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雙相直接液冷技術利用冷卻液的何種特性來達成高效散熱?

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雙相直接液冷技術利用冷卻液相變特性實現高效散熱

雙相直接液冷 (Two-Phase Direct Liquid Cooling, DLC) 技術藉由冷卻液在相變過程中吸收大量熱能的特性,實現卓越的散熱效果。這種技術特別適用於高效能運算 (HPC) 和 AI 伺服器等高功率設備,其核心原理是利用低沸點的絕緣冷卻液,在接觸處理器上的冷卻板時,因受熱汽化而吸收大量熱能。

相變散熱迴圈原理

汽化後的冷卻液蒸氣隨後會被送至冷凝器進行冷卻,重新凝結為液態後再循環回冷卻板,形成一個持續的散熱迴圈。相較於傳統的單相液冷技術,雙相 DLC 的冷卻效率更高,因為它充分利用了液體到氣體相變過程中的巨大吸熱能力。

節能與應用案例

研究顯示,雙相液冷技術能顯著降低能耗,約可節省 10% 至 30% 的能源,並使冷卻效率提高 2 至 4 倍。由於冷卻液通常為非導電液體,因此能有效降低洩漏可能造成的設備損壞風險。例如,鴻海與日本軟體銀行和液冷技術公司 ZutaCore 合作,推出了全球首款採用雙相直接液冷技術的 NVIDIA H200 GPU 機櫃,驗證了其在實際應用中的高效能與可靠性。

你想知道哪些?AI來解答

雙相直接液冷技術如何利用冷卻液的相變特性進行散熱?

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除了 HPC 和 AI 伺服器,雙相直接液冷技術還有哪些潛在的應用領域?

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