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把服務(wù)器沉到海底,這事兒是認(rèn)真的

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“總投資16億元、PUE低至1.15、綠電直供超過95%、年省電6100萬度。上海臨港東海海域,全球首個海風(fēng)直連海底數(shù)據(jù)中心投入運行?!?/p>

2026年,大家用AI用得很開心,但做算力中心的人已經(jīng)快忙瘋了。算力需求漲得太猛,散熱和供電跟不上,行業(yè)已經(jīng)到了拼想象力的階段。前段時間還有人提太空算力的概念,把數(shù)據(jù)中心發(fā)射到外太空去。然后現(xiàn)在,真的有人往海里扔服務(wù)器了。

這不是在跟你介紹某個未來的概念。是已經(jīng)扔了,投了16個億,往海里一扔就是2000多臺服務(wù)器。就在上海臨港,小洋山以東的東海海域,一座海上平臺下面10米深的水里,192個機柜塞在一個四層的水下機房里,不間斷地跑著算力。整個東西加起來1950噸,差不多相當(dāng)于1300輛家用轎車的重量。旁邊500米就是50多座風(fēng)機,風(fēng)電直接接進來,綠電供給率超過95%。



先看幾個數(shù)據(jù)。PUE(數(shù)據(jù)中心能效指標(biāo),越接近1越好):這個海底數(shù)據(jù)中心是1.15(這個數(shù)字很厲害,后面我們再來詳細(xì)介紹),全國平均1.48。淡水消耗:零。占地面積:200平方米,陸地上同規(guī)模要2000平方米。全規(guī)模運行后年省電6100萬度。

也就是說,把服務(wù)器泡進海里,不但沒泡壞,還比放在陸地上省電、省水、省地、故障率還低。



前兩天央視播了這條新聞,看完之后我去扒了扒背后的東西,發(fā)現(xiàn)這件事比新聞里說的有意思得多。

往前看,這是一條探索和驗證了好多年的路線。反復(fù)驗證,才最終確保能安全地把算力扔進水里。往未來看,算力中心和綠色能源這兩個大事業(yè),恰好在這條路線上交匯到了一起,一盤大棋,走出了關(guān)鍵的一步。

值得從頭講講。

01:為啥非要把服務(wù)器沉到海里

數(shù)據(jù)中心這個東西,說復(fù)雜也復(fù)雜,說簡單也簡單。往簡單了說,它要解決的核心問題就兩個:供電和散熱。

服務(wù)器要用電,這誰都知道,但很多人不知道的是,給服務(wù)器散熱用的電,可能跟服務(wù)器本身耗的電差不多。

行業(yè)里有一個衡量數(shù)據(jù)中心能效的核心指標(biāo),叫PUE,Power Usage Effectiveness。算法也很直觀:整個數(shù)據(jù)中心總共用了多少電,除以IT設(shè)備(服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò))用了多少電。如果PUE是2,意思就是服務(wù)器燒1度電干活,空調(diào)和其他配套設(shè)施再燒1度電幫它散熱和維持運轉(zhuǎn)。

理想狀態(tài)下PUE應(yīng)該是1,也就是所有的電都拿來算數(shù),一度都不浪費在散熱上。但實際上永遠(yuǎn)達(dá)不到1,只能無限接近。

全國數(shù)據(jù)中心的平均PUE大概在1.48。換句話說,全中國的數(shù)據(jù)中心,差不多每燒3度電,有1度是給空調(diào)用的。

2024年全球數(shù)據(jù)中心用電大約415太瓦時,占全球總用電的1.5%。IEA(國際能源署)預(yù)測,到2030年這個數(shù)字會翻一倍多,到945太瓦時。這還只是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的能耗,AI來了以后,事情變得更夸張了。



原來一臺標(biāo)準(zhǔn)的CPU服務(wù)器,功耗大概300瓦。換成GPU服務(wù)器跑AI訓(xùn)練,同樣一臺機器的功耗可能到3000瓦,超出十倍。IEA的報告里說,AI專用服務(wù)器的用電量預(yù)計每年增長30%。

一位在數(shù)據(jù)中心行業(yè)干了20年的人跟我說了一個很直觀的畫面:一棟寫字樓,樓頂?shù)目照{(diào)室外機給整棟樓用是夠的,但你要是把這棟樓改成數(shù)據(jù)中心,散熱要求會指數(shù)級提升,空調(diào)和供電設(shè)備占的面積甚至可以比服務(wù)器大,到時候樓頂加樓下的廣場擺滿空調(diào)外機,可能都不夠把熱量散出去。

所以全世界的數(shù)據(jù)中心行業(yè),這些年一直在琢磨同一件事:怎么找到更便宜的冷源。大家的答案出奇一致:找自然要。

以前Facebook試過把數(shù)據(jù)中心往北美高緯度地區(qū)建,越靠近北極圈越好,天然氣溫低。前幾年騰訊把數(shù)據(jù)中心建到了貴州的山洞里,山洞里常年恒溫。在這件事情上,大廠選址的第一標(biāo)準(zhǔn)不是交通、不是人才,是哪兒涼快。



中國的"東數(shù)西算"工程也是同一個邏輯:把數(shù)據(jù)中心建到內(nèi)蒙、貴州、甘肅這些地方去。西部有電,煤電便宜,新能源也多;天氣冷,像烏蘭察布這種地方一年大部分時間零下,自然散熱能力強。八大算力樞紐、十個數(shù)據(jù)中心集群,本質(zhì)就是追著便宜的電和免費的冷往西跑。

東部城市怎么辦?

上海、深圳、北京這些地方,恰恰是算力需求最旺盛的地方。金融交易、AI推理、跨境數(shù)據(jù)處理,很多業(yè)務(wù)對延遲非常敏感,數(shù)據(jù)不能一直要繞到兩千公里外的貴州山洞里算一遍再傳回來。但這些城市偏偏土地最貴、能耗指標(biāo)卡得最死、夏天還熱得要命。



所以才是海。

海水年均溫度只有15攝氏度左右,流動性極強,散熱能力是湖水的幾十倍。而且海上風(fēng)電正在大規(guī)模建設(shè),電就在旁邊。冷源和電源,數(shù)據(jù)中心最需要的兩樣?xùn)|西,海上同時給你了。

把服務(wù)器沉到海里,從邏輯上講,其實是最自然的答案。



02:算力入海這件事,攏共分幾步

把數(shù)據(jù)中心放到海底,這個想法不是中國人先想到的。

2015年,微軟啟動了一個叫Project Natick(納蒂克)的項目。第一次試驗,思路也挺樸素的:先扔一臺下去看看會不會壞,他們把一個直徑約2.4米的圓柱形密封艙沉到了太平洋海底,里面裝著服務(wù)器,跑了105天,看看服務(wù)器泡在海里到底行不行。

結(jié)論是行。



2018年,微軟來了第二輪,正式部署。在蘇格蘭奧克尼群島海域,把一個裝有864臺服務(wù)器的密封容器沉到了北海海底約35米深處。用當(dāng)?shù)爻毕芎惋L(fēng)能供電,海水自然冷卻,然后就不管了。

兩年后,2020年,微軟把這個東西從海底撈了上來,打開一看,數(shù)據(jù)很驚人。

800多臺海底服務(wù)器里,只有6臺出了故障,故障率大概0.7%。同時微軟在陸地上放了一組對照組,135臺服務(wù)器,同樣跑兩年,壞了8臺,故障率接近6%。海底的故障率大約是陸地的八分之一。

這是一個反常識的結(jié)果。微軟的解釋是,密封艙里充的是干燥氮氣,沒有氧氣、沒有水汽、沒有灰塵、沒有人進出帶來的振動和溫度波動。服務(wù)器在一個幾乎無菌的環(huán)境里運行,硬件老化速度大大降低。



沒人碰、沒人看、沒灰塵、沒人開門進來晃一下,反倒什么事都沒有,一個完全沒有人類的地方大概是服務(wù)器最理想的工作環(huán)境。

微軟的實驗證明了一件事:海底冷卻靠譜。接下來的事,是中國人干的。

2020年,海蘭信,一家做海洋裝備的國內(nèi)上市公司,收購了一個加拿大深海裝備團隊。這個團隊曾經(jīng)參與過微軟Natick項目的工程工作,更重要的是,他們在深海領(lǐng)域積累了20多年的經(jīng)驗。那套靠經(jīng)驗積累出來的know-how很重要:什么地方長什么微生物、哪個海域有什么樣的水流和地質(zhì)條件、怎么設(shè)計接頭才能在水下?lián)?0年不出問題。

有了這個技術(shù)基礎(chǔ),第一個商業(yè)化海底數(shù)據(jù)中心在海南落了地。



選址在海南陵水清水灣,離岸約3公里,水深40米。設(shè)計思路是把一個密封罐體沉到海底,通過海底電纜連接岸上的控制站,用海水自然冷卻,2022年投入試運行。

跑了三四年多,幾個核心數(shù)據(jù)出來了。PUE不到1.2,遠(yuǎn)好于全國平均的1.48,制冷能耗省了90%以上,意味著每年節(jié)省約300萬千瓦時電,節(jié)約淡水約1.5萬噸,岸上部分站占地只有400到500平方米,大約是同體量陸地數(shù)據(jù)中心的五分之一。

聽起來像是把數(shù)據(jù)中心搬到海底就萬事大吉了,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是。

海南這一代,冷源解決了,成本也驗證了,但電源還是短板。海南的電網(wǎng)主要靠火電,超過70%。海底數(shù)據(jù)中心用的是岸上的市電,一根海底電纜拉過去,光電纜就花了千萬級的投入。日常運營成本確實低,但把建設(shè)期的重資產(chǎn)投入算進去,經(jīng)濟性并不是很好,而且火電供電,長遠(yuǎn)來看,還不夠綠色。



怎么同時搞定冷源和電源。于是下一步,就到了上海。

上海的項目是完全不同的思路:選址在臨港小洋山以東的海域,距離一座已有的200兆瓦海上風(fēng)電場只有500米,風(fēng)電通過海底電纜直接接入數(shù)據(jù)中心,不經(jīng)過陸地電網(wǎng),用的全是真·綠電。冷源和電源,終于同時解決了。

關(guān)鍵的變化在成本結(jié)構(gòu)。海南那一代需要自己建岸站、鋪電纜、拉網(wǎng)絡(luò),這些基礎(chǔ)設(shè)施占了總投資的很大比例。上海這一代,岸站、電纜、網(wǎng)絡(luò)、甚至部分電氣設(shè)備,風(fēng)電場那邊本來就有,直接復(fù)用,光這一塊,投資就降了百分之幾十。

這件事之所以走了這么久,更大的難度在技術(shù)之外,因為這是一個幾乎沒有人干過的事情,連很多標(biāo)準(zhǔn)都是需要從頭論證的。

先說環(huán)保。一個不太多人知道的事實是,在海里搞工程,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)比陸地高得多。

你在海底放一個持續(xù)發(fā)熱的東西,散熱散得好那叫制冷,散不好那就是一個熱得快。之前就有人嘗試過用湖水給數(shù)據(jù)中心散熱,把湖里的冷水抽上來降溫,再排回去。結(jié)果湖水溫度升高,倒還好沒煮成魚湯,但魚的生長速度明顯加快了,生態(tài)平衡被打破了,環(huán)保不合格。





海里的標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格。從業(yè)者告訴我們,在這個細(xì)節(jié)上,環(huán)保要求數(shù)據(jù)中心周邊(差不多是1米)海域水溫變化不能超過0.1攝氏度。0.1度,這個精度已經(jīng)很苛刻了,但光達(dá)標(biāo)不夠,你還得有持續(xù)監(jiān)測的能力,有應(yīng)對極端情況的預(yù)案,這些能力不是誰都有的。

做這個項目的海蘭云,是海洋領(lǐng)域上市公司海蘭信的子公司。母公司在海洋科技領(lǐng)域深耕多年,做過海洋觀測、海底裝備、海上通信這些事情。換一家沒有海洋工程背景的公司來,光環(huán)保這一關(guān)可能就卡住了。

再說服務(wù)器端,愿意把昂貴的服務(wù)器扔到水里去的,得是真信任這個方案。這些設(shè)備可不便宜,泡壞了那是真心疼。而且這種項目天然要求硬件各個環(huán)節(jié)都足夠靠譜,別想著三天兩頭能派個人下去換幾張卡,很麻煩。

各種原因加在一起,這個項目最終集齊了鏈條上各個領(lǐng)域的大公司,比如運營著風(fēng)電場的申能,華東能源領(lǐng)域的大哥;上海儀電,老牌工業(yè)集團,在這里頭負(fù)責(zé)服務(wù)器;通信由上海電信負(fù)責(zé),這就不必多解釋了。總的來說,海洋工程的、能源供給的、算力運營的、服務(wù)器制造的集結(jié)于此,一個環(huán)節(jié)掉鏈子,整件事就走不通。



03:風(fēng)+電,想象空間有多大?

往長遠(yuǎn)看,上海這個項目甚至也只是一個開頭,真正讓人覺得這條路線有大想象空間的,是接下來和遠(yuǎn)海大型風(fēng)電場的結(jié)合。

上海正在規(guī)劃一座深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電場,總?cè)萘?300兆瓦。上海目前一個中大型數(shù)據(jù)中心的規(guī)模大概在20兆瓦左右,也就是說,這一個風(fēng)電場的發(fā)電能力,理論上可以供200多個中大型數(shù)據(jù)中心。



當(dāng)然不全拿來供數(shù)據(jù)中心,但有人算過一個比較穩(wěn)妥的比例:取風(fēng)電場最大發(fā)電能力的15%左右,就足夠供給一個大規(guī)模的海上算力集群。15%是什么意思?就是哪怕只有最少的風(fēng)機在轉(zhuǎn),這部分電力也是穩(wěn)定的,不用加儲能,不用擔(dān)心波動,是最好的電。

按這個比例算,4300兆瓦的15%就是大約600兆瓦。600兆瓦的算力中心,放在海上,用綠電直供,海水自然冷卻。

這里有一個很重要的經(jīng)濟賬:遠(yuǎn)海風(fēng)電場離岸一百多公里,電從海上傳到陸地,傳輸損耗超過10%。但算力不需要傳電,你在海上把電直接變成算力,算完的結(jié)果通過光纖傳回來,幾乎沒有傳輸損耗。電的損耗是10%以上,數(shù)據(jù)的損耗幾乎為零,同樣是從海上送東西回來,送比特比送電子劃算多了。

更遠(yuǎn)一步想。海上風(fēng)機的基座叫塔筒,就是那根插在海底的大柱子?,F(xiàn)在的海上風(fēng)機越做越大,一臺風(fēng)機的功率從陸地上的兩三兆瓦做到了海上的12到20兆瓦。風(fēng)筒的直徑也跟著漲,現(xiàn)在大概在18到20米。



18到20米直徑的柱子,里面是空的,空間不小,但以前沒人想過這里面能干什么。

如果在建風(fēng)電場的時候,直接在里面預(yù)留空間放服務(wù)器呢?不用另外建結(jié)構(gòu),不用另外鋪電纜,風(fēng)電場的供電設(shè)施、海底電纜、網(wǎng)絡(luò)連接,本來就有,相當(dāng)于在蓋房子的時候順手把機房做進去了。

按這個思路算,綜合建設(shè)成本比陸地降幾成,這還沒算電價,如果遠(yuǎn)海就地消納的電價能談到三四毛錢一度,那整體運營成本還能再降一截。

一臺風(fēng)機,上面轉(zhuǎn)葉片發(fā)電,下面的柱子里跑著服務(wù)器。一座座散布在海面上的風(fēng)機,每一根都是一個小型的算力工廠,不用市電、不用淡水、不需要人值守。完美。



這聽起來像科幻,但底層邏輯每一步都站得住。走到這里,你會發(fā)現(xiàn)能源和算力這兩個大事業(yè),環(huán)環(huán)相扣地咬合到了一起。風(fēng)電需要就地消納來提升經(jīng)濟性,算力需要便宜的綠電和免費的冷源,兩件事原本各走各的路,在海上交匯了。

中國干這件事有一個很大的底氣:海上風(fēng)電。中國有全球最大的海上風(fēng)電裝機規(guī)模、最低的發(fā)電成本、最成熟的建造供應(yīng)鏈。把算力中心和海上風(fēng)電捆在一起這件事,如果有人能先跑出來,大概率是在中國。

東數(shù)西算往西走,追的是煤和冷,現(xiàn)在有人開始往東走了,追的是風(fēng)和海。兩條路線,解的是同一道題:讓算力用上最便宜的電、最免費的冷。

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