当一台整机柜的功耗冲到 370kW,却没有一只散热风扇、没有一根外露软管时,散热的重心就从"风"彻底转移到了"水"。而把冷却水精准送到每一块 GPU 的,是一根不起眼的金属零件——机架内置歧管(Inner Manifold)
What Nvidia's Rubin CPX tells us about data centres of the future

GB200 / GB300 仍属液冷过渡方案,液冷覆盖率约 80%,机柜内保留散热风扇,并依赖外置独立歧管加 EPDM 橡胶软管分流。VR NVL144 则干脆砍掉三者:

GB200 / GB300(过渡方案)

  • 液冷覆盖约 80%,保留风扇

  • 外置独立歧管 + EPDM 橡胶软管

  • 单柜功耗量级较低,风冷可补位

VR NVL144(三无架构)

  • 100% 全液冷,零风扇 / 零软管 / 零外露线缆

  • 机架内置一体化金属歧管(不锈钢 / 铝合金刚性流道)

  • 支持 45℃ 温水直冷

伴随英伟达 Vera Rubin VR NVL144 机架进入规模化量产,全球高密度智算中心正从 GB200 / GB300 时代的"80% 液冷过渡"跨入"100% 全液冷"。架构变了,供应链的缺口也跟着变了:在冷板、CDU 供给相对充足的背景下,工艺壁垒最高、交付周期最长的内置歧管,订单率先爆发。

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液冷散热的供应链逻辑,与结构件完全不同。结构件做到"尺寸合格"就是良品。但液冷管路和Manifold要做到的是"零泄漏"——英伟达对Rubin Inner manifold的泄漏率要求低于0.001%,耐压2500psi。这不是抽检概念,是100%检测后不允许有1个不良品出厂。

01
液冷歧管为什么不用铜铝,改用不锈钢?

据行业人士了解:液冷歧以前用现在液冷内置歧管主要采用不锈钢材质(304(304L)、316L不锈钢)

分水器核心功能是输送分配冷却液,而不是散热换热。导热能力并不是分水器选型的核心指标,长期防腐蚀、低离子析出、异种金属兼容性、承压密封可靠性才是 AI 液冷系统第一优先级,这也是铜、铝逐步被不锈钢替代最根本的底层逻辑。

液冷分水器多采用钎焊工艺钎焊材料特殊要求(含碳量低)否则焊接后易出现晶间腐蚀焊口304不锈钢含碳量0.08%钎焊后晶间腐蚀风险高、长期承压还会出现为渗漏,所以分水器行业指定304L(含碳量0.03钎焊专用牌号316L同样含碳量0.03,不同于304的是,316L同时含钼元素氯离子腐蚀能力更强,更加适合苛刻工况、高端场景

对比项 304L 316L
钼元素 2-3%
抗氯离子点蚀 一般,低氯密闭可用 优秀,高氯环境必备
原料成本 基准 +2540%
机加工难度 偏高
 

推荐场景

密闭DI水乙二醇回路、机房内部二次侧岐管 水质不可控、沿海、含氯冷却液、长寿命高可靠项目、CDU一次侧管路

什么材质的设备重点看冷却介质什么:

乙二醇冷却介质的系统304L(腔体、冷板、分水器等)成本更友好冷却液纯水系统长期高温高流速运行的介质316L优势才能更好体现

02
为什么304L会被液冷歧管大面积采用?

一、材质核心差异:316的核心优势在机柜内部工况体现不明显

304与316不锈钢同属奥氏体不锈钢,基础成分相近,核心差异仅在于316系列添加了2%-3%的钼(Mo)元素,这也是两者性能与价格分化的关键。钼元素的唯一核心作用是大幅提升材料抗氯离子点蚀、缝隙腐蚀的能力,专门适配高盐、高氯、潮湿腐蚀工况。

而机柜内部Manifold所处的液冷二次侧系统,是密闭式循环工况,具备低腐蚀、高稳定的特性:系统内循环介质为去离子水搭配乙二醇/丙二醇缓蚀溶液,全程密闭运行,无外界海水、盐雾、自来水等高氯介质侵入;同时设备运行温度稳定在25℃-45℃,远低于304不锈钢发生点蚀的临界温度。在这种低氯离子、纯净介质、恒温密闭的运行环境下,304不锈钢依靠自身铬镍合金形成的钝化膜,即可保持长期稳定的抗腐蚀性能,完全满足设备10-15年的设计使用寿命,316不锈钢的抗氯腐蚀核心优势无法发挥。

二、成本管控:304材质具备显著的规模化性价比优势

数据中心液冷设备为规模化量产产品,材质选型的微小差异,都会带来整体BOM成本的大幅波动。从市场行情来看,316L不锈钢原材料价格较304L高出25%-40%,且钼元素的添加让316材质的综合生产成本进一步提升。

Manifold作为液冷机柜的核心通用零部件,单台设备必备,批量采购与生产模式下,若全面升级为316材质,整机设备成本将大幅上浮,严重影响产品市场竞争力。在工况完全适配、可靠性无差异的前提下,选用成本更低的304不锈钢,是行业规模化降本、提质增效的核心选型策略,符合数据中心设备集约化、性价比的设计原则。

三、加工工艺:304材质适配性更强,生产良率与效率更高

机柜Manifold结构复杂,生产过程需经过CNC深孔钻孔、多支路开孔、精密攻丝、无缝焊接、气密性检测等多道精密加工工序,对材料的加工性能要求较高。两种材质的加工特性存在明显差异:316不锈钢因含钼、更高镍成分,材质黏性大、硬度偏高,切削加工阻力大,不仅会加速刀具磨损、增加加工损耗,还容易出现孔位精度偏差、攻丝卡顿等问题,加工难度与工时成本显著提升。

反观304不锈钢,延展性、切削性能、焊接稳定性更优,适配Manifold的精密成型与焊接工艺,加工良品率更高、生产效率更快同时行业普遍采用低碳版304L不锈钢,可彻底规避焊接过程中的晶间腐蚀风险,完全弥补普通304材质的微小短板,加工稳定性与成品质量完全满足液冷设备的精密密封、防泄漏要求。

、总结

行业普遍存在“高端设备必用高端材质”的选型误区,事实上液冷系统的腐蚀风险短板,并非不锈钢歧管材质,而是密封圈、快速接头、冷板结构以及冷却液水质管控。只要严格把控冷却液氯离子含量(<50ppm)、保持系统密闭循环、定期维护水质,304L歧管可实现全生命周期无腐蚀、无泄漏稳定运行。

 

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液冷技术通过冷却液直接/间接接触热源,核心结构包括:
  • 热交换核心  :冷板(CPU/GPU专用)、CDU(冷量分配单元);
  • 循环网络  :Manifold分液器、EPDM/PTFE管路、快接头;
  • 动力与控制  :变频循环泵(如飞龙股份电子泵)、智能温控系统。
主流方案中,冷板式兼容现网改造(占存量市场80%),浸没式为超算首选(PUE逼近1.0)。 2025年AI服务器的产值超过4000亿美元,年增45%。随着英伟达从Hopper系列向Blackwell系列转换,整个AI服务器产值提升。预计今年AI服务器的市场占有率会从去年的66%突破到今年的70%以上;另外,液冷散热方案的渗透率也有望从去年的14%提升到今年的30%。 涉及的材料有:铜、铝、复合金属材料、金属焊接材料、不锈钢、氟塑料、橡胶材料、密封材料、特种工程塑料、导热散热材料,热界面材料等 按照部件来分有:冷却塔、管道、CDU 液冷换热单元CDU 液冷板、接头、歧管、主泵和辅泵、流量控制系统、过滤系统等 系统集成方面有:空调、机柜、传感器、电源、泄漏检测、控制单元等 按照产业链来区分有:互联网企业,云服务器企业,代工企业、各个零部件企业、材料企业等; 欢迎大家加入我们,共绘服务器液冷散热未来!
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作者 808, ab