Quines són les solucions de refrigeració per als armaris de xarxa?

Jan 08, 2026

Deixa un missatge

Amb l'augment continu de la densitat de potència dels equips del centre de dades, el problema de refrigeració dels armaris de xarxa s'ha convertit en un factor crític que limita l'estabilitat del sistema. Les solucions de refrigeració principals actuals tracten aquest problema des de tres aspectes: organització del flux d'aire, tecnologia de refrigeració líquida i control intel·ligent, formant un sistema de solució multi-dimensional.

 

1. Tecnologia d'optimització de l'organització del flux d'aire
Dissenyant racionalment el camí del flux d'aire dins de l'armari, es millora l'eficiència de refrigeració. El camí del flux d'aire de davant-a-esquena és la solució bàsica, on l'aire fred entra des de la part davantera de l'armari, passa a través de l'equip i és expulsat pels ventiladors de la part posterior, creant un flux d'aire direccional. Per a escenaris d'alta-densitat, el disseny d'aïllament del passadís calent/del passadís fred es pot utilitzar per separar físicament les superfícies d'admissió i d'escapament dels armaris adjacents, evitant la barreja d'aire calent i fred. A més, les guies d'aire modulars poden dirigir el flux d'aire per cobrir amb precisió els equips d'alt-consum d'energia, com ara les àrees del servidor de la GPU, reduint la refrigeració ineficaç.

 

2. Tecnologia de refrigeració líquida
La tecnologia de refrigeració líquida elimina la calor dels equips directament o indirectament a través d'un mitjà líquid, superant les limitacions de la refrigeració per aire tradicional. La refrigeració líquida de placa freda utilitza plaques fredes metàl·liques per connectar-se a xips centrals com ara CPU i GPU, transferint calor al refrigerant circulant; La refrigeració líquida d'immersió submergeix completament l'equip en un refrigerant aïllant, aconseguint una refrigeració integral. Per exemple, en un determinat centre de dades, després d'adoptar la refrigeració líquida d'immersió, la densitat de potència per armari va augmentar de 12 kW a més de 100 kW i el PUE (Efectivitat de l'ús d'energia) va disminuir per sota d'1,1.

 

3. Control intel·ligent de temperatura i refrigeració auxiliar
Combinant sensors, les estratègies de refrigeració s'ajusten dinàmicament. Els sensors de temperatura-de nivell de l'armari poden controlar la temperatura de cada zona en temps real. Quan la temperatura local supera el llindar, els ventiladors de l'armari o les unitats auxiliars d'aire condicionat s'activen automàticament.

 

4. Disseny de refrigeració estructurada
El rendiment de refrigeració s'optimitza a nivell físic. Les portes davantera i posterior de l'armari han de tenir una taxa d'obertura superior o igual al 70% per minimitzar la resistència al flux d'aire; Els panells obturadors poden reduir la recirculació d'aire calent i millorar l'eficiència del passadís fred. Per als armaris amb portes de vidre, es poden instal·lar ventiladors d'extracció superiors per crear un flux d'aire inferior-amunt; Els armaris de portes de malla requereixen unitats de refrigeració verticals per expulsar directament l'aire calent de l'armari.

 

5. Refrigeració distribuïda i aïllament de zones
Per als clústers d'armaris d'alta-densitat, s'adopta una arquitectura de refrigeració distribuïda. Per exemple, els armaris que superin els 10 kW s'han de desplegar en zones d'alta-densitat i equipar-se amb unitats de refrigeració dedicades.

 

Les solucions de refrigeració de l'armari de xarxa requereixen una consideració integral del consum d'energia de l'equip, la disposició espacial i els costos operatius. En el futur, a mesura que la tecnologia de refrigeració líquida madura, els sistemes de refrigeració es desenvoluparan cap a solucions intel·ligents i d'alta-densitat, que proporcionen suport tècnic per a la transformació ecològica i de baix-carboni dels centres de dades.