Top.Mail.Ru
КОНФИГУРАТОР Серверы
Сетевое оборудование
СХД
IP-телефоны IP-камеры Источники бесперебойного питания (ИБП) Комплектующие Готовые решения Серверы под задачу
О компании Купить в лизинг Блог Отзывы Доставка Гарантия Контакты Работа у нас Реквизиты Спецпредложения Игровые ПК на ISKRAPC Заявка в тех поддержку
Эксперты в подборе IT-оборудования

Плотность стойки растёт: где заканчивается воздушное охлаждение и что делать дальше

10 сентября 2026
Плотность стойки растёт: где заканчивается воздушное охлаждение и что делать дальше
Содержание:

Обычная стойка на воздухе держит примерно до 15-20 кВт. Дальше идут внутрирядные кондиционеры и двери-теплообменники, они вытягивают 20-40 кВт. В районе 40-60 кВт чистый воздух перестаёт быть практичным: дальше либо жидкость на чипе, либо активные двери-теплообменники, где сервер по-прежнему продувается воздухом, а тепло из стойки уже уносит вода. Но плотность стойки редко упирается в физику сразу. Гораздо чаще холода в помещении хватает - он просто идёт мимо серверов.

Разговор про жидкостное охлаждение пришёл из новостей про ИИ-фабрики, где стойки берут по 120 кВт и погружаются в масло. Беда в том, что советы оттуда не переносятся на серверную с четырьмя стойками в офисном здании. Ниже - лестница решений снизу вверх: что реально даёт каждая ступень, во что обходится и что мешает подняться на неё именно у нас. А ближе к концу - вопрос, который стоит проверить независимо от вашей плотности: сколько минут у вас есть, когда холод пропал.

Сколько киловатт держит стойка на воздухе

Плотность стойки Что обычно стоит в стойке Чем охлаждают
3-5 кВт десяток обычных 1U/2U серверов, свитч, СХД кондиционер на помещение
5-10 кВт типовая корпоративная стойка, наполненная плотно кондиционер плюс порядок в потоках воздуха
10-15 кВт много дисков, пара GPU или лезвийное шасси коридоры, перфорированные двери, контроль по входу
15-20 кВт верх воздушных возможностей изоляция коридоров обязательна
20-40 кВт GPU-серверы, вычислительный кластер внутрирядные кондиционеры, задние двери-теплообменники
40-60 кВт пограничная зона гибрид: жидкость на процессорах, воздух на остальное
Свыше 60 кВт ИИ-стойки жидкость на чипе; активные двери-теплообменники как переходный вариант

Цифры в таблице - диапазоны, а не пороги. Одна и та же стойка на 12 кВт спокойно живёт в зале с холодным коридором и задыхается в кладовке с бытовым сплитом под потолком. На результат влияют температура приточного воздуха, высота помещения, геометрия ряда, перфорация дверей и то, насколько аккуратно уложены кабели за сервером.

А настоящий предел у воздуха не в киловаттах на стойку, а в тепле с одного чипа. Ускоритель на 700-1000 Вт воздухом ещё снимается, но уже на пределе, а стойка на 120-130 кВт вроде GB200 NVL72 проектируется под жидкость сразу: воздушного варианта у неё просто нет.

Полезно понимать и вторую сторону: сколько ваша стойка ест под нагрузкой. Паспортная сумма блоков питания и реальное потребление расходятся в разы, и считать надо по второму - как считать мощность стойки, мы разбирали отдельно.

Заодно ориентир по нашему рынку. Базовая единица аренды в российских коммерческих ЦОД до сих пор - стойка на 5 кВт, и запрос «стойка 5 кВт» в Вордстате в разы популярнее, чем «жидкостное охлаждение серверов». Неплохой индикатор того, где рынок находится в действительности.

Почему про плотность заговорили все сразу

Виноваты ускорители. Один сервер с восемью GPU уровня H100 под нагрузкой съедает 10-11 кВт - то есть в одиночку больше, чем целая стойка обычных серверов у среднего заказчика. Четыре таких узла в одной стойке дают около 40 кВт. Кондиционер на помещение с этим не справится: тепло надо снимать прямо с фасада конкретной стойки, общим холодом по залу его не разбавить.

А дальше работает простая логика: раз в ЦОД под ИИ ставят жидкость, значит воздух умер везде. Данные говорят другое. По опросу Uptime Institute 2026 года самая часто встречающаяся плотность стойки в мире - 11 кВт (годом раньше было 9), а средняя, если не считать площадки, спроектированные под 30 кВт и выше, - 7,8 кВт. Массовая стойка в мире по-прежнему живёт в районе десяти киловатт.

Так что вопрос стоит не «когда все перейдут на жидкость», а «где на этой шкале стоите вы и какая ступень вам нужна следующей». Если вы как раз собираете сервер для GPU, тепловой бюджет стойки лучше посчитать до заказа, а не после доставки.

Пять признаков, что воздуха уже не хватает

Симптом Что померить О чём говорит
Верхние юниты стабильно горячее нижних на 5-10 °C температуру на фасаде внизу, посередине и вверху стойки воздух не доходит до верха, горячий подсасывается обратно
Вентиляторы серверов постоянно на повышенных оборотах обороты и потребление сервера в BMC/iLO/iDRAC сервер охлаждает себя сам, вы платите за это электричеством и шумом
Кондиционер молотит без остановки, в зале не холоднее температуру приточного и обратного воздуха холодопроизводительности хватает, воздух идёт мимо оборудования
Разница температур на входе и выходе стойки меньше 10 °C дельту между фасадом и тылом, вместе с загрузкой серверов часть потока проскакивает мимо оборудования (либо серверы просто недогружены - проверьте одно с другим)
Летом жалобы на перегрев, зимой всё спокойно температуру на входе в жару и в холода система на пределе, запаса нет

Один пункт из списка - повод померить. Три и больше - признак того, что воздух кончился при нынешней расстановке и потоках, и это ещё не значит, что пора закупать жидкостный контур: сначала меняют расстановку. Заодно проверьте, в каких границах вообще должна держаться серверная: нормы температуры в серверной описаны и в ГОСТ, и в отраслевых рекомендациях, и они мягче, чем принято думать.

Для одной стойки список тот же, а мерить даже проще. Температуру на входе показывает BMC каждого сервера - iDRAC, iLO и их аналоги, - так что для первой проверки не нужны ни датчики, ни мониторинг: откройте веб-интерфейс верхнего и нижнего сервера и сравните.

Сначала измерьте: чаще дело не в киловаттах


ASHRAE рекомендует держать на входе в оборудование 18-27 °C. Главное слово тут - «на входе». Регулировать климат по обратному воздуху или по датчику на стене у двери бессмысленно: вы измеряете смесь, а сервер дышит тем, что перед его фасадом.

Для серверной на одну-десять стоек хватает трёх-пяти датчиков на фасадах - внизу, посередине и вверху крайних стоек ряда. Один термометр у входной двери показывает погоду в комнате и ничего не говорит про то, чем дышит верхний сервер в стойке. Про расстановку и мониторинг у нас есть подробный разбор: где ставить датчики температуры.

Второе, что стоит измерить, - разницу температур между фасадом и тылом стойки. Проходя сквозь сервер, воздух нагревается примерно на 10-20 °C. Если у вас дельта заметно меньше, скорее всего холодный воздух минует оборудование и возвращается в кондиционер, так и не поработав. Второй вариант - серверы просто недогружены, поэтому смотрите дельту вместе с загрузкой. В запущенных случаях мимо серверов проходит до 60 % подаваемого воздуха: такую цифру дало обследование старых залов, которое Upsite проводила вместе с Uptime Institute.

И третье: посчитайте, сколько холода у вас уже есть. Компания Upsite обследовала 45 площадок и получила, что установленной холодопроизводительности там в среднем в 3,9 раза больше, чем ИТ-нагрузки - а жарко всё равно. В серверной с одним сплитом это считается за минуту: паспортные киловатты холода против суммы потребления серверов, которую покажет ИБП или BMC. Методика расчёта и подбор кондиционера у нас разобраны отдельно: расчёт тепловыделения и подбор кондиционера.

Частая ошибка: закатить в серверную мобильный напольный кондиционер. Он забирает воздух из того же помещения, выбрасывает горячий поток в гофру за фальшпотолок или в соседнюю комнату, добавляет собственное тепло от компрессора и ломает и без того шаткую картину потоков. Как временная мера на выходные - допустимо. Как решение - становится хуже, чем было.

Раз уж речь про температуру, стоит разобрать старый миф. Фраза «каждые 5 °C сокращают ресурс диска вдвое» кочует по статьям десятилетиями. В рабочем диапазоне она не подтверждается: Google по своему парку и Backblaze по 34 тысячам дисков связи между температурой и отказами не нашли, а Google фиксировал даже больше отказов на холодных дисках. Полного единодушия в исследованиях нет, отдельные работы корреляцию находили. Но диски у Backblaze работали при 22-30 °C при паспортном пределе 55-60 °C, и спор идёт про поведение у верхней границы, а не про разницу между 18 и 24 °C в серверной. Держать серверную при 18 °C ради дисков смысла нет - вы просто платите за холод.

Заглушки и кабели: ступень, которую почти все пропускают

Самое дешёвое, что можно сделать с плотной стойкой, делается за час и не требует ни проекта, ни согласований.

Начните с заглушек в пустые юниты. Без них горячий воздух из тыла стойки возвращается на фасад через свободные места между серверами. Эффект измеряли: в расчёте, который заказывал производитель заглушек Upsite, разница на входе между плотно закрытой стойкой и стойкой со щелями между панелями составила около 4 °C. Цифра вендорская и получена в компьютерной модели, а не на площадке, так что относиться к ней стоит как к порядку величины. Направление она показывает верно, а обходится мера в стоимость самих панелей. Той же логике подчиняются щётки и уплотнители в кабельных вводах: дыра в дне стойки или в фальшполу открывает горячему воздуху такой же короткий путь обратно, как и пустой юнит.

Дальше посмотрите на двери. Производитель стоек Chatsworth в своей белой книге со ссылкой на ANSI/BICSI 002 называет минимумом 63 % открытой площади перфорации; штатные двери APC NetShelter и стоек Dell дают 80 %, у Vertiv - 77. Глухая или стеклянная дверь на стойке с десятью серверами работает как тепловая пробка, и красота тут обходится в градусы.

И загляните за сервер. Пучок кабелей, перекрывающий половину тыльной части, работает как заслонка - воздуху некуда выходить, вентиляторы разгоняются, стойка греется.

Если у вас всего одна стойка и городить коридоры не из чего, следующий раздел как раз про вашу ситуацию. Отдельное руководство по потокам в одиночной стойке у нас тоже есть: что делать, если у вас одна стойка без коридоров.

Если стойка одна, а кондиционер бытовой

Всё, что написано выше про ряды и коридоры, предполагает зал. Серверная в компании на сто-двести человек устроена иначе: переоборудованная кладовая или кабинет без окон, одна-две стойки и бытовая сплит-система на стене. Ряда нет, коридора нет, фальшпола тоже. Изоляция коридоров для вас закрыта, и ничего страшного тут нет: нижние ступени в такой серверной дают больше, чем в зале, а из верхних остаётся доступной одна - небольшой внутрирядник, про него ниже.

Начинать стоит с потолка комнаты. Для серверной небольшой компании обычно ставят сплит на 5-5,5 кВт холода, но серверам из них достанется меньше. Паспортная холодопроизводительность бытовой машины измеряется при 27 °C и влажном воздухе и включает осушение. В сухой серверной осушения меньше, но не ноль. Плюс освещение, люди и теплопритоки через стены и потолок. Обычно закладывают, что под ИТ-нагрузку уйдёт 60-80 % паспортных киловатт, для такого сплита это 3-4,5 кВт, то есть одна стойка обычных серверов, наполненная без фанатизма. Это ориентир, а не расчёт: точную цифру даёт подбор по явному холоду под вашу комнату. Вопрос не в том, сколько юнитов влезет в стойку, а в том, сколько тепла комната способна выбросить наружу.

Дальше полезно понимать, чем бытовая машина отличается от прецизионной - раз уж именно она у вас и стоит. Цифры по ресурсу в таблице - оценки климатических подрядчиков, а не паспортные данные.

Что сравниваем Бытовой сплит Прецизионный кондиционер
На какой режим рассчитан сезонная работа с паузами круглосуточно, круглый год
Ресурс компрессора при работе 24/7 порядка 5-7 лет 12-15 лет и больше
Зима без зимнего комплекта охлаждает до -5...-15 °C на улице, часть моделей - только при плюсе штатный режим
Влажность не регулирует, попутно сушит воздух держит в заданных границах
Резерв и ротация только внешней автоматикой предусмотрены в линейке

Выгонять бытовой сплит из серверной никто не требует: во многих компаниях он работает годами. Но у него три слабых места, и закрываются они деньгами куда меньшими, чем замена на прецизионник.

Зима - первое из них. У большинства бытовых сплитов нижний предел для режима охлаждения по паспорту лежит между +18 и -5 °C на улице, у инверторных доходит до -15. Ниже наружный блок обмерзает, масло в компрессоре густеет, и попытка запуска в таком состоянии его добивает. Зимний комплект - подогрев картера, регулятор давления конденсации, обогрев дренажа - опускает этот предел до -25...-30 °C и стоит несопоставимо дешевле нового кондиционера. Прецизионной машину он не сделает, но зиму она переживёт. Заодно проверьте дренаж: выведенная на улицу трубка замерзает, и конденсат начинает уходить внутрь помещения.

Резерв важнее зимы. Один кондиционер на серверную - единая точка отказа, и срабатывает она обычно в жару, когда мастера расписаны на неделю вперёд. Отраслевая практика для серверных простая: два блока вместо одного, каждый вытягивает нагрузку в одиночку, плюс блок ротации, который поочерёдно меняет рабочий и резервный. Ротация нужна затем, чтобы резервный не простоял год мёртвым грузом и не отказался запуститься в тот единственный день, когда понадобился. Два бытовых сплита с ротацией обойдутся дешевле одного прецизионника и закроют главный риск небольшой серверной.

Влажность - третье, и тут спокойнее. Бытовой сплит управляет только температурой и попутно работает осушителем. Для одной-двух стоек это редко превращается в проблему, но если зимой в помещении пересыхает всё и на ковролине бьёт статикой, вопрос стоит померить.

И последнее, что не стоит вообще ничего. В маленькой комнате стойку обычно задвигают вплотную к стене и ставят прямо под внутренний блок. Оба решения работают против вас: у задней стенки горячему воздуху некуда уйти, а поток, направленный в тыл стойки, гонит этот воздух обратно на фасады. Разверните стойку фасадом в сторону внутреннего блока, оставьте за ней хотя бы полметра и не направляйте поток в упор на оборудование: холод должен приходить в комнату, а не дуть в конкретный сервер.

Изоляция коридоров: работает, если у вас есть ряд

Следующая ступень - развести холодный и горячий воздух физически. Стойки ставят фасадами друг к другу, между ними получается холодный коридор, который закрывают дверями с торцов и крышей сверху. Кондиционер подаёт холод только туда, горячий воздух уходит в остальной объём зала.

Экономию на охлаждении называют в диапазоне от 10 до 40 %, и сам разброс показателен: результат зависит от того, с чем сравнивают и при какой температуре зал работал раньше. Верхние цифры получены на залах, которые держали при 20 °C. Если у вас на входе уже 24-25 °C, выигрыш будет ближе к нижней границе. Но экономия тут вообще не главное: изоляция поднимает потолок по плотности до тех самых 15-20 кВт на стойку.

Для одного-двух рядов полная изоляция чаще всего избыточна. Мягкие торцевые шторы плюс крыша над коридором дают почти тот же эффект и стоят кратно дешевле. Проектирование и типовые ошибки мы разбирали здесь: горячие и холодные коридоры в серверной.

Если стоек одна-две и ряда нет, коридор строить не из чего, и гнаться за ним не надо. В маленькой комнате роль изоляции выполняют заглушки, перфорированная дверь и разворот стойки фасадом к внутреннему блоку из раздела выше. Задача та же: не пускать горячий воздух из тыла обратно на фасад. Чем вы её решите, шторой или разворотом стойки, - уже второй вопрос.

Есть один момент, о котором вспоминают поздно. Закрывая коридор, вы меняете геометрию защищаемого объёма для пожарной автоматики: оросители и датчики оказываются снаружи, а очаг - внутри. Проект изоляции надо согласовывать с проектировщиком установки пожаротушения (нормы проектирования - СП 485.1311500.2020). В мировой практике панели крыши коридора делают раскрывающимися по сигналу дымового извещателя, а не по плавкой вставке: газовое тушение стартует по дыму, и газ может пойти раньше, чем вставка нагреется. Американский NFPA 75 отдельно оговаривает изоляцию, которая мешает спринклерам, но конкретное решение зависит от типа тушения и конструкции. Это вопрос к проектировщику установки пожаротушения, а не к продавцу коридора.

Подвинуть холод к стойке: внутрирядники и двери-теплообменники

Когда 20 кВт на стойку перестают помещаться, холод переносят из угла зала вплотную к оборудованию.

Внутрирядные (межрядные) кондиционеры встают прямо в ряд между стойками. Путь воздуха сокращается с десятка метров до полуметра, и это поднимает потолок до 20-40 кВт на стойку. В России тема живая: «прецизионный кондиционер» ищут больше полутора тысяч раз в месяц, и значительная часть запросов - именно про внутрирядные и шкафные исполнения.

Внутрирядник не обязан быть машиной для зала. Линейки начинаются примерно с 7 кВт: у APC это InRow RD с обычным наружным блоком на фасаде здания, и такой блок ставят в серверную на две стойки, когда настенный сплит уже не вытягивает, а под шкафной прецизионник нет места. Для маленькой серверной это следующая ступень после второго сплита с ротацией, и стоит она уже заметно дороже.

Отдельно про импортозамещение, потому что для госзаказа и объектов КИИ это не абстракция. Прецизионники российского производства есть: РЕФКУЛ выпускает шкафные и внутрирядные машины и включён в реестр Минпромторга с мая 2026 года, у ВАЙБОС производство в Москве и Дубне, у ВЕЗА есть линейка АКП-Р на 22-58 кВт. Наличие в реестре для части заказчиков - прямое условие поставки.

Задние двери-теплообменники заменяют штатную дверь стойки радиатором с холодной водой. Горячий воздух проходит сквозь него и выходит в зал уже охлаждённым, так что помещение почти не греется. Пассивные модели снимают около 35 кВт со стойки (у Vertiv Liebert DCD - ровно 35), активные, с собственными вентиляторами, доходят до 50 кВт и выше (Motivair заявляет 75).

У обеих ступеней одна и та же проблема - ретрофит. И внутрирядник, и дверь-теплообменник требуют источника холода и трассы до него. В готовом помещении это упирается в вещи, которых нет в вендорских брошюрах: куда вести трассу, где на фасаде разместить внешний блок и согласуют ли это собственники здания. Плюс наша зима: обычный сплит без зимнего комплекта на морозе не работает, и «кондиционер для серверной зимний» - устойчивый запрос в Вордстате, около сотни в месяц.

И ещё одно, о чём забывают: резервирование холода - отдельная задача от резервирования питания. Один внутрирядник на серверную - та же единая точка отказа, что и один сплит. Два блока поменьше почти всегда лучше одного большого.

Жидкость на чипе: direct-to-chip

Здесь начинается собственно жидкостное охлаждение серверов. На процессор и ускорители ставят водоблоки, по контуру идёт теплоноситель, а между серверным контуром и контуром здания стоит теплообменный модуль CDU. Устройство водоблоков и варианты установки мы разбирали подробно: как устроены водоблоки и СЖО.

Деталь, которую вендорские материалы проговаривают вполголоса: жидкость на чипе не отменяет кондиционер. Через контур уходит 60-80 % тепла сервера, а память, диски, сетевые карты и блоки питания продолжают греть воздух. Оставшиеся 20-40 % надо снимать так же, как раньше. Схема получается гибридной, и планировать её надо как гибридную.

У российского заказчика выбор упирается совсем не в теплофизику. Серверы с фабричной СЖО поставляются, вопрос в другом: кто обслуживает контур, где брать теплоноситель, кто приедет при течи и в чьей зоне ответственности окажется вода в шаге от электроники - вашей ИТ-службы или инженеров здания. Если внятного ответа на эти четыре вопроса нет, ступень для вас закрыта, какой бы эффективной она ни была в презентации.

Для маленькой серверной эта ступень возникает в одном случае: вы купили GPU-сервер, который поставляется только с водоблоками, а воды в здании нет. Выход существует - теплообменник жидкость-воздух рядом со стойкой. У Vertiv такой модуль снимает до 70 кВт без подключения к воде здания, но тепло он выбрасывает в воздух комнаты, и кондиционер ему нужен такой же, как воздушному серверу. А с одним воздушным GPU-сервером на 10 кВт вы ещё на нижних ступенях лестницы: греться будет комната, чипы тут ни при чём.

Иммерсия: технология осталась без жидкости

Иммерсионное охлаждение - это погружение серверов целиком в диэлектрическую жидкость, которая не проводит ток. Технологий две, и судьба у них сейчас разная.

Однофазная работает на минеральных маслах и синтетике: жидкость нагревается, циркулирует, отдаёт тепло через теплообменник и возвращается. С сырьём тут всё в порядке.

Двухфазная устроена изящнее: жидкость кипит прямо на чипе при 49-50 °C, пар поднимается, конденсируется на змеевике под крышкой и стекает обратно. Работала она на фторированных составах 3M - Novec и Fluorinert. В декабре 2022 года 3M объявила о полном уходе из PFAS, весной 2025-го закрыла приём последних заказов, а к концу того же года остановила производство. Технология осталась без базовой жидкости. Замена на подходе: Chemours разработала Opteon 2P50 с кипением при 49 °C. Но это тоже фторированное соединение, в 2026 году оно ещё проходит испытания у производителей серверов, а кто и как привезёт его в Россию - вопрос открытый.

Практически вся русскоязычная выдача про охлаждение до сих пор описывает двухфазную иммерсию как «следующий шаг». Если вам её предлагают - первый вопрос должен быть про жидкость: какая, чья, откуда и что будет через пять лет.

Впрочем, до химии дело обычно не доходит - иммерсию останавливают вещи попроще. Вес: минеральное масло весит около 860 кг на кубометр, и ванна с жидкостью нагружает перекрытие сильно иначе, чем стойка. Для серверной на третьем этаже офисного здания это первый и часто последний вопрос. Дальше - обслуживание: вынутый из ванны сервер надо где-то отцеживать, а гарантию вендора на погружённое железо надо обсуждать заранее. И утилизация масла, которую тоже кто-то должен делать.

В России иммерсией интересуются в основном майнеры и энтузиасты - по связанным запросам в Вордстате это видно невооружённым глазом: «иммерсионное охлаждение асиков», «иммерсионное охлаждение пк». Для корпоративной серверной это пока экзотика, и честнее об этом сказать прямо.

Во что обходится каждая ступень

Точных сумм мы не приводим сознательно: цена зависит от площадки, этажности, наличия трасс и десятка местных обстоятельств, поэтому любая цифра в статье будет враньём. Полезнее понимать структуру затрат и то, что реально мешает подняться на ступень.

Ступень Потолок, кВт на стойку Что покупаете Что тормозит у нас
Второй сплит с ротацией, зимний комплект 3-4,5, потолок комнаты второй наружный и внутренний блок, блок ротации, зимний комплект ничего: это покупка, а не проект
Заглушки, щётки, разбор кабелей 5-7 расходники, час работы ничего, кроме привычки не замечать
Перфорированные двери, датчики на фасадах 7-10 двери, датчики, мониторинг нужно сначала померить
Изоляция коридоров 15-20 конструкции, монтаж, правки проекта пожаротушения нужен ряд стоек и согласование АУПТ
Внутрирядные кондиционеры 20-40 оборудование, трасса, внешний блок, проект место на фасаде, зимний комплект, собственник здания
Задние двери-теплообменники 35-50 двери, контур холодной воды, источник холода нужен чиллер или готовый водяной контур
Direct-to-chip 60-100 серверы с водоблоками, CDU, контур, сервисный договор подрядчик и эксплуатация контура
Иммерсия свыше 100 ванны, жидкость, усиление перекрытия, сервис перекрытие, гарантия, судьба жидкости

Закономерность простая: деньги по ступеням растут быстрее, чем киловатты. По таблице переход от заглушек к изоляции коридора и переход от внутрирядников к жидкости поднимают потолок примерно одинаково, раза в три, а стоят эти два шага несопоставимо. Поэтому нижние ступени окупаются почти всегда, а верхние имеют смысл, только когда без них задача физически не решается.

Для серверной с одной стойкой лестница заканчивается на третьей строке, и это не поражение: дальше начинаются задачи, которых у вас нет. Если в одной стойке набирается больше 5-7 кВт, следующая ступень - небольшой внутрирядник из раздела выше. Коридор вам всё равно собирать не из чего.

Чего жидкость не решает

Тепло никуда не исчезает. Жидкостный контур переносит его из стойки в другое место, но выбросить наружу его всё равно надо - через сухую градирню, чиллер или контур здания. Если наружного узла нет, покупка водоблоков ничего не изменит.

Электрику жидкость тоже не решает. Стойка на 40 кВт - это ввод, автоматы, PDU и ИБП под 40 кВт с запасом, а в ЦОД ещё и два независимых луча питания. Плотность упирается в электрику не позже, чем в холод, а часто и раньше. В офисной серверной это часто чувствуется раньше всего: стойка, ИБП и оба сплита сидят на вводе, который выделил арендодатель, и добавить туда киловатты бывает сложнее, чем купить любой кондиционер.

Плохую эксплуатацию жидкостное охлаждение не лечит. Кое-как уложенные кабели, глухие двери и незакрытые юниты остаются проблемой на любой ступени - просто на верхних они стоят дороже.

И отдельно: шум. Плотная воздушная стойка воет, и жидкость на процессорах уменьшает вой лишь частично - вентиляторы блоков питания и корпусные остаются. Если серверная стоит за стеной от переговорной, вопрос решается звукоизолированным шкафом, до смены типа охлаждения тут далеко.

Холод пропал: сколько у вас минут

Этот раздел стоит прочитать даже тем, кто на лестницу подниматься не собирается.

Серверы у вас, скорее всего, на ИБП. А кондиционер - в обычной розетке. При пропадании питания серверы продолжают работать и продолжают греть, а холод исчезает мгновенно. Дальше вопрос простой: сколько времени есть до того, как температура выйдет за пределы допустимого.

Uptime Institute приводит случай: машинный зал с 250 стойками по 6 кВт при потере холода ушёл с 22 до 32 с лишним градусов за 75 секунд. Не за час и не за десять минут. Для площадок плотнее 6 кВт на стойку Uptime рекомендует непрерывное охлаждение - то есть холод не должен прерываться даже на время переключения на резервный источник питания. Чем плотнее стойка, тем короче запас: у систем с водоблоками счёт идёт на секунды. В испытании, опубликованном в журнале ASME Journal of Electronic Packaging, процессор под полной нагрузкой начал сбрасывать частоту через 23 секунды после остановки потока в контуре, при четверти нагрузки - через 56.

Что с этим делать в серверной небольшой компании:

Завести кондиционер на АВР вместе с серверами, а если у ИБП есть запас - то и на ИБП. Запас нужен ощутимый: сплит на 5 кВт холода берёт из розетки 1,5-2 кВт. Если ИБП его не вытянет, хотя бы убедитесь, что после пропадания питания кондиционер запускается сам: у части бытовых моделей автозапуск выключен, и после отключения они ждут кнопку на пульте.

Написать регламент «холод пропал»: что гасим первым, что оставляем, при какой температуре сервера выключаются автоматически. Регламент, который никто не читал в спокойной обстановке, в жару не работает.

Настроить оповещение по температуре на входе, пока сервер ещё не ушёл в аварийное выключение. К моменту, когда он ушёл в защиту, вы уже опоздали.

Проверить это можно за один вечер, и денег не потребуется вовсе. По соотношению пользы к затратам это лучшее, что есть во всей статье.

Что делать на вашей плотности

Частые вопросы

Что значит «стойка 5 кВт»?

Это лимит электрической мощности, которую можно снять с одной стойки, - и одновременно тепло, которое площадка обязуется от неё отвести. В коммерческих ЦОД 5 кВт до сих пор базовая единица аренды. Поставить в такую стойку оборудование на 8 кВт площадка не даст: упрётесь и в договор, и во ввод, и в отведённый на стойку холод.

Сколько киловатт держит обычная стойка на воздухе?

При нормально организованных потоках - 15-20 кВт. Без изоляции коридоров и с глухими дверями реальный потолок падает до 5-7 кВт, независимо от мощности кондиционера.

Нужен ли отдельный кондиционер для серверного шкафа?

Шкаф стоит в отдельном помещении с климатом - нет. Шкаф стоит в кабинете, коридоре или на складе - да, нужен шкафной кондиционер, который вешается на дверь или крышу шкафа: он охлаждает только объём шкафа, комнату с людьми не трогает и заодно снижает шум. Мобильный напольный моноблок сюда не подходит, про него написано выше. Там это чаще всего единственный вариант: охлаждать всю комнату ради одного шкафа никто не станет.

Можно ли поставить водяное охлаждение в обычную стойку?

В стандартную 19-дюймовую - да, ограничение не в стойке. Нужен источник холода, трасса, теплообменный модуль и серверы, у которых водоблоки предусмотрены заводом. Ставить водоблоки на серверные процессоры своими силами - плохая идея: слетает гарантия, а цена ошибки равна стоимости содержимого стойки.

Можно ли поставить в серверную обычный бытовой кондиционер?

Можно, и во многих небольших компаниях он там и стоит. Но рассчитан он на сезонную работу с паузами, а в серверной молотит круглосуточно: ресурс компрессора в таком режиме климатические подрядчики оценивают в 5-7 лет против 12-15 и больше у прецизионной машины. Минимум, который стоит обеспечить: зимний комплект, автоматический перезапуск после пропадания питания и второй такой же блок с ротацией. Один кондиционер на серверную - единая точка отказа.

Чем жидкостное охлаждение отличается от иммерсионного?

Иммерсионное - частный случай жидкостного. При direct-to-chip жидкость идёт по трубкам в водоблоки на процессорах, сервер снаружи остаётся обычным. При иммерсии сервер погружают в жидкость целиком. Первый вариант совместим с привычной эксплуатацией, второй требует другой серверной.

По теме

Считаете тепловой бюджет под плотную стойку или GPU-сервер?

Инженеры ITTELO подберут конфигурацию под вашу нагрузку и под то, что реально вытянет ваша серверная, соберут и протестируют сервер под задачу перед отгрузкой, с гарантией и поддержкой после продажи. На рынке серверов 11+ лет.

Сервер для искусственного интеллекта · +7 (800) 551-80-12 · info@ittelo.ru


ПОДПИСКА

НА РАССЫЛКУ
ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ, АКЦИИ
И ЗАКРЫТЫЕ РАСПРОДАЖИ
Котик подписка
Похожие статьи
Вам также может быть интересно

ТОП-5 ошибок при выборе сервера
Товар добавлен в список сравнения
Перейти в сравнение
Продолжить просмотр
Заявка в тех поддержку
Загрузка формы…
Не удалось загрузить форму. Обновите страницу или свяжитесь с нами по телефону.
Консультация
ИТ-специалиста
Оставьте контакты — свяжемся с вами в течение нескольких минут и подготовим коммерческое предложение
IT-архитектор подберет сервер под вашу задачу
Заполните форму — наш специалист свяжется с вами в течение 15 минут, уточнит задачу и подготовит коммерческое предложение
Заказать сервер
Отправим конфигурацию вам на почту. Менеджер перезвонит в течение 15 минут
Зарегистрироваться в бонусной программе
Консультация
ИТ-специалиста
Оставьте контакты — свяжемся с вами в течение нескольких минут и подготовим коммерческое предложение