Voor- en nadelen van vloeistofkoeling in datacenters
In het tijdperk van de explosie van big data, vooral met de ontwikkeling van AI-technologie, neemt de hoeveelheid data toe in geometrische veelvouden. Het datacenter, dat deze gegevensbewerkingen en -opslag uitvoert, heeft ook de ontwikkelingstrend van hoge dichtheid en hoog vermogen. Een door een dergelijke ontwikkeling veroorzaakt probleem is de warmteafvoer. Het traditionele luchtkoeling- en warmteafvoersysteem wordt geleidelijk overweldigd en vloeistofkoelingstechnologie wordt steeds vaker gebruikt vanwege de hogere efficiëntie en het lagere energieverbruik.

Classificatie van vloeistofkoeling
Er zijn twee hoofdtypen vloeistofkoeling, de ene wordt vloeistofkoeling met direct contact genoemd en de andere wordt indirecte contactvloeistofkoeling genoemd. Dit onderscheid is voornamelijk gebaseerd op de contactmodus tussen de koelvloeistof en de apparatuur.
Indirect contact met vloeistofkoeling, meestal koude plaatvloeistofkoeling, fixeert de apparatuur die warmteafvoer op een koude plaat vereist, en de vloeistof neemt de warmte van de apparatuur weg wanneer deze door de koude plaat gaat, om het doel van warmteafvoer te bereiken . De harde schijf, voeding en andere componenten in het chassis moeten echter nog steeds op de ventilator vertrouwen om warmte af te voeren, omdat ze de vloeistof niet kunnen raken. Deze koude plaat vloeistofkoeling server heeft de voordelen van een beperkte impact op de architectuur van het datacenter, een laag geluidsniveau, hoge energie-efficiëntie en beheersbare kosten. Voor die datacenters met een hoge warmtedichtheid is warmteafvoer meer geschikt.

Daarnaast is er nog een andere manier die immersievloeistofkoeling wordt genoemd. Deze methode kenmerkt zich door het volledig onderdompelen van IT-apparatuur zoals servers die warmteafvoer in de koelvloeistof nodig hebben. Vertrouw op de circulerende vloeistofstroom om warmte af te voeren. Dit wordt ook wel direct contact vloeistofkoeling genoemd. Over het algemeen wordt de server in een speciaal daarvoor ontworpen container geplaatst. Nadat de warmte is weggenomen, wordt het koelmiddel vergast, gekoeld door andere apparaten en gerecycled. Op deze manier staat de koelvloeistof volledig in contact met de apparatuur, zodat de efficiëntie van de warmteafvoer hoger is. Bovendien is er geen ventilator, dus het geluid is lager dan dat van koude plaat vloeistofkoeling.

Hoewel vloeistofkoelingstechnologie veel voordelen heeft, zijn er nog enkele beperkende factoren. Concreet zijn er de volgende punten:
1.Gebrek aan bijbehorende standaardondersteuning:
Op dit moment heeft immersievloeistofkoeling geen trend in de industrie gevormd en is er een gebrek aan gevallen van grootschalige toepassing. De nationale of industriële specificaties voor zijn technologie zijn nog steeds beperkt.
2. Hoge kosten:
Het ontwerp van het datacenter dat gebruik maakt van vloeistofkoelingstechnologie is heel anders dan het traditionele datacenter dat gebruik maakt van luchtkoeling. Bijvoorbeeld het dragen van trappen en de vloerhoogte van machinekamer. Als de koelmodus op grote schaal wordt vervangen, zullen naast de impact op het ruimtegebruik, ook de onderhouds- en reconstructiekosten voor personeel een grote uitgave zijn.
3. Corrosierisico:
Water is geleidend en minerale olie en fluoride worden vervuild door andere stoffen na contact met lucht, wat corrosierisico's met zich meebrengt voor apparatuur zoals servers. De preventiekosten zijn erg hoog.
Hoewel er nog steeds veel problemen zijn met vloeistofkoelingstechnologie, zal het dankzij de duidelijke voordelen ervan, met de voortdurende ontwikkeling en verbetering van technologie, zeker nuttig zijn bij de bouw van datacenters in de toekomst.






