ПОИСК
Блок распределения охлаждающей жидкости (CDU)
Для центра обработки данных
Блок распределения охлаждающей жидкости делает то, на что похоже, он просто перекачивает жидкость нужной температуры прямо к чипу или серверу. Это можно рассматривать как посредника в ИТ-инфраструктуре охлаждения.
Блок распределения охлаждающей жидкости (CDU)/чиллер, который будет размещен между системой охлаждения центра обработки данных и блоком отвода тепла, с циркуляционным насосом для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости и теплообмена. Принцип заключается в том, что резервуар представляет собой контейнер, в котором хранится избыточная технологическая жидкость, из которого насос забирает жидкость, а из которого теплообменник выпускает жидкость. Датчик температуры измеряет температуру технологического контура и отправляет сигнал на контроллер. Контроллеры — это электрические устройства, которые контролируют работу насосов, датчиков температуры и регулирующих клапанов. CDU крепится и монтируется в полунестандартный шкаф.

CDU станет основным тепловым решением в центре обработки данных. В целом системы охлаждения с радиаторами, вентиляторами, кондиционерами и т. д. считаются недостаточными для процессоров мощностью более 300 Вт. Для продолжения нормальной работы мощного ЦП мощностью 300-1000 Вт и повышения эффективности вычислений и обработки необходимо правильно отводить тепло через CDU.
Высокая эффективность охлаждения — не единственное преимущество CDU: по сравнению с агрегатами с воздушным охлаждением его основное преимущество заключается в меньшем энергопотреблении и меньших потерях жидкого охлаждающего вещества.
CDU делятся на следующие категории:
Система Liquid to Liquid CDU: лучшая эффективность охлаждения среди всех типов
CDU жидкость-газ: ограниченная охлаждающая способность по сравнению с ним, но не требует водопровода и проще в установке.
Замкнутый контур с жидкостным охлаждением
Можно сказать, что узел распределения охлаждающей жидкости нашего ЛНЭЯ относится к жидкостному типу, что значительно снижает коэффициент высоких потерь охлаждающей жидкости в прошлом, а также отличается высокой безопасностью и надежностью.

Принцип:

Охлаждающая вода поступает в установку, обменивается теплом с теплоносителем, забирает тепло теплоносителя и достигает заданной температуры. Его можно автоматически регулировать путем преобразования частоты в соответствии с давлением в системе, температурой и расходом.
Основной источник тепла охлаждается за счет теплообмена с жидкостным охлаждением, что снижает использование систем с воздушным охлаждением. Циркуляция охлаждающей жидкости к нагревательному элементу осуществляется через оборудование жидкостного охлаждения, что экономит звенья теплообмена воздуха и экономит много энергии, потребляемой холодильной системой.
параметр CDU
Модель | ЗЛФК-15 | ЗЛФК-25 | ЗЛФК-50 | ЗЛФК-75 | ЗЛФК-100 | ЗЛФК-150 | |||||
Диапазон темпов | Температура охлаждающей воды+5℃~35℃ | ||||||||||
Охлаждающая вода | 5 ℃ ~ 30 ℃ Принять регулирующий клапан Siemens / Honeywell для управления потоком охлаждающей воды | ||||||||||
Точность контроля температуры | ± 0.2 ℃ | ± 0.5 ℃ | |||||||||
Управление потоком | 10~25л/мин | 25~50л/мин | 40~110л/мин | 70~150л/мин | 150~250л/мин | 200~400л/мин | |||||
Управление потоком регулируется преобразователем частоты, точность ± 0.3 л/мин. | |||||||||||
Холодопроизводительность (МАКС.) | 15кВт | 25кВт | 50кВт | 75кВт | 100кВт | 150кВт | |||||
Объем хранения | 15L | 30L | 60L | 100L | 150L | 200L | |||||
рассол | Вода, силиконовое масло, фторированная жидкость, водный раствор этиленгликоля и т. д. | ||||||||||
контроллер | ПЛК, алгоритм нечеткого ПИД-управления, с алгоритмом каскадного управления | ||||||||||
Контроль температуры | Режим регулирования температуры теплоносителя на выходе с алгоритмом каскадного управления | ||||||||||
Письмо-соглашение | Ethernet-интерфейс Протокол TCP/IP Интерфейс RS485 протокол Modbus RTU | ||||||||||
Обратная связь по внутренней температуре устройства | Температура теплоносителя на выходе оборудования, температура среды на входе, температура охлаждающей воды | ||||||||||
Уровень бака | Обнаружение датчика давления импорта и экспорта, определение давления охлаждающей воды | ||||||||||
Средний трубопровод | SUS304 | ||||||||||
Теплообменник | Пластинчатый теплообменник, особое внимание: необходимо использовать чистую заводскую воду | ||||||||||
Панель управления | Индивидуальный 7-дюймовый цветной сенсорный экран LNEYA, отображение кривой температуры \ экспорт данных EXCEL | ||||||||||
Безопасность | С функцией самодиагностики; защита от чередования фаз и обрыва фазы; защита от давления, реле перегрузки, устройство тепловой защиты и другие функции защиты безопасности. | ||||||||||
Входной и выходной размер интерфейса | G3 / 4 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | DN50 | |||||
Интерфейс охлаждающей воды | G3 / 4 | G1 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | |||||
Способ охлаждения | С водяным охлаждением, заводская температура воды ниже минимальной температуры, обеспечиваемой оборудованием, более чем на 3°C, а колебания температуры воды составляют ≤3°C. | ||||||||||
Расход охлаждающей воды 7 ~ 20 ℃ | 2.5m³ / ч | 4m³ / ч | 8m³ / ч | 13m³ / ч | 17m³ / ч | 25m³ / ч | |||||
Мощность 380В 50Гц | 1кВт | 1.5кВт | 3кВт | 4кВт | 5кВт | 6кВт | |||||
Материал раковины | Холоднокатаный лист спрей RAL7035 |
Модель | ЗЛФК-200 | ЗЛФК-250 | ЗЛФК-300 | ЗЛФК-400 | ЗЛФК-500 |
Диапазон темпов | Температура охлаждающей воды+5℃~35℃ | ||||
Точность контроля температуры | ± 0.5 ℃ | ||||
Управление потоком | 15~30 м³/ч | 20~35 м³/ч | 25~40 м³/ч | 30~60 м³/ч | 40~70 м³/ч |
Управление потоком регулируется преобразователем частоты | |||||
Холодопроизводительность (МАКС.) | 200кВт | 250кВт | 300кВт | 400кВт | 500кВт |
Объем хранения | 250L | 300L | 600L | 1000L | 1200L |
Способ охлаждения | Теплообмен между заводской технической водой и рассолом, а рассол обеспечивает охлаждающую способность нагревательного оборудования. | ||||
рассол | Вода, силиконовое масло, фторированная жидкость, водный раствор этиленгликоля и т. д. | ||||
контроллер | ПЛК, алгоритм нечеткого ПИД-управления, с алгоритмом каскадного управления | ||||
Контроль температуры | Режим регулирования температуры теплоносителя на выходе | ||||
Письмо-соглашение | Ethernet-интерфейс Протокол TCP/IP Интерфейс RS485 протокол Modbus RTU | ||||
Обратная связь по внутренней температуре устройства | Температура теплоносителя на выходе оборудования, температура среды на входе, температура охлаждающей воды | ||||
Уровень бака | Мониторинг датчика давления в режиме реального времени | ||||
Средний трубопровод | SUS304 | ||||
Давление в системе | Использование датчика давления для обнаружения и отображения на сенсорном экране | ||||
Теплообменник | Пластинчатый теплообменник, особое внимание: необходимо использовать чистую заводскую воду | ||||
Панель управления | Индивидуальный 7-дюймовый цветной сенсорный экран LNEYA, отображение кривой температуры \ экспорт данных EXCEL | ||||
Безопасность | С функцией самодиагностики; защита от чередования фаз и обрыва фазы; защита от давления, реле перегрузки, устройство тепловой защиты и другие функции защиты безопасности. | ||||
Входной и выходной размер интерфейса | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 |
Интерфейс охлаждающей воды | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 |
Способ охлаждения | С водяным охлаждением, заводская температура воды ниже минимальной температуры, обеспечиваемой оборудованием, более чем на 3°C, а колебания температуры воды составляют ≤3°C. | ||||
Расход охлаждающей воды 7 ~ 20 ℃ | 34m³ / ч | 43m³ / ч | 51m³ / ч | 69m³ / ч | 86m³ / ч |
Мощность 380В 50Гц | 7кВт | 7кВт | 8кВт | 9кВт | 13кВт |
Материал раковины | Холоднокатаный лист спрей RAL7035 |
В основном используется для:
- Центр высокопроизводительных вычислений
- Управляемый центр обработки данных
- Телекоммуникации/Мобильная связь
- Полупроводниковое
- Центр обработки данных предприятия
- Университеты

Связанные рекомендации
-
Решение для жидкостного охлаждения ЦОД ЛНЭЯРаспределительный блок CDU с жидкостным охлаждением
103Решение для жидкостного охлаждения LNEYA для центров обработки данныхРаспределительный блок CDU с жидкостным охлаждением CDU-15kW с жидкостным охлаждением пластины LNEYA полагается на свои сильные научно-исследовательские и опытно-конструкторские...
Представление сведений -
Знакомство с продуктами и оборудованием системы жидкостного охлаждения с холодными пластинами
10Знакомство с продуктами и оборудованием систем жидкостного охлаждения с холодными пластинами. В связи со строгими требованиями PUE в разных регионах и широким применением сер...
Представление сведений -
Что такое местный охладитель воды машинного отделения при перегреве?
81Что такое местный охладитель воды машинного отделения при перегреве? Охладитель воды в машинном отделении с локальным перегревом — это центр обработки данных, в котором для рассеивания тепла используется жидкость. Местный двигатель с жидкостным охлаждением...
Представление сведений -
Жидкостное охлаждение с иммерсионным фазовым переходом-Жидкостное охлаждение ЛНЕЯ-система жидкостного охлаждения
87Жидкостное охлаждение с погружным фазовым переходом - жидкостное охлаждение LNEYA - система жидкостного охлаждения. Большой объем пропускной способности данных и вычислений делает центр обработки данных, который является «мозгом» новых технологий ...
Представление сведений