Современные системы охлаждения для ЦОД

Современные системы охлаждения для ЦОД

Мы предлагаем энергоэффективные решения для ЦОД всех масштабов — от малых серверных до сложных ИИ-кластеров.

Выберите тип дата-центра

В малых и периферийных (edge) дата-центрах важна компактность и экономичность. Наши решения легко интегрируются в ограниченные пространства или модульные контейнеры, гарантируя точность охлаждения без сложных пусконаладочных работ.

Система из прецизионных чиллеров RunCool Outdoor

  • Холодопроизводительность одной установки — от 36 до 235 кВт
  • Имеют моноблочное исполнение — готовы к работе сразу после подключения, экономят время и место
  • Обеспечивают точное поддержание температуры, защищая чувствительное IT-оборудование
  • Стабильно работают в уличных условиях от -40°C до +50°C
  • Легко масштабируются — можно объединить до 32 машин в единую систему по мере масштабирования ЦОД

Что это даёт на практике?

Эта система представляет собой лёгкую в пусконаладке уличную систему охлаждения, которая не отнимает пространство внутри серверной. Лёгкая масштабируемость позволяет увеличивать холодоснабжение дата-центра по мере его роста без необходимости перепланировки.

Корпоративные дата-центры требуют ювелирного контроля температуры, точного поддержания влажности и железобетонной отказоустойчивости стандарта Tier III. Классическая автономная архитектура на базе фреоновых прецизионных кондиционеров обеспечивает строгий климатический контроль без необходимости строить сложные гидроконтуры.

Система из прецизионных шкафных кондиционеров AI-FC

  • Холодопроизводительность одной установки — от 6,4 до 26 кВт
  • Прецизионные кондиционеры AI-FC позволяют строго поддерживать температуру и влажность в машзале
  • Возможно специальное исполнение для низких уличных температур, в котором внешние блоки гарантируют работу при морозах до -60°C
  • Продукция локализована в РФ и сертифицирована в системе ЕАС и СДС «ИНТЕРГАЗСЕРТ»
  • Имеют контроллеры с графическим интерфейсом и поддерживают протоколы RS 485 / Modbus RTU

Что это даёт на практике?

Прецизионный кондиционер AI-FC отводит до 26 кВт избыточного тепла, строго контролируя заданные параметры температуры и влажности. Система из 4-х модулей же обеспечивает стабильный, отказоустойчивый и точный микроклимат для корпоративного машзала с нагрузкой до 100 кВт.

ИИ-кластеры и системы HPC генерируют колоссальные объёмы тепла на маленькой площади. Для обучения нейросетей и сложных вычислений требуется бескомпромиссная отказоустойчивость и отвод большого количества тепловой энергии. Промышленные чиллерные системы большой мощности отвечают этим требованиям, эффективно охлаждая тяжело нагруженные серверы с жидкостным или высокоплотным воздушным охлаждением.

Система из чиллеров RunCool2

  • Холодопроизводительность одной установки — от 10 до 1400 кВт
  • Оборудование спроектировано для непрерывной работы 24/7. В случае сбоя питания повторный запуск происходит немедленно
  • Технология free cooling автоматически использует холодный уличный воздух для охлаждения воды. Это даёт высший класс энергоэффективности (Eurovent A) и разгружает компрессоры
  • Умная автоматика легко интегрируется в общую систему диспетчеризации (BMS)

Что это даёт на практике?

Комбинация из 7 таких чиллеров, например, способна отводить почти 10 мВт тепла. Чиллеры RunCool2 оптимизированы под энергоэффективность и долговечность при помощи использования технологии free cooling, ЕС-вентиляторов с регулируемой скоростью и системы адаптации под текущую нагрузку. Мгновенный перезапуск чиллеров после сбоев питания усиливает отказоустойчивость системы охлаждения.

Автономные дата-центры с собственными электростанциями генерируют не только мегаватты электричества, но и огромное количество побочного тепла. Вместо того чтобы выбрасывать эту энергию в атмосферу, её можно превратить в бесплатный холод для серверов. Внедрение технологии тригенерации на базе АБХМ позволяет создать замкнутую, энергоэффективную экосистему с максимальным КПД.

Система тригенерации на базе абсорбционных чиллеров BROAD

  • Холодопроизводительность одной установки — от 200 до 11 630 кВт
  • Чиллеры используют попутную энергию от контуров охлаждения ГПУ или выхлопных газов ГТУ, превращая избыточное тепло в холод
  • В качестве источника могут использовать газ, выхлопные газы, горячую воду или пар

Что это даёт на практике?

Вместо того чтобы тратить вырабатываемое генераторами электричество на питание энергоёмких компрессоров, вся мощность направляется на IT-оборудование. Охлаждение машзала обеспечивается за счёт утилизации сбросного тепла самих генераторных установок — абсорбционная машина забирает лишние отходы и генерирует из них холод. В результате охлаждение дата-центра практически не потребляет электричества, что радикально снижает показатель PUE и общие эксплуатационные расходы (OPEX).

Энергоэффективность

Традиционное оборудование

  • Среднегодовой PUE: 1.7—2.0
  • Грубое поддержание температуры: компрессоры работают ступенчато, переохлаждая или недоохлаждая теплоноситель, из-за чего система тратит лишние киловатты на постоянные корректировки
  • Метеозависимость: вентиляторы конденсатора не умеют умно подстраиваться под климат и тратят энергию на обогрев картера или оттаивание зимой
  • Итог: высокий OPEX, быстрый износ механики из-за постоянных температурных качелей и большие потери электроэнергии в межсезонье

Современное оборудование

  • Среднегодовой PUE: 1.3—1.4
  • Ювелирная точность: автоматика поддерживает заданные параметры с точностью до градуса, отдавая серверам столько холода, сколько требует текущая вычислительная нагрузка
  • Всепогодная адаптация: система плавно регулирует интенсивность охлаждения, гарантируя идеальный теплообмен и экономию кВт как в глухие морозы до -40°C, так и в аномальную жару до +50°C
  • Итог: снижение OPEX на электричество и защита серверов при любых капризах природы

Энергоэффективность

Традиционное оборудование

  • Среднегодовой PUE: 1.6—1.8
  • Грубое поддержание климата: компрессоры работают в жёстком режиме "вкл/выкл", из-за чего система потребляет большие пусковые токи и расходует энергию впустую
  • Неадаптивный обдув: вентиляторы — старые AC-модели, всегда работающие на 100%, даже если сервера не нагружены
  • Итог: высокие счета за электричество и быстрое выгорание ресурса ключевых узлов из-за постоянных резких стартов

Современное оборудование

  • Среднегодовой PUE: 1.3—1.4
  • Умное масштабирование мощности: плавный пуск и регулирование производительности компрессоров заставляют систему потреблять ровно столько киловатт, сколько требует текущая нагрузка
  • Адаптивный воздушный поток: частота вращения вентиляторов испарителя и конденсатора плавно меняется в зависимости от нагрузки серверов
  • Итог: ощутимое снижение OPEX на электроэнергию, исчезновение опасных пусковых нагрузок на сеть ЦОД и эталонный КПД испарителя

Энергоэффективность

Традиционное оборудование

  • Среднегодовой PUE: 1.5—1.7
  • Жёсткая работа на износ: обычные компрессоры с постоянной скоростью не успевают за резкими скачками тепловыделения GPU-кластеров, работая на пределе возможностей и расходуя энергию впустую
  • Упущенная выгода: отсутствие естественного охлаждения заставляет систему круглый год изнашивать компрессоры, теряя шанс охлаждать теплоноситель за счёт холодного уличного воздуха
  • Итог: высокий OPEX на электроэнергию, высокий риск перегрева дорогостоящих вычислительных узлов и колоссальный износ механики из-за постоянных предельных нагрузок

Современное оборудование

  • Среднегодовой PUE: 1.15—1.25
  • Умная адаптация к вычислениям: передовые винтовые компрессоры с регулируемой скоростью и затопленные испарители плавно подстраиваются под любые пики нагрузки, выдавая ровно столько мегаватт холода, сколько нужно в данную секунду
  • Free cooling: умные ЕС-вентиляторы и увеличенная площадь поверхности теплообменников позволяют использовать бесплатный уличный холод, разгружая компрессоры большую часть года
  • Итог: снижение OPEX и отказоустойчивость для безостановочных высокопроизводительных вычислений

Энергоэффективность

Традиционное оборудование

  • Среднегодовой PUE: 1.6—1.8
  • Выброс энергии в воздух: побочное тепло от газопоршневых или газотурбинных установок сбрасывается в атмосферу через драйкулеры, не принося пользы
  • Двойной расход: электричество тратится как на работу серверов, так и на охлаждение
  • Итог: высокий OPEX из-за двойного расхода, неэффективное использование ресурса электростанции

Современное оборудование

  • Среднегодовой PUE: 1.05—1.15
  • Умное использование расходов: АБХМ забирают сбросное тепло генераторов и преобразуют его в стабильный промышленный холод
  • Высвобождение IT-мощностей: вся генерируемая электроэнергия направляется на питание вычислительных стоек
  • Итог: снижение OPEX, получение “бесплатного” холода из побочной тепловой энергии

Как мы работаем

Аудит и расчёт

Анализируем IT-нагрузку, плотность стоек и климатические особенности объекта. Рассчитываем целевой показатель PUE и энергопотребление. На основе этих данных подбираем оборудование и формируем точное коммерческое предложение.

Проектирование

Разрабатываем схему воздухораспределения и интеграции оборудования с учётом требований к отказоустойчивости, включая стандарты резервирования N+1 или 2N. Встраиваем климатическое решение в архитектуру здания.

Производство и практика

Собираем оборудование по утверждённому техническому заданию и проводим заводские испытания. Берём на себя логистику и безопасно доставляем установки прямо на объект к оговорённому сроку.

Монтаж и сервис

Выполняем шеф-монтаж, пусконаладочные работы и интеграцию оборудования в систему диспетчеризации (BMS) здания. После успешного запуска обеспечиваем регулярное сервисное обслуживание и техническую поддержку.

Связаться с нами