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【swonet.conf_ 2026】SC1-03_ShowNetで探る、液冷(水冷)システム...

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September 09, 2026
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【swonet.conf_ 2026】SC1-03_ShowNetで探る、液冷(水冷)システムの実装可能性

GPU/CPUの発熱量増加に伴う消費電力の高まりから、電力の大部分を担う冷却を空冷方式から、より省電力で冷やすことができる液冷方式への期待が高まっています。ネットワーク機器においても800Gbps/1.6Tbpsという広帯域なネットワークでは発熱量の増加から液冷対応のものが登場しています。一方で空冷とは異なり液冷では、専用の配管/コネクタ、冷却液を循環させるCDU/チラー、漏水対応など様々な知識と対応が必要不可欠です。
今年のShowNetでは、液冷(水冷)対応のサーバ、学習用アクセラレータ、ネットワーク機器、CDUを用いて3系統の水冷システムを構築しました。
本講演では、各水冷システムの概要とShowNetでの実験を通じて分かった水冷システム知見と構築・運用の課題を皆様と共有します。

SPEAKER
ShowNet NOCチームメンバー
伊藤 孝一(コネクションテクノロジーシステムズ)

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September 09, 2026

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Transcript

  1. 液冷システムのニーズ 熱密度の劇的な上昇 サーバー用CPU/GPUの消費電力増加に伴う発熱量・消費電力の爆発 的な増加 GPUによる学習等で従来よりも広帯域 (400G/800G/1.6Tbps) なネット ワークが不可欠 空冷の限界 空気は液体に比べて熱を伝える効率(熱容量)が低く高発熱な熱源

    (半導体チップなど)を効率良く冷やせない 従来方式(空調+ファン)では冷却に膨大な電力が必要 冷却効率を上げるために実装密度が犠牲になる とはいえ液冷導入には、空冷とは異なる構成・運用ノウハウが不可欠 2
  2. 水冷システム構成図 (cont’d) 冷水 冷却液:PG25 温水 fhs-x440350 (CDU) mnc2dlc 冷却液:純水 二次側

    一次側 nidec-cdu-u01 (CDU) n1380 冷却液:純水 冷却水循環装置 (チラー) 冷却液:PG25 qfx5250-64oe-l nidec-cdu-u07 (CDU) CDU: Coolant Distribution Unit PG25: プロピレングリコール25% 5
  3. 水冷システム構成図 冷水 CDU 機器から戻ってきた温水と一次側 の冷水との間で熱交換 冷却液:PG25 温水 fhs-x440350 (CDU) mnc2dlc

    冷却液:純水 二次側 一次側 nidec-cdu-u01 (CDU) n1380 冷却液:PG25 qfx5250-64oe-l nidec-cdu-u07 (CDU) 冷却液:純水 冷却水循環装置 (チラー) チラー 一次側の冷却水を冷やす装置 NOCラック裏側に隠れてます CDU: Coolant Distribution Unit PG25: プロピレングリコール25% 6
  4. D-4ラック 冷水 冷却液:PG25 温水 fhs-x440350 (CDU) mnc2dlc 冷却液:純水 二次側 一次側

    nidec-cdu-u01 (CDU) n1380 冷却液:純水 Lenovo Neptune N1380 冷却水循環装置 (チラー) 冷却液:PG25 qfx5250-64oe-l Nidec CDU nidec-cdu-u07 (CDU) CDU: Coolant Distribution Unit PG25: プロピレングリコール25% 7
  5. D-5ラック 冷水 冷却液:PG25 温水 fhs-x440350 (CDU) mnc2dlc 冷却液:純水 二次側 一次側

    PFN MN-Core2サーバDLC nidec-cdu-u01 (CDU) n1380 冷却液:純水 冷却水循環装置 (チラー) 冷却液:PG25 チラー一体型CDU qfx5250-64oe-l nidec-cdu-u07 (CDU) CDU: Coolant Distribution Unit PG25: プロピレングリコール25% 8
  6. D-6ラック 冷水 冷却液:PG25 温水 HPE QFX5250-64OE fhs-x440350 (CDU) mnc2dlc 冷却液:純水

    二次側 一次側 nidec-cdu-u01 (CDU) n1380 冷却液:純水 冷却水循環装置 (チラー) 冷却液:PG25 Nidec CDU (ORV3) qfx5250-64oe-l nidec-cdu-u07 (CDU) CDU: Coolant Distribution Unit PG25: プロピレングリコール25% 9
  7. ORV3ラック (D-6) OCP ORV3規格のラック(日東工業) を設置 電源供給 ラリタンのパワーシェルフからバスバー を経由したDC 48Vによる給電 ORV3規格の機器

    • QFX5250 (HPE) , CDU(ニデック)、Nexus 9348(シスコシステムズ) Nexus9348 QFX5250 パワーシェルフ 19インチ規格機材の搭載 Nexus 9348をORV3変換トレーに載せてマ ウント・バスバー給電 Nidec CDU ORV3 ORV3: Open Rack Version 3 10
  8. 水冷システム可視化 各機器の情報をまとめ、一つの系として可視化 対象情報 一次・二次側流量/水温/圧力、周辺気温・湿度、装置内漏水セン サー情報など 取得方法 SNMPに加えてRedfish, Modubs TCPを利用 •

    Redfish:DMTFにより策定されたサーバ機器等を管理するためのREST API規格 • Modbus TCP:産業用ネットワークで広く利用されるModbusをTCP/IPネ ットワーク上で動作 12
  9. 1.6Tイーサネット相互接続・負荷試験 ORV3ラック搭載の QFX5250-64OE (HPE) と INPT-1600GE(キーサイト) 液冷スイッチ (QFX5250-64OE) 純正トランシーバとSiPhxトラ ンシーバ

    (OSFP224 RHS) を搭 載 1.6Tテスター (INPT-1600GE) テスターとQFX間で常時双方 向1.6Tbpsトラフィック負荷試 >show interface diagonostics optics et-0/0/32 負荷なし 験を実施中 Module temperature: 36 degrees C モジュール温度変化なし!(冷えてる) 負荷試験中も空冷と比べてト ランシーバの温度が低く上昇 負荷あり Module temperature: 36 degrees C しにくい 参考:空冷の1.6Tモジュールは約64℃で28℃低温!! 18