{"id":890,"date":"2025-03-21T10:52:34","date_gmt":"2025-03-21T09:52:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.bitmat.it\/datacenter\/?p=890"},"modified":"2025-03-21T10:52:34","modified_gmt":"2025-03-21T09:52:34","slug":"data-center-come-evolvono-i-sistemi-di-raffreddamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bitmat.it\/datacenter\/news\/890\/data-center-come-evolvono-i-sistemi-di-raffreddamento","title":{"rendered":"Data Center: come evolvono i sistemi di raffreddamento"},"content":{"rendered":"<p>Nel mondo dei data center, una delle sfide pi\u00f9 grandi \u2013 e anche una delle maggiori opportunit\u00e0\u2013 \u00e8 rappresentata dal calore. Quando i componenti dei server sono in funzione, tutta l&#8217;energia elettrica che consumano viene convertita in calore, che deve poi essere dissipato. Tradizionalmente, le organizzazioni si sono affidate al raffreddamento ad aria, tipicamente utilizzando ventole per gestire questo calore. Infatti, secondo alcune fonti,\u00a0<u><a id=\"OWAa5f9c9d9-6a27-f2e0-954d-bec7f65d7d6d\" title=\"https:\/\/www.datacenterdynamics.com\/en\/opinions\/king-of-hill-in-data-center-cooling\/\" href=\"https:\/\/www.datacenterdynamics.com\/en\/opinions\/king-of-hill-in-data-center-cooling\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-auth=\"NotApplicable\" data-linkindex=\"1\">l&#8217;80% dei data center<\/a><\/u>\u00a0utilizza ancora principalmente il raffreddamento ad aria per dissipare il calore dai componenti dei server.<\/p>\n<p>Tuttavia, il raffreddamento ad aria si rivela inefficiente e ad alto consumo energetico. Secondo un \u00a0recente studio di\u00a0<u><a id=\"OWA3775bfc1-7f73-38d8-df9e-30cf1bf3b5be\" title=\"https:\/\/www.mckinsey.com\/industries\/technology-media-and-telecommunications\/our-insights\/investing-in-the-rising-data-center-economy\" href=\"https:\/\/www.mckinsey.com\/industries\/technology-media-and-telecommunications\/our-insights\/investing-in-the-rising-data-center-economy\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-auth=\"NotApplicable\" data-linkindex=\"2\">McKinsey<\/a><\/u>, il raffreddamento ad aria pu\u00f2 rappresentare fino al 40% del consumo energetico totale di un data center. Non sorprende quindi che il\u00a0<u><a id=\"OWA1e41c333-cde9-de26-77cc-4573b35fd473\" title=\"https:\/\/spectra.mhi.com\/data-center-cooling-the-unexpected-challenge-to-ai\" href=\"https:\/\/spectra.mhi.com\/data-center-cooling-the-unexpected-challenge-to-ai\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-auth=\"NotApplicable\" data-linkindex=\"3\">40% degli operatori<\/a><\/u>\u00a0di data center stia attivamente esplorando metodi di raffreddamento alternativi, alla ricerca di soluzioni ecologiche ed economicamente vantaggiose per garantire operazioni sostenibili.<\/p>\n<p>Da un punto di vista strategico, questo approccio \u00e8 sensato. Come sa bene chiunque abbia mai fatto volare un aquilone, l&#8217;aria pu\u00f2 essere difficile da dirigere e controllare. Al contrario, i liquidi offrono un controllo molto pi\u00f9 efficace, come dimostra l\u2019esperienza di chi ha, sempre per utilizzare un esmpio semplice ma esaustivo, usato una pistola ad acqua. In questo senso, le tecniche di raffreddamento a liquido stanno evolvendo rapidamente, soprattutto in risposta a server sempre pi\u00f9 energivori che generano temperature elevate.<\/p>\n<p><b>Che cos&#8217;\u00e8 il raffreddamento diretto al chip (DTC)?<\/b><\/p>\n<p>Il raffreddamento direct-to-chip (DTC) rappresenta la metodologia pi\u00f9 diffusa di raffreddamento a liquido, adottata da decenni sia nei data center che nel settore del gaming. Una piastra metallica, posta sopra i processori (CPU o GPU), \u00e8 separata da questi da un materiale conduttore, tipicamente un&#8217;interfaccia termica (TIM). La piastra utilizza liquido in tubi per allontanare il calore dal chip, mentre un meccanismo di dissipazione lo disperde. Questa tecnologia offre un&#8217;efficace gestione termica per componenti ad alte prestazioni.<\/p>\n<p>Nei contesti industriali, come i data center, si prediligono soluzioni pi\u00f9 avanzate rispetto ai semplici sistemi a ventola singola. Gli scambiatori di calore a secco, dotati di meccanismi di raffreddamento evaporativo, rappresentano lo stato dell&#8217;arte in questo campo. Questi dispositivi, installati esternamente al data center, sono caratterizzati da scambiatori di calore alettati simili a radiatori, attraverso i quali circola il liquido riscaldato. Ventole esterne aspirano aria fresca facendola circolare tra le alette, raffreddando cos\u00ec il liquido. Il fluido raffreddato viene quindi reimmesso nel sistema, creando un ciclo continuo ed efficiente di gestione termica.<\/p>\n<p>Nei mesi pi\u00f9 caldi o in localit\u00e0 con temperature elevate, il raffreddamento evaporativo viene impiegato in sinergia con gli scambiatori di calore a secco. L&#8217;aria calda viene fatta passare attraverso pannelli umidificati, provocando l&#8217;evaporazione dell&#8217;acqua e il conseguente raffreddamento dell&#8217;aria. Quest&#8217;aria raffreddata viene quindi utilizzata per abbassare la temperatura del liquido proveniente dal data center attraverso gli scambiatori di calore a secco.<\/p>\n<p>Questi metodi di dissipazione termica sono applicabili alla maggior parte dei sistemi di raffreddamento a liquido. Il raffreddamento direct-to-chip (DTC) offre una maggiore precisione rispetto al raffreddamento ad aria, principalmente grazie alla facilit\u00e0 di direzionare il liquido in tubi verso componenti specifici. Mentre con il raffreddamento ad aria si pu\u00f2 orientare il flusso mediante la disposizione delle ventole, il DTC consente una precisione notevolmente superiore. Inoltre, grazie alle propriet\u00e0 fisiche dei liquidi, che tipicamente possiedono una conducibilit\u00e0 termica pi\u00f9 elevata rispetto ai gas, il DTC risulta pi\u00f9 efficiente.<\/p>\n<p>Tuttavia, anche con il DTC, un certo grado di raffreddamento ad aria rimane spesso necessario. Questo \u00e8 dovuto alle sfide nell&#8217;adattare molteplici design di piastre fredde per accomodare tutte le apparecchiature IT che generano calore.<\/p>\n<p>Sebbene GPU e CPU producano la maggior parte del calore nei server, anche RAM e hard disk si surriscaldano, rendendo spesso necessario un raffreddamento ad aria complementare. Il rapporto tra raffreddamento ad aria e ad acqua si attesta generalmente intorno al 30%\/70%.<\/p>\n<p><b>Raffreddamento a immersione<\/b><\/p>\n<p>Il raffreddamento a immersione prevede l&#8217;immersione completa del server in un fluido, offrendo vantaggi significativi: raffreddamento simultaneo di tutti i componenti, gestione di carichi termici superiori e protezione dalla polvere, aumentando la durata del prodotto. Tuttavia, questa tecnologia presenta maggiore complessit\u00e0 rispetto al DTC, con processi di manutenzione pi\u00f9 impegnativi. Si distinguono due tipologie: monofase e bifase. Nel raffreddamento monofase, il liquido mantiene il suo stato durante l&#8217;intero ciclo, mentre nel bifase subisce appunto un cambiamento di fase.<\/p>\n<p><b>Raffreddamento a immersione monofase<\/b><\/p>\n<p>Nel raffreddamento a immersione monofase, un fluido freddo entra alla base dell&#8217;unit\u00e0 di immersione per raffreddare il server, mentre il fluido riscaldato esce dalla parte superiore. Come nel DTC, uno scambiatore di calore a secco raffredda questo fluido dopo il passaggio attraverso uno scambiatore di calore a piastre. Un circuito separato con refrigerante viene quindi utilizzato per<\/p>\n<p>dissipare il calore, garantendo un ciclo di raffreddamento efficiente e continuo.<\/p>\n<p><b>Raffreddamento a immersione bifase<\/b><\/p>\n<p>Nel sistema di raffreddamento bifase, i server sono immersi in un fluido con basso punto di ebollizione. Il calore dei componenti fa bollire il liquido, che viene diretto a un&#8217;unit\u00e0 di condensazione dove il vapore si raffredda e ritorna liquido, rientrando nel sistema. Nonostante l&#8217;efficienza, questa tecnologia presenta indubbie sfide: i refrigeranti sono generalmente pi\u00f9 costosi e la manutenzione \u00e8 pi\u00f9 complessa, in parte a causa della gestione del vapore, e pi\u00f9 difficoltosa<\/p>\n<p>rispetto al liquido nei sistemi monofase.<\/p>\n<p><b>Calore di scarto<\/b><\/p>\n<p>Il riutilizzo del calore di scarto rappresenta una sfida significativa per i data center, specialmente quelli pi\u00f9 datati. Molti sono situati in aree industriali, lontani da zone dove il calore potrebbe essere facilmente riutilizzato. Il trasporto del calore tramite acqua richiede infrastrutture e comporta perdite energetiche.<\/p>\n<p>Alcuni data center affrontano limitazioni nel riutilizzo del calore: in alcuni casi, ad esempio, l&#8217;acqua riscaldata raggiunge solo 45 gradi, rendendo il calore meno utile per applicazioni pratiche.<\/p>\n<p>Tuttavia, l&#8217;innovazione continua e nel nostro data center tedesco, utilizziamo il calore di scarto per riscaldare gli uffici. In generale il settore ICT deve continuare a promuovere queste innovazioni, considerando il riutilizzo del calore fin dalla progettazione di nuovi siti.<\/p>\n<p>Negli ultimi vent&#8217;anni, la tecnologia di raffreddamento a liquido ha fatto progressi significativi, gestendo carichi di potenza e calore sempre pi\u00f9 elevati. Sebbene la tecnologia a immersione sia ancora agli inizi, promette di gestire con efficacia componenti che operano a temperature molto elevate. Tuttavia, non esiste una soluzione universale, e probabilmente continueremo a vedere un mix di DTC, raffreddamento a immersione e raffreddamento ad aria nei data center per gli anni a venire.<\/p>\n<p><strong><i data-olk-copy-source=\"MessageBody\">A cura del Dott. <\/i><i><u><a id=\"OWAd69f8db9-ef0c-b1e6-e170-350cf3493727\" title=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/mohamad-hnayno-095869173\/\" href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/mohamad-hnayno-095869173\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" data-auth=\"NotApplicable\" data-linkindex=\"0\">Mohamad Hnayno<\/a><\/u><\/i><i>, Research and Development Engineer di <a href=\"https:\/\/www.lineaedp.it\/cloud\/ovhcloud-object-storage-standard-3-az-disponibile-nella-regione-di-parigi\/\">OVHcloud<\/a><\/i><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Raffreddamento Direct-to-Chip: un approfondimento delle soluzioni a fase singola e doppia per ottimizzare le prestazioni<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":892,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6,2],"tags":[157],"class_list":{"0":"post-890","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-in-primo-piano","8":"category-opinioni","9":"tag-ovhcloud"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v26.3 (Yoast SEO v27.4) - 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