相較於單相液冷,雙相直接液冷技術在能耗與冷卻效率上有何顯著提升? | 數位時代

雙相直接液冷技術在節能與散熱效率上的提升

相較於單相液冷,雙相直接液冷 (Two-Phase Direct Liquid Cooling, DLC) 技術在高功率設備,如高效能運算 (HPC) 和 AI 伺服器中,展現了顯著的優勢。其核心原理在於利用冷卻液相變時吸收大量熱能的特性,實現更高效的冷卻效果並大幅降低能源消耗。

雙相直接液冷技術的原理與優勢細節

雙相直接液冷技術使用低沸點的絕緣冷卻液,當冷卻液接觸到處理器上的冷卻板時,因受熱汽化而吸收大量熱能,達到散熱效果。汽化後的蒸氣經冷凝器冷卻重新凝結為液態,再循環回冷卻板,形成持續散熱迴圈。由於利用了液體到氣體相變過程中巨大的吸熱能力,雙相 DLC 相較於傳統單相液冷技術,冷卻效率更高。研究表明,雙相液冷技術可降低 10% 至 30% 的能耗,冷卻效率提高 2 至 4 倍。此外,由於冷卻液通常為非導電液體,能有效降低洩漏對設備的損壞風險。

雙相液冷技術的應用案例分析

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,展示了該技術的實際應用。鴻海負責機櫃伺服器的製造,ZutaCore 提供散熱解決方案,而軟銀則協助開發機架整合方案。該產品通過了 NVIDIA 的溫度測試,驗證了其相容性、穩定性和可靠性,並且其冷卻效率 (PUE) 可控制在 1.03 左右,接近理想值。軟銀在日本建設大型 AI 基礎設施,需要高密度、高效能且節能的資料中心解決方案,因此與 ZutaCore 合作開發優化 AI 數據中心低功耗運行的解決方案。


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