Kjerneteknologisystemet til Big Data kjølesenter
Med økningen i beregningskrafttetthet og fremme av målet "dobbelt karbon", kan tradisjonell luftkjøling ikke lenger oppfylle varmeavledningsbehovene til høykraftsflis (for eksempel GPU-klynger), og flytende kjøling og naturlig kjølekilde-teknologier har blitt mainstream-løsninger:
- Flytende kjøleteknologi
- Kald plate væskekjøling: Varmen kontaktes direkte med CPU/GPU og annen varmegenereringskomponenter gjennom metall kaldt plate, og den sirkulerende kjølevæsken tar bort varmen (for eksempel China Mobile Suzhou Center Case 310) .
- Fordypningsvæskekjøling: Serveren er fullstendig nedsenket i den isolerende kjølevæsken (for eksempel en-president Petrochemical IMF Syn-serie), som støtter enkeltskap 100kW+ Ultra-High Density Deployment .}}}}}}}
- Fordeler: Energiforbruket reduseres med 50% -60%
2. Bruk av naturlige kjølekilder
- Kjøling av vannsiden: Bruke innsjøvann, elvevann eller sjøvann som kjølekilder (som Google Belgia Canal Cooling, Dongjiang Lake Data Center) .
- Luftsiden kjøling: direkte introdusere utendørs kald luft i områder med lav temperatur (for eksempel Google Ireland Data Center) .
- Tørr kjøligere/fordampende kjøling: kjøling ved å absorbere varme gjennom vannfordamping, egnet for tørre områder (for eksempel Heying Data Huailai Industrial Park) .
3. hybridsystemer og innovative teknologier
- "Flytende kjøling + faseendring" Komposittsystem: chindata kombinerer kald plate væskekjøling og magnetisk suspensjonsfaseendringsteknologi for å møte utfordringene i vann-scarce-områder 1.
- Forkjølelsestanker for å redusere topper og fylle daler: CICC Data Valley Wuhan Center bruker lavpris strøm om natten for å lagre kaldt, og frigjør kaldt om dagen for å redusere topp elektrisitetskostnader 7.
- Fibermembranfordampende kjøling: Den mikroporøse fibermembranteknologien utviklet av University of California oppnår pumpefri varmeavledning og forbedrer energieffektiviteten betydelig

Påføringen av vertikale sentrifugale pumper i flere trinn
Som kjernekraftsutstyret til kjølesystemet for datasenter, transporterer den vertikale sentrifugalpumpen i flere trinn effektivt kjølemediet (vann eller spesiell kjølevæske) for å sirkulere varme mellom den kalde kilden, varmeutvekslingsenheten og serverklyngen, som er direkte relatert til energieffektiviteten (PUE) og stabiliteten til kjølesystemet .}}}}}}}}}}
Tekniske prinsipper og kjernefordeler:

Effektiv hydraulisk design
- Multi-trinns løpehjulst boosting: Ved å koble til flere løpehjul i serie økes trykket gradvis for å oppfylle kravene til høye hode i Data Center kjølesystemet (for eksempel installasjon av kjøletårn eller langdistanse kald transport) . Hodet på en enkelt pumpe kan nå mer enn 3}, som er egnet for kompleks pipeline {{{{
- Lav NPSHR (nødvendig NPSHR): Optimaliser første trinns løpehjulutforming for å redusere risikoen for kavitasjon og sikre stabil drift under høye temperaturforhold (for eksempel kjøleavkastningsvann 45 grader +) .}}
Energisparende teknologiintegrasjon
- Permanent magnet synchronous motor optional: The motor efficiency reaches IE5 standard (>96%), som sparer 15%-30%energi sammenlignet med tradisjonelle asynkrone motorer . den kan oppnå 10%-100%trinnlig hastighetsregulering med frekvensomformer for å svare på belastningssvingninger .
- Intelligent gruppekontrollsystem: sanntidsovervåking av rørledningsresistens gjennom trykk/temperatursensorer, dynamisk justering av pumpegruppehastigheten og unngå tap av ventilstore . For eksempel sparer Grundfos Hydro MPC-system 30% energi i tysk vannforsyningsprosjekter .
Kompakt og pålitelig design
- Vertikal struktur: Opptar 50% mindre plass, egnet for datasenterrom med begrenset plass .
- Oljefrie lagre og tetninger: Mekaniske tetning
- Rustfritt stålmateriale: 304/316/316L og andre spesifikasjoner for rustfritt stål er tilgjengelige, og korrosjonsresistente materialer forlenger levetiden .}}}}}}}
Bruk av spesielle systemer og scenarier

- For sirkulasjon av væske energilagringssystem - Noen datasentre introduserer lagringssystemer for kaldt vann, og vertikale pumper brukes til dagtid/natt energioverføring .
- Sikkerhetskopieringspumper i nødkjølingssystemer - installert som nødpumper, automatisk aktivert når hovedpumpen ikke klarer å beskytte utstyr .
- For kaldtplatesystemer - Vertikale pumper gir sirkulasjonskraft med høy trykk i flytende kaldplate kjølingssirkulasjonssystemer for høye varmebelastnings -GPU -servere .
- Vannforsyning med forhøyede vanntanksystemer - Løft kjølevann til takvannstanker for å oppnå tyngdekraften vannforsyning eller sikkerhetskopiering av kjøling av vannkilde reserver .
- Levering i kjølevæskefiltreringssystemer - Vertikale pumper fungerer som sirkulasjonskilden for filtreringssystemet, og hjelper til med å fjerne urenheter og opprettholde kjølevannskvalitet .
- Høytemperatur servervarmegjenvinningssystem - Det varme vannet som genereres av serveren leveres til varmegjenvinningsenheten gjennom en vertikal pumpe for å forbedre energiutnyttelsen .
- For Modular Data Center enhetskjøling - Uavhengige moduler er utstyrt med vertikale pumper for rask distribusjon, utvidelse og mobilitet .
Installasjons- og vedlikeholdsfordeler
- Lite fotavtrykk, egnet for maskinromsoppsett - Den vertikale pumpen har en kompakt struktur og er egnet for underjordiske pumperom eller utstyrsgulv med tett plass .
- Rørledningsdesign for enkel integrasjon - kan kobles direkte i serie i rørledningen uten behov for en ekstra base, noe som reduserer sivilingeniørarbeidet .
- Lav støydrift - Optimalisering av høy energieffektivitet motor og aksial struktur optimalisering, lav støy under drift, egnet for datasentre med høye miljøkrav .
- Lav vibrasjon, forbedret stabilitet - høy rotor dynamisk balanseringsnøyaktighet, lav driftsvibrasjon, beskytter presisjonskjølingsutstyr mot interferens .
- Enkel å vedlikeholde og erstatte - Standard komponentdesign, enkelt vedlikehold og rask utskifting av motorer eller mekaniske tetninger og andre slitasje deler .

