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Coolant Distribution Units (CDU) for Data Center Cooling

Data Center Liquid Cooling Mission Critical Campaign
Unidad de distribución de refrigerante

¿QUÉ ES UNA UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE?

La unidad de distribución de refrigerante es tal cual lo que dice ser, bombea el líquido a la temperatura deseada de forma simple directamente en el chip o el servidor. Se puede entender como el intermediario entre la infraestructura de refrigeración y la TI

¿Por qué necesitamos dos bucles para la refrigeración líquida?

  • Para el agua de alta calidad de las instalaciones, que no está disponible en la mayoría de los centros de datos, se requiere un circuito secundario entre las placas frías y el enfriador, también conocido como sistema de refrigeración de tecnología (TCS, por sus siglas en inglés) y sistema de agua de las instalaciones (FWS, por sus siglas en inglés). Esto ayuda a lograr la más alta calidad del agua y, al mismo tiempo, mantiene baja la efectividad del uso de agua (WUE, por sus siglas en inglés). La mayoría de los sistemas tienen una mezcla de 20 % a 35 % de glicol de agua
  • Control de precisión del refrigerante
  • La CDU puede controlar la presión, el flujo y la temperatura. Para ayudar a gestionar las cargas de trabajo de IA que pueden ir de 4 MW a 130 MW en milisegundos

Sumérjase en nuestros servicios de refrigeración líquida

Core principles - DS

 

RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN MEJORADO

Liquid Cooling System, coolant distribution unit

Las unidades de distribución de refrigerante sirven como el núcleo vital de los centros de datos refrigerados por líquido, y funcionan como el motor que mantiene las condiciones óptimas de funcionamiento.

Estas unidades desempeñan un papel fundamental en la gestión eficaz de la distribución del refrigerante en toda la red intrincada de servidores y equipos, lo que garantiza una disipación eficiente del calor y mantiene las temperaturas estables en la instalación. Mediante la regulación del flujo de refrigerante, estas unidades permiten que los centros de datos operen a niveles de rendimiento máximos, a la vez que reducen el consumo de energía y mejoran la fiabilidad general del sistema.

La ubicación estratégica y la ingeniería de precisión destacan su importancia en el funcionamiento y la duración sin problemas de los centros de datos refrigerados por líquido, lo que los convierte en componentes indispensables en el ámbito de las infraestructuras informáticas de alto rendimiento.


 

BENEFICIOS DE LAS UNIDADES DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE

Liquid Cooling System

La refrigeración líquida a través de las unidades de distribución de refrigerante (CDU) ha revolucionado el rendimiento de la refrigeración en los centros de datos, lo que ofrece una eficiencia sin precedentes y capacidades mejoradas de gestión térmica.

Al utilizar líquido como medio de refrigeración, las CDU facilitan la transferencia de calor de manera más efectiva que los métodos tradicionales de refrigeración por aire, lo que permite una mayor disipación del calor y una mejor regulación de la temperatura.

Esta avanzada tecnología de refrigeración no solo optimiza la gestión térmica de los servidores y equipos, sino que también permite que los centros de datos funcionen a densidades de potencia más altas sin comprometer el rendimiento ni la fiabilidad.


 

OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN TÉRMICA CON SOLUCIONES DE CDU

coolant distribution units, direct to chip cooling

El control de precisión y la eficiencia de los sistemas de refrigeración líquida a través de las CDU han contribuido significativamente a reducir el consumo de energía, minimizar la huella de carbono y maximizar el rendimiento de refrigeración general de los centros de datos modernos, lo que los convierte en un pilar de las infraestructuras informáticas sostenibles y de alto rendimiento.


 

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800

Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling

La CDU RackChiller en fila se ha diseñado como fuente de alimentación segura y eficiente para equipos de TI. Todo el sistema se centra en ofrecer la fiabilidad, disponibilidad y eficiencia más elevadas para ofrecer refrigeración líquida directa a los chips. Nuestra CDU en fila se alimenta de un sistema de agua de las instalaciones (FWS), en el que las bombas integradas impulsan el caudal del bucle de refrigeración del sistema secundario de refrigeración de tecnología (TCS). El intercambiador de calor transfiere el exceso de calor del refrigerante secundario al primario. El sistema completo se integra en un armario estético con paneles y puertas extraíbles. La unidad se puede instalar en un bloque o en una plataforma elevada, y alineada con racks de equipos o en una habitación separada de las instalaciones.

BENEFICIOS

  • Habilitar el circuito primario de reutilización de calor residual o
    de alta temperatura para lograr la máxima eficiencia de refrigeración
  • Minimizar la cantidad de CDU en fila necesarias para las
    instalaciones de carga alta y optimizar los requisitos de espacio en el suelo
  • El diseño y la disposición de los sistemas reducen la necesidad de
    contar con CDU redundantes
  • Esfuerzo de planificación mínimo
  • Menos tiempo de instalación y configuración

Clase ASHRAE S para CDU

Clase de fluido de TCS

Especificaciones del entorno del equipo para la refrigeración líquida

Infraestructura típica

Temperatura máxima de suministro del TCS en °C (°F)

FWS

Centros de TCS

S30

Enfriador/torre de refrigeración

CDU

30 (86)

S35

Enfriador/torre de refrigeración

35 (95)

S40

Torre de refrigeración

40 (104)

S45

Torre de refrigeración/Refrigerador seco

45 (113)

S50

Refrigerador seco

50 (122)

 

¿Cuánta energía se pierde en forma de calor en el centro de datos? ¿Cuánta se desperdicia? ¿Qué se puede hacer con ella?

La respuesta corta a la primera pregunta es “toda”. La energía no se
consume, sino que cambia de una forma a otra. Después de realizar otras tareas, lo que queda es calor. Entonces, un centro de datos de 100 MW producirá 100 MW de calor. Una vez que la energía se convierte en calor, el remanente que no se necesita en otro lugar se libera y, efectivamente, se desperdicia.


¿Por qué la refrigeración líquida es la elección perfecta para recuperar el calor?

Respuesta corta: Es mejor usar calor a una temperatura más alta que temperatura baja. Por ejemplo, con un calentador de agua de más de 50 °C, ya puede calentar casas, hospitales, piscinas, saunas, y la lista continúa. Y no es exclusivo para climas más fríos. Extrae el calor una vez y, a la larga, puede vender esa energía a la red eléctrica. Una victoria para los proveedores de centros de datos, especialmente las empresas de colocación.
Lado primario del circuito de aire
Reutilización de calor
Refrigerador seco, sistema adiabático y bombas del sistema de fontanería principal de la instalación

CDU pipework

Valor de una unidad de distribución de refrigerante (CDU)

  • Aísla el equipo de TI del sistema de agua de las instalaciones (FWS) primarias
    - Mejora la supervisión operativa y el control de agua suministrada a los racks de equipos de TI
  • Mantiene la temperatura adecuada del agua del sistema de refrigeración de tecnología (TCS) con las alarmas correspondientes
    - Mantiene la temperatura del agua al máximo admisible según la especificación del equipo
    - Supevisa y mantiene la temperatura del agua por encima del punto de rocío para evitar la condensación
  • Controla y mantiene los requisitos de flujo para los racks y equipos de TI con las alarmas correspondientes
  • Permite un control y mantenimiento adecuados en el bucle del TCS con respecto a la química del agua
  • Proporciona filtración localizada del circuito de agua para circuitos FWS y TCS
    - Común para las CDU que tienen filtros dobles y permiten el mantenimiento durante la operación
  • Limita la presión de funcionamiento máxima permitida en el circuito de agua del TCS

 

CDU en rack RackChiller CDU100: especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES GENERALES


Altura:
Anchura:
Profundidad:
Peso (seco):
Peso (lleno):
Capacidad de volumen (secundaria):
Redundancia de bomba:
Consumo de corriente:
Fuente de alimentación:
4U/6,97 in/177 mm
16,93 in/430 mm
37,4 in/950 mm
137 lb/62 kg
167 lb/76 kg
4,12 gal/15,6 l
2 bombas para redundancia N+1
15 A – 10 A
1 x 2500 W

FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO


Temperatura de funcionamiento (refrigerante):
Capacidad de refrigeración:

Caudal primario:
Presión de funcionamiento primaria:
Caudal secundario:
Presión de funcionamiento secundaria*:
Temperatura de aproximación mínima:
Intervalo de suministro de refrigerante secundario:
de 10 °C a 70 °C
Aproximación de 125 kW a 6 °C

170 lpm máximo
232 psi máximo
115 lpm/125 lpm máximo
40 psi
4 K
ASHRAE de W17 a W45 (antes, de W1 a W4)
* La derivación secundaria se abre a 40 psi, la válvula de sobrepresión se abre a 50 psi

  

CDU en rack RackChiller CDU40: especificaciones técnicas

ESPECIFICACIÓN GENERAL


Altura:
Anchura:
Profundidad:
Peso (seco):
Peso (lleno):
Capacidad de volumen (secundario):
Redundancia de bomba:
Consumo actual:
Fuente de alimentación:
4U / 6.97 in/177 mm
16.93 in/430 mm
39.13 in/994 mm
141 lb/64 kg
164 lb/74.4 kg
2.51 gal/9.5 l
3 bombas para redundancia N+1
4.44 A – 2.47 A
2, N+N 970 W

FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO


Temperatura de funcionamiento (refrigerante):
Capacidad de refrigeración:

Flujo primario:
Presión de funcionamiento primaria:
Flujo secundario:
Presión de funcionamiento secundaria*:
Temperatura de aproximación mínima:
Intervalo de suministro de refrigerante secundario:
de 10 °C a 70 °C
Aproximación de 40 kW a 10 °C

80 lpm máximo
232 psi máximo
65 lpm/80 lpm máximo
20 psi
5 K

* La derivación secundaria se abre a 20 psi, la válvula de sobrepresión se abre a 30 psi

  

Los centros de datos modernos que potencian la IA, el aprendizaje automático y la computación de alto rendimiento (HPC) requieren una gestión térmica mucho más allá de las capacidades de la refrigeración por aire tradicional. La Unidad de Distribución de Refrigerante nVent (CDU) sirve como el corazón de alta eficiencia de estos ecosistemas de refrigeración líquida. Al gestionar el intercambio crítico entre el agua de la instalación y el bucle de equipo secundario, las CDU nVent garantizan un control preciso de la temperatura y el flujo para las cargas de TI críticas. Ya sea que utilicen una CDU de líquido a líquido de alta capacidad para un rechazo masivo de calor de más de 800kW o una CDU versátil de líquido a aire para modernizaciones híbridas, nuestras soluciones están diseñadas para reducir la efectividad del uso de energía (PUE) y maximizar el potencial de enfriamiento libre. Diseñada para una integración perfecta con los intercambiadores de calor de la puerta trasera y los colectores de rack, la tecnología de refrigeración líquida nVent proporciona la fiabilidad y la densidad requeridas para la próxima generación de infraestructura digital.

¿Qué es una Unidad de Distribución de Refrigerante (CDU)?

Respuesta rápida: Una CDU actúa como el "corazón" de un sistema de refrigeración líquida, gestionando la circulación entre el bucle primario y el bucle secundario del equipo, como los intercambiadores de calor de la puerta trasera.

¿Cuál es la diferencia entre las CDU de líquido a líquido y líquido a aire?

La elección de la CDU depende de la infraestructura de su centro de datos existente:

Tipo CDUMétodo de rechazo de calorMejor para
Líquido a líquidoTransfiere el calor a un bucle de agua refrigerada de la instalación.Máxima eficiencia y entornos de alta densidad.
Líquido a aireTransfiere el calor directamente al aire ambiente de la habitación.Instalaciones sin un circuito de agua refrigerada dedicado.

¿Cómo mejora una CDU la PUE y la eficiencia del centro de datos?

Respuesta rápida: Las CDU reducen significativamente la efectividad del uso de energía (PUE) al permitir la refrigeración dirigida. Permiten el uso de agua más caliente de las instalaciones, lo que reduce la dependencia de los enfriadores de consumo intensivo de energía y maximiza las horas disponibles para la "refrigeración gratuita".

¿Qué características de seguridad se incluyen en las unidades de distribución de refrigerante nVent?

Las CDU nVent están diseñadas para una fiabilidad de misión crítica con múltiples capas de protección:

  • Detección de fugas: Los sensores integrados proporcionan alertas inmediatas para evitar daños en los equipos DE TI.
  • Bombas redundantes: Garantiza un funcionamiento continuo incluso en caso de fallo de un componente.
  • Controles inteligentes: Monitorización precisa de caudales, temperatura y presión para un rendimiento óptimo.

Vídeos

RDHX PRO - Rear Door Cooler

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nVent RackChiller CDU800 Overview

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RackChiller CDU800 | nVent HOFFMAN

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Asociación con Iceotope

  • Asociación con Iceotope para aprovechar el diseño del chasis “Ku:l2”
  • Servidor estándar en chasis sellado especial con compartimentos secos y húmedos
  • Infraestructura de refrigeración (bombas, intercambiador de calor de refrigerante a agua, distribución de refrigerante) directamente en el interior del chasis
  • Requiere rack de 21”, se ajusta a la configuración estándar Varistar CP, pierde 1U por servidor
  • Colectores de nVent
  • CDU o RPU cuando sea necesario
  • Enfriadores/refrigeradores secos
  • Se combina con la solución nVent LTA

 

Recursos

DNS13resources_

Resumen de la solución RackChiller

Centros de datos: satisfacer las necesidades de refrigeración líquida de alta densidad en
el mundo conectado

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DNS12resources

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800

La RackChiller CDU800 de nVent HOFFMAN se ha diseñado como fuente segura y eficiente para equipos de TI.

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DNS11resources_

Refrigeración de centros de datos

Nuestra completa cartera de soluciones de refrigeración incluye soluciones adaptables, modulares y escalables para redes, centros de datos y aplicaciones de comunicaciones.

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Contacto

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