1. Refrigerationem Technology Comparatio ac Principia

| Liquid refrigerans vs Air Cooling | ||
| aeris Refrigerant | Liquid Frigus | |
| Calor commutationem medium | Air | Liquid |
| coegi components | Fan | Remove fans |
| Calor dissipationis facultatem | Generalis caloris capacitatem dissipandi | Bonum calor dissipatio |
| Energia salutaris et consummatio reductionis | PUE valorem minus quam II | PUE valorem intra 1.2 |
| sonitus | Altus sonitus | Aufer nisl, humilis sonitus |
| Constructio sumptus | Cabinets nonnisi in densitate humili disponi possunt, et gazophylacium amplam aream camerae computatorii occupant, exactionem maiorum condiciones requirentes aeris condiciones et calidum et frigidum alveum designant. | Arcam densitatis altae potest ponere propositum propositum, reducere locum aream occupatam computatralem, humilis PUE minorem scalam potentiae copiam, distributionem et tergum infrastructuram. |
| Site lectio | Excelsa requisita ad factores caeli environmental et potentiae | Non restricta qualitas aeris, climatis et energiae in toto orbe terrarum adhiberi potest |
1.1 Air Refrigerationem Technology
Diagram Aeris refrigerationem Ratio Principia



Air refrigerationem technologiam amet technologia refrigerans in centris Mauris interdum. Calor dissipationis principium radiatorum aeris refrigerativi est ducere calorem generatum ab objecto caloris generandi ad calorem descendendi cum capacitate majoris caloris et dissipationis caloris per calorem metallicum descendendi, quod est in contactu cum objecto caloris generandi. pro computatoribus, est CPU, GPU et aliorum semiconductorium astularum), et deinde effectus diversionis ventilationis utere ut aerem per superficiem deprimat calor cito transeat, acceleret convection calorem inter descendendum et aerem calorem; id est, convection coactae caloris dissipatio.
1.2 Liquid Refrigerium Technology
| Comparatio Tres Liquid Refrigerium Technologies | |||
| Frigus genus laminam | Genus immersio | Genus RAMULUS | |
| pretium | Patella frigida multas species requirit, quarum pleraeque separatim nativus esse debet, sumptus relative altum est | Utitur plus coolant, medio costo | Mutando veteres servientes et repositoria ut machinas necessarias addere, sumptus est relative humilis |
| Maintainability | optimum | Poor | medium |
| spatium utendo | High | medium | summa |
| Compatibility | Nullus directus contactus cum matribus et moduli chip, materialis convenientiae fortis est | Directus contactus materia pauperum convenientiae | Directus contactus materia pauperum convenientiae |
| Facilius installation | Formam originalem servientis non mutat et servat matrem exsistentem servo, quae facile est instituere | Mutat structuram originalem servi motherboard, oportet ut reinstalled | Formam originalem servi matris non mutat, facile inaugurare |
| Recyclability | Ansa circulatione dual-circuitu utitur ad secun- dum usum refrigerandi et minuendi operas pretium | Circulatur per refrigerationem velit machinas ad redigendum gratuita opera | Uti circulationem sentinam ad consequi resource reuse ac minuere pretia laboris |

Liquid refrigerationis technologiae includunt frigidam laminam, immersionem, et imbre genera. Inter eos, bracteae frigidae liquidae refrigerationis technologiae validam applicationem utilitates habent in conservabilitate, spatio utendo, et compatibilitate; sed secundum sumptus, propter singulas suas nativus frigidum laminam machinam, sumptus technologiae applicationis relative altum est. Imbre liquidum refrigerationis technologiae multum minuit constructionem infrastructuram centri notitiarum sumptum, mutando veteres servientes et repositoria. Cum aliis duabus technologiis comparatus, licet immersio technologiae tenuiorem conservabilitatem et compatibilitatem habeat, melius in spatio usus et recyclabilitas perficiendi habet, reducendo industriam sumptio centra datorum.
Principium Diagram de Frigidi Plate Liquid Refrigerium System

Patina frigida umor refrigerans est technologia liquida refrigerans non-contactus. Haec technica oblique transfert calorem machinae calefactionis ad liquidum refrigerandum in circulatione pipelino inclusum per laminam liquidam refrigerantem (cavitate clausa plerumque metallis caloris, ut aeris et aluminii facta), et calorem per refrigerationem aufert. liquidum. Patina frigida, systematis refrigerationis liquidae maxime componitur ex turri refrigerio, CDU, parte primaria et secundario, fistulae liquidae refrigerationis, medium refrigerationis, et arcae refrigerationis liquidae; arcae liquidum refrigerationis continet lamminam refrigerantem liquidam, fistulam liquidam refrigerantem in instrumento, nexibus fluidis, ac distributoribus liquidam.
Patina frigida humoris refrigerium, dissipationis caloris principium;
1. Liquor refrigerans laminam cum spumae religata est;
2. Calor instrumenti spumae transfertur ad liquidam refrigerationem laminam per calidum conductionem, et fluidus laborans intrat laminam frigidam sub impulsu CDU circulationem sentinam, et deinde haurit calorem in liquore refrigerationis laminae per auctam convectionum caloris commutationem. .
Principium Diagram Single-Phase Immersionem Liquid Refrigerium System

Liquida immersio refrigeratio est contactum liquoris refrigerationis technologiae. Haec technologia utitur coolant sicut calor medium transferens, omnino immergit calorem generans in coolant fabrica, et calor machinatio generans in directo contactu cum coolant et calorem commutationem facit. In latere immersionis liquidae refrigerationis lateris systematis includit turrim refrigerationem, reticulum fistulae primarium, et latus primum coolant; pars umbratica includit CDU, cavum immersionem, IT apparatum, reticulum fistulae laterale secundarium, et latus secundarium coolant. In usu, instrumento IT omnino immergitur in parte secundaria coolant, ita secundaria pars circumfluens coolant uti indiget liquore non conductivo, ut oleum minerale, oleum silicon, liquor fluorinatus, etc. Secundum an mutationes in coolant. Phase durante calore processus permutationis, potest dividi in immersionem liquidam refrigerationem et duos phase immersionem liquidam refrigerantem.
Inter eos, secundarium latus refrigerans technologiam immersionem liquidae refrigerationis simplicis periodi sicut calor translationis medium solum subit mutationes temperaturas in calore processus translationis et nulla periodus mutatio est. Omnino nititur processus caloris sensibilis ad mutationem materiae ad calorem transferendum.
Duo-Phase immersio Liquid Refrigerant System

In duo periodo immersio liquoris refrigerantis, secundaria refrigerans, quae est medium translationis caloris, periodum mutationem patitur in calore processus translationis, et calorem transfert, fretus latentis caloris mutatione substantiae. Viam eius caloris translatio basically eadem est quae unius temporis immersionis liquidae refrigerationis. Praecipua differentia est, quod secundarium coolant solum intra immersionem cavitatis circulat, et summitas immersionis cavitas est area gaseosa, et solum est area liquida: instrumenti IT penitus immersi in puncto humido frigidioris fluidi; et liquidum coolant ardorem instrumentorum et ulcera haurit. Summus temperatus gaseosus refrigerans ex vaporizatione productus paulatim colliget in cavitate immersionis ob densitatem suam humilem, et densatur in humorem frigidiorem frigidioris post commutationem caloris cum condensore in summo inaugurato, et rursus ad refluentem. imo cavitatis sub actione gravitatis ad calorem dissipationis instrumentorum IT consequi.
Principium Diagram de Spray Liquid Refrigerant System

Imbre refrigerationis liquidae forma est refrigerationis liquidae quae in machinis assupmatis praecise spargit ac protinus in machinis caloris generandis vel caloris operandi elementa gravitatis vel pressionis systematis illis annexa refrigescit. Systema refrigerationis liquidae directae contactus est. Imbre refrigerationis liquidae systematis maxime compositum est ex turri refrigerio, CDU, primo et secundo liquore infrigidante pipelines, refrigerando medium et imbre liquorem refrigerationis arcae; imbre liquoris refrigerationis scrinium plerumque includit systema pipeline, systema liquidum distributio, imbre moduli, ratio liquoris reditus, etc.
Principium imbre liquidum refrigerandi ratio: refrigeratum refrigeratum in frigida distributione unitas sentinatur ad imbrem scrinium per fistulam interiorem; postquam scrinium intrans, coolant directe intrat liquidum distributionem fabricae ministranti per liquorem distributorem respondentem, vel coolantem in piscinam liquorem devehentem ad quantitatem gravitatis potentialis energiae certae ut per liquorem refrigerandi ad imbrem pellatur. distributio notae; refrigeratio spargitur et refrigeratur per machinam caloris generantis in IT instrumento vel materia caloris sibi annexa; calefactum coolant colligentur per piscinam reditus et exantlarentur ad distributionem frigoris unitatis proximae refrigerationis cycli.
1.3 Evolutionis Refrigerationis Methodi in Rack Power
Evolutionis Refrigerationis Methodi Diagram

Vis unius arcae refrigerationis aeris limen excedit, et liquidum infrigidatio generalis vergit. Secundum technologiae Vertiv chartae albae, refrigeratio aeris plerumque apta est ad densitates potentiarum infra 20kW/arcanum, et liquida refrigeratio manifestas utilitates supra 20kW habet. Sine consideratione factorum talis potentiae modulorum et modulorum retis, si 6 AI ministratores disciplinae in uno eculeo collocari possunt, aestimata vis unius eculei attingere potest 37.8kW (2 CPUs cum potestate 700w et 8 GPUs cum consummatione potentia consummatio 5600w); considerans calorem dissipationis aliorum modulorum in scrinio, vis actualis unius arcae altior erit. Nam AI educatio et illatio servo repositoria, potentia unius arcae vim densitatis range excessit, quae refrigerando aere tegi potest, et liquor refrigeratio generalis inclinatio facta est.
2. Evolutionis Refrigerationis Methodi Diagram
2.1 Chip Power Surge: Shift ad tempora Liquidae refrigerationis
| Comparatio Tres Systema Refrigerationis | |||
| Traditional aeris refrigerationem | Frigus laminam liquidam refrigerationem | Ius immersio refrigeratio | |
| Refrigerium perficientur | AA | AAA | AAAA |
| PUE | 1.5-1.9 | 1.2-1.3 | 1.1 |
| sonitus | High | Minimum | nimis |
| Technology maturitatis | A A | AAA | AA |
| sustentacionem cost | A A | AAAA | AA |
| Eculeo densitas | <10kw, sumptus crescit cum 15kw . excedit | 15kw 100kw, | 30kw 100kw, |

Comparata cum aere refrigeratione, infrigidatione liquida plura commoditates habet in dissipatione caloris, consumptionis energiae, strepitus, et sustentationis gratuita. Calor capacitas aquae est 4000 temporum aeris, et conductivity scelerisque 25 vicibus aeris. Eodem rate fluunt, efficacius chip temperatura reducere potest. Eodem tempore, liquida technicae refrigerationis technologiae superficiei spumam aequabiliter operire et stabilitatem systematis emendare potest. Liquor refrigerationis systematis tantum indiget celeritatis ventilabro ad dissipationem caloris conservandam, unde strepitus plus 60% respectu aeris refrigerationis durante operatione minui potest. Praeterea, inopia partium facile confectarum partium facit humorem refrigerandi rationem longioris vitae inserviendi.
Liquidum infrigidatio restituet infrigidationem aeris sicut optimae electionis. Vis unius arcae in refrigerium aeris est 0-30kw, et potentia unius arcae ad refrigerationem liquidam 30-200kw, cuius lamina frigida 30-80kw est, et immersio 80-200kw. In colloquio 2024 GTC, NVIDIA scrinium NVL72 cum potestate 120kw dimisit. Cum continua sursum inclinatio virtutis unius arcae, refrigeratio aeris paulatim defecit ad calorem dissipationis requisita, et liquida refrigeratio fiet inclinatio amet.
2.2 Cogentes Tres: Rise AI Server Liquid Cooling Solutions Magis Cost-Efficiens facit

AI postulatio computandi potestas navis onerariis totalem servitorem agitat. Cum MMXIX, ministrator patriae meae portarentur stabiliorem sursum flecte tenuerunt, et exspectantur ad 2019 decies centena millia unitates 4.55 attingere, in anno 2024% augmentum. Etsi naues globalis anno 1.3 declinabunt ob penetrationem summi pretii AI ministrantium et dilationem generalis servo updates, rapidum incrementum AI servo fori expectatur ut totas naves mercatus depelleret, quae expectatur ad 2023 decies centena millia unitates pervenire. 13.654, in anno ad 2024% augmentum.
Proportio navium servo AI quotannis aucta est, et mercaturae prospectus servientibus liquido refrigeratum promittunt. Anno 2023, in global AI servo portarentur pro 10.4% computati, et communicatio domestica erat 7.9%, stabilis incrementum ab anno 2020 conservans. Exspectatur globalem AI servo participem aucturum esse ad 15% in 2026. Secundum IDC, mea. liquidum refrigeratum patriae portandum servo 2023 in unitates 161,000 erunt, ac pro 45% portarentur mercatus servientis AI. Cum popularisation et instruere notitiarum liquidarum sedium ac subsidiorum nationalium consilia, ministrae portationes expectantur crescere.
3. Landscape of Liquid Market and Industry Chain
3.1 Celeri augmentum in Energy PRAECLUSIO Industry Drives Augeri Press ad Scelerisque Imperium Systems

Celeri progressionis globalis magnarum repositionis mercatus principalis fons est postulationis temperaturae temperaturae, praesertim liquidi temperaturae refrigerationis temperamentum. Secundum magna-scalarum repositionis in foro domestico, secundum expectationem annui novae energiae potentiae generationis inauguratae capacitatis, necnon incrementum mediocris navitatis repositionis et configurationis temporis novorum inceptorum, aestimamus ab anno 2023 usque ad 2025, nova inaugurata capacitas energiae pre- metrorum domesticarum repositionis ad 31, 52, et 83 GW respexerit.
Secundum forum globalis repositionis, attentis energiae constructionis status et constructionis necessitates mercatus maioris sicut Sinarum, Civitatum Americae Unitarum, Unionis Europaeae, Australiae et Iaponiae, aestimamus ab anno 2023 ad 2025, novum globalem constitutum. capacitas energiae pre-metri ceptandi perveniet ad 90GW, 143GW, et 212GW, respective.


Secundum forum globalis repositionis, attentis energiae constructionis status et constructionis necessitates mercatus maioris sicut Sinarum, Civitatum Americae Unitarum, Unionis Europaeae, Australiae et Iaponiae, aestimamus ab anno 2023 ad 2025, novum globalem constitutum. capacitas energiae pre-metri ceptandi perveniet ad 90GW, 143GW, et 212GW, respective.



