डाटा सेंटर विसर्जन तरल शीतलन प्रौद्योगिकी
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्रिप्टोकुरेंसी और एआर / वीआर जैसे गहन अनुप्रयोगों के कंप्यूटिंग के तेजी से विकास के साथ, बढ़ती कंप्यूटिंग मांग डेटा सेंटर को धीरे-धीरे "उच्च प्रदर्शन, उच्च घनत्व और उच्च ऊर्जा खपत" में विकसित करती है। डेटा सेंटर की ऊर्जा खपत मोटे तौर पर संचार और नेटवर्क उपकरण, बिजली आपूर्ति और वितरण प्रणाली, प्रकाश और सहायक उपकरण और शीतलन प्रणाली से बना है, उनमें से, शीतलन भाग की ऊर्जा खपत कुल ऊर्जा खपत का लगभग 40 प्रतिशत है। डेटा सेंटर की। "डबल कार्बन" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा सेंटर की शीतलन प्रणाली की दक्षता में सुधार और ऊर्जा की खपत को कम करना बहुत महत्वपूर्ण है।

सामान्य तरल शीतलन विधियों में कोल्ड प्लेट, स्प्रे और विसर्जन शामिल हैं। उनमें से, विसर्जन तरल शीतलन में उच्चतम गर्मी हस्तांतरण दक्षता होती है और स्थानीय गर्म स्थानों से बच सकती है। यह उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग वातावरण में शीतलन प्रणाली के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं को हल करने का सबसे संभावित तकनीकी साधन है।

उच्च ऊर्जा दक्षता:
विसर्जन तरल शीतलन शीतलक का उपयोग गर्मी संचरण माध्यम के रूप में करता है। तरल में उच्च तापीय चालकता और विशिष्ट ताप क्षमता होती है, इसलिए यह तेजी से गर्मी का संचालन कर सकता है और गर्मी को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित कर सकता है। उसी समय, क्योंकि पंखे और एयर कंडीशनर का उपयोग कम हो जाता है, इमर्सन लिक्विड कूलिंग तकनीक का उपयोग करने वाले डेटा सेंटर में प्यू कम होता है।
उच्च शक्ति घनत्व:
इसके अलावा, यह शीतलन तरल के खराब तापमान के कारण उपकरण को हवा और आर्द्रता में डूबने से प्रभावी ढंग से रोक सकता है, जो उपकरण को शीतलन तरल और मशीन रूम में पंखे के क्षरण से प्रभावी ढंग से बचा सकता है।
उच्च स्थान उपयोग:
इमर्सन लिक्विड कूलिंग का उत्कृष्ट थर्मल प्रदर्शन सर्वर को अलग-अलग दूरी के बिना बारीकी से व्यवस्थित करने में सक्षम बनाता है, और प्रशंसकों को कॉन्फ़िगर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मशीन कक्ष में एयर कंडीशनिंग और प्रशीतन इकाइयों की कोई आवश्यकता नहीं है, ठंडे और गर्म चैनलों के लिए बंद सुविधाओं को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, और न ही उठे हुए फर्श की आवश्यकता है। इसलिए, विसर्जन तरल शीतलन में पारंपरिक शीतलन समाधानों की तुलना में अधिक स्थान उपयोग होता है।
विसर्जन तरल शीतलन की प्राप्ति:
विसर्जन शीतलन तरल द्वारा उत्पन्न गर्मी को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है: एकल चरण तरल विसर्जन शीतलन और दो-चरण तरल विसर्जन शीतलन।
एकल चरण तरल विसर्जन शीतलन:
एकल-चरण विसर्जन तरल शीतलन प्रणाली में, आईटी उपकरण के सभी हीटिंग घटक पूरी तरह से परिसंचारी गैर-प्रवाहकीय शीतलक में डूब जाते हैं, और उपकरण द्वारा उत्सर्जित गर्मी सीधे शीतलक को प्रेषित होती है। एकल-चरण विसर्जन तरल शीतलन के शीतलक में आमतौर पर एक उच्च क्वथनांक होता है, और शीतलक गर्मी को अवशोषित करने के बाद चरण नहीं बदलेगा, और हमेशा तरल अवस्था में रहेगा

दो चरण तरल विसर्जन शीतलन:
जब शीतलन तरल को कंडेनसर में डुबोया जाता है, तो बड़ी मात्रा में गर्मी उबलते तरल में अवशोषित हो जाएगी, और तरल ठंडा तरल द्वारा अवशोषित हो जाएगी। उसी समय, गर्मी की एक बड़ी मात्रा को तरल शीतलन तरल द्वारा अवशोषित किया जाएगा जो कंडेनसर में उबलते बिंदु तक डूबा हुआ है, कंडेनसर में गर्म ठंडा पानी परिसंचारी शीतलन तरल प्रणाली के माध्यम से छुट्टी दे दी जाती है।

समस्याएं और चुनौतियां:
1. हालांकि जलमग्न तरल शीतलन तकनीक में उत्कृष्ट गर्मी लंपटता प्रदर्शन होता है, लेकिन पारंपरिक डेटा केंद्रों के लिए एन्क्रिप्टेड डिजिटल मुद्रा खनन जैसे विशिष्ट परिदृश्यों को छोड़कर पारंपरिक गर्मी लंपटता योजना को जलमग्न तरल शीतलन में अपग्रेड करने की कोई मजबूत मांग नहीं है।
2. चूंकि जलमग्न तरल शीतलन तकनीक शीतलक के साथ संगत होने के लिए तरल गर्मी लंपटता का उपयोग करती है, इसलिए जलमग्न शीतलन के अनुकूल होने के लिए हार्डवेयर उपकरण को आमतौर पर ठीक से समायोजित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ ओईएम ने जलमग्न तरल शीतलन के लिए उपयुक्त उपकरणों का समर्थन किया है, लेकिन कई उपकरण निर्माताओं ने जलमग्न तरल शीतलन का डिजाइन या परीक्षण नहीं किया है।
3. जलमग्न तरल शीतलन प्रणाली की परिनियोजन लागत की गणना करते समय, सभी वास्तविक खर्चों पर व्यापक रूप से विचार करना आवश्यक है। इसमें न केवल तरल शीतलन उपकरण टैंक और शीतलक की कीमत और बाद में रखरखाव लागत शामिल है, बल्कि डिजाइन अभ्यास को पूरा करने के लिए पंप, हीट एक्सचेंजर्स, फिल्टर और सेंसर जैसी अन्य सुविधाओं की एक श्रृंखला की परिवर्तन और रखरखाव लागत भी शामिल है। तरल शीतलन प्रणाली।






