Какие методы охлаждения используют большинство центров обработки данных?
Jun 22, 2026
Оставить сообщение
Какие методы охлаждения используют большинство центров обработки данных?
Центры обработки данных — это физическая основа цифровой экономики, а системы охлаждения — их «спасательный круг». По данным Международного энергетического агентства (МЭА), на центры обработки данных в настоящее время приходится около 1% мирового потребления электроэнергии, причем одни только системы охлаждения составляют примерно от 30% до 40% от этого общего объема-3. Итак, какие методы охлаждения на самом деле используют большинство центров обработки данных? Ответ:воздушное охлаждение остается основным направлением, жидкостное охлаждение быстро растет, а гибридное охлаждение становится нормой в этот переходный период.
I. Воздушное охлаждение: по-прежнему абсолютная доминирующая сила
Воздушное охлаждение — это наиболее традиционный и проверенный метод охлаждения, в котором используются вентиляторы, радиаторы и циркуляция воздушного потока для охлаждения критически важных компонентов, таких как процессоры и память. По данным глобального опроса центров обработки данных Uptime Institute за 2025 год,более 70% центров обработки данных по-прежнему используют воздушное охлаждение в качестве основного метода охлаждения.. Другое исследование показывает, что 45 % респондентов сообщили об использовании системы с полным воздушным-охлаждением в своем основном центре обработки данных.
Причины, по которым воздушное охлаждение долгое время доминировало, очевидны:экономическая-эффективность, простота обслуживания и технологическая зрелость. Для традиционных центров обработки данных с удельной мощностью стойки от 10 до 15 кВт воздушного охлаждения вполне достаточно. В малых и средних-центрах обработки данных и традиционных серверных помещениях предприятий воздушное охлаждение остается абсолютным приоритетом.
Однако ограничения воздушного охлаждения становятся все более очевидными. Когда мощность одной-стойки превышает 30 кВт, коэффициент производительности (COP) традиционного воздушного охлаждения падает ниже 1,5-. В условиях высокой плотности развертываний, обусловленных вычислительной мощностью искусственного интеллекта, воздушное охлаждение приближается к своим физическим пределам.

II. Жидкостное охлаждение: самая быстро-растущая «новая сила»
Технология жидкостного охлаждения быстро развивается.совокупный годовой темп роста примерно 20%. В настоящее время жидкостное охлаждение в основном делится на три категории:жидкостное охлаждение с холодной пластиной, одно-погружное охлаждение и двух-погружное охлаждение-.
Холодная пластина жидкостного охлажденияв настоящее время является наиболее распространенным методом жидкостного охлаждения. При установке металлических охлаждающих пластин на поверхности чипов охлаждающая жидкость циркулирует внутри холодных пластин, отводя тепло, при этом охлаждающая способность одной-стойки достигает 75 кВт-. При мощности одной стойки 10 кВт общая стоимость владения решениями жидкостного охлаждения уже превысила стоимость владения воздушным охлаждением.
Погружное жидкостное охлаждениепогружает серверы непосредственно в диэлектрическую охлаждающую жидкость, обеспечивая высочайшую эффективность охлаждения. Погружное жидкостное охлаждение может снизить эффективность использования энергии (PUE) до 1,03, обеспечивая экономию энергии на 40% по сравнению с воздушным охлаждением. Ожидается, что в период с 2026 по 2028 год объемы иммерсионного охлаждения будут стремительно расти.
В настоящее время 42% центров обработки данных используют гибридный подход к охлаждению «воздух + жидкость» по сравнению с 38% в 2024 году.

III.Градирни закрытого-циркуляционного типа: Невоспетый герой систем жидкостного охлаждения
Эффективная работа систем жидкостного охлаждения зависит от поддержки со стороны ступени внешнего отвода тепла -, и именно здесьградирни закрытого-циркуляции играют решающую роль.
Системы жидкостного охлаждения передают тепло от чипов к охлаждающей жидкости через холодные пластины. Нагретый хладагент затем необходимо отправить на внешнее теплообменное оборудование для охлаждения, а затем рециркулировать обратно на серверы.Градирни закрытого-циркуляционного циклаявляются одним из основных элементов оборудования на этой стадии внешнего теплообмена. Благодаря полностью закрытой циркуляционной конструкции вода в градирнях закрытого-циркуляционного типа течет внутри герметичных змеевиков без прямого контакта с воздухом, что обеспечивает чистоту воды и устойчивость к накипи. Эти характеристики делаютградирни закрытого-циркуляцииидеально подходит для обеспечения стабильного и надежного охлаждения систем жидкостного охлаждения. Для центров обработки данных, использующих жидкостное охлаждение,градирни закрытого-циркуляцииявляются критически важным оборудованием для эффективного отвода тепла и обеспечения долгосрочной-стабильности системы.

IV. Тенденция: воздушное охлаждение доминирует, жидкостное охлаждение ускоряется, гибридное охлаждение является нормой
Текущая общая картина охлаждения центров обработки данных такова:воздушное охлаждение по-прежнему занимает наибольшую долю, жидкостное охлаждение быстро проникает, а гибридное охлаждение стало основным выбором во время этого перехода.-. При строительстве новых центров обработки данных жидкостное охлаждение с холодной пластиной постепенно заменяет воздушное охлаждение в качестве основной технологии охлаждения. Ожидается, что к 2030 году жидкостное охлаждение станет доминирующей моделью, на которую будет приходиться около 61% общей мощности охлаждения.
Охлаждение центров обработки данных переходит от «преобладания воздушного охлаждения-» к «преобладанию жидкостного охлаждения-». Являясь незаменимым компонентом систем жидкостного охлаждения, градирни замкнутого-контура играют все более важную роль в этой трансформации.

Отправить запрос





