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CoolIT Systems demonstriert 15-kW-Kühlplatte und erweitert damit die Möglichkeiten von einphasigem DLC über das Jahr 2030 hinaus.

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CoolIT Systems hat die Entwicklung der ersten 15-kW-Direktflüssigkeitskühlung (DLC) für Kühlplatten angekündigt und positioniert damit die einphasige Flüssigkeitskühlung als zukunftsfähigen Weg für KI-Infrastrukturen weit über das Jahr 2030 hinaus. Das Unternehmen berichtet, dass das Design eine fast viermal höhere Leistung als frühere einphasige Kühlplatten bietet, was darauf hindeutet, dass die Architektur mit steigender GPU- und Beschleunigerleistung skalieren kann.

Einphasige DLC-Technologie ist in KI-Rechenzentren, insbesondere in Hyperscale-Umgebungen, bereits weit verbreitet. Die neueste Entwicklung zielt darauf ab, dieses Modell zu erweitern, um deutlich höhere thermische Leistungsziele zu unterstützen, ohne dass ein Übergang zu komplexeren Kühlverfahren erforderlich ist.

Skalierung der thermischen Kapazität für KI-Beschleuniger

Die 15-kW-Kühlplatte bietet eine deutlich höhere Kühlleistung als Vorgängermodelle. Laut CoolIT liefert die neue Kühlplatte fast die vierfache Kapazität des im März 2025 angekündigten 4-kW-Modells und mehr als die zehnfache Kühlleistung, die für KI-GPUs der aktuellen Generation erforderlich ist.

CoolIT 15kW DLC explodiert

Diese ausreichende thermische Reserve gewinnt zunehmend an Bedeutung, da KI-Beschleuniger der nächsten Generation die traditionellen Leistungsgrenzen überschreiten. Höhere Leistungsaufnahmen pro Gerät in Kombination mit dichter Systembauweise erfordern eine effizientere Wärmeabfuhr auf Komponentenebene.

Mikrokanaldesign und Warmwasserbetrieb

Die Kühlplatte basiert auf der Split-Flow-Mikrokanalarchitektur von CoolIT , die für eine optimierte Wärmeübertragung in Hochleistungs-Siliziumchips entwickelt wurde. Die Validierung erfolgte mit einem Standard-Wasser-Glykol-Kühlmittel bei einer Durchflussrate von 1.2 l/min/kW.

Das System ist für den Betrieb in 45 °C warmen Umgebungen ausgelegt und entspricht damit dem branchenweiten Trend zu höheren Kühlmitteltemperaturen, um die Gesamteffizienz von Rechenzentren zu verbessern. Die Warmwasserkühlung reduziert die Abhängigkeit von mechanischen Kältemaschinen und ermöglicht effizientere Wärmerückgewinnungsstrategien.

Ausrichtung an der Branchenentwicklung

Die Ankündigung unterstreicht die zunehmende Bedeutung von einphasiger DLC-Technologie als Standardansatz für KI-Infrastrukturen. NVIDIA hat in seiner Plattform-Roadmap die Unterstützung von einphasiger Flüssigkeitskühlung bei erhöhten Versorgungstemperaturen signalisiert und damit die Relevanz von Kühlplattendesigns, die mit warmem Wasser kompatibel sind, bekräftigt.

Durch den Nachweis einer Leistungsfähigkeit von 15 kW positioniert CoolIT die einphasige DLC-Technologie als geeignet, sowohl aktuelle Implementierungen als auch zukünftige Beschleunigergenerationen zu unterstützen, ohne dass architektonische Änderungen an den Kühlsystemen erforderlich sind.

Erweiterung der Kühlung über die GPU hinaus

Parallel zur Entwicklung der Kühlplatten arbeitet CoolIT daran, die Flüssigkeitskühlung auf weitere Serverkomponenten auszuweiten. Dies umfasst die Kühlung von Peripheriegeräten und die Behebung lokaler Hotspots in modernen KI-Prozessoren.

Diese Bemühungen zielen darauf ab, die gesamte Wärmeabfuhr auf Systemebene zu erhöhen und die thermische Konsistenz in zunehmend komplexen KI-Serverdesigns zu verbessern. Mit steigender Leistungsdichte werden umfassende Kühlstrategien, die über den primären Rechenchip hinausgehen, notwendig, um Leistung und Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten.

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Harold Fritts

Ich bin in der Technologiebranche tätig, seit IBM Selectric gegründet hat. Mein Hintergrund ist jedoch das Schreiben. Also beschloss ich, aus dem Vorverkaufsgeschäft auszusteigen und zu meinen Wurzeln zurückzukehren, ein bisschen zu schreiben, mich aber immer noch mit Technologie zu beschäftigen.