Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии США (NREL) при поддержке Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли (LBNL), Принстонского и Чикагского университетов представила проект, призванный решить проблему растущего потребления энергии ЦОД. Новое решение позволит обеспечить эффективное охлаждение ЦОД благодаря использованию технологии подземного хранения тепловой энергии (UTES).
Финансированием проекта занимается Управление геотермальных технологий (GTO) Министерства энергетики США (DoE). Считается, что он поможет ускорить разработку и коммерческое внедрение нового поколения геотермальных технологий — с закреплением лидерства США в данной сфере. Обычно UTES предполагает нагрев (или охлаждение) теплоносителя на поверхности в ходе естественных дневных или сезонных циклов с его последующей прокачкой через подземные хранилища различных типов.
По статистике NREL, на долю традиционных систем охлаждения приходится до 40 % годовых энергозатрат дата-центров. Система подземного хранения Cold UTES позволит использовать электричество вне пиковых периодов для формирования запасов «холода» под землёй. Эти резервы можно будет включить в действующие системы охлаждения ЦОД и применять в периоды, когда нагрузки на электросети максимальны, что в итоге сократит объёмы потребления энергии. В NREL считают, что технология во многом похожа на использование обычных аккумуляторов с учётом наиболее благоприятного времени их заряда/разряда, что позволит снизить эксплуатационные расходы ЦОД.
Предполагается, что Cold UTES сможет стать коммерчески привлекательным и технически жизнеспособным решением для ЦОД. Проект позволит подтвердить потенциал соответствующих систем для операторов ЦОД, коммунальных служб и операторов электросетей. В NERL считают, что система сможет обеспечить как краткосрочное, так и долгосрочное хранение.
Похожий проект финансировало правительство Австралии для суперкомпьютера Pawsey Centre в Перте, отмечает DataCenter Dynamics. Т.н. CSIRO Geothermal Project предусматрвиает перекачивание холодной воды из неглубокого водоносного слоя для охлаждения суперкомпьютера. Нагретая вода возвращается обратно в водоносный слой ниже по течению. По оценкам, такая система сэкономит порядка 14,5 млн л чистой воды только в первые два года работы.
Есть и другие геотермальные варианты, предназначенные для интеграции с ЦОД. Например, в 2024 году появилась новость о том, что тепло суперкомпьютера в Эдинбургском университете будут закачивать в заброшенные шахты с последующим использованием для отопления местных домов.
Источник: