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随着人工智能(AI)和高性能计算需求的快速增长,数据中心正面临前所未有的散热挑战。AI大模型训练如火如荼,GPU集群全功率运转,单机柜功率密度突破上百kW,传统散热手段力不从心,热崩溃风险激增。与此同时,数据中心作为大型资源消耗者,推动可持续发展的压力也在不断增加。在这样的背景下,液冷技术因其优异的散热能力和可持续性,逐渐成为应对AI热浪的关键解决方案。 一、液冷技术的优势 液冷技术通过使用液体冷 ...
曙光数创重点展示的相变浸没液冷方案为高密度智算场景提供了革命性解法。该技术将设备完全浸没于低沸点、非导电冷却液中,热量迅速被吸收气化后冷凝回流,形成封闭循环,具备芯片级降温能力与出色的散热效率与稳定性。
在安全方面,全浸没式防护体系将电池模组完全浸泡在浸没液中,隔绝氧气,从根源消除隐患。 热失控实验显示,浸没式单体单芯热失控后静置1小时,最高温度仅57.3℃,升温速率远低于冷板式,且不起火、不爆炸、无热扩散风险,同时特质浸没液超高绝缘性构建电气防护屏障。
本质安全锂电池将会在数据中心领域得到更广泛的应用,推动数据中心行业迈向更加安全、高效、智能的新阶段。同时,随着技术的不断进步和创新,本质安全锂电池也将会不断优化和升级,为数据中心的发展带来更多的惊喜和可能。
润禾材料浸没式液冷具有较高的竞争壁垒,首先是材料优势,改性硅油成本仅氟化液的十分之一,并持续迭代改性硅油和浸没式液冷方案,其储能方案技术自主可控。 同时有专利壁垒,持有浸没式PACK结构、两相直冷系统等核心专利。
金融界2025年7月26日消息,国家知识产权局信息显示,苏州工业园区福特斯汽车电子有限公司取得一项名为“一种用于做氧传感器浸没试验装置”的专利,授权公告号CN223154303U,申请日期为2024年10月。
05 浸没式冷却方案 作为新兴的冷却技术之一,直接液体冷却,也称为浸没冷却,在这个系统中,电池被浸没在不导电的介电流体中,从而与电池直接接触。 候选介电流体包括:烃油、硅油和氟化烃。 这种独特的冷却方式带来了几个优点。
在浸没液冷产品的研发过程中,曙光数创面临着一道道技术难关,每一次挑战都如同攀登科技的高峰,考验着团队的智慧与毅力。面对浸没液冷技术中 ...
浸没式液冷机AIDA64测试图 接下来,我们运行 FurMark对GPU进行测试,2K模式,在120分钟的连续检测中,液冷GPU温度保持在63℃,较顶级360水冷散热的77 ...
因为浸没式冷却分单相和两相浸没流体,下图展示了热导率、比热容和粘度等关键指标,以及它们与 电池性能的耦合性质,如下图所示。读懂此图 ...
浸没式液冷机FurMark测试图 浸没式液冷和水冷的CPU核心温度(℃)对比 通过结果对比可知,浸没式液冷散热方式的CPU核心温度均温60.54℃,比水冷均温的67.54℃降低10%以上,CPU表面温度减幅可达到20%,GPU平均温度降低21%。