Приложение на технологията Thermosyphon при охлаждане на сървъри
С развитието на задълбочено обучение, симулация, BIM дизайн и AEC приложения във всички сфери на живота, с подкрепата на AI технология и виртуална CPU технология, е необходим мощен анализ на изчислителната мощност на CPU. Както CPU сървърите, така и CPU работните станции са склонни да бъдат миниатюризирани, модулни и силно интегрирани. Плътността на топлинния поток често достига 7-10 пъти тази на традиционното сървърно оборудване на CPU с въздушно охлаждане.

Поради централизираната схема за инсталиране на модула, има голям брой процесори с голямо генериране на топлина, така че проблемът с разсейването на топлината е много важен. В миналото често използваният термичен дизайн не успя да отговори на изискванията за използване на новата система. Традиционният CPU сървър с течно охлаждане или CPU сървър с течно охлаждане е неразделна част от благословията на вентилатора. Технологията за термосифонно охлаждане постепенно се използва широко в сървърното разсейване на топлината.

Понастоящем технологията за термосифонно охлаждане на пазара използва главно колонния или пластинчатия радиатор като тяло, прониква през тръбата на топлоносителя в долната част на радиатора, инжектира охлаждащата среда в корпуса и създава вакуумна среда. Това е гравитационна топлинна тръба с нормална температура.
Работният процес е както следва: в долната част на радиатора нагревателната система загрява работната среда в корпуса през тръбата за топлинна среда. В работния температурен диапазон работната среда кипи, парата се издига до горната част на радиатора за кондензация и отделяне на топлина, кондензатът се връща обратно към нагревателната секция по вътрешната стена на радиатора и отново се нагрява и изпарява. Топлината се пренася от източника на топлина към радиатора чрез непрекъсната циркулираща фазова промяна на работната среда, за да се постигне нагряване Цел на отоплението.

От оригиналния екструдиран алуминиев радиатор до новия радиатор за въздушно охлаждане, все още е добър избор да използвате повече ребра за по-добро охлаждане. Може би си мислите, че след като някои малки перки са толкова лесни за използване, по-добре ли е да използвате повече и по-големи перки? Въпреки това, колкото по-далеч е перката от източника на топлина, толкова по-ниска е температурата на перката, което означава ограничен ефект на охлаждане. Когато температурата падне до температурата на околния въздух, без значение колко дълги са направени перките, топлопредаването няма да продължи да се увеличава.

За разлика от топлинната тръба, термосифонното разсейване на топлината използва сърцевината на тръбата, за да върне течността обратно към края на изпарението, но използва само гравитацията и някои гениални дизайни, за да образува цикъл, който използва процеса на изпаряване на течността като водна помпа. Това не е нова технология и е често срещана в промишлени приложения с високо отделяне на топлина.
Най-важният момент при термосифонното охлаждане сега е, че дебелината му ще бъде намалена от традиционните 103 mm до само 30 mm (по-малко от една трета). Той е сравнително малък по форма и няма да повреди производителността. За да се улесни обработката, повечето производители използват алуминиеви материали в момента. Използва се и мед и температурата може да бъде допълнително намалена с 5-10 градуса. Това е само за GPU сървъри с висок капацитет на нагряване, с разработената технология все повече и повече термосифонни термични решения ще се използват в други приложения в бъдеще.






