Поскольку индустрия искусственного интеллекта накаляется, Karman Industries пытается ее охладить.
Стартап Signal Hill заявляет, что разработал систему охлаждения, в которой используется технология ракетных двигателей SpaceX, чтобы снизить воздействие центров обработки данных на окружающую среду, охлаждая их, используя меньше места, меньше энергии и не используя воду.
Недавно компания привлекла 20 миллионов долларов и планирует начать строительство своих первых компрессоров в Лонг-Бич позднее в этом году.
«Наша основная идея заключается в том, что мы можем создать лучший компрессор, используя новейшие и лучшие технологии», — сказал Дэвид Тирс, исполнительный директор Karman. «Мы хотим снизить потребление электроэнергии на охлаждение, чтобы у вас был наиболее эффективный способ охлаждения этих чипов».
Высокопроизводительные и дорогие чипы, на которых работает ИИ, могут замедляться или отключаться при перегреве. Они могут достигать температуры более 200 градусов, но для наилучшей работы она должна быть ниже 150 градусов.
Для охлаждения складов, заполненных десятками тысяч таких устройств, могут потребоваться поля, заполненные оборудованием, и огромное количество воды.
Карман разработал систему охлаждения, аналогичную тепловым насосам в обычном доме, за исключением того, что в них в качестве хладагента используется жидкий углекислый газ, который циркулирует с помощью ракетных двигателей, а не вентиляторов. Эффективные насосы компании могут сократить пространство, необходимое для охлаждающего оборудования центра обработки данных, на 80%.
На протяжении многих лет в центрах обработки данных использовались вентиляторы и кондиционеры для подачи холодного воздуха на чипы. На более крупных предприятиях холодная жидкость проходит через трубки рядом со стружкой для поглощения тепла. Эта горячая жидкость отправляется на охлаждающую станцию, где разветвленная сеть труб потребляет столько же воды, сколько целый город. 50 000 человек чтобы убрать жар.
Центр обработки данных мощностью 50 мегаватт также потребляет достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить электроснабжение города среднего размера.
Поскольку ИИ имеет огромные центры обработки данных, добавляя все больше и больше чипов, им требуется все больше места и мощности для охлаждения.
«Это своего рода проигрышная битва, особенно если вы продолжаете уплотнять свои фишки», — сказал Тирс.
На системы охлаждения приходится до 40% энергопотребления центра обработки данных, а средний центр обработки данных среднего размера потребляет более 35 000 галлонов воды в день.
К 2030 году будет добавлено около 100 гигаватт мощности новых центров обработки данных, а энергетические ограничения стали самым большим препятствием для расширения. По данным Международного энергетического агентства, к 2030 году дата-центры США будут потреблять около 8% всей электроэнергии в стране.
Сообщества по всей территории США начали протестовать против строительства центров обработки данных, опасаясь, что потребности в электроэнергии и воде могут перегрузить инфраструктуру и повысить затраты для потребителей. По прогнозам, к 2028 году системы охлаждения будут использовать до 33 миллиардов галлонов воды в год.
Крупные технологические компании и венчурные инвесторы тратят миллиарды долларов на замену устаревших технологий энергоэффективными решениями. Microsoft анонсировала новый дизайн центра обработки данных, в котором для охлаждения не используется вода. Недавно компания пообещала следить за тем, чтобы ее центры обработки данных не увеличивали расходы на электроэнергию и не отказывали в водоснабжении близлежащим населенным пунктам.
По прогнозам, рынок охлаждения центров обработки данных вырастет примерно с 11 миллиардов долларов в 2025 году до почти 25 миллиардов долларов к 2032 году.
Чтобы обслуживать этот, казалось бы, ненасытный рынок, Карман разработал вращающийся компрессор, который вращается со скоростью 30 000 оборотов в минуту — почти в 10 раз быстрее чем традиционные компрессоры — для перемещения тепла.
“Три или четыре года назад это было очень сложно сделать только потому, что двигателей не существовало. Автомобильные компоненты достигают таких скоростей”, – сказал Чиранджиев Калра, соучредитель и главный технический директор Karman.
Около трети команды Кармана из 23 человек пришли из SpaceX или Rocket Lab, и они использовали технологии аэрокосмической техники и электромобилей для разработки механики высокоскоростных двигателей.
Система использует особый тип углекислого газа под высоким давлением для передачи тепла от центра обработки данных к наружному воздуху. В зависимости от условий он может выполнять одинаковое охлаждение, используя менее половины энергии.
Тепловой насос Кармана может либо отводить тепло в воздух, либо направлять его на дополнительное охлаждение или даже выработку электроэнергии.
Одним из потенциально самых больших преимуществ этих систем является то, что они не требуют воды, что позволит центрам обработки данных работать в местах, где воды не хватает.
В очень жарких местах, таких как Техас и Аризона, системы охлаждения испытывают затруднения: либо используют слишком много воды для охлаждения, либо дросселируют чипы, чтобы предотвратить их перегрев.
В результате последнего раунда финансирования Кармана общая сумма собранных денег превысила 30 миллионов долларов. Среди основных участников были Riot Venture, Sunflower Capital, Space VC, Wonder Ventures и бывший генеральный директор Intel и VMware Пэт Гелсингер.
Карман заявил, что начнет поставки клиентам летом 2026 года на своем производственном предприятии в Лос-Анджелесе, рассчитанном на выпуск 100 единиц в год. План состоит в том, чтобы в конечном итоге увеличить мощность в четыре раза.
В случае успеха Карман может сократить долю рынка Trane Technologies и Schneider Electric, лидеров в области систем отвода тепла.
Продолжение темы

