Солёный прорыв: как открытие китайских учёных может охладить пыл энергоёмкого ИИ

01.02.2026 22:53

В гонке за развитием искусственного интеллекта мир столкнулся с неожиданной проблемой — колоссальным тепловыделением мощных серверов.

Системы охлаждения современных дата-центров, потребляющие до 40% их электроэнергии, стали узким местом технологической революции.

Ответ на этот вызов, способный перевернуть отрасль, пришёл из лабораторий Китайской академии наук, где была разработана инновационная «солёная» система охлаждения, обещающая радикальное повышение эффективности.

техника
Фото: Pixabay

Принцип действия технологии, подробно описанный в авторитетном журнале *Nature*, поражает своей кажущейся простотой и физической элегантностью. В его основе лежит концентрированный раствор соли роданистого аммония.

Учёные сравнивают процесс с поведением мокрой губки. Когда на насыщенный раствор оказывается давление, он выделяет тепло. Однако при мгновенном сбросе этого давления происходит обратный, поразительный по скорости эффект: раствор активно поглощает тепловую энергию из окружающего пространства, вызывая резкое охлаждение.

Цифры, полученные в ходе экспериментов, говорят сами за себя. При комнатной температуре система способна обеспечить падение на 30 градусов Цельсия практически моментально.

В условиях, имитирующих нагрев от работающего оборудования, перепад может достигать 50 градусов и более. Теоретический КПД этого термохимического процесса оценивается в почти 80%, что существенно превосходит показатели традиционных компрессорных систем, использующих газообразные хладагенты.

Практическая ценность открытия огромна, особенно для Китая, активно наращивающего мощности своих вычислительных кластеров. 

Как отмечает государственное телевидение CCTV, внедрение такой технологии сулит многомиллиардную экономию на электроэнергии и повышение конкурентоспособности национальной инфраструктуры обработки данных.

Важным инженерным преимуществом является тот факт, что роданистый аммоний, в отличие от многих других солей, не вызывает коррозии распространённых металлов, таких как сталь и алюминий, что упрощает интеграцию в существующие системы.

Однако путь от лабораторной установки до промышленных холодильных агрегатов сопряжён с серьёзными вызовами. Ключевой вопрос — энергозатраты на создание необходимого циклического давления, которые могут нивелировать часть итоговой эффективности.

Кроме того, само вещество обладает гигроскопичностью, что требует контроля стабильности раствора, и может вызывать раздражение, диктуя необходимость в герметичных и безопасных конструкциях.

Несмотря на эти препятствия, прорыв китайских исследователей открывает новую страницу в инженерии климат-контроля для высокотехнологичных отраслей.

В эпоху, когда аппетиты алгоритмов искусственного интеллекта к вычислительным ресурсам и, соответственно, к электроэнергии растут в геометрической прогрессии, поиск энергоэффективных решений для охлаждения превращается из технической задачи в стратегическую необходимость.

«Солёная» технология предлагает именно такой — потенциально революционный — путь, способный охладить не только серверы, но и пыл растущих счетов за электричество во всей цифровой экономике.