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データセンターに液体冷却が登場: Dell Tech World がオプションを紹介

by ブライアン・ビーラー

AI によりサーバーの電力消費が大幅に増加しています。これらのチップの冷却に対抗する唯一の方法は、データセンター内の液体冷却です。

Dell Tech World は、デルの強力な製品発表だけでなく、パートナーが展示会で展示していたソリューションによっても注目されています。今年、展示会場で展示されたさまざまな水冷ソリューションほど注目を集めたものはありません。液体冷却に対する関心は非常に高く、これらのテクノロジーを紹介する当社のソーシャル メディア ビデオは、わずか数週間で数百万回の再生回数を獲得しました。まったく日常的なワークロードでない限り、データセンターには液体冷却が導入されています。ここでは、液冷サイクルのどの段階にあるかに応じて、どのテクノロジーが適しているかを示す入門書を示します。

直接チップ内部ループ

データセンターに液体冷却を採用する最も簡単なアプローチは、閉じた内部ループを使用することです。ゲーム PC の CPU クーラーと同様に、これらのシステムは大型ラジエーターを備えたコールド プレートを利用して主要コンポーネントの熱を取り除きます。 ジェットクール このようなソリューションを提供しているとき、彼らは内部閉ループを備えたデルの Intel と AMD システムの両方をデモしていました。

 

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これらのシステムの最も優れた点は、JetCool によれば、複雑な設備用水を利用することなく、大幅な電力節約 (JetCool によれば 10 ~ 15%) を実現できることです。一部のデータセンターでは、完全な水冷ループがオプションではない場合があるため、この方法が空冷サーバーの最良の代替手段となります。

JetCool 内部ループ

閉ループによる省電力効果は他の代替手段ほど大きくはありませんが、単一ラックでサポートできる電力量が制限されているデータセンターでは、10% の節約でも非常に大きな効果があります。閉じた内部ループのおかげでわずかな電力の節約は、ラックごとに XNUMX 台または XNUMX 台の追加サーバーのサポートを意味する場合があります。

デルが PowerEdge XE8640 GPU サーバーで内部ループを使用していることも注目に値します。これと XE9640 について詳しくは、「 最近作成した YouTube 動画.

直接チップへのフル液体ループ

内部ループからの進行は施設用水に接続されており、サーバーからだけでなくデータセンターからも熱を除去するのに役立ちます。中途半端な対策もありますが、 CoolIT システムズ 最近のレビューでは、 R760を水冷用に改造しました、コールドプレートを追加します。 CDU は液体から空気への変換ですが、小型のマニホールドと冷却剤分配ユニットも設置しました。つまり、R760 から熱を奪っていますが、依然としてデータセンターに熱を放出しているため、熱を除去する必要があります。

CoolIT コールドプレートを搭載した Dell R760

当社のミニ展開では数台のサーバーをサポートできますが、新しい水冷サーバーに備えている場合は、 Dell PowerEdge XE9680L GPU サーバー たとえば、より堅牢なソリューションが必要になります。 CoolIT はこれまでのところ、デルの水冷ロードマップの大きな部分を占めており、新しい製品を展示していました。 オムニコールドプレート、新しい CDU、その他のさまざまな冷却技術。

ただし、チップへの直接冷却でさえ 1 つではなく、実装方法は複数あります。これは、 ズタコア このソリューションは、独自の 2 段階アプローチを使用してチップに冷却を提供します。 ZutaCore にはいくつかのディスプレイが展示されていましたが、ハイライトは改造されたものでした。 XE9680 GPU サーバー ZutaCore は 14 個のコールド プレート (GPU 用に 8 個、スイッチ用に 4 個、CPU 用に 2 個) で変換されました。これは非常に魅力的なテクノロジーであり、私たちは ~についての広範なポッドキャスト あなたは、詳細を知りたい場合。

 

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Direct-to-Chip 冷却のさらに別のバージョンを強調するために、Chilldyne を取り上げます。厳密に言えば DTW エキスポではありませんが、私たちはホテル内のバーで彼らのチームの一部と会いました。私たちの見解では、それは十分に近いものです。公平を期すために言うと、Chilldyne はデルのパートナーであり、私たちはそのキットをデルの研究所で見たことがあります。

Chilldyne の名声は、負圧液体ループです。これは、ラインが切断されても液体が失われないことを意味します。漏洩はデータセンターでの液体導入を妨げる最大の恐怖であるため、Chilldyne は間違いなくここで何かを狙っています。当社は、今年最も人気のあるソーシャル ビデオの 1 つである、同社のテクノロジーに焦点を当てた短いビデオを作成しました。

 

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リアドア熱交換器 (RDHx)

背面ドア熱交換器は、サーバー ラックの背面ドアに代わるパッシブまたはアクティブ熱交換器です。これらは基本的にサーバーの排気から熱を吸収し、冷却のために液体ループに熱を放出します。パッシブドアはファンがなく、基本的に静かです。アクティブ RDHx では、効率を高めるために RDHx にファンを追加できます。

RDHx は DTW の大部分を占めるわけではありませんが、スペクトルの両端にある 100 つの重要な理由から言及する価値があります。 XNUMX つは、液体冷却をデータセンターに追加する比較的簡単な最初のステップであり、さまざまなスタンドアロン構成で導入できることです。あるいは、RDHx を他の液体冷却技術と組み合わせて、液体冷却による XNUMX% の熱回収を達成することもできます。これは先週ラスベガスで話題になりました。

リーベルト DCD50 RDHx

リーベルト DCD50 RDHx

RDHx は、Dell Tech World に参加している CoolIT や Vertiv。デルが RDHx を次のように売り込んでいることも注目に値します。 XE9680Lプッシュの一部, 「リア ドア熱交換器 (RDHx) による空冷を使用し、70 個の GPU をサポートする 64KW 設計 - NVIDIA H100/H200/B100 に最適です。また、RDHx で液体冷却を使用し、100 個の B72 GPU をサポートする 200KW 設計もあります。これは業界で最もコンパクトなラックスケール アーキテクチャです。」

完全浸漬液体冷却

ここまでのところ、私が取り上げたデータセンターの液体冷却オプションはすべて、比較的主流のものです。私たちが受け取ったフィードバックによると、完全な没入では、状況がもう少し危険になります。名前が示すように、このテクノロジーは基本的にサーバーをそのままの状態で使用し、いくつかの変更を加えて、加工された液体 (独自の誘電体冷却剤) に浸します。 BPシェル(Shell) どちらもこの目的のために流体を製造します。私たちはここ 3 ~ 4 年にわたって、DTW などの展示会でフルイマージョン ラックが登場するのを見てきました。今年はどちらも 水中GRC イマージョンデモを提供しました。

 

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単相浸漬冷却のアイデア (2 相は一時はありましたが、ほとんど人気がなくなりました) は多くの点で理にかなっており、仮想通貨マイナーの間で人気があります。 PowerEdge のようなエンタープライズ サーバーを検討する場合、ルールが少し変わります。サーバーの場合、ステップ 1 はファンを取り外すことです。これにより、即座に電力が節約されます。対流、またはポンプによる対流補助により、液体がサーバーのコンポーネント上に移動します。そこから熱は熱交換器を介して捕捉され、データセンターから除去されます。

このシステムにより空冷の必要性がなくなり、GRC と Submer の両方が、液浸冷却のサーバーは実際に空冷サーバーよりも寿命が長く、サービス イベントが少ないことを示唆するデータを指摘しています。しかし、ここに最大のハードルの 1 つがあり、サービスのためにサーバーをプールから取り出さなければなりません。これは難しくありませんが、従来のラックに設置された機器のサービスを行うよりも面倒です。浸漬中のサーバーは液体から出して少し乾燥させてから、サービスのためにテーブルに置く必要があります。不可能な行動ではありませんが、少し努力が必要です。

標準的な垂直ラックと比較して、タンクの重量、液体および床面積の効率に関する懸念もあります。浸漬業界は、タンクは積み重ねることができ、浸漬タンク内にあるシステムの方が実際には効率が高いと主張しています。私たちには、 イマージョンに関する優れたポッドキャスト あなたは、詳細を知りたい場合。

まとめ:

組織が高密度 GPU ボックスを利用する AI またはその他のアプリケーションに取り組んでいる場合、データセンターへの液体冷却の導入を止めることはできません。今 8 ウェイ GPU サーバーを購入した場合、その時点までにフル リキッド ループに投資していなければ、XNUMX 年後に荷積みドックに並ぶ頃には内部がクローズド ループになっている可能性が高くなります。 。良いニュースは、業界が汎用マニホールド コネクタの欠如など、採用を妨げている問題を特定し、それらの問題の解決に取り組んでいることです。これにより、企業が液体冷却を採用しやすくなります。

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