T/DZJN 386-2025 智算中心冷却设计要求

T/DZJN 386-2025 The cooling design requirements for a smart computing center

团体标准 中文(简体) 现行 页数:22页 | 格式:PDF

基本信息

标准号
T/DZJN 386-2025
标准类型
团体标准
标准状态
现行
中国标准分类号(CCS)
-
国际标准分类号(ICS)
发布日期
2025-01-15
实施日期
2025-01-17
发布单位/组织
-
归口单位
中国电子节能技术协会
适用范围
主要技术内容:本文件规定了智算中心冷却系统设计选用的基本规定、末端冷却、冷源、监测与控制、配套设施、 热回收利用、能效评价。本文件适用于新建、改建和扩建的智算中心的冷却系统设计及部署了算力业务的数据中心冷却系统

发布历史

研制信息

起草单位:
深圳易信科技股份有限公司、西安工程大学、中国电子节能技术协会数据中心节能技术分会、浙江大学、中国电信股份有限公司浙江分公司、北京工业大学、中国建筑标准设计研究院有限公司、曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司、北京科技大学、上海邮电设计咨询研究院有限公司、深圳市共济科技股份有限公司、中能数投(北京)科技有限公司、北京空间飞行器总体设计部、江苏澜天传热科技有限公司、南方电网大数据服务有限公司、深圳安腾创新科技有限公司、上海电子工程设计研究院有限公司、中建一局集团第三建筑有限公司、青岛海信网络能源股份有限公司、苏州超集信息科技有限公司、北京领智信通节能技术研究院、中国移动通信集团设计院有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司
起草人:
黄翔、白本通、韩晓红、贾继伟、刘和军、周峰、王欣、吴晓晖、常乾坤、赵春晓、王桂坤、刘广辉、吴延鹏、孙颖、李依轩、万凯、陈夏、王亚龙、田振武、叶军、刘运、徐欣、敬福林、高远、马敏、冯晓亮、刘敏学、牛琳、郭陆蒙
出版信息:
页数:22页 | 字数:- | 开本: -

内容描述

ICS27.200

CCSP45

团体标准

T/DZJN386—2025

智算中心冷却设计要求

Coolingdesignrequirementsforartificial

intelligencedatacenter

2025-01-15发布2025-01-17实施

中国电子节能技术协会发布

T/DZJN386—2025

目  次

前言..................................................................................II

1范围.................................................................................1

2规范性引用文件.......................................................................1

3术语.................................................................................1

4基本要求.............................................................................7

5末端冷却.............................................................................7

6冷源................................................................................11

7监测与控制..........................................................................12

8配套设施............................................................................13

9热回收利用..........................................................................15

10能效评价...........................................................................16

参考文献..............................................................................19

I

T/DZJN386—2025

前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国电子节能技术协会数据中心节能技术分会提出。

本文件由中国电子节能技术协会归口。

本文件起草单位:深圳易信科技股份有限公司、西安工程大学、中国电子节能技术协会数据中心节

能技术分会、浙江大学、中国电信股份有限公司浙江分公司、北京工业大学、中国建筑标准设计研究院

有限公司、曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司、中通服咨询设计研究院有限公司、百度

在线网络技术(北京)有限公司、北京科技大学、上海邮电设计咨询研究院有限公司、深圳市共济科技

股份有限公司、中能数投(北京)科技有限公司、北京空间飞行器总体设计部、江苏澜天传热科技有限

公司、南方电网大数据服务有限公司、深圳安腾创新科技有限公司、上海电子工程设计研究院有限公司、

中建一局集团第三建筑有限公司、青岛海信网络能源股份有限公司、苏州超集信息科技有限公司、北京

领智信通节能技术研究院、中国移动通信集团设计院有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司。

本文件主要起草人:黄翔、白本通、韩晓红、贾继伟、刘和军、周峰、王欣、吴晓晖、常乾坤、赵

春晓、王桂坤、刘广辉、吴延鹏、孙颖、李依轩、万凯、陈夏、王亚龙、田振武、叶军、刘运、徐欣、

敬福林、高远、马敏、冯晓亮、刘敏学、牛琳、郭陆蒙。

II

T/DZJN386—2025

智算中心冷却设计要求

1范围

本文件规定了智算中心冷却系统设计选用的基本规定、末端冷却、冷源、监测与控制、配套设施、

热回收利用、能效评价。

本文件适用于新建、改建和扩建的智算中心的冷却系统设计及部署了算力业务的数据中心冷却系统。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,

仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本

文件。

GB/T7190.1机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔

GB/T7190.2机械通风冷却塔第2部分:大型开式冷却塔

GB/T7190.3机械通风冷却塔第3部分:闭式冷却塔

GB/T18430.1蒸气压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)

机组

GB/T25860—2010蒸发式冷气机

GB/T25861—2023蒸气压缩循环水源高温热泵机组

GB40879数据中心能效限定值及能效等级

GB50019工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB50174数据中心设计规范

GB50736民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

YD/T3980数据中心冷板式液冷服务器系统技术要求和测试方法

YD/T3981数据中心喷淋式液冷服务器系统技术要求和测试方法

YD/T4274单相浸没式液冷数据中心设计要求

T/CIE098液/气双通道热管冷板间接液冷数据中心设计规范

T/CECS487数据中心制冷与空调设计标准

3术语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数据中心datacenter

为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所,可以是一栋或几栋建筑物,也可以是一栋建

筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

来源:GB50174—2017,2.0.1

[]1

T/DZJN386—2025

3.2

智算中心(人工智能算力中心的简称,AIDC),artificialintelligencedatacenter

指基于GPU、FPGA等芯片构建智能计算服务器集群,为人工智能应用提供算力服务、数据服务和算

法服务的公共算力新型基础设施。

3.3

IT设备ITequipment

包括数据中心中的计算、存储、网络等不同类型的设备,用于承载数据中心应用系统,为用户提供

信息处理和存储、通讯等服务,同时支撑数据中心的监控管理、运行维护。

3.4

风冷服务器aircoolingserver

依赖空气流动来实现散热,通过风扇将冷空气吹入服务器内部,与服务器内部的热空气进行热交换,

从而降低服务器温度。

3.5

液冷机柜liquidcoolingrack

承载数据中心电子信息设备和液体冷却介质,实现电子信息设备冷却的容器。

[来源:YD/T4274—2023,3.1.5]

3.6

液冷服务器liquidcoolingserver

采用液体冷却液作为散热介质,通过高效的散热泵将液体冷却液输送到服务器内部的散热模块,快

速吸收并带走服务器内部产生的热量,再通过热交换器将热量散发到外部环境。

3.7

液体冷却介质liquidcoolingmedium

智算中心液体冷却介质是智算中心液冷系统中循环的液体,通过与发热元件直接或间接接触,吸收

并带走热量,以维持设备的正常工作温度。

3.8

冷却液分配单元coolantdistributionunit

用于进行液冷电子设备间的冷却液体分配的系统,提供二次侧流量分配、压力控制、物理隔离、防

凝露等功能。以下简称CDU。

[来源:YD/T3980—2021,3.1.4]

3.9

分液歧管manifold

2

T/DZJN386—2025

用于向机柜内各液冷节点冷板分配液冷工质,一般介于液冷管网与液冷服务器之间的液冷工质供回

装置。

[来源:YD/T6049—2024,3.3]

3.10

冷却系统coolingsystem

为保证IT设备运行所需温、湿度环境而建立的配套设施,主要由空调末端设备、冷源设备、输配

系统等组成。

3.11

一次侧冷却循环系统primarycoolingcirculationsystem

冷量分配单元(外循环通道部分)、冷却单元、外循环泵、补液装置、连接管路等组成的冷却水或

冷冻水循环系统,负责将液冷服务器元件产生的热量散发至环境中。指冷源部分。

[来源:YD/T3981—2021,3.1.7]

3.12

二次侧冷却循环系统secondarycoolingcirculationsystem

冷量分配单元(内循环通道部份)、液冷IT设备、连接管路等组成的冷却液循环系统,负责将液

冷服务器元件的发热量带出IT机房,送至冷量分配单元。指冷却液部分。

[来源:YD/T3981—2021,3.1.8]

3.13

不间断电源系统(UPS)uninterruptiblepowersystem

由变流器、开关和储能装置组合构成的系统,在输入电源正常和故障时,输出交流或直流电源,在

一定时间内,维持对负载供电的连续性。

[来源:GB50174—2017,2.0.40]

3.14

供配电系统powersupplyanddistributionsystem

用于提供满足设备使用的电压和电流,并保证供电的安全性和可靠性,供配电系统通常由变压器配

电柜、发电机、UPS、高压直流、电池、机柜配电单元等设备组成。

3.15

数据中心总耗电量totalelectricityconsumptionofdatacenter

维持数据中心运行所消耗电量的总和。包括信息设备、冷却设备、供配电系统和其它辅助设施的消

耗电量。

[来源:GB40879—2021,3.2]

3.16

水资源利用效率(WUE)waterusageeffectiveness

3

T/DZJN386—2025

表征数据中心水资源利用效率的参数,其数值为数据中心水资源全年消耗量与数据中心IT设备全

年消耗电量的比值,单位是L/kWh。

3.17

冷却系统负载系数(CLF)coolingloadfactor

表征数据中心冷却系统总耗电量与IT设备总耗电量的比值。

3.18

冗余redundancy

重复配置系统的部分或全部部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,

由此延长系统的平均故障间隔时间。

[来源:GB50174—2017,2.0.11]

3.19

N-基本需求N-baserequirement

系统满足基本需求,没有冗余。

[来源:GB50174—2017,2.0.12]

3.20

N+X冗余N+Xredundancy

系统满足基本需求外,增加了X个组件、X个单元、X个模块或X个路径。任何X个组件、单元、

模块或路径的故障或维护不会导致系统运行中断(X=1~N)。

[来源:GB50174—2017,2.0.13]

3.21

机械制冷mechanicalrefrigeration

根据热力学第一、第二定律,利用专用的技术设备,在机械能、热能或其他外界能源驱动下,迫使

热量转移的热力学过程称为机械制冷。

[来源:T/CECS487—2017,2.0.12,有修改]

3.22

自然冷却freecooling

自然冷却是通过热传导、对流、热辐射等热传递形式由物体向环境介质排出热量,降低物体的温度。

3.23

部分自然冷却partialfreecooling

在气象条件允许的情况下,利用室外空气的冷量进行部分冷却、冷量不足部分由机械制冷补充的冷

却过程称为部分自然冷却。

[来源:T/CECS487—2017,2.0.14]

4

T/DZJN386—2025

3.24

直接自然冷却directfreecooling

采用自然冷却的热传递形式,由物体向环境介质排出热量时,冷却介质和被冷却介质同时进行热交

换和质交换,两种介质混合后进入需冷却区域。

3.25

间接自然冷却indirectfreecooling

采用自然冷却的热传递形式,由物体向环境介质排出热量时,冷却介质和被冷却介质只进行热交换

不进行质交换,冷却介质不进入需冷却区域。

3.26

水侧自然冷却water-sidefreecooling

在气象条件允许的情况下,利用室外空气对载冷流体(冷冻水或乙二醇水溶液)进行冷却,而不需

要机械制冷的冷却过程称为水侧自然冷却。水侧自然冷却属于间接自然冷却,与室外低温空气仅进行热

交换,不进行质交换,室外空气不会直接进入电子信息设备所在的区域。

[来源:T/CECS487—2017,2.0.15]

3.27

空气侧自然冷却air-sidefreecooling

在气象条件允许的情况下,利用室外空气对载冷空气进行冷却而不需要机械制冷的冷却过程称为空

气侧自然冷却。空气侧自然冷却分为直接空气侧自然冷却和间接空气侧自然冷却:①直接空气侧自然冷

却过程中,室外空气携带冷量直接进入电子信息设备所在的区域,吸取设备散热量后再次排风至室外,

热交换和质交换会同时发生;②间接空气侧自然冷却过程中,循环风与室外空气仅进行热交换,不进行

质交换,室外空气不会直接进入电子信息设备所在的区域。

[来源:T/CECS487—2017,2.0.16]

3.28

蒸发冷却evaporativecooling

液体在蒸发成气体过程中会吸热,从而降低周围温度起到冷却作用,这

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