ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေးဆီသို့ တွန်းအားပေးမှုကြောင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်ရုံများသည် ပိုမိုကြီးမားသော စွမ်းရည်များ၊ ပိုမိုမြင့်မားသော ပါဝါသိပ်သည်းဆများနှင့် ပိုမိုတောင်းဆိုမှုများသော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု ዑደብများဆီသို့ အလျင်အမြန် တိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ သို့သော် ဤစနစ်များ ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့၏ ဘေးကင်းရေး၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် စီးပွားရေးအရ ရှင်သန်နိုင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်သည့် အပူဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများလည်း ကြီးထွားလာပါသည်။ဘက်ထရီ အပူလွန်ကဲခြင်း၊ အပူချိန်ကွာခြားမှုများ မြင့်မားခြင်းနှင့် စွမ်းရည် ကျဆင်းမှု မြန်ဆန်လာခြင်းသည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ အကြာရှည်ဆုံးနှင့် အန္တရာယ်အရှိဆုံး နာကျင်မှုအချက်များအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

ရိုးရာအအေးပေးနည်းများ — အဓိကအားဖြင့် အတင်းအကြပ်လေအေးပေးခြင်းနှင့် အအေးပြားအရည်အအေးပေးခြင်း — တို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်းကို ၎င်း၏အစောပိုင်းကြီးထွားမှုအဆင့်တွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည်။ သို့သော် ဗိသုကာပုံစံနှစ်ခုစလုံးသည် ယခုအခါ ၎င်းတို့၏ကန့်သတ်ချက်များကို ပြသနေပါသည်။ လေအေးပေးခြင်းသည် သိပ်သည်းဆမြင့်မော်ဂျူးများမှ အပူကို လုံလောက်စွာ မြန်မြန်ထုတ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အအေးပြားအအေးပေးခြင်းသည် ပိုမိုထိရောက်သော်လည်း ဆဲလ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုစီ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်သာ ထိတွေ့ပြီး မညီမညာအိုမင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများကို ဖန်တီးပေးသည်။ မည်သည့်နည်းလမ်းမျှ လုံလောက်စွာ မကိုင်တွယ်ပါ။မီးဘေးလုံခြုံရေးအတိုင်းအတာအပူစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်း။

ဝင်ပါBinghe ရေစိမ်ခံအရည်အအေးပေးစနစ်— စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု အပူစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ဖြစ်နိုင်သမျှကို အခြေခံအားဖြင့် ပြန်လည်သတ်မှတ်နေသည့် နည်းပညာတစ်ခု။ ဘက်ထရီမော်ဂျူးများကို dielectric coolant ထဲတွင် တိုက်ရိုက်နှစ်မြှုပ်ခြင်းဖြင့် ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ရိုးရာစနစ်များ ပုံတူကူးယူ၍မရသော အပြောင်းအလဲဆိုင်ရာ အားသာချက်သုံးခုကို ပေးစွမ်းသည်- တိုက်ရိုက်အပူလွှဲပြောင်းခြင်း၊ မော်ဂျူးတစ်ခုလုံးတွင် တစ်ပြေးညီအပူချိန်ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် မီးငြှိမ်းသတ်ခြင်းဖြင့် အတွင်းပိုင်းဘေးကင်းရေး။

စွမ်းဆောင်ရည် မက်ထရစ် လေအေးပေးစက် အအေးပြားအအေးပေးခြင်း Binghe ရေစိမ်ခံအအေးပေးစနစ်
အပူလွှဲပြောင်းမှု ထိရောက်မှု နိမ့်ကျသော အလယ်အလတ် အလွန်ကောင်းမွန်သည်
အပူချိန် တစ်ပြေးညီဖြစ်မှု ညံ့ဖျင်းသော အလယ်အလတ် အလွန်ကောင်းမွန်သည်
ပူပြင်းသောနေရာနှိမ်နင်းခြင်း အားနည်းတယ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြည့်စုံသော
မီးဘေးကာကွယ်ရေး မရှိပါ မရှိပါ ပေါင်းစပ်ထားသည်
မြင့်မားသောနှုန်းထားစွမ်းရည် အကန့်အသတ်ရှိသည် အလယ်အလတ် အပြည့်အဝထောက်ခံမှု
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ထိခိုက်လွယ်သော အလယ်အလတ် ဖုန်မှုန့်/စိုထိုင်းဆကို လုံအောင်ပိတ်ထားသည်
အလုံးစုံဘေးကင်းရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက် အခြေခံ အလယ်အလတ် အထူးကောင်းမွန်သော

၃၆၀ ဒီဂရီ အအေးပေးစနစ်- ဆဲလ်များ မကျန်ရစ်ပါ

ရေစိမ်အအေးပေးခြင်း၏ အဓိကမူမှာ အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ဘက်ထရီမော်ဂျူးတစ်ခုလုံးကို dielectric coolant ထဲမှာနှစ်ထားပါ၎င်းသည် ဆဲလ်မျက်နှာပြင်တိုင်း၏ စတုရန်းမီလီမီတာတိုင်းနှင့် တိုက်ရိုက်၊ ပုံသဏ္ဍာန်တူ ထိတွေ့စေသည်။ အပူမျက်နှာပြင်ပစ္စည်းများ၊ ထိတွေ့မှုကို ခံနိုင်ရည်မရှိခြင်းနှင့် ကွာဟချက်များ မရှိပါ။ မည်သည့်ဆဲလ်တွင်မဆို ဖြစ်ပေါ်လာသော အပူသည် အအေးပေးအရည်သို့ တိုက်ရိုက်၊ အတားအဆီးမရှိ လမ်းကြောင်းရှိသည်။

ဤ ၃၆၀ ဒီဂရီ အပူလွှဲပြောင်းမှု အဖုံးသည် အအေးပေးစွမ်းဆောင်ရည်တွင် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ရိုးရာချဉ်းကပ်မှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Binghe ရေစိမ်အအေးပေးစနစ်သည်အပူပျံ့နှံ့မှု စွမ်းဆောင်ရည် အဆပေါင်းများစွာ မြင့်မားခြင်း။ ဤ headroom သည် အပူထုတ်လုပ်မှု သိသိသာသာ မြင့်တက်လာပြီး ရိုးရာအအေးပေးစနစ်များ အလွန်အကျွံ လွှမ်းမိုးနေသည့် မြင့်မားသော အားသွင်းနှုန်းနှင့် စွန့်ထုတ်မှု အခြေအနေများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ immersion cooling ဖြင့်၊ ပြင်းထန်သော cycling profile များကိုပင် ဘေးကင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး၊ ဒေသတွင်း hot spots များသည် အန္တရာယ်ရှိသော အပူပြောင်းလဲမှုများ မဖြစ်ပွားမီ ထိရောက်စွာ နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

တိုက်ရိုက်အပူလွှဲပြောင်းခြင်း

၃၆၀ ဒီဂရီ ဆဲလ်မှ အအေးပေးစက်သို့ ထိတွေ့မှုသည် အပူမျက်နှာပြင် ခုခံမှုကို ဖယ်ရှားပေးသည်။ အပူသည် ဆဲလ်မှ အအေးပေးစက်သို့ အတားအဆီး လုံးဝမရှိဘဲ နှင့် နှောင့်နှေးမှု လုံးဝမရှိပါ။

တစ်ပြေးညီ အပူချိန်

မော်ဂျူးရှိ ဆဲလ်တိုင်းသည် ညီမျှသောအအေးကို ရရှိသည်။ ဆဲလ်များအကြား အပူချိန်ကွာခြားချက်များကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသောကြောင့် မညီမညာဖြစ်သော အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ပင်ကိုယ်ဘေးကင်းရေး

dielectric coolant သည် အပူလွှဲပြောင်းသည့် ကြားခံပစ္စည်းနှင့် မီးလျှံတားဆီးပစ္စည်း နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်များကို အောက်ဆီဂျင်မှ ခွဲထုတ်ပြီး ပေါင်းစပ်အအေးပေးခြင်းနှင့် မီးဘေးကာကွယ်မှုကို ဖန်တီးပေးသည်။

ပေါင်းစပ်မီးဘေးကာကွယ်ရေး- အအေးပေးခြင်းသည် ဘေးကင်းရေးနှင့် ကိုက်ညီသည်

Binghe ရေစိမ်အအေးပေးစနစ်ရဲ့ အထင်ရှားဆုံး ရှုထောင့်ကတော့အအေးနှင့် မီးကာကွယ်မှု ပေါင်းစပ်ခြင်းတစ်ခုတည်းသော ပေါင်းစပ်စနစ်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ dielectric coolant သည် ရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်- ၎င်းသည် အပူလွှဲပြောင်းမှုအလယ်အလတ်နှင့် အပူထွက်ပြေးပျံ့နှံ့မှုကို ကာကွယ်ရန် ပထမအဆင့်ကာကွယ်ရေးလိုင်းဖြစ်သည်။

အအေးခံရည်သည် မူလကပင် မီးလောင်လွယ်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အရေးကြီးသည်မှာဘက်ထရီဆဲလ်များကို လေထုအောက်ဆီဂျင်မှ ခွဲထုတ်သည်။ ဆဲလ်တစ်ခု လေဝင်လေထွက်ပေါက် သို့မဟုတ် ချို့ယွင်းမှုဖြစ်ပွားပါက၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရည်သည် ပူသောဓာတ်ငွေ့များကို ချက်ချင်းငြိမ်းစေပြီး၊ မီးလောင်ကျွမ်းမှုကို ကာကွယ်ပေးကာ မော်ဂျူးတစ်ခုလုံးမှတစ်ဆင့် စီးဆင်းနိုင်သော အပူစီးဆင်းမှု၏ ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကို ပိတ်ဆို့ပေးသည်။ ဤ “အအေးပေးခြင်းနှင့် မီးကာကွယ်ခြင်း” ပုံစံသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဘေးကင်းရေးတွင် အခြေခံတိုးတက်မှုတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပြီး ၎င်းသည် လုပ်ငန်းတွင် အကြောက်ရွံ့ဆုံး ပျက်ကွက်မှုပုံစံ၏ အရင်းခံအကြောင်းရင်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးပါသည်။

အအေးပေးစနစ်နှင့် မီးဘေးကာကွယ်ရေးကို တစ်ခုတည်းသောစနစ်အဖြစ် ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ အဆင်ပြေမှုတစ်ခုသာမကဘဲ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဘေးကင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တွေးခေါ်ပုံတွင် ပုံစံပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ဘက်ထရီများကို အေးမြစေသော အအေးပေးအရည်သည် ၎င်းတို့ကို ဘေးကင်းစေသော အတားအဆီးတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

— ဘင်ဟေး အပူစီမံခန့်ခွဲမှု အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့

ဘက်ထရီသက်တမ်း တိုးချဲ့ခြင်း- စီးပွားရေးအခြေအနေ

အပူချိန် ဖြန့်ဖြူးမှု တစ်ပြေးညီဖြစ်ခြင်းသည် ဘေးကင်းရေးသာမကဘဲစီးပွားရေးလီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် အပူချိန်မြင့်မားသောအခါတွင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အိုမင်းရင့်ရော်လာပြီး မော်ဂျူးတစ်ခုအတွင်းရှိ မတူညီသောဆဲလ်များသည် မတူညီသောအပူချိန်များတွင် လည်ပတ်သောအခါတွင်ပင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အိုမင်းရင့်ရော်လာပါသည်။ မညီမညာ အိုမင်းရင့်ရော်မှုသည် “အားနည်းချက်အရှိဆုံးချိတ်ဆက်မှု” ပြဿနာတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်- မော်ဂျူးတစ်ခုလုံး၏ အသုံးဝင်သောသက်တမ်းကို ၎င်း၏ အမြန်ဆုံးယိုယွင်းပျက်စီးစေသောဆဲလ်က ဆုံးဖြတ်သည်။

မော်ဂျူးတစ်လျှောက် အပူချိန်ပျံ့နှံ့မှုကို မကြုံစဖူးအဆင့်အထိ ကျဉ်းမြောင်းစေခြင်းဖြင့် Binghe ရေစိမ်အအေးပေးစနစ်သည် ဆဲလ်အားလုံးသည် တူညီသောနှုန်းဖြင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို သေချာစေသည်။ ၎င်းသည် စနစ်၏ စုစုပေါင်းသက်တမ်းအပေါ် တိုက်ရိုက်နှင့် တိုင်းတာနိုင်သော သက်ရောက်မှုရှိပြီး ထို့ကြောင့်သိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို ချိန်ညှိခြင်း (LCOS)၁၅ နှစ်မှ ၂၀ နှစ်အထိ လည်ပတ်ရန် မျှော်လင့်ထားသော grid-scale သိုလှောင်မှုပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်၊ ပြက္ခဒိန်သက်တမ်း အနည်းငယ်တိုးချဲ့ခြင်းပင်လျှင် နောက်ထပ်ဝင်ငွေနှင့် ရွှေ့ဆိုင်းထားသော အရင်းအနှီးအသုံးစရိတ်များတွင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။

လက်တွေ့ကမ္ဘာအတွက် တည်ဆောက်ထားသည်

ရေစိမ်ခံအအေးပေးစနစ်၏လုံအောင်ပိတ်ထားသော၊ ပိတ်ထားသော ဗိသုကာလက်ရာလေအေးပေးစနစ်များကို ဒုက္ခပေးသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများမှ သဘာဝအလျောက်ကာကွယ်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ဖုန်မှုန့်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ဆားမှုန်ရေမွှားများနှင့် ချေးတက်နိုင်သောလေထုများ — ၎င်းတို့အားလုံးသည် အအေးပေးစွမ်းဆောင်ရည်ကို ယိုယွင်းစေပြီး ပေါ်လွင်နေသောစနစ်များတွင် ချေးတက်မှုကို အရှိန်မြှင့်စေနိုင်သည် — ကို ရိုးရှင်းစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် Binghe ရေစိမ်အအေးပေးစနစ်ကို ဆားများသော ကမ်းရိုးတန်းတပ်ဆင်မှုများမှစ၍ လေထုထဲတွင် ဖုန်မှုန့်များပါရှိသော သဲကန္တာရနေရာများအထိ ခက်ခဲသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တပ်ဆင်ရန်အတွက် အထူးသင့်လျော်စေသည်။

ရေမြှုပ်အအေးပေးထားသော မော်ဂျူးများ၏ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောပုံစံအချက်သည် လက်တွေ့ကမ္ဘာတွင် ဖြန့်ကျက်မှုများတွင် အရေးကြီးသော နေရာချွေတာမှုများကိုလည်း ပေးစွမ်းသည်။ လေပြွန်များ၊ ပန်ကာကြီးများ သို့မဟုတ် ကျယ်ပြန့်သော အအေးပြားပိုက်များ မလိုအပ်ဘဲ စနစ်၏ခြေရာသည် ပိုမိုသေးငယ်ပြီး အပြင်အဆင်သည် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ နေရာအလွန်နည်းပါးသော မြို့ပြစီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသိုလှောင်မှုတပ်ဆင်မှုများအတွက် ၎င်းသည် သိသာထင်ရှားသော လက်တွေ့ကျသော အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ဖြန့်ကျက်ခြင်းအထိ

Binghe ရေစိမ်ခံအရည်အအေးပေးစနစ်သည် ဓာတ်ခွဲခန်းပြင်ပသို့ ရွေ့လျားနေပြီဖြစ်သည်။လက်တွေ့ကမ္ဘာအတည်ပြုချက်။ လည်ပတ်မှုစနစ်များမှ တိုင်းတာထားသော စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာသည် အင်ဂျင်နီယာမော်ဒယ်များက ခန့်မှန်းထားသည်ကို အတည်ပြုသည်- အပူချိန်မြင့်ဆဲလ်အပူချိန်များကို သိသိသာသာလျှော့ချပေးခြင်း၊ မော်ဂျူးအပူချိန်ကွာခြားချက်များကို ထိရောက်စွာကျဉ်းမြောင်းစေခြင်းနှင့် စနစ်လည်ပတ်မှုထိရောက်မှုကို တိုင်းတာ၍ရလာခြင်းတို့ကို ပေးစွမ်းသည်။

ဤနည်းပညာသည် grid-scale storage power station များ၊ data center backup power system များ၊ စီးပွားဖြစ်နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး distributed storage စသည်တို့ကဲ့သို့သော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအသုံးချမှု အပြည့်အဝတွင် ဖြန့်ကျက်ရန် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ စွမ်းအင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုသည် အရေးကြီးသောဆယ်စုနှစ်သို့ ဝင်ရောက်လာသည်နှင့်အမျှ immersion liquid cooling သည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များသည် ၎င်းတို့၏ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းတစ်လျှောက် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ထိရောက်မှုရှိကာ စီးပွားရေးအရ ရှင်သန်နိုင်ကြောင်း သေချာစေရန်အတွက် ရင့်ကျက်ပြီး သက်သေပြနိုင်ပြီး မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော နည်းပညာတစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။