會議核心主題:探討液冷散熱技術(shù)的最新進展、應(yīng)用實踐、面臨的挑戰(zhàn)及未來發(fā)展趨勢,旨在推動該技術(shù)在更廣泛領(lǐng)域的應(yīng)用。
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主要討論內(nèi)容概括:
1、技術(shù)驅(qū)動背景:
1.1、 高功率密度芯片(CPU, GPU, AI/ML加速器)帶來的散熱瓶頸日益嚴峻。
1.2、數(shù)據(jù)中心、高性能計算(HPC)、邊緣計算等場景對能效(PUE)和散熱能力的極限要求。
1.3、風(fēng)冷散熱在成本和效率上逐漸達到物理極限。
1.4、國家“雙碳”戰(zhàn)略對數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展的要求。
2、主流液冷技術(shù)路徑:
2.1、冷板式液冷:成熟度高,部署相對簡單(改造或新建均可)。
2.2、討論重點:優(yōu)化冷板設(shè)計(流道、材料、接觸熱阻)、管路連接可靠性、快插接頭技術(shù)、與服務(wù)器架構(gòu)的集成。
2.3、適用場景:高密度計算節(jié)點、GPU服務(wù)器。
2.4、浸沒式液冷(單相/兩相):散熱效率極高,噪音低,潛力巨大。
2.5、討論重點:冷卻液性能(熱容、導(dǎo)熱率、環(huán)保性、材料兼容性、成本)、密封與維護、兩相流穩(wěn)定性與控制系統(tǒng)、液體的長期可靠性與維護(損耗、純度管理)、機柜和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計。
2.6、適用場景:超高密度計算(AI集群、超算)、對噪音敏感環(huán)境。
2.7、噴淋式液冷:技術(shù)相對小眾,討論可能涉及特定應(yīng)用場景的潛力與挑戰(zhàn)。
3、關(guān)鍵組件與技術(shù)焦點:
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3.1、冷卻液:工程化液體的性能比較(水基、礦物油、合成油、氟化液)、環(huán)保性(GWP)、安全性(閃點、毒性)、成本、長期穩(wěn)定性與兼容性。
3.2、CDU/Manifold:流量與壓力精確控制、系統(tǒng)監(jiān)控與智能化管理、可靠性設(shè)計。
3.3、換熱(室外側(cè)):與自然冷源(如冷卻塔、干冷器)的高效結(jié)合,全年運行策略優(yōu)化。
3.4、智能化監(jiān)控與管理:利用傳感器和AI算法進行溫度、流量、壓力的實時監(jiān)測、故障預(yù)測和動態(tài)調(diào)節(jié),優(yōu)化能效和系統(tǒng)穩(wěn)定性。
4、應(yīng)用場景與實踐案例:
4.1、數(shù)據(jù)中心:型互聯(lián)網(wǎng)公司、云服務(wù)商部署液冷的經(jīng)驗分享(選型考量、部署模式、運維挑戰(zhàn)、實測能效提升)。
4.2、高性能計算:超算中心采用液冷(特別是浸沒式)的實踐與性能數(shù)據(jù)。
4.3、人工智能與邊緣計算:AI訓(xùn)練集群的散熱需求與液冷解決方案,邊緣場景下小型化、易維護液冷方案探討。
4.4、其他領(lǐng)域:電動汽車(電池、電機、電控)、儲能系統(tǒng)、高端醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域的應(yīng)用潛力。
5、面臨的挑戰(zhàn)與痛點:
5.1、初始投資成本:相較于風(fēng)冷,液冷系統(tǒng)(尤其浸沒式)的初期建設(shè)成本較高。
5.2、標準與生態(tài):缺乏統(tǒng)一的接口、連接器、冷卻液、機柜設(shè)計等標準,影響互操作性和規(guī)模化部署。產(chǎn)業(yè)生態(tài)(供應(yīng)鏈、服務(wù)商)成熟度有待提高。
5.3、運維復(fù)雜性: 特別是浸沒式液冷,在冷卻液維護、故障排查、部件更換等方面需要新的運維流程和技能。
5.4、用戶認知與接受度:對液冷安全性、可靠性的擔(dān)憂,以及對新運維模式的不熟悉。
5.5、冷卻液的環(huán)境影響與回收:尤其是部分氟化液的GWP問題和回收處理流程。
6、未來發(fā)展趨勢與機遇:
6.1、技術(shù)融合與創(chuàng)新:新型高效冷卻液(更低GWP、更高性能)、更智能的溫控系統(tǒng)、芯片級液冷(直接到Die)技術(shù)展望。
6.2、成本下降:隨著規(guī)模化應(yīng)用、技術(shù)進步和生態(tài)成熟,總體擁有成本(TCO)優(yōu)勢將更加凸顯。
6.3、標準加速制定:行業(yè)組織(如ODCC、OCP、綠色網(wǎng)格等)在推動標準統(tǒng)一方面的重要作用。
6.4、應(yīng)用場景拓展:從數(shù)據(jù)中心/HPC向更廣泛的領(lǐng)域(如工業(yè)、通信、交通)滲透。
6.5、與綠色能源結(jié)合:液冷高效回收余熱用于區(qū)域供暖等,提升整體能源利用效率。
6.6、AI驅(qū)動的優(yōu)化: AI在液冷系統(tǒng)設(shè)計、運行控制和故障預(yù)測中將發(fā)揮更大作用。
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