文章出處:新聞動態(tài) 責任編輯:廣東深鵬科技股份有限公司 閱讀量: 發(fā)表時間:2025-07-24
隨著 5G 技術的迅猛發(fā)展與廣泛普及,5G 基站作為核心基礎設施,其穩(wěn)定運行對于保障高速、可靠的通信服務至關重要。然而,5G 基站設備在運行過程中會產(chǎn)生大量熱量,這對散熱系統(tǒng)提出了嚴峻挑戰(zhàn)。高效的散熱解決方案成為確保 5G 基站性能、可靠性以及降低運營成本的關鍵因素。在眾多散熱技術中,液冷散熱系統(tǒng)憑借其卓越的散熱性能脫穎而出,而液冷水泵作為該系統(tǒng)的核心部件,在其中發(fā)揮著不可或缺的關鍵作用。深入研究液冷水泵在 5G 基站散熱中的應用,對于推動 5G 技術持續(xù)健康發(fā)展具有重大現(xiàn)實意義。
一、5G 基站的高能耗發(fā)熱特點
1. 高頻率與高功率設備運行產(chǎn)生大量熱量
與 4G 基站相比,5G 基站采用了更高的頻段,信號處理復雜度大幅增加。為實現(xiàn)高速率、低延遲的數(shù)據(jù)傳輸,5G 基站中的功率放大器、基帶處理單元等關鍵設備需在高功率狀態(tài)下持續(xù)運行。以功率放大器為例,其輸出功率通常在數(shù)十瓦甚至更高,工作過程中大部分電能轉化為熱能釋放,導致設備溫度急劇上升。相關研究表明,5G 基站的功耗較 4G 基站提升了 2 - 3 倍,相應的發(fā)熱量也顯著增加。
2. 設備布局緊湊加劇散熱難度
5G 基站為滿足空間利用和通信需求,內部設備布局極為緊湊。有源天線單元(AAU)、射頻單元(RU)等設備緊密排列,使得熱量集中且散熱空間受限。這種緊湊布局阻礙了空氣自然對流散熱,熱量難以快速散發(fā)到周圍環(huán)境中,進而導致設備局部溫度過高,嚴重影響設備性能與壽命。例如,在一些小型化、一體化的 5G 基站中,設備間的間隙不足幾厘米,熱聚集效應明顯,常規(guī)散熱方式難以滿足散熱要求。
3. 全天候運行對散熱可靠性要求高
5G 基站需 7×24 小時不間斷運行,以保障通信網(wǎng)絡的持續(xù)穩(wěn)定。長時間運行過程中,設備產(chǎn)生的熱量持續(xù)積累,若散熱系統(tǒng)無法可靠工作,基站設備將因過熱而頻繁出現(xiàn)故障。在高溫、高濕等惡劣環(huán)境下,散熱問題更為突出。如在夏季高溫時段,室外基站的環(huán)境溫度常超過 35℃,加上設備自身發(fā)熱,散熱系統(tǒng)需承受巨大壓力,確?;驹诟鞣N工況下可靠散熱成為關鍵難題。
二、液冷水泵的散熱原理與優(yōu)勢
1. 液冷水泵散熱原理
液冷水泵在 5G 基站液冷散熱系統(tǒng)中扮演著動力核心的角色。其工作原理基于液體的高效熱傳遞特性。在封閉的液冷循環(huán)回路中,冷卻液(通常為去離子水或專用冷卻液)在液冷水泵的驅動下,以一定流速流經(jīng)與發(fā)熱設備緊密貼合的水冷板。由于液體的比熱容遠大于空氣,能夠快速吸收設備散發(fā)的大量熱量,使冷卻液溫度升高。隨后,攜帶熱量的冷卻液被泵送至熱交換器,在熱交換器中,高溫冷卻液與外界冷卻介質(如空氣或室外循環(huán)水)進行熱量交換,將熱量釋放到外界環(huán)境中,自身溫度降低。冷卻后的冷卻液再次被液冷水泵輸送回水冷板,如此循環(huán)往復,實現(xiàn)對 5G 基站設備的持續(xù)散熱。
2. 液冷水泵優(yōu)勢
高效散熱能力:液體的導熱系數(shù)遠高于空氣,例如水的導熱系數(shù)約為空氣的 25 倍。這使得液冷水泵驅動的液冷系統(tǒng)能夠以更高的效率帶走設備熱量,相比傳統(tǒng)風冷散熱可大幅降低設備溫度。實驗數(shù)據(jù)表明,在相同散熱條件下,液冷系統(tǒng)可使 5G 基站設備的工作溫度降低 10 - 15℃,有效提升設備性能與穩(wěn)定性。
精確控溫:液冷水泵可通過調節(jié)冷卻液流量,精準控制設備散熱速率,實現(xiàn)對設備溫度的精確調節(jié)。在 5G 基站設備運行過程中,不同工況下設備發(fā)熱量存在差異,液冷水泵能夠根據(jù)溫度傳感器反饋的信號,自動調整冷卻液流量,使設備溫度始終保持在設定的最佳工作范圍內,避免因溫度波動對設備造成損害。
低噪音運行:與傳統(tǒng)風冷散熱系統(tǒng)中高轉速風扇產(chǎn)生的較大噪音相比,液冷水泵運行時主要產(chǎn)生的是水流聲,噪音水平明顯更低。這在對噪音敏感的環(huán)境(如居民區(qū)、醫(yī)院附近的基站)中具有顯著優(yōu)勢,可有效減少對周圍環(huán)境的噪音干擾。
節(jié)能降耗:液冷系統(tǒng)由于散熱效率高,在達到相同散熱效果時,所需能耗低于風冷系統(tǒng)。液冷水泵功率相對較小,且通過合理優(yōu)化循環(huán)管路和控制策略,可進一步降低系統(tǒng)能耗。研究顯示,采用液冷散熱系統(tǒng)的 5G 基站,其制冷系統(tǒng)能耗相比風冷基站可降低 30% - 50%,有助于實現(xiàn)綠色通信與節(jié)能減排目標。
三、與傳統(tǒng)散熱方式對比
1. 風冷散熱的局限性
傳統(tǒng)風冷散熱是通過風扇強制空氣流動,帶走設備表面熱量。然而,在 5G 基站高發(fā)熱、緊湊布局的環(huán)境下,風冷散熱暴露出諸多不足??諝獾臒醾鲗阅懿?,散熱效率低,難以滿足 5G 基站設備的散熱需求。為增強散熱效果而提高風扇轉速,不僅增加能耗,還會產(chǎn)生較大噪音,影響周圍環(huán)境。此外,風冷系統(tǒng)易受環(huán)境溫度影響,在高溫環(huán)境下散熱能力大幅下降,無法保證基站設備穩(wěn)定運行。例如,在炎熱夏季,當環(huán)境溫度接近或超過 35℃時,風冷基站設備常出現(xiàn)過熱報警甚至停機現(xiàn)象。
2. 液冷水泵在散熱效率上的顯著提升
液冷水泵驅動的液冷散熱系統(tǒng)在散熱效率方面遠超風冷。如前所述,液體優(yōu)良的導熱性能使得熱量傳遞更迅速高效。以某型號 5G 基站為例,采用風冷散熱時,設備滿載運行溫度可達 70℃以上,而更換為液冷散熱系統(tǒng)后,設備溫度可穩(wěn)定控制在 50℃左右,散熱效率提升效果顯著。這得益于液冷水泵能夠確保冷卻液在循環(huán)回路中以合適流速流動,使水冷板與設備之間實現(xiàn)高效熱交換,快速將熱量傳遞出去。
3. 節(jié)能效果對比
在能耗方面,液冷散熱系統(tǒng)借助液冷水泵的高效工作,展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢。風冷系統(tǒng)為實現(xiàn)有效散熱,風扇需持續(xù)高速運轉,消耗大量電能。據(jù)統(tǒng)計,風冷基站的空調能耗占機房總能耗的 15% - 50% 不等。而液冷系統(tǒng)中,液冷水泵功耗相對較低,且通過優(yōu)化冷卻液流量和溫度控制,可大幅降低制冷系統(tǒng)整體能耗。實際應用數(shù)據(jù)顯示,采用液冷散熱的 5G 基站,其 PUE(電源使用效率)值相比風冷基站可降低 0.2 - 0.3,節(jié)能效果顯著,有助于降低運營商運營成本。
4. 適應復雜環(huán)境能力比較
5G 基站常部署在各種復雜環(huán)境中,對散熱系統(tǒng)的環(huán)境適應能力要求高。風冷系統(tǒng)受環(huán)境溫度、濕度等因素影響較大,在高溫、高濕環(huán)境下散熱性能嚴重下降,且空氣中的灰塵、雜質易在設備表面和風扇上堆積,影響散熱效果并增加設備維護成本。液冷散熱系統(tǒng)則具有更強的環(huán)境適應能力,液冷水泵和循環(huán)管路采用密封設計,可有效避免外界雜質進入,冷卻液不易受環(huán)境影響,能夠在惡劣環(huán)境下穩(wěn)定運行,確?;驹O備正常工作。例如,在沿海高鹽霧地區(qū)和沙漠多沙塵地區(qū),液冷基站的故障率明顯低于風冷基站。
5G 基站的高能耗發(fā)熱特點給散熱帶來了巨大挑戰(zhàn),而液冷水泵在 5G 基站液冷散熱系統(tǒng)中發(fā)揮著關鍵作用。通過高效驅動冷卻液循環(huán),液冷水泵使液冷系統(tǒng)展現(xiàn)出高效散熱、精確控溫、低噪音運行和節(jié)能降耗等顯著優(yōu)勢,與傳統(tǒng)風冷散熱方式相比具有明顯的性能提升。實際基站案例表明,采用液冷散熱系統(tǒng)配備液冷水泵,能夠有效降低設備溫度、提高通信穩(wěn)定性、降低故障率和能耗,為 5G 基站的可靠運行提供了有力保障。隨著 5G 技術的不斷發(fā)展和應用場景的持續(xù)拓展,液冷水泵作為 5G 基站散熱的核心部件,將在提升 5G 網(wǎng)絡性能、推動綠色通信發(fā)展等方面發(fā)揮更為重要的作用,值得進一步深入研究和廣泛推廣應用。