CDU, qualité d'eau et maintenance
Maîtriser le rôle de la CDU, les exigences de qualité d'eau et les opérations de maintenance des boucles liquides.
À retenir
- La CDU isole la boucle primaire (site) de la boucle secondaire (haute pureté) pour protéger l'électronique.
- Conductivité et pH de la boucle secondaire doivent être suivis mensuellement pour éviter corrosion et risques électriques.
- Le débit se calcule via P = m × Cp_eau × ΔT ; il dimensionne pompes et redondance de la CDU.
- Un débit insuffisant provoque un throttling silencieux des GPU avant tout arrêt visible.
Le rôle central de la CDU
La CDU (Coolant Distribution Unit) sépare la boucle primaire (eau de site, souvent glycolée, reliée aux groupes froids ou tours de refroidissement) de la boucle secondaire (eau technique de haute pureté circulant dans les cold plates ou l'immersion). Cette séparation protège les composants électroniques des impuretés et permet d'isoler une fuite dans un périmètre restreint.
Qualité d'eau : les paramètres critiques
| Paramètre | Plage recommandée | Risque hors plage |
|---|---|---|
| pH | 7,0 à 9,0 | Corrosion (acide) ou dépôts (basique) |
| Conductivité | < 10 µS/cm (boucle secondaire) | Risque de court-circuit en cas de fuite |
| Particules | Filtration ≤ 10-50 µm | Colmatage des cold plates |
| Biocide/traitement | Selon protocole ASHRAE | Prolifération bactérienne, biofilm |
Point clé
la boucle secondaire doit être en eau déminéralisée à faible conductivité (souvent < 5-10 µS/cm) pour limiter le risque électrique en cas de micro-fuite au niveau des raccords rapides sur les serveurs.
Maintenance préventive
- Contrôle mensuel du pH, de la conductivité et de la turbidité.
- Remplacement des filtres selon la perte de charge mesurée, pas seulement selon un calendrier fixe.
- Test d'étanchéité des raccords rapides (quick disconnects) à chaque intervention serveur.
- Suivi du delta de température primaire/secondaire à l'échangeur de la CDU pour détecter un encrassement précoce.
Exemple de calcul : dimensionnement thermique
Pour une salle GPU de 500 kW en direct-to-chip avec 75 % de chaleur captée par le liquide (375 kW) et un delta T souhaité de 10 °C sur la boucle secondaire : débit = P / (Cp_eau × ΔT) = 375 / (4,18 × 10) ≈ 8,97 kg/s, soit environ 32 m³/h. Ce débit dimensionne directement le choix de la CDU et de ses pompes redondantes (souvent en configuration N+1).
Attention
une CDU sous-dimensionnée en débit ne provoque pas d'arrêt immédiat mais une dérive progressive de la température de jonction des GPU, avec throttling silencieux et perte de performance de calcul difficile à diagnostiquer sans supervision dédiée.
Sur le terrain
lors des opérations de maintenance sur raccords rapides, la procédure impose un kit d'absorption et un arrêt de la pompe secondaire, même si les raccords sont conçus « sans goutte » (dripless) — le risque résiduel de projection reste réel en conditions réelles d'exploitation.
Astuce
consignez systématiquement l'historique de qualité d'eau dans un registre daté ; c'est la première preuve demandée par un fabricant de GPU en cas de réclamation de garantie liée à la corrosion.