Infrastruktuuriratkaisut

Jokainen kaupunki pyörii sen varassa, mitä et koskaan näe. Niin tekee jokainen klusteri.

Kukaan ei rakenna kaupunkia aloittamalla rakennuksista. Ensin tulee energia, sitten vesi ja sitten tiet, jotka yhdistävät ne. Vasta kun perustus on olemassa, sen yläpuolella oleva pysyy pystyssä.

Laskenta toimii samalla tavalla. Näkyvä osa on näytönohjain ja ASIC-piiri – mutta niiden toimintakunnon ratkaisee jäähdytyssilmukka, mittarin takana olevat megawatit, painoa kantavat telineet ja solmujen välinen rakenne.

Tämän pohjan me rakennamme. Neste-, uppo- ja ilmajäähdytys. Paikan päällä tapahtuva sähköntuotanto. Räkit, konesalijärjestelmät ja verkot. Mitoitettu todellisen kuormasi mukaan, toimitettu EU:sta ja tuettu insinööreillä, jotka ovat tehneet sen aiemmin.

2.6 MW
yhdessä astiassa
9+
majoituspaikat
7 yrs
yritysmaailman tekoälyssä
EU
varasto, takuu, tuki
Infrastruktuuriratkaisut

Kaikki laskennan ympärillä

Jäähdytys, virransyöttö, räkit ja verkot tekoälyklustereille ja kaivoslaitoksille. Sama suunnittelu palvelee molempia – toimitamme, mitoitamme ja tuemme koko käyttöönottoa EU:sta käsin.

Suunnitteletko käyttöönottoa?

Kerro meille kuormitus, sijainti ja aikataulu. Insinöörimme mitoittavat jäähdytyksen, virransyötön ja verkon todellisten käyttötarpeidesi mukaan – ja antavat koko projektin kokonaisuutena.

FAQ

Kysymyksiä, vastauksia

Missä vaiheessa ilmajäähdytys ei enää riitä?
Noin 20–30 kW räkkiä kohden ilmateho alkaa olla liian suuri, ja käytännössä noin 40 kW on käytännöllinen raja – sen jälkeen tarvittavasta ilmavirrasta tulee toimimaton. Skaalauksen vuoksi yksi Nvidia B200 kuluttaa noin 1 kW ja GB200 NVL72 -räkki 120–130 kW, minkä vuoksi uudet tekoälykokoonpanot ovat nestemäisiä alusta alkaen. Tavalliset ilmajäähdytteiset ASIC-piirit jäävät selvästi tämän rajan alapuolelle, minkä vuoksi ilma on edelleen halvempi ratkaisu useimmille kaivoslaivastoille.
Neste, upotus vai ilma – miten valitsen?
Alle 30 kW:n räkkiteholla ilma on halvempaa ja yksinkertaisempaa, ja niin me sanomme. Noin 35–100 kW:n teholla suoraan sirulle menevä neste – hydrauliset räkit, kylmälevyt, jäähdytysnesteen jakeluyksiköt – on vakioratkaisu. Yli 100 kW:n räkkiteholla tai silloin, kun melu ja lattiapinta-ala hallitsevat päätöstä, uppoutuminen on etu. Kerro meille räkkikohtainen kuormituksesi ja sijaintirajoituksesi, niin ohjaamme sinut halvimpaan ja todella toimivaan vaihtoehtoon.
Voiko louhintaan myytäviä jäähdytyslaitteita käyttää tekoälypalvelimien kanssa?
Infrastruktuuri itsessään on työkuormariippumaton: jäähdytyssilmukalla, jakotukilla, räkkirungolla tai kontilla ei ole väliä, mikä tuottaa lämmön, ja kilowattikohtainen lämmönhukkahinta jää näillä markkinoilla selvästi alle tarkoitukseen rakennettujen datakeskuslaitteiden. Näytönohjainten (GPU) suoraan sirulle -nestejäähdytys on hyvin tuettu, ja hydroräkkimme ja jakeluyksikkömme palvelevat sitä suoraan. Näytönohjainpalvelimien upottaminen on eri kysymys – katso alla.
Mitätöikö upotusjäähdytys laitteistotakuun?
Usein kyllä, ja tämä kannattaa tarkistaa ennen kuin kulutat mitään. Tavallisen ilmajäähdytteisen ASIC-piirin upottaminen veteen mitätöi Bitmainin takuun; tarkoitukseen suunnitellut upotusmallit ovat takuun piirissä vain valmistajan hyväksymässä nesteessä. Tekoälyn osalta Nvidia ei suosittele Blackwell-sukupolven näytönohjainten upottamista veteen, ja useimmat suorittimien ja näytönohjainten takuut raukeavat, kun osa on upotettu veteen. Autamme sinua lukemaan tarkan mallisi ehdot – ja kerromme sinulle, jos vastaus on ei.
Mitä jäähdytysnestettä vesijärjestelmä tarvitsee ja miten sitä huolletaan?
Valmistajat määrittelevät deionisoidun veden tai hyväksytyn inhiboidun jäänestoaineen, jonka pH-arvo pidetään tyypillisesti 8.5–9.5, virtauksen noin 8–10 l/min yksikköä kohden, paineen enintään 3.5 bar ja tulolämpötilan 20–50 °C. Käsittelemätön vesi on yleisin yksittäinen vikojen syy: se syövyttää kylmiä levyjä ja tukkii niiden tarvitsemat mikrokanavat. Säännöllisten nesteiden tarkastusten ja vaihdon budjetti – se maksaa murto-osan laitteiston vaihtamisesta.
Mitä työmaa tarvitsee ennen kuin hydrostaattiset räkit saapuvat?
Kolme asiaa. Kolmivaiheinen sähkönsyöttö, joka on mitoitettu kuorman mukaan; lämmön johtamiseen tarkoitettu paikka, joka alle noin 100 kW:n teholla on yleensä kuivajäähdytin eikä jäähdytyslaite; ja lattia, joka on mitoitettu järjestelmän painolle silmukan täyttymisen jälkeen. Mitoitamme kaikki kolme todellisen suunnitelmasi mukaan ennen tilaustasi ja kerromme sinulle selvästi, mitä on muutettava.
Kuinka nopeasti kontti voidaan ottaa käyttöön?
Kun sähköt ja verkko ovat toiminnassa työmaalla, käyttöönotto mitataan päivissä kuukausien sijaan, koska jäähdytys, jakelu ja valvonta on sisäänrakennettu ja testattu ennen yksikön toimitusta. Pitkä napa ei ole juuri koskaan itse säiliö – se on verkkoliitäntä, maatyöt ja luvat, ja näiden pitäisi alkaa hyvissä ajoin ennen tilaamista.
Tarvitsenko lupia?
Yleensä kyllä, ja vaatimukset vaihtelevat jyrkästi maittain ja usein myös kunnista riippuen: rakennus- ja sähköluvat, ympäristöarviointi, kaavoituslupa. Melurajat ovat usein rajoittavin rajoitus, ja paikan päällä tapahtuva kaasuntuotanto lisää päästölupavaatimuksia. Selitämme, mitä yleisesti sovelletaan omalla lainkäyttöalueellasi, mutta paikallisviranomaisilla on lopullinen sana – ota heihin yhteyttä aikaisessa vaiheessa, älä vasta toimituksen jälkeen.
Onko kaasun tuotanto paikan päällä itse asiassa halvempaa kuin sähköverkkoon tuotettu?
Jos kaasu on jumissa tai sitä parhaillaan soihdutetaan, sähkön hinta on tyypillisesti 0.02–0.05 dollaria kilowattituntia kohden, kun taas teollisuusverkkojen hinnat ovat yleensä selvästi tätä korkeammat. Ylläpito lisää hintaa noin 0.02 dollaria kilowattituntia kohden. Vahvempi argumentti on kuitenkin usein aika eikä kustannukset: verkkoon liittymisen jonot suuressa osassa Eurooppaa kestävät nykyään vuosia, ja sähkön tuotanto mittarin takana poistaa jonon kokonaan.
Kuinka äänekäs tämä laite on?
Ilmajäähdytteiset asennukset ovat äänekkäitä, ja melu on se, mikä aiheuttaa eniten valituksia ja asetuksia koskevia ongelmia. Nestejäähdytys poistaa tuuletinseinän ja vähentää ympäristön melua jyrkästi; uppoaminen on lähes äänetöntä, vain pumput ovat kuuluvissa. Jos toimipaikassasi on naapureita tai meluraja, tämä ero usein ratkaisee teknologian yksinään, ennen lämpöön liittyviä kiistoja.
Voiko hukkalämpöä käyttää uudelleen?
Kyllä, ja neste tekee siitä käytännöllisen. Vesikierto palauttaa tarpeeksi lämmintä vettä lämmittämään rakennuksia, kasvihuoneita, kuivausprosesseja tai kaukolämpöverkkoa, koska lämpö talteenotetaan nesteeseen sen sijaan, että se leviäisi halliin. Ilmajäähdytteiset laitokset voivat harvoin tehdä sillä mitään hyödyllistä. Se, kannattaako se, riippuu täysin siitä, onko lähellä lämmön kuluttajaa.
Toimitatteko vain laitteiston vai suunnitteletteko käyttöönoton?
Molemmat. Mitoitamme jäähdytyksen, virransyötön ja verkon todellisen kuormitusprofiilisi mukaan, toimitamme laitteiston EU:n varastosta EU-takuulla ja tuemme sitä jälkikäteen. Jos et halua käyttää sivustoa ollenkaan, ylläpidämme sitä yhteistyökumppaneiden tiloissa yli 9 eri paikassa.