某AI服务器厂商的氟化液散热测试报告
报告概述
测试对象 8台AI训练服务器(配置:8×NVIDIA H100 GPU)
测试时间 2025年11月-2026年1月
测试地点 上海某AI实验室
测试目的 验证液太冷®YTL-2112单相浸没氟化液在实际负载下的散热效果
测试单位 鹏瑞纳米科技 × 某AI服务器厂商(应客户要求匿名)
一、测试背景
该客户原有8台H100服务器采用风冷散热,面临三大痛点:
1. 温度失控:满负载运行时,GPU核心温度高达92℃,频繁触发降频
2. 能耗高企:3台10匹空调全天运行,每月电费4.2万元
3. 噪音扰民:机房噪音85分贝,多次被隔壁公司投诉
客户希望通过浸没式液冷改造,解决以上问题,同时为后续扩容做准备。
二、测试方案
2.1 改造方案
项目 配置
冷却液液太冷®YTL-2112单相浸没氟化液(纯度99.99%)
浸没槽 定制304不锈钢槽,内衬PTFE涂层
换热单元 30kW CDU,双泵冗余
灌注量 600升
监控系统 温度传感器×12,流量计×2,电导率监测×1
2.2 测试负载
测试阶段 负载类型 运行时间
阶段一 30%负载(日常) 72小时
阶段二 70%负载(中等) 72小时
阶段三 100%负载(峰值) 48小时
阶段四 变负载循环 48小时
三、测试结果
3.1 温度对比
GPU冷却系统改造效果对比表
指标 | 改造前 (风冷) | 改造后 (浸没式) | 变化 |
GPU核心温度(满负载) | 92℃ | 78℃ | 降低14℃ |
GPU核心温度(日常负载) | 78℃ | 65℃ | 降低13℃ |
芯片间温差 | 8-12℃ | <2℃ | 温度均匀性大幅提升 |
热点温度 | 96℃ | 81℃ | 消除局部热点 |
关键发现:满负载运行48小时,GPU温度稳定在78±1.5℃,全程未触发降频。
3.2 能耗对比
能效改造对比表
指标 | 改造前 | 改造后 | 变化 |
IT设备功耗 | 28kW | 28kW | 不变 |
散热系统功耗 | 12.5kW(空调+风扇) | 2.2kW(泵+CDU) | 降低82% |
总功耗 | 40.5kW | 30.2kW | 降低25% |
PUE | 1.89 | 1.08 | 降低43% |
月电费 | 4.2万元 | 1.9万元 | 节省55% |
改造后PUE从1.89降至1.08,接近理论极限。仅电费一项,每年可节省27.6万元。
3.3 噪音对比
机房噪音改造效果对比表
指标 | 改造前 | 改造后 |
机房噪音 | 85分贝 | 34分贝 |
人耳感受 | 嘈杂车间级 | 图书馆级 |
隔壁投诉 | 3次/月 | 0次 |
注:34分贝是实测值,相当于轻声说话的音量。
3.4 稳定性数据
材料性能测试结果
指标 | 测试值 | 行业标准 |
介电强度 | 47 kV | ≥35 kV |
体积电阻率 | 1.8×10¹⁵ Ω·cm | ≥1.0×10¹⁵ Ω·cm |
水分含量 | 28 ppm | <50 ppm |
材料兼容性 | 无腐蚀、无溶胀 | 合格 |
长期运行观察:连续运行90天后,抽样检测氟化液性能指标,无明显劣化。
四、测试结论
4.1 核心结论
1. 散热效果显著:满负载下GPU温度降低14℃,彻底解决降频问题
2. 节能效果惊人:PUE从1.89降至1.08,年省电费27.6万元
3. 运行稳定可靠:连续运行90天,性能无衰减,零故障
4. 维护极其便利:服务器取出即干,维护时间≈0
5. 噪音彻底消除:从85分贝降至34分贝,再无投诉
4.2 投资回报测算
改造成本效益分析
项目 | 数值 |
改造成本(1柜) | 19.5万元 |
年节省电费 | 27.6万元 |
投资回收期 | 8.5个月 |
五、关于本次测试
测试单位:鹏瑞纳米科技 技术支持:李宁(20年化工经验) 测试用液:液太冷®YTL-2112单相浸没氟化液(纯度99.99%)
如需了解更多测试细节,或索取原始数据,欢迎联系。
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