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數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗浪潮下,PUE喚醒液冷第二春

發(fā)布日期:2022-05-06  來源:科技大望路  作者:中國風光儲網(wǎng)--新聞中心

核心提示:數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗浪潮下,PUE喚醒液冷第二春
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從數(shù)據(jù)中心誕生的那天起,高耗能就成為數(shù)據(jù)中心的“原罪”。
 
隨著數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展, “東數(shù)西算”工程的全面啟動以及“雙碳”目標的提出,能耗快速增長成為數(shù)據(jù)中心產業(yè)發(fā)展中不可忽略的問題。根據(jù)統(tǒng)計,截止去年5月,我國數(shù)據(jù)中心年用電量已占全社會用電的2%左右,為確保實現(xiàn)碳達峰碳中和目標,國家及多個地方均推出了相應的政策法規(guī)及舉措,對當前衡量數(shù)據(jù)中心能效利用率的主要指標PUE提出了明確的要求。
 
到2023年底,新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降低到1.3以下,嚴寒和寒冷地區(qū)力爭降低到1.25以下;“東數(shù)西算”工程中,要求內蒙古、貴州、甘肅、寧夏,4處樞紐設立的數(shù)據(jù)中心集群PUE控制在1.2以內;京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝,4處樞紐設立的數(shù)據(jù)中心集群PUE控制在1.25以下。
 
如今數(shù)據(jù)中心的規(guī)模越來越大,部署的機架也更加密集,對服務器負載的要求越加苛刻,傳統(tǒng)的風冷技術很難滿足數(shù)據(jù)中心的制冷需求。在快速發(fā)展數(shù)據(jù)中心面前,風冷顯得越發(fā)吃力。
 
數(shù)據(jù)中心降溫難,風冷逐漸式微
 
現(xiàn)代化的數(shù)據(jù)中心承擔了大量數(shù)據(jù)計算和存儲,這對系統(tǒng)性能穩(wěn)定度的要求與日俱增。為了提供更高能效來滿足業(yè)務發(fā)展的需要,服務器乃至機房的散熱就成為關鍵。
 
為保證建設及改造的政策合規(guī)性,數(shù)據(jù)中心需要從多個方面進行節(jié)能減碳,其中,制冷系統(tǒng)耗能巨大,僅次于IT設備,提升制冷效率成為降低PUE、實現(xiàn)節(jié)能減碳的重要手段。
 
在傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心里,幾乎有一半的電能消耗在了散熱上,有數(shù)據(jù)統(tǒng)計,空調制冷的數(shù)據(jù)中心中,25%的能耗不是由計算設備產生而是由冷卻系統(tǒng)產生。一般情況下,設備廠商標配的室外冷凝器設定的室外環(huán)境溫度為35℃,在全球變暖的大氣候條件下,我國很多區(qū)域夏季室外溫度可以達到40℃以上。
 
室外機因環(huán)境溫度升高,散熱能力下降,導致空調系統(tǒng)無法正常工作。有資料研究表明,當室外機的進風溫度每升高1℃,空調系統(tǒng)的 COP 下降約 3%,當進風溫度超過45℃時將會嚴重影響空調系統(tǒng)的正常運行。
 
室外機散熱不良,不管是對于空調系統(tǒng)組件,還是對機房的安全運行都危害極大,特別是在夏季高溫工況下,也增加了機房運維的時間和成本,如果運維問題處理不及時,就可能導致系統(tǒng)故障甚至宕機。
 
根據(jù)ColocationAmerica發(fā)布的數(shù)據(jù),早在2020年全球數(shù)據(jù)中心單機柜平均功率就達到16.5kW,根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,預計2025年,全球數(shù)據(jù)中心單機柜平均功率有望達到25kW。
 
實際上,風冷數(shù)據(jù)中心在15kW 機架以上非常低效。在數(shù)據(jù)中心發(fā)展的早期,由于其規(guī)模不大,且單機柜功率密度不高,一般以風冷式精密空調方案為主。但是隨著整個服務器的主流芯片的功耗不斷增長,單機柜功率密度將會從4KW、6KW增長到15KW到20KW,傳統(tǒng)的風冷已無法滿足數(shù)據(jù)中心散熱的及時性要求。
 
傳統(tǒng)風冷散熱效果受自然冷源、氣候等環(huán)境因素影響,解熱極限相對較低。由于數(shù)據(jù)中心規(guī)劃位置多為區(qū)域化集中布置,在數(shù)據(jù)中心機房密度提高,關鍵芯片及相關零部件功耗不斷攀升的當下,風冷已經(jīng)難以滿足各地數(shù)據(jù)中心對低PUE值的追求,通過建設綠色數(shù)據(jù)中心來降低功耗和運營成本已勢在必行。
 
綠色計算模式,PUE喚醒液冷第二春
 
作為數(shù)字化轉型的重要基石,數(shù)據(jù)中心是實現(xiàn)綠色化發(fā)展和減污降碳的關鍵所在。企業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)是如何減少耗電量和水電費。想要實現(xiàn)這一目標,企業(yè)就必須在數(shù)據(jù)中心中引入綠色計算模式。
 
據(jù)國網(wǎng)能源研究院的測算:2020年,我國數(shù)據(jù)中心用電量突破2000億千瓦時,占用電總量比重約2.7%;預計到2030年,這一數(shù)字將突破4000億千瓦時,占比升至3.7%。另有統(tǒng)計顯示,國內數(shù)據(jù)中心制冷系統(tǒng)用電量已與IT設備相當,在總用電量中占比高達40%。
 
隨著數(shù)據(jù)中心綠色節(jié)能、高密度、超大規(guī)模的發(fā)展趨勢,傳統(tǒng)風冷型制冷技術已經(jīng)無法滿足所需的散熱能力,液冷技術在沉寂多年后,再次煥發(fā)新春。
 
液冷數(shù)據(jù)中心是指應用液冷技術和液冷服務器等設備的數(shù)據(jù)中心,通過液體直接導向熱源帶走熱量,不需要像風冷一樣間接通過空氣循環(huán)降溫。液冷服務器的散熱系統(tǒng)為液冷散熱封閉循環(huán)模組,與環(huán)境溫度為相對隔絕,不受環(huán)境影響。液冷服務器隨著CPU負載加大,噪音也隨之增大,并出現(xiàn)刺耳的噪聲。而液冷服務器的噪音幾乎為0分貝。
 
液冷技術最早可以追溯到上世紀60年代,當時,IBM推出了當時用來處理科學應用的大型計算機,為了確保大型機在長期的高速運算中不會發(fā)生過熱而宕機的事件,IBM就研發(fā)了專門的液冷系統(tǒng),雖然液冷有較好的實踐成果,但在較低熱度負荷時風冷的成本很低,且安裝部署更為簡單,所以在往后的幾十年里,風冷系統(tǒng)一直占據(jù)著主導地位。
 
隨著21世紀初云計算時代的到來,數(shù)據(jù)中心需要更高功率、大規(guī)模密集部署,液冷技術優(yōu)勢凸顯,再次煥發(fā)新春。
 
與傳統(tǒng)的風冷相比,液冷在高效制冷方面有著天然優(yōu)勢、有更大的散熱能力,同體積液體帶走熱量是同體積空氣的上千倍,液體導熱能力是空氣的25倍,相比傳統(tǒng)風冷變冷卻效果更好,可有效提升服務器的使用效率和穩(wěn)定性。
 
隨著5G時代、人工智能、以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,數(shù)據(jù)中心能耗日益增大,加之政策對數(shù)據(jù)中心發(fā)展提出新要求,液冷將成為數(shù)據(jù)中心節(jié)能降耗的重要方式,是走向綠色發(fā)展的必由之路。
 
根據(jù)《中國液冷數(shù)據(jù)中心發(fā)展白皮書》預測,到2025年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模將超千億元,從風冷到液冷,數(shù)據(jù)中心改變的不僅是節(jié)能減排方式,更是整個數(shù)據(jù)中心技術產品形態(tài)、商業(yè)模式乃至生態(tài)的重塑。
 
毋庸置疑,憑借高效制冷、綠色環(huán)保、節(jié)能靜音等諸多優(yōu)勢,過去幾年也取得了可喜成績,液冷數(shù)據(jù)中心在未來擁有廣闊的市場前景,但想要推動液冷技術的突破創(chuàng)新和相關解決方案的進步并非一朝一夕。
 
液冷技術依然存在著行業(yè)標準不統(tǒng)一、液冷制冷能力有待進一步提升等挑戰(zhàn),其在數(shù)據(jù)中心的產業(yè)生態(tài)構建也尚需時日,需要所有廠商的共同努力,一起推動整個產業(yè)向前發(fā)展。

 
 
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