《浸没式液体冷却技术可为数据中心降低50%能耗》

  • 来源专题:能源情报网监测服务平台
  • 编译者: 郭楷模
  • 发布时间:2024-09-02
  • 据CNBC报道,人工智能的繁荣正在增加对更强大处理器的需求,以及保持数据中心冷却所需的能源。这对数据中心公司Sustainable Metal Cloud(SMC)来说是一个机会,该公司在新加坡和澳大利亚运营着由HyperCubes组成的“可持续人工智能工厂”。

    HyperCubes包含装有Nvidia处理器的服务器,这些处理器浸没在一种名为聚α烯烃的合成油中,这种油比空气更有效地吸收热量。该公司表示,与数据中心通常使用的传统空气冷却技术相比,其平台可将能耗降低高达50%。

    这家总部位于新加坡的公司还表示,其浸没式冷却技术的安装成本比其他基于液体的解决方案低28%。HyperCube旨在用于任何数据中心,可以部署在现有数据中心内未使用的空间中。

    SMC首席执行官罗森菲尔德说:“我们的解决方案是集装箱化的,这意味着我们可以很快地到达任何地方。我们可以根据客户的需求开辟新的可用区域”。他说,SMC正在向泰国和印度等其他市场扩张。该公司已经将英伟达和德勤列为其主要企业合作伙伴。SMC是英伟达在计算和人工智能领域的首选云合作伙伴,并提供由这家芯片巨头设计的GPU集群。7月,SMC宣布与德勤建立合作关系,将为德勤公司的客户提供Nvidia GPU计算基础设施的访问权限,以构建人工智能应用程序。

    SMC总部所在地新加坡等国家也在寻求通过推动“绿色”数据中心来支持其人工智能雄心,以减轻巨大的能源消耗,该国已承诺投入超过5亿新加坡元(3.797亿美元)。

    Sustainable Metal Cloud已获得新加坡国家投资者淡马锡支持的亚洲最大数据中心运营商之一ST Telemedia Global Data Centres的资助。SMC目前正在筹集4亿美元的股权和5.5亿美元的债务,这些资金将用于新加坡以外的数据中心扩张。

    在6月的台北国际电脑展上,英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)宣传了直接液冷技术的好处,他说这种技术可以节省能源并降低人工智能数据中心的成本。服务器被浸没在容器内的油中,就像“超级立方体”一样,可以有效地吸收热量。液体冷却具有更高的能效,从而带来更好的性能、更少的污染和更低的能源成本。

  • 原文来源:https://www.china5e.com/news/news-1176284-1.html
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  • 《特种硅基开关可大幅降低数据中心能耗》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心—领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2022-07-21
    • 随着对数据的需求呈指数增长,数据中心面临越来越大的压力,要求其提高能效。降低能耗的一种方法是使用光与电控光开关进行通信,控制光的流动,从而控制服务器之间的信息。近日在线发表于《自然·纳米技术》上的一篇论文中,美国华盛顿大学领导的联合研究团队报告了一种节能的硅基非易失性开关设计,该开关通过使用相变材料和石墨烯加热器来控制光。   华盛顿大学研究人员表示,新平台突破了能源效率的极限。与目前数据中心用于控制光子电路的技术相比,这项技术将大大降低数据中心的能源需求,使其更具可持续性和环保性。   硅光子开关在通电时,会改变其材料的光学特性,从而改变光的路径。然而这个过程不仅不节能,还不是永久性的:一旦断电,材料就会恢复到以前的状态,连接的信息流也会被破坏。   为解决这个问题,联合研究团队创造了一种“一劳永逸”的开关,能够在没有任何额外能量的情况下保持连接。他们使用了一种非挥发性的相变材料,这意味着该材料通过短暂加热而发生转变,并保持状态,直到它接收到另一个热脉冲才又恢复到其原始状态。   研究团队此次使用的是未掺杂的220纳米硅层来传播光,并在硅和相变材料之间引入一层石墨烯来导电。这种设计通过引导石墨烯产生的热量来改变相变材料,从而消除了能量浪费。   事实上,这种装置的转换能量密度(转换能量除以被转换材料的体积)仅为8.7阿托焦耳/立方纳米,与当前最先进的广泛使用的掺杂硅加热器相比,仅为其1/70。这也在开关能量密度的基本极限(1.2阿托焦耳/立方纳米)的数量级之内。   尽管使用石墨烯导电会引起一些光损失,这意味着一些光被吸收,但石墨烯非常薄,不仅损失最小,而且相变材料仍可与在硅层中传播的光相互作用。研究团队确定,基于石墨烯的加热器能可靠地切换相变材料的状态超过1000次循环,这是一项极其显著的改进。   研究人员表示,仅用一个原子级薄的加热器就能调整材料的光学特性,改变了游戏规则,新系统将有助于推动信息技术和量子计算的发展。