Le refroidissement liquide devient la solution thermique standard pour les racks d'IA haute puissance.
Le refroidissement liquide surpasse le refroidissement par air en termes d'efficacité de transfert thermique, de réduction du bruit, d'optimisation de l'espace et d'économie d'énergie. La série NVIDIA GB200 adopte un système de refroidissement liquide à plaques froides recouvrant l'ensemble des puces. Les systèmes de refroidissement liquide sont divisés en deux parties : l'infrastructure et les équipements. Les circuits de refroidissement à plaques froides et par immersion partagent une structure identique. Unité de distribution d'air/liquide avec collecteurLes boucles primaires et secondaires sont raccordées pour assurer une distribution stable du fluide de refroidissement via des échangeurs de chaleur à plaques à l'intérieur des unités CDU.
Les installations comprennent des tours de refroidissement extérieures et des baies d'unités de distribution d'air (CDU) intérieures, tandis que les équipements diffèrent par leurs modes de contact avec le matériel. Les fluides frigorigènes, tels que l'eau déminéralisée glycolée et le liquide fluoré, conduisent la chaleur bien mieux que l'air. Bien que le refroidissement liquide représente un investissement initial plus important, il offre un retour sur investissement rapide. Les données de ZTE et Schneider prouvent que le refroidissement liquide réduit les dépenses énergétiques à long terme et diminue considérablement les dépenses d'investissement globales pour les baies de 20 à 40 kW. En tant qu'élément clé de la gestion de l'énergie, etunité de refroidissement air/liquide à économie d'énergie aide les opérateurs à respecter les limites strictes de PUE imposées par les politiques de neutralité carbone.
La consommation énergétique des puces GPU continue d'augmenter fortement, les puces GB200 Super atteignant un TDP de 2 700 W. Les prévisions du secteur indiquent que la densité de puissance des racks dépassera 1 MW d'ici 2029, rendant le refroidissement par air obsolète. Le refroidissement par air traditionnel gaspille près de 40 % de l'énergie pour la climatisation, tandis que le refroidissement liquide stabilise la température des composants dans des plages étroites. Des capteurs précis intégrés et une régulation dynamique du flux permettent… punité de contrôle de température de précision air-liquide CDUIdéal pour les clusters GPU à forte charge.
Trois technologies principales de refroidissement liquide sont le refroidissement par immersion de plaques froides et le refroidissement par pulvérisation. Les solutions à plaques froides dominent le marché et se divisent en architectures monophasées L2A et L2L. L'architecture L2A est adaptée aux salles informatiques modernisées refroidies par air, tandis que les unités de refroidissement liquide L2L gèrent des charges thermiques de plusieurs mégawatts grâce à une infrastructure liquide dédiée. La conception modulaire permet une extension de capacité flexible. mCDU modulaire à refroidissement air/liquidepour les configurations de racks à densité mixte.
Les systèmes à plaques froides monophasés offrent une circulation éprouvée et une maintenance aisée, mais n'offrent que des économies d'énergie limitées à faible charge. La standardisation et l'adaptation de l'agencement des armoires demeurent des obstacles majeurs à leur développement. La circulation stable du fluide sans changement de phase constitue le principal avantage de ces systèmes. sunité de refroidissement liquide monophasique CDU, largement déployées dans les bases de calcul IA de densité moyenne.
Le refroidissement par plaque froide biphasique permet l'absorption de chaleur par vaporisation du fluide caloporteur, prenant en charge des puces jusqu'à 2500 W. La transition de phase améliore la capacité d'échange thermique pour les composants haute puissance de nouvelle génération. L'équilibre dynamique entre ébullition et condensation est obtenu par… tCDU à refroidissement liquide biphasépour éliminer les risques de surchauffe de la puce en pleine charge.

La plaque froide à microcanaux (MLCP) représente une voie d'amélioration clé, intégrant des couvercles de puce avec des passages d'écoulement à l'échelle micrométrique pour tripler l'efficacité de dissipation thermique. La MLCP présente des structures intégrées compactes, mais son coût unitaire reste élevé. La conception intégrée compacte est pleinement réalisée par cunité CDU air-liquide compacte, en coordination avec des panneaux à microcanaux pour former des boucles de refroidissement de rack ultra-efficaces.
Les racks GPU haute densité nécessitent un ensemble complet de matériel de refroidissement liquide adapté, comprenant un collecteur CDU et des plaques froides. hCDU liquide haute densité pour serveurElle unifie la régulation de la température de distribution des fluides et l'échange de chaleur pour assurer le fonctionnement stable des clusters d'entraînement d'IA à grande échelle, représentant l'infrastructure thermique principale des futurs centres de calcul intelligents.
En tant que fournisseur mondial de premier plan de solutions de refroidissement liquide, EXTRCOOL propose une gamme complète d'équipements de gestion thermique : unités de distribution de chaleur (CDU) bimodes, collecteurs, plaques froides, échangeurs de chaleur à porte arrière, refroidisseurs secs et unités conteneurisées. Tous ces équipements sont conçus spécifiquement pour les datacenters dédiés à l'IA et au calcul haute performance (HPC). Offrant des performances robustes, une intégration système optimale et une grande flexibilité d'évolution, ces systèmes constituent une solution de refroidissement clé en main. Nous accompagnons les opérateurs de datacenters et les entreprises clientes en Asie de l'Est, en Asie du Sud, en Asie centrale, en Europe de l'Ouest et en Afrique du Nord.

