サーバの浸漬冷却では、CPU、グラフィックスプロセッサ、SSD、DDRメモリなどのコンピュータコンポーネント、およびサーバ全体を含むその他の電子コンポーネントを熱伝導性の液体または冷却液に浸漬します、 その後、液体ポンプ、配管、液−液熱交換器を使用した循環系で冷却し、乾式冷却器(ラジエータ)式冷却器で冷却液から熱を排出します。
電子液浸冷却に使用される一般的な媒体冷却剤は、鉱物油系または全合成化学品である。 これらの化学物質は、単相、液浸冷却液(SLIC)、または二相液浸冷却液(2pic)の2つに大別されます。 サーバ浸漬冷却は、車載サーバファンなどの高価な空冷インフラストラクチャを必要とせず、大幅な省エネが可能であるため、特に環境に配慮したデータセンターでは、サーバ冷却ソリューションとして人気があります。
浸漬冷却されたサーバおよびその他のITハードウェアでは、誘電体冷却液を循環させるファンが不要なため、浸漬する前にシステムから取り出します。 炭化水素ベースのホットペーストは、CPUや他のチップ上のヒートシンクと一緒に使用されることが多く、冷却液に溶けるのを防ぐために、異なる化合物を使用する必要があります。 インジウム箔と熱伝導性エポキシ樹脂は一般的な代替材料です。 液浸冷却に使用される温度は、液浸装置が確実に動作する最高温度に依存します。
サーバの場合、この温度範囲は通常15~65°C(59~149°f)ですが、ASICベースの暗号化マイニング装置では75°Cまで拡張できます。 ハイエンドの温度範囲の増加により、データセンター運営者は、冷却器ベースの空冷ではなく、完全パッシブ乾式冷却器、またはより効率的な蒸発または断熱冷却塔[3]を使用することができます。単相システムの有効性は沸点によって制限されないので、温度範囲を拡大することにより、運転者は単相液浸冷却液を使用することができ、室外温度の変化をより有効に利用することができ、そのシステムからより効率的な冷却を得ることができる二相冷却液を得ることができる。
インテルなどの関連ブランドは、浸漬サーバの利点を実証しています。 現在、浸漬冷却のビジネスアプリケーションには、データセンター向けの市販サーバ冷却ソリューション、サーバクラスタ、主流のクラウドベースのネットワークホスティングアーキテクチャなどがあります、 電気自動車およびバッテリメーカーは、バッテリ、パワートレイン、運動エネルギー回収システム、モータ、モータコントローラ、およびその他の車載電子サブシステムの浸漬および冷却にも液体を使用しています。また、LED、レーザー、X線装置、および磁気共鳴画像装置の熱管理にも液体浸漬冷却を使用しています。