LTA Sidecar liquid cooling in existing data centers
Hvordan fungerer kjøling med væske-til-luft?
nVent Liquid-to-Air (LTA) CDU er utformet for å muliggjøre AI-utrulling uten avkjølt vann. Dette fullt integrerte varmeavstøtningssystemet fungerer som en væske-til-luft-CDU, og støtter opptil to stativer med væskekjølt IT-utstyr i fravær av et anlegg for vannsystem (FWS). For akselerert databehandling, spiller nVent LTA CDU en kritisk rolle i flytende kjøleplattformer, sirkulerer væske gjennom stativer i en lukket sløyfe for å spre varme fra chips.
Egenskaper og fordeler:
- Varm bytteavtale og servicevennlighet – pumper, vifter, strømforsyninger, kontrollere og filtre kan byttes i varmt vann og kan repareres fra forsiden av enheten, uten å forstyrre avkjølingen.
- Minimere feil og lekkasjer – integrert lekkasjedeteksjon, lekkasjefrie slangeforbindelser og redundante komponenter reduserer risikoen for nedetid.
- Kontrollerfunksjoner – En varmbyttekontroller med et statuspanel for LED-lys gir overvåking og raskt systemstatus.
Hva er en Liquid-to-Air CDU?
En kjølevæske distribusjonsenhet (CDU) betingelser og sirkulerer væske til stativene den tjener, og deretter må sende den oppfangede varmen et sted. Det er dette som skiller de to viktigste CDU-typene. En væske-til-væske (LTL) CDU sender varme inn i bygningens vannsystem, som gir høy kapasitet og effektivitet, men avhenger av infrastrukturen for kjølevann. En væske-til-luft-CDU avviser at varmen direkte inn i romluften i stedet, så den trenger ingen fasilitetsvanntilkobling i det hele tatt.
Den eneste forskjellen er det som gjør en væske-til-luft-CDU til det praktiske valget for eksisterende, luftkjølte datasentre. Når et anlegg ikke har noen kjølevannsløype, eller ettermontering av en er upraktisk, bringer en LTA CDU direkte til chip væskekjøling inn i rommet som det står. Vifter inne i enheten flytter den oppfangede varmen inn i romluftstrømmen, der datasenterets eksisterende lufthåndterere tar den bort.
nVent Liquid-to-Air (LTA) Sidecar er nVent' flytende-til-luft-CDU. Den lar operatørene distribuere dagens væskekjølte AI- og HPC-stativer nå, og fungerer som en bro mot bredere væskekjøling uten en full overhaling av anlegget.
Væske til luft CDU spesifikasjoner
nVent Liquid-to-Air (LTA) er et fullstendig integrert væske-til-luft-varmeavstøtingssystem som muliggjør opptil to stativer med væskekjølt IT-utstyr når et anlegg for vannsystem (FWS) ikke er tilgjengelig. LTA CDU kommer i en 48U rack med et fotavtrykk på 600mm (24 inches) bred med 1200mm (48 inches) dyp.
LTA CDU leveres som standard med 14 hot-swap vifter i N+1 konfigurasjon, en reservoarpumpeenhet (RPU) med N+N hot-swap pumper, en hot-swap controller, en hot-swap samtidig vedlikeholdsvennlig redundant filtreringssystem, 6 x N+N redundante strømforsyninger, integrert deteksjon, lekkasjefri tilkobling og et LED Light Path lekkasjestatuspanel. Aktive komponenter som vifter, pumper, strømforsyninger og væskeforbindelser for fylling og tømming av systemet er alle plassert på forsiden av LTA CDU for enkel tilgang.
Støtte for GB200 NVL36 og GB200 NVL72 rack konfigurasjoner, med en enkelt GB200 NVL36 rack støttet av en enkelt LTA CDU (1:1) og en enkelt GB200 NVL72 rack støttet av to LTA CDU (2:1) parallelt.
LTA-sidevogn støtter konfigurasjonen GB 200 NVL72 i en 2:1
Væske til luft CDU applikasjoner og kompatibilitet
En LTA CDU bringer væskekjølt AI-maskinvare inn i et eksisterende datasenter med minimale infrastrukturendringer. nVent tilbyr referansekonfigurasjoner for NVIDIA GB200 NVL36- og NVL72-rack, slik at operatørene kan distribuere dagens AI-brikker med høy tetthet uten å gjenoppbygge anlegget rundt dem.
Hvorfor bruke væskekjøling uten anleggsvann
Å distribuere en væske-til-luft-CDU uten å stole på anleggsvann gir betydelige fordeler, for eksempel å unngå kompleksiteten i anleggsinfrastrukturen og redusere driftskostnadene. Denne tilnærmingen gjør at datasentre kan legge til væskekjøling samtidig som de opprettholder høy ytelse og pålitelighet.
LTA-sidevogn støtter GB200 NVL36 i 1:1-konfigurasjoner
Er LTA CDU-ene skalerbare?
CDU med flytende-til-luft gir en skalerbar løsning for væskekjøling i datasentre. Den modulære utformingen gjør det enkelt å utvide etter hvert som kjølebehovet vokser, noe som gjør LTA CDU til et fleksibelt valg for datasentre som ønsker å forbedre kjølemulighetene uten omfattende renoveringer.
Aktivering
- Muliggjør væskekjølt IT-utstyr i luftkjølte miljøer
- Lokalisert, lukket væskekjølesløyfe uten avhengighet av infrastruktur for anleggsvæske
- Stort utvalg av miljøstøtte
- Standard 48U IT rack form-faktor
- Ytelse optimalisert for lavt varmetap per CFM/kW
- Støtte for behandlet vann eller glykolblandinger på opptil 30 %
- Rustfritt stålrør
Hot Swap og servicevennlighet
- Verktøyløs varmbytte, redundante pumper, vifter, strømforsyninger, temperatur- og trykksensorer
- Verktøyløs hot-swap systemkontroller
- Varmswap, overflødige filtre
- 25-mikron- eller 50-mikron-filtreringsalternativer
- Fleksible slangeforbindelser gir fleksibilitet i installasjonen
- Topp- og bunnmatingsvæske tilkoblingspunkter til IT-utstyr
- Rene, gjenbrukbare filtre reduserer driftskostnadene
- Alle varmbyttekomponenter kan repareres uten at kjølesystemet avbrytes
- Pumper, vifter, strømforsyninger og påfyllings- og tappevæskeforbindelser som er plassert foran på enheten for enkel service og tilgjengelighet
Hvorfor velge nVent for væskekjøling?
nVent har brukt over 15 år på å konstruere væskekjøling for de mest krevende databehandlingsmiljøene, med 2 GW væskekjøling utplassert i feltet. Denne erfaringen viser seg i produkter bygget for pålitelighet, servicevennlighet og de termiske belastningene AI og høy ytelse databehandling nå krever, skapt av global produksjon og støtte.
nVent og NVIDIA samarbeider om å utvikle databehandling med høy ytelse
nVent samarbeider med NVIDIA for å utvikle tekniske design som løser de mest utfordrende høy tetthet beregningskjøleproblemer. Ved å kombinere erfaring med dyp væskekjøling med global engineering og produksjon, bidrar nVent til å levere effektiv og pålitelig kjøling for avanserte databehandlingsmiljøer.
Can I liquid cool NVIDIA GB200 NVL72?
Yes. In fact, liquid cooling the NVIDIA GB200 NVL72 is a mandatory architectural requirement to manage its 120kW thermal load. For data centers without facility water loops, this is achieved via a 2:1 configuration utilizing two nVent LTA CDU flanking a single NVL72 rack. Because the platform demands a massive 80 liters per minute fluid flow rate, dividing the load between two row-based, closed-loop LTA CDU units ensures safe junction temperatures. This specialized setup isolates the liquid loop and rejects the heat directly into the existing air-cooled CRAC infrastructure without facility plumbing modifications.
When should operators choose liquid-to-air cooling over air cooling?
Data center operators must shift to a Liquid-to-Air (LTA) cooling architecture when expanding to high-density computational nodes - such as artificial intelligence or accelerated high-performance computing (HPC) clusters - where server rack thermal envelopes exceed 20kW to 30kW per enclosure. Traditional air-handling units lack the heat transfer efficiency to manage these loads, resulting in thermal throttling. The LTA CDU resolves this challenge by establishing an immediate, localized closed-loop direct-to-chip heat extraction path, taking the heat straight out of the fluid loop and transferring it into the room's air distribution grid without overloading the air-cooling floor footprint.
Can nVent liquid cooling integrate into existing air-cooled server racks?
Yes. nVent liquid cooling systems are engineered specifically to integrate seamlessly into existing air-cooled server racks without disrupting current operations. The LTA CDU functions as a row-based retrofit, attaching directly alongside standard cabinets. It provides an immediate transition to direct-to-chip cooling by utilizing specialized row-level manifolds and cold plates. This allows legacy infrastructure to adopt high-density compute infrastructure without the need to tear out existing enclosures or redesign the room's overall structural airflow layout.
How does an LTA CDU system interface with secondary cooling loops?
The integrated Coolant Distribution Unit (CDU) within the LTA CDU acts as the critical barrier and management hub interfacing with secondary cooling loops. The system isolates the secondary loop - which flows directly across the server cold plates - from the primary heat exchanger. By regulating fluid dynamics, monitoring precise flow rates, and controlling pressure thresholds within the secondary loop, the CDU ensures that clean, debris-free dielectric fluid or water-glycol chemistry is consistently delivered to the delicate silicon-level cold plates.
Can I deploy direct-to-chip liquid cooling without a facility water system?
Absolutely. You can seamlessly deploy direct-to-chip liquid cooling without an existing facility water system by leveraging the liquid-to-air design. In this deployment, the fluid loop absorbs heat directly from the server components via high-efficiency cold plates and pumps it straight to the adjacent LTA CDU. High-performance, variable-speed fans inside the CDU then reject that heat directly into the data center's air stream, completely bypassing the requirement for centralized chilled water loops or facility-level plumbing expansions.
What redundancy and serviceability features are built into the LTA CDU?
The LTA CDU is built with comprehensive hardware redundancy and hot-swappable components to guarantee continuous uptime for mission-critical workloads. It features dual, redundant pumps operating in an N+1 or 2N configuration, ensuring the cooling loop remains active even during a mechanical failure. Additionally, its modular design allows data center technicians to replace critical components - such as fans, control modules, and filtration elements - directly from the aisle floor without shutting down the server rack or breaking the secondary fluid loop.
How does liquid-to-air cooling align with data center ESG and sustainability?
The LTA CDU directly supports Environmental, Social, and Governance (ESG) targets by optimizing a data center’s Water Usage Effectiveness (WUE) to a net-zero metric. Unlike traditional cooling tower infrastructures that evaporate millions of gallons of water daily, the LTA CDU runs on an air-cooled, fully sealed closed-loop cycle that demands zero operational water consumption. Furthermore, by using cleanable, high-efficiency air filters that lower physical waste and utilizing durable stainless steel plumbing components to mitigate rust and chemical waste, it significantly reduces ongoing maintenance overhead and overall environmental impact.



