົງປິດຫຼາຍກວ່າຫໍເຮັດຄວາມເຢັນແບບລະເຫີຍ.
ນະວັດຕະກໍາເຕັກໂນໂລຊີສືບຕໍ່ຄວາມສາມາດກ້າວຫນ້າ. ສອງ-ການເຮັດຄວາມເຢັນແບບແຊ່ເຢັນ-ຍາວຈຳກັດສະເພາະແອັບພລິເຄຊັນ-ແມ່ນກຳລັງແກ່ຕົວເພື່ອນຳໃຊ້ໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຜູ້ຜະລິດກໍາລັງພັດທະນາການອອກແບບຖັງ immersion ມາດຕະຖານທີ່ປະສົມປະສານກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ rack ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ໂດຍກົງ-ເຖິງ-ໂຊລູຊັນຂອງຊິບກຳລັງກາຍເປັນແບບໂມດູລາ, ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປັບຕົວຄືນໃໝ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການອອກແບບເຊີບເວີທີ່ສົມບູນ.
ການຄົ້ນຄວ້າເຄມີ Coolant ດໍາເນີນການປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຂໍ້ມູນສິ່ງແວດລ້ອມ. ຕໍ່ໄປ-ຂອງແຫຼວ dielectric ການຜະລິດສະຫນອງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າໃນຂະນະທີ່ການກໍາຈັດສານປະກອບ PFAS ທີ່ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານກົດລະບຽບ. Nanofluids-ສານເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ປະກອບດ້ວຍສານນາໂນໂລຫະ ຫຼືຄາບອນ-ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງ 10-20% ໃນການທົດສອບຫ້ອງທົດລອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງການຄ້າຍັງເຫຼືອອີກຫຼາຍປີ.
ການຮັບຮອງເອົາຍານພາຫະນະໄຟຟ້າໂດຍທາງອ້ອມເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ. ໃນຂະນະທີ່ການຜະລິດ EV ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກຫຼາຍລ້ານຫາຫຼາຍສິບລ້ານຕໍ່ປີ, ລະບົບການຈັດການຄວາມຮ້ອນຂອງແບດເຕີຣີຈະກາຍເປັນຂະບວນການຜະລິດປະລິມານສູງ. ການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂດຍຜ່ານການປະຫຍັດຂອງຂະຫນາດເຮັດໃຫ້ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວສາມາດປະຫຍັດໄດ້ໃນທົ່ວພາກສ່ວນຍານພາຫະນະທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຄວາມສຳພັນແມ່ນເປັນສອງທິດທາງ-ເທັກໂນໂລຍີທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອໂອນແອັບພລິເຄຊັນລົດຍົນໄປຫາສູນຂໍ້ມູນ ແລະໃນທາງກັບກັນ.
ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງເຄື່ອງຄອມພິວເຕີຂອງຜູ້ບໍລິໂພກສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ລະດັບສູງ-ລະບົບການຫຼິ້ນເກມທີ່ສິ້ນສຸດໄດ້ລະບຸຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວເປັນມາດຕະຖານຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີປົກກະຕິສຳລັບຜູ້ຊື້ທົ່ວໄປ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດແບບພິເສດໄດ້ປິດຊ່ອງຫວ່າງການປະຕິບັດສໍາລັບວຽກປານກາງ, ເຮັດໃຫ້ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຫນ້ອຍກວ່າທີ່ຜ່ານມາ. ຕະຫຼາດມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍ: ຜູ້ຊອກຫາປະສິດທິພາບທີ່ສຸດເລືອກຂອງແຫຼວ, ມູນຄ່າ-ຜູ້ສ້າງສະຕິເລືອກວິທີແກ້ໄຂທາງອາກາດທີ່ຫລອມໂລຫະ.
ການຮ່ວມມືດ້ານອຸດສາຫະກໍາສັນຍານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບນິເວດ. ການຊື້ກິດຈະການຂອງ Schneider Electric ໃນປີ 2024 ຂອງ Motivair Corporation ໃນລາຄາ 850 ລ້ານໂດລາ-ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ-ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ຫຼິ້ນຫຼັກທີ່ໃຫ້ທຶນແກ່ຂະແໜງການດັ່ງກ່າວ. ການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງຂອງ NVIDIA ໃນການພັດທະນາລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນ, ລວມທັງການຮ່ວມມືກັບ Boyd ແລະ Vertiv, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ອອກແບບຊິບຮັບຮູ້ການຈັດການຄວາມຮ້ອນເປັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜະລິດຕະພັນແທນທີ່ຈະເປັນພາຍຫຼັງ.
ສິ່ງທ້າທາຍຍັງຄົງຢູ່ກ່ອນທີ່ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ທົ່ວທຸກແຫ່ງ. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການກໍານົດມາດຕະຖານ-ເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວຂອງ Open Compute Project-ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການປະຕິບັດ ແລະປັບປຸງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ບັນດາໂຄງການການຝຶກອົບຮົມແມ່ນປະກົດຂຶ້ນເພື່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງທັກສະດ້ານວິຊາການໃນການຕິດຕັ້ງແລະການບໍາລຸງຮັກສາ. ກອບລະບຽບການສໍາລັບການກໍາຈັດ coolant ແລະຄວາມປອດໄພດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຍັງພັດທະນາຢູ່ໃນຫຼາຍເຂດປົກຄອງ.
ທົດສະວັດຕໍ່ໄປອາດຈະເຫັນການປ່ຽນຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວຈາກການແກ້ໄຂພິເສດໄປສູ່ທາງເລືອກເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ການຄາດຄະເນການຕະຫຼາດທີ່ຈະຂະຫຍາຍໄປຮອດປີ 2037 ຄາດວ່າຕະຫຼາດຄວາມເຢັນຂອງສູນຂໍ້ມູນຈະບັນລຸ 90 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ກວມເອົາກວ່າ 30% ຂອງລາຍຈ່າຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງສູນຂໍ້ມູນທັງໝົດ. ການຫັນປ່ຽນນີ້ສະທ້ອນເຖິງການບໍ່ເປັນຄວາມຫຼົງໄຫຼທາງດ້ານເທັກໂນໂລຍີ ແຕ່ເປັນຟີຊິກພື້ນຖານ: ເນື່ອງຈາກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄອມພິວເຕີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະຄວາມຕ້ອງການປະສິດທິພາບເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວຈຶ່ງກາຍເປັນເສັ້ນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວດົນປານໃດ?
ທັງໝົດ-ໃນ-ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວອັນໜຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປຈະຢູ່ໄດ້ 3-7 ປີກ່ອນການເສື່ອມສະພາບຂອງປ້ຳ ຫຼືການລະເຫີຍຂອງນ້ຳເຢັນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ. ລະບົບ loop ແບບກໍານົດເອງສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີກໍານົດດ້ວຍການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມ, ເຖິງແມ່ນວ່າອົງປະກອບເຊັ່ນປັ໊ມອາດຈະຕ້ອງການທົດແທນທຸກໆ 5-8 ປີ. ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງສູນຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບອາຍຸການດໍາເນີນການ 10-15 ປີດ້ວຍການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ກໍານົດໄວ້.
ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສ່ວນປະກອບທີ່ມີລາຄາແພງບໍ?
ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວທີ່ທັນສະໄຫມມີຄວາມສ່ຽງຫນ້ອຍທີ່ສຸດເມື່ອຕິດຕັ້ງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ AIO ມີອັດຕາການຮົ່ວໄຫຼຕ່ໍາກວ່າ 0.1% ເນື່ອງຈາກການປະກອບແລະການທົດສອບຂອງໂຮງງານ. loops ແບບກຳນົດເອງມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແຕ່ຈະມີຄວາມໝັ້ນຄົງເມື່ອມີການຮົ່ວໄຫຼ-ທົດສອບ. ສູນຂໍ້ມູນໃຊ້ລະບົບກວດຫາການຮົ່ວໄຫຼ, ປໍ້າທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ, ແລະ-ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ໄວເພື່ອກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງ. ການໃຊ້ນ້ຳກັ່ນ ຫຼື ບໍ່-ຂອງແຫຼວທີ່ເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການຮົ່ວໄຫຼທີ່ຫາຍາກ.
ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວສາມາດແຊ່ແຂງໃນສະພາບແວດລ້ອມເຢັນໄດ້ບໍ?
ນໍ້າມາດຕະຖານ-ສານເຮັດຄວາມເຢັນທີ່ອີງໃສ່ສາມາດແຊ່ແຂງຕໍ່າກວ່າ 0 ອົງສາ, ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ສານປະສົມ glycol ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບເປັນ -20 ອົງສາ ຫຼືຕໍ່າກວ່າ. ສູນຂໍ້ມູນຮັກສາສະພາບດິນຟ້າອາກາດ-ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມເພື່ອກໍາຈັດຄວາມກັງວົນ freeze. ລະບົບການຈັດການຄວາມຮ້ອນຂອງຫມໍ້ໄຟລົດໄຟຟ້າໃຊ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນລະດັບລົດຍົນທີ່ປະເມີນຄວາມເຢັນທີ່ສຸດ. ລະບົບທີ່ອອກແບບມາສຳລັບການຈັດວາງພື້ນທີ່ນອກ ຫຼື ພື້ນທີ່ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນລະບຸສູດການລະບາຍຄວາມເຢັນທີ່ເໝາະສົມໂດຍອີງໃສ່ອຸນຫະພູມຕໍ່າສຸດທີ່ຄາດໄວ້.
ການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແພງກວ່າເທົ່າໃດເມື່ອທຽບກັບການເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດ?
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຜູ້ບໍລິໂພກສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ 2-5x ຫຼາຍກວ່າການເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດທຽບເທົ່າ-$80-300 ສໍາລັບ AIOs ທຽບກັບ $40-100 ສໍາລັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດ. loops ກໍານົດເອງເລີ່ມຕົ້ນປະມານ $500. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງສູນຂໍ້ມູນເຮັດໃຫ້ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວເຖິງວ່າຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນ: ການປະຫຍັດພະລັງງານຈາກການປັບປຸງ PUE ໂດຍປົກກະຕິຈະຟື້ນຕົວການລົງທຶນພາຍໃນ 2-4 ປີ. ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດການຄວາມຮ້ອນຂອງຫມໍ້ໄຟໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ, ດັ່ງນັ້ນການປຽບທຽບແມ່ນຂອງແຫຼວທຽບກັບວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນອື່ນໆທີ່ເຮັດວຽກແທນທີ່ຈະເປັນຂອງແຫຼວທຽບກັບຄວາມເຢັນທີ່ບໍ່ມີ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ:
ການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດ Polaris - Data Center Liquid Cooling Market Report 2024
ການຄົ້ນຄວ້າຕະຫຼາດສະຕິປັນຍາ - PC Liquid Cooling Market Analysis 2024
ການຄົ້ນຄວ້າກ່ອນໜ້າ - ໂດຍກົງ-ຫາ-ການພະຍາກອນຕະຫຼາດຄວາມເຢັນ Chip Liquid Cooling 2024
Grand View Research - Data Center ການວິເຄາະອຸດສາຫະກໍາຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ 2024
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ:
Intel Corporation - CPU Cooling Technology Comparison 2024
Asetek - Liquid Cooling Technology Overview 2024
Boyd Corporation - Battery Thermal Management Systems 2024
Neural Concept - ການວິເຄາະຄວາມເຢັນຂອງ Liquid Battery 2024
ຂະບວນການ MDPI - ເທກໂນໂລຍີເຮັດຄວາມເຢັນໃນ Lithium-ແບດເຕີຣີ Ion Power 2023

