В основном технология охлаждения серверов
Технология охлаждения серверов в основном включает в себя воздушное охлаждение, жидкостное охлаждение, теплопередачу и интеллектуальное управление. Среди них отвод тепла с воздушным охлаждением и отвод тепла с жидкостным охлаждением по-прежнему остаются двумя основными технологиями в области технологии отвода тепла от серверов. Кроме того, одной из важнейших технических особенностей в области отвода тепла от серверов является то, что единственная технология отвода тепла используется редко.
(1) Отвод тепла с воздушным охлаждением
Принцип рассеивания тепла при воздушном охлаждении заключается в том, чтобы просто направлять ветер, вдувать холодный воздух в нагревательный элемент или вытягивать горячий воздух из нагревательного элемента. Общие технологии включают вентиляторы и вытяжные шкафы. Первый может использовать вытяжной вентилятор или нагнетательный вентилятор, а второй может направлять ветер в соответствии с определенным воздуховодом, чтобы формировать определенное направление воздушного потока во время процесса рассеивания тепла.
Репрезентативные методы:
1. Установите большое количество охлаждающих устройств на материнскую плату сервера и используйте охлаждающее устройство для отвода тепла, выделяемого электронными компонентами на материнской плате. Затем установите большое количество вентиляторов над и под серверным шкафом, и тепло будет отводиться воздушным потоком, создаваемым вентиляторами. Достигните эффекта рассеивания тепла.
2. Поместите дефлектор на электронные компоненты материнской платы сервера. Его передний конец соединен с вентиляторной группой и образует воздухозаборник. Задний конец расположен сзади материнской платы, а диаметр выпускной трубы уменьшен, чтобы образовалась зона конвекции. При этом есть разделенные части, разделяющие зону конвекции. , Область, образованная блокирующим компонентом, уплотняющим компонентом и разделяющим компонентом, представляет собой соответствующий воздуховод, а электронные компоненты, которые выделяют тепло, расположены в воздуховоде, и выделяемое ими тепло отводится воздушным потоком в воздуховод, чтобы добиться эффекта рассеивания тепла.
(2) Жидкостное охлаждение
Принцип отвода тепла с жидкостным охлаждением заключается в простом использовании тепловой конвекции или теплопроводности для отвода тепла от нагревательного элемента за счет погружения или потока жидкости. Распространенными методами жидкостного охлаждения являются: иммерсионный и жидкостный контур охлаждения. Поскольку электронные компоненты легко повредить под воздействием воды, жидкость, используемая для погружения, представляет собой масло, фторид и другие непроводящие жидкости, в то время как контур жидкостного охлаждения контактирует с электронными компонентами с замкнутым контуром жидкости, а электронные компоненты производятся поток жидкости Тепло отводится, и жидкостью часто является холодная вода.
Конкретные методы представления:
1. Сервер выполнен в виде закрытого контейнера, который содержит большое количество жидкого хладагента, такого как фторированные углеводороды, которые могут затопить все микросхемы в сервере. Над жидким хладагентом есть часть воздушного пространства, которое можно использовать при повышении температуры сервера. Газ сжимается в жидкость. Чип погружен в жидкий теплоноситель. Жидкий хладагент отводит тепло чипа за счет испарения и конденсации. Пар поднимается из охлаждающей жидкости, затем конденсируется в капли и перетекает в охлаждающую жидкость. В контейнере охлаждающая жидкость и пар могут циркулировать по определенному маршруту. Охлаждающая жидкость испаряется и забирает тепло. После охлаждения излучающей пластиной он становится жидким, а затем сливается с охлаждающей жидкостью.
2. Нагревательные элементы в сервере образуют единый блок, и выделяемое им тепло рассеивается через рукав с водяным охлаждением. Охлаждающая жидкость течет в направлении, указывающем на циркуляцию жидкости. Охлаждающая жидкость приводится в движение микронасосом. Тепло отводится и возвращается в микронасос. Неподвижный трубопровод, первая часть приема тепла, вторая часть приема тепла и большой насос устанавливаются в серверном шкафу, а двухпозиционный клапан, предусмотренный в неподвижном трубопроводе шкафа, открывается. Каждый мономер циркулирует, охлаждаемые водой рукава, теплообменники в каждом мономере находятся в тепловом контакте с первой и второй нагретыми частями в кожухе, и тепло, генерируемое нагревательными элементами каждого мономера, передается кожуху, а затем через Весь корпус естественным образом рассеивает тепло или охлаждающий вентилятор, расположенный в корпусе, принудительно выбрасывается в воздух.
(3) Теплопередача
Принцип теплопередачи заключается в использовании теплопроводности для рассеивания тепла, то есть для передачи тепла от высокотемпературного объекта к низкотемпературному объекту. Распространенные технологии отвода тепла: радиатор, охлаждающая пластина и полупроводниковая плата. Технология отвода тепла с использованием полупроводниковых плат основана на принципе Пельтье, то есть, когда цепь, состоящая из двух разных проводников A и B, подключена к постоянному току, один разъем выделяет тепло, другой разъем поглощает тепло, а когда ток направление меняется, он поглощает тепло. Тепловая и экзотермическая части меняются местами, чтобы достичь эффекта рассеивания тепла.
(4) Интеллектуальное управление
Принцип интеллектуального управления заключается в использовании датчиков для отслеживания температуры и нагрузки внутри сервера и регулировки скорости вращения вентилятора или расхода жидкости с помощью соответствующей схемы управления, что является своего рода интеллектуальным отводом тепла.
Конкретное представление выглядит следующим образом:
Блок питания обеспечивает питание процессора и охлаждающего вентилятора. Когда охлаждающий вентилятор работает, он направляет воздушный поток через процессор и другие компоненты. Контроллер управляет работой охлаждающего вентилятора в соответствии с информацией, отправляемой блоком питания и датчиком температуры. Также на блоке питания есть охлаждающий вентилятор. Датчик нагрузки отслеживает или определяет параметр, указывающий на нагрузку блока питания. Контроллер активирует напряжение, подаваемое на охлаждающий вентилятор от источника питания, и регулирует его до необходимого уровня в соответствии с расчетной мощностью нагрузки и контролируемой температурой.






