新的LG机房在建筑与系统层面采用了多项节能设计:包括高密度隔热围护、热回收系统、优化的空气流道设计(热通道/冷通道封闭)、以及利用外界低温实施自由冷却。此外,机房采用模块化机柜与可调整的工况控制,实现按需供电和按需制冷,从而显著降低基础负荷能耗。
冷却系统采用了混合方案:机房中既有高效的风冷列间空调(CRAC/CRAH),也部署了液冷解决方案用于高密度服务器。通过行间液冷和直接冷板(direct-to-chip)技术,显著降低了热阻和制冷量。同时配合热回收与变频泵控,使COP和整体系统效率得到优化。
LG对该机房设定了较高的能效目标,目标PUE接近1.2~1.3区间,具体依运行工况波动。通过实时能效监测与DCIM平台,运营团队能细化到机柜级别的能耗数据,配合负载调度与制冷策略调整,持续向目标PUE靠拢。
节能与混合冷却带来运维复杂度上升:需要更精细的温度、流量和漏液监控,以及对液冷接口的维护流程。运营团队需强化DCIM、BMS与告警体系整合,制定液冷迅速隔离与备用方案,并做好换热器和泵的预防性维护,确保冷却系统稳定性。
模块化与高效冷却为未来扩容提供了弹性,行间液冷能支持更高的计算密度,减少占地能耗。同时,热回收与与机房配套的光伏/储能设施结合,可以降低网电依赖与碳排放。总体来看,LG机房通过技术与管理手段同步推进,提升了单算力能耗效率与可持续性。