Koje je najbolje rješenje za podatkovni centar Potrošnja energije
Između 2016. i 2020. kineska računalna snaga rasla je u prosjeku za 42% godišnje, pri čemu je ukupna računalna snaga u 2020. dosegla 135EFlops i još uvijek održavala stopu rasta velike brzine od 55%. Iako računalna snaga brzo raste, to je donijelo i nove probleme. Kako se računsko opterećenje povećava, rezultirajuća potrošnja energije također raste. Uzimajući svjetski najpoznatiji unaprijed obučeni veliki model GPT-3 kao primjer, jedna obuka zahtijeva ogromnu količinu računalne snage, otprilike 190 000 kilovat sati električne energije i proizvodi 850 000 tona ugljičnog dioksida. Nije pretjerano opisati ga kao "čudovište koje troši struju".

PUE, također poznat kao učinkovitost iskorištenja energije, koristi se za mjerenje omjera sve energije koju potroši podatkovni centar i energije koju potroše IT opterećenja. Smatra se važnim pokazateljem za ocjenu energetske učinkovitosti podatkovnog centra. Što je vrijednost PUE bliža 1, to manje energije troši oprema koja nije informatička i to je viša razina energetske učinkovitosti podatkovnog centra. Trenutačno je prosječna PUE vrijednost velikih podatkovnih centara u Kini 1,55, a prosječna PUE vrijednost ultra velikih podatkovnih centara je samo 1,46.

Suočeni s mogućnošću preoblikovanja industrijskog krajolika pomoću računalne snage, podatkovni centri već su neizbježna potreba. Nekoliko izbora je poboljšanje učinkovitosti računalne snage i smanjenje potrošnje energije. Treba li pronaći nova rješenja za hlađenje postupno je postala tema kojom se moraju pozabaviti ljudi u industriji računala. Tradicionalna shema hlađenja uglavnom se oslanja na hlađenje zrakom, koje koristi zrak kao rashladno sredstvo za prijenos topline koju emitira matična ploča poslužitelja, CPU itd. na modul hladnjaka, a zatim koristi ventilatore ili hlađenje klima uređaja za otpuhivanje topline. To je ujedno i glavni razlog zašto rashladni sustav troši gotovo polovicu energije u podatkovnom centru.

Kada je PUE vrijednost bila strogo ograničena i zeleno računalstvo postupno postalo popularno, tehnologija "tekućeg hlađenja" koja se isprobavala od 1980-ih brzo je postala novi fokus u uzvodnim i nizvodnim industrijama. Zapravo, princip tehnologije "tekućeg hlađenja" nije kompliciran. Jednostavno rečeno, koristi izolacijske rashladne tekućine niske točke vrelišta kao što su mineralno ulje i fluorirana tekućina kao sredstva za hlađenje, a kroz izmjenu topline, toplina poslužitelja se ispušta, razvijajući se u različite sheme hlađenja kao što su hladna ploča, sprej i uranjanje.

Hlađenje zrakom ima složene procese, visok ukupni toplinski otpor i nisku učinkovitost prijenosa topline, što uvelike ograničava gustoću računalne snage podatkovnih centara i često stvara značajnu buku. Tehnologija hlađenja tekućinom ne samo da štedi energiju i potrošnju, već također smanjuje buku i štedi prostor. Potrošnja energije potrebna za odvođenje topline smanjena je za više od 90% u usporedbi s tradicionalnim rješenjima.

Vidljivo je da je pojava i primjena tehnologije hlađenja tekućinom uvelike riješila probleme proračuna i odvođenja topline. Međutim, poput mnogih novih tehnologija, rješenja za tekuće hlađenje također imaju nedostatke: visoke troškove proizvodnje, stroge zahtjeve za okruženje računalne sobe podatkovnog centra i visoke troškove obnove; Tekuće hlađenje nedvojbeno je najbolji izbor među raznim shemama rasipanja topline, ali također treba uzeti u obzir ograničenja praktičnih čimbenika.






