算力浪潮重构新型基建,液冷成AIDC发展必选项
▍从千瓦到兆瓦,数据中心面临结构性挑战
随着算力规模的持续扩大,数据中心正快速迈入“超高功率密度”时代。这一变化对传统数据中心的供配电、散热及整体架构设计都提出了前所未有的挑战。

▍液冷,AI发展的“必选项”
在高密算力驱动下,液冷技术正在从“可选方案”转变为“必选项”。与传统风冷相比,液冷具备更高的换热效率和更低的能耗水平,能够有效支撑高功率密度场景下的稳定运行。
从技术类型来看,液冷主要包括冷板式液冷与浸没式液冷两大路径。液冷技术的选择要“因地制宜”,不同冷却功率需匹配不同散热技术。这种“因地制宜”的技术路径选择逻辑,反映出液冷产业正在走向精细化发展。不同算力场景对应不同冷却方案,而不是单一技术路线的全面替代。这也意味着,未来数据中心将呈现多技术并存的格局。
经济性方面,液冷的优势也逐渐显现。尽管初期投资较高,但在高功率密度场景下,其单位算力成本更低,长期运营收益更优。尤其是在能源成本持续上涨的背景下,液冷的节能价值愈发突出。
▍C8000 V3.0引领兆瓦级整机柜时代
在上述产业背景下,曙光数创推出的MW级相变浸没式液冷整机柜及其基础设施整体解决方案C8000 V3.0,正是面向未来高密算力场景的一次系统性创新。

曙光数创资深技术专家黄元峰博士介绍说,该方案以相变浸没液冷换热技术为核心,具备超强换热、高效配电、极致节能、智能控制、安全可靠等系统级优势,标志着数据中心正式迈入“兆瓦级整机柜”时代。
从整机形态来看,C8000 V3.0采用全浸没刀片式液冷服务器架构设计,单机柜最高可支持40片热插拔刀片服务器,单刀片功率最高可达20kW。
在散热能力方面,方案通过高效能相变换热单元(CDM)实现突破性提升。该系统采用“一拖二”创新架构设计,最大换热能力达到1.72MW,使单柜散热能力跨入兆瓦级区间。在仅2.8立方米的体积内,可支持高达1500kW的散热能力,相比传统数据中心架构,其空间利用率和能效水平均实现跨越式提升。
在供电系统方面,C8000 V3.0引入高压直流配电单元,提供高压直流直接入柜的配电方案,单机柜最大支持900kW供电能力。相比传统交流供电方案,该架构能够有效减少能量转换损耗,提高整体供电效率,同时增强对高动态负载的响应能力,为AI算力波动提供稳定支撑。
在液冷技术层面,C8000 V3.0基于自主研发的电子氟化液,构建完整的相变浸没冷却体系,具备业界领先的两相换热能力。结合微纳复合强化沸腾结构设计,大幅增加气化核心数量,使冷却系统能够在较低过热温度下实现高效沸腾换热,从而进一步降低能耗并提升散热效率。
在智能化能力方面,方案实现了CDM、PDM与服务器的一体化监控体系,并配备相变换热自动控制系统。通过实时监测温度、流量与压力等关键参数,实现对整个热管理系统的动态调节。这种智能控制能力,使系统能够在复杂负载变化下保持最佳运行状态。
在可靠性与安全性方面,C8000 V3.0同样实现全面提升。系统采用多重密封结构,整机泄漏率低于1×10⁻⁷Pa·m³/s,同时满足国军标7级洁净度要求。结合泄露预警机制与高可靠材料体系,有效降低冷媒损失风险,确保长期稳定运行。冷媒输送泵实现“零泄露、零维护”,显著降低运维成本,提升系统可用性。
在节能与可持续性方面,方案整合了竖直分液单元(VCDU)、液冷换热单元(CDU)、以及闭式冷却塔(无压缩机)等关键组件,形成“端-链-源”完整的热管理体系,实现内外循环协同。系统可以在更高水温区间运行(外循环供回水温度范围控制在35-60℃),从而减少制冷能耗。
C8000 V3.0不仅是一套技术解决方案,更代表了一种面向未来“AI 工厂”的基础设施范式。它通过“整机柜+液冷+高压供电”的深度融合,重新定义了高密算力部署方式,使数据中心从传统IT设施升级为智能生产平台。
正如黄元峰所强调的,“液冷走完最后1微米,算力才能真正解放。”在MW级算力时代,只有将散热能力深入到基础设施级、系统级乃至芯片级,才能真正释放AI的潜能。而C8000 V3.0,正是这一理念的工程化落地。
文章节选自:中国IDC圈
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