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哪种散热方式才能终结服务器内心的燥热?

风冷 服务器住进了空调房,一边吹风一边降温,内心燥热越来越低,电力成本越来越高!

水冷 让服务器“冲个凉”,解锁夏天新姿势,既凉爽又省电,内心燥热一下子就消散了,完美!

联想ThinkSystem水冷技术
让服务器“痛快冲凉”,
为企事业单位节省电力消耗,降低运营成本!

说起“超算中心”、“数据中心”,
你是不是已经想到了占地大、能耗高、噪音多等特点?
其实这些印象的来源主要都是:散热!散热!散热!
传统的服务器集群散热主要依靠风冷技术,使得全球数
据中心一年的耗电量比英国全国的耗电量还要多。

如今,越来越多的厂商和终端都认识到了风冷技术的这一缺陷,水冷技术逐渐成为超算中心的主流散热技术。联想更是早早就坚持发展水冷技术,如今已在全球水冷技术领域居于领先地位。

水冷技术领域的领先厂商

在水冷技术领域,联想可谓是独辟蹊径。在大多数厂商都坚持发展风冷技术的时候,联想自2011年开始便推出先进的水冷技术,截至目前为止,联想的水冷技术历经了三次更新换代,每一次发展都伴随着技术的升级。

减少能耗,提高能源效率

使用风冷技术的数据中心里,平均高达50%的能源被消耗在了冷却系统上。而联想独创的45℃温水水冷技术,可以使冷却水实现自循环,无需外部冷却系统;对于高校、政府等用户来说,水冷水还可以变成供暖水。在工业和信息化部公布的第二批国家级绿色数据中心先进适用技术产品目录中,联想温水水冷服务器凭借在能源效率提升方面的突出表现成功入选。

水冷技术的应用范围扩大

过去,水冷技术门槛高、操作复杂,更多地被应用于高性能计算和超级计算机集群。但是联想把这样的技术优化改进,让企业用户也能用上。当前,绝大多数的数据中心均使用空气冷却系统,但联想集团却独辟蹊径,坚信水冷技术将很快会大行其道。

面向高效数据中心的直接水冷技术

ThinkSystem SD650 采用的直接水冷设计最高可散除机架中的服务器生成的90%的热量,这有助于数据器继续以“睿频”模式运行,将 CPU 的性能最高提高10%。进水可使用45℃温水,可以减少甚至无需昂贵的数据中心冷却装置。这不但使数据中心能源成本降低40%,也减少了占地空间,实现数据中心扩容,不增加空调的同时,还降低了数据中心的噪音水平。

ThinkSystem SD650

顺应可持续发展,助力全球科学研究

早在2012年,位于德国慕尼黑的超级计算机中心Leibniz-Rechenzentrum(LRZ)安装了第一个水冷x86集群。联想的水冷技术显著降低了该系统基础设施的功耗,专用的管理软件还可跟踪分析SuperMUC的能耗数据,对运行频率、任务分配进行精细化管理,使莱布尼茨超级计算中心节省45%以上的电力消耗,每年约节省180万欧元。

在今年年初,国内首个温水水冷高性能计算平台“未名一号”在北京大学正式启用。该平台采用联想首创的45℃温水水冷技术,效率大幅提升,PUE值仅为1.1,为北京大学科研创新提供了强大的计算力保障。同时,“未名一号”还节省了50%的制冷散热成本,每年将为北京大学节省60万度电。

除此外,联想还和伯明翰大学深入合作,建成了英国第一个大规模使用水冷技术的站点,显著降低了伯明翰大学高性能计算中心的冷却成本。与此同时,联想对水冷技术的研究和应用从未停止,并致力于扩展水冷技术的应用范围。

“海王星”—— ThinkSystem第三代温水冷却系统

在法兰克福举行的国际超算大会(ISC)开幕前夕,联想宣布推出“海王星”液冷散热产品组合,强势进入针对数据中心的液冷散热领域。这些技术包括后门换热器、热转移模块(水冷与空气冷却混合系统)、以及Direct-to-Node液体冷却。

热转移模块(TTM)—混合冷却

  • 大多数密集系统使用遮蔽的CPU设计点
  • 第一个CPU已经将空气加热,等空气到达第二个CPU时,更难以冷却
  • 联想热转移模块(TTM)使用散热片中的液体将热量从CPU转移到散热面积更大的区域。
  • 使得功率更高的CPU具备更多内核/计算能力(205W)
  • 较少的气流也意味着更低的噪音。

Direct-to-Node冷却技术是一个更加定制化的系统,它的工作原理是使用非冷却水从处理器内核排除热量。联想预计能使用50摄氏度的温水对每个机架至少45KW的组件进行散热,在这种温度下,Direct-to-Node系统无需再使用高能耗的机械式冷水机降低水温。