數據中心的機架式服務器每年消耗高達800千瓦,并將繼續增長。將來會發生什么?數據中心密度曾經是一個啟發性的話題,這解釋了為什么許多IT組織仍然徘徊在4-6千瓦/機架的能量密度上。
但是,電源和熱量管理是為10千瓦以上的服務器機架設計的。隨著處理器核心和機架式服務器設計數量的激增,房間空調的成本和功率不可避免地增加。
但高密度并沒有像設計師擔心的那樣殺死服務器。虛擬化、節能硬件、主動冷卻抑制和更高的可接受工作溫度將延遲并減少熱量消耗。
同時,芯片由更高密度的晶體管級制造工藝以及更低時鐘速打造而成,因此設備更新時,處理器核心數的螺旋上升幾乎不會影響機架的能量消耗。
縮小規模,數據中心內已經有了更多能充分利用的服務器,因此需要的機架也減少了,這已經改變了我們如何應用冷卻的方式。與冷卻整個數據中心不同,利用宏觀的空氣處理策略,如熱/冷空氣通道實現空間中空氣對流,運營商實施抑制戰略,將經營面積縮小在幾個更小的空間,甚至一些機架中。利用行內或機架內部冷卻系統來處理這些發熱,甚至可以關掉機房空調(CRAC)。
此外,美國采暖、制冷與空調工程師學會(ASHRAE)組織亦建議提升有效服務器進風口溫度到80甚至90華氏度。
隨著這些能源管理的發展,不大可能出現熱點與冷卻不足的情況,通常來說都是設計不當或不良的設施改造造成的。
如果您沒有足夠的空間來重新設計,請為數據中心添加一些可移動的空調冷卻。如果機架服務器有一個緊湊的線性或線性冷卻單元,設置溫度點可以比打開閉式冷卻單元和添加冷卻設備更有效地實現冷卻。
長期緩解策略,熱管理的突破性技術。
水冷支架可以解決大多數加熱問題,尤其是在低溫和高溫之間的對流不起作用的情況下。
半浸式冷卻,將服務器浸入裝滿礦物油的浴缸中,類似于不導電、無腐蝕性的冷卻材料。
這項技術有望實現高效、幾乎無噪音、傳熱損失接近零。然而,這些流行的技術選擇更適合于新的數據中心架構,而不是常規的技術周期。
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