|
Belföld [5731]
Belföldi, általam válogatott cikkek, írások.
|
|
Bulvár | Celeb [149]
Érdekesebb bulvár hírek.
|
|
Bűnügy [425]
Bűnügyi hírek, információk
|
|
Csináld magad [1]
Barkácsolási ötletek
|
|
Extrém [322]
Extrém, megdöbbentő hírek.
|
|
Egészség | Életmód [764]
Egészséggel, életmóddal, kapcsolatos hírek, információk, tanácsok.
|
|
Érdekes | Különleges | Rejtélyes [985]
Érdekes, különleges, rejtélyes esetek, ironikus, vicces, humoros hírek, információk. írások.
|
|
Európai Unió [214]
Hírek az Európai Unióból
|
|
Gasztro | Recept [4498]
Gasztronómiai hírek, információk, receptek.
|
|
Gazdaság [525]
A gazdasági élet hírei
|
|
Horgász [1325]
Horgászoknak szóló hírek, információk.
|
|
Játék, -pihenés, -szórakozás [162]
Ötletek, ajánlott oldalak, programok.
|
|
Jó tudni! [2477]
Fontos, hasznos információk, határidők, változások, tanácsok. Programok, rendezvények.
|
|
Kommentár | Reakció | Vélemény [1422]
Kritikus írások, vélemények, reakciók, a magyar politika és közélet cselekedeteire, visszásságaira.
|
|
Politika [762]
Politikai jellegű hírek információk
|
|
Receptek sonkapréshez [31]
Receptek, leírások házi húskészítmények (felvágott, sonka, disznósajt, stb.)sonkapréssel történő elkészítéséhez
|
|
Számítástechika | IT [4440]
Hírek, újdonságok, tippek, trükkök, ajánlások, stb.
|
|
Történelem | Kultúra [931]
Történelmi és kulturális vonatkozású hírek, információk.
|
|
Tudomány | Technika [3107]
Újdonságok, felfedezések, új kutatási eredmények, érdekességek.
|
|
Választások [421]
Országgyűlési, önkormányzati és EU választások előkészületeivel, lebonyolításával összefüggő hírek, információk.
|
|
Világ [3464]
Nemzetközi, általam válogatott cikkek, írások.
|
|
Weboldalam hírei [65]
Tájékoztatás a honlapon történt változásokról.
|
- 000 December
- 2012 Augusztus
- 2012 Szeptember
- 2012 Október
- 2012 November
- 2012 December
- 2013 Január
- 2013 Február
- 2013 Március
- 2013 Április
- 2013 Május
- 2013 Június
- 2013 Július
- 2013 Augusztus
- 2013 Szeptember
- 2013 Október
- 2013 November
- 2013 December
- 2014 Január
- 2014 Február
- 2014 Március
- 2014 Április
- 2014 Május
- 2014 Június
- 2014 Július
- 2014 Augusztus
- 2014 Szeptember
- 2014 Október
- 2014 November
- 2014 December
- 2015 Január
- 2015 Február
- 2015 Március
- 2015 Április
- 2015 Május
- 2015 Június
- 2015 Július
- 2015 Augusztus
- 2015 Szeptember
- 2015 Október
- 2015 November
- 2015 December
- 2016 Január
- 2016 Február
- 2016 Március
- 2016 Április
- 2016 Május
- 2016 Június
- 2016 Július
- 2016 Augusztus
- 2016 Szeptember
- 2016 Október
- 2016 November
- 2016 December
- 2017 Január
- 2017 Február
- 2017 Március
- 2017 Április
- 2017 Május
- 2017 Június
- 2017 Július
- 2017 Augusztus
- 2017 Szeptember
- 2017 Október
- 2017 November
- 2017 December
- 2018 Január
- 2018 Február
- 2018 Március
- 2018 Április
- 2018 Május
- 2018 Június
- 2018 Július
- 2018 Augusztus
- 2018 Szeptember
- 2018 Október
- 2018 November
- 2018 December
- 2019 Január
- 2019 Február
- 2019 Március
- 2019 Április
- 2019 Május
- 2019 Június
- 2019 Július
- 2019 Augusztus
- 2019 Szeptember
- 2019 Október
- 2019 November
- 2019 December
- 2020 Január
- 2020 Február
- 2020 Március
- 2020 Április
- 2020 Május
- 2020 Június
- 2020 Július
- 2020 Augusztus
- 2020 Szeptember
- 2020 Október
- 2020 November
- 2020 December
- 2021 Január
- 2021 Február
- 2021 Március
- 2021 Április
- 2021 Május
- 2021 Június
- 2021 Július
- 2021 Augusztus
- 2021 Szeptember
- 2021 Október
- 2021 November
- 2021 December
- 2022 Január
- 2022 Február
- 2022 Március
- 2022 Április
- 2022 Május
- 2022 Június
- 2022 Július
- 2022 Augusztus
- 2022 Szeptember
- 2022 Október
- 2022 November
- 2022 December
- 2023 Január
- 2023 Február
- 2023 Március
- 2023 Április
- 2023 Május
- 2023 Június
- 2023 Július
- 2023 Augusztus
- 2023 Szeptember
- 2023 Október
- 2023 November
- 2023 December
- 2024 Január
- 2024 Február
- 2024 Március
- 2024 Április
- 2024 Május
- 2024 Június
- 2024 Július
- 2024 Augusztus
- 2024 Szeptember
- 2024 Október
- 2024 November
- 2024 December
- 2025 Január
- 2025 Február
- 2025 Március
- 2025 Április
- 2025 Május
- 2025 Június
- 2025 Július
- 2025 Augusztus
- 2025 Szeptember
- 2025 Október
- 2025 November
- 2025 December
- 2026 Január
- 2026 Február
- 2026 Március
- 2026 Április
- 2026 Május
- 2026 Június
- 2026 Július
- 2026 Augusztus
- 2026 Szeptember
- 2026 Október
| « Október 2026 » | ||||||
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
07:44:21 Az AI-adatközpontok hűtésére fejlesztett új megoldást mutat be az LG | |
Forrás: Prim Online | | 2026.09.30.
A megoldás célja az energiahatékonyság növelése és a folyamatos, stabil hűtés biztosítása, miközben tovább bővíti az LG adatközponti hűtési megoldásainak portfólióját. Az egységenként 480–600 hűtési tonna (RT) teljesítményű folyadékhűtő rugalmasan alkalmazható a különböző hűtési igényű AI-adatközpontokban.
Fejlett technológiák a hatékony hűtésért Az LG új léghűtéses centrifugális folyadékhűtőjének egyik legfontosabb technológiai eleme az olajmentes, mágnescsapágyas centrifugális kompresszor. A rendszer a forgótengelyt fizikai érintkezés nélkül, mágneses erő segítségével tartja lebegtetve, így nincs szükség kenőolajra. Ez mérsékli a mechanikai súrlódásból eredő veszteségeket, és hozzájárul a kompresszor hatékonyabb működéséhez. A folyadékhűtő hűtőközeges szabadhűtési technológiát is alkalmaz, amely a hűvös külső levegő energiáját hasznosítva csökkenti a kompresszor terhelését. A hagyományos szabadhűtési rendszerektől eltérően a megoldás köztes hőcserélő nélkül, közvetlenül keringteti a hűtőközeget, és glikol használatára sincs szükség. Mindez mérsékli a hő- és nyomásveszteséget, valamint egyszerűsíti a karbantartást. Az LG belső szimulációi szerint a hűtőközeges szabadhűtés éves energiafogyasztása megközelítőleg 30 százalékkal alacsonyabb lehet a vízhűtéses szabadhűtéshez képest. A vállalat soros ellenáramú (Series Counter Flow, SCF) technológiája emellett a hűtési terhelés kompresszorok közötti megfelelő elosztásával támogatja a kiegyensúlyozott és hatékony működést. Megbízható működés és rugalmas rendszerirányítás Az energiahatékonyság mellett az új folyadékhűtőt azzal a céllal tervezték, hogy az AI-adatközpontok számára folyamatos és megbízható hűtést biztosítson. A mágnescsapágy-rendszerbe integrált hézagérzékelő pontosan követi a forgótengely helyzetét, ezáltal precíz szabályozást tesz lehetővé. A gépi tanulási funkciók segítségével a rendszer képes felismerni és követni az üzemi mintázatokat, ami hozzájárulhat a kompresszorban kialakuló áramlási instabilitás, az úgynevezett surge kockázatának csökkentéséhez. Áramkimaradás esetén a beépített szünetmentes tápegység (UPS) vészhelyzeti energiaellátást biztosít, lehetővé téve a tengely biztonságos leállítását és ezáltal a csapágyak károsodásának mérséklését. A gyors helyreállítási funkciónak köszönhetően a folyadékhűtő az áramellátás helyreállását követően három percen belül képes visszatérni teljes hűtési kapacitásához. Az LG adatközponti hűtésirányítási rendszere (Data Center Cooling Management, DCCM) tovább bővíti a megoldás vezérlési és üzemeltetési lehetőségeit. A szoftver egyetlen rendszerben teszi lehetővé a komplex hűtési infrastruktúra – többek között a hűtőközeg-elosztó egységek (CDU-k), a számítógéptermi légkezelő egységek (Computer Room Air Handler, CRAH) és a léghűtéses centrifugális folyadékhűtők – integrált felügyeletét és adatvezérelt kezelését. A DCCM a rendellenességek korai felismerésével, valamint virtuális szenzorokra épülő diagnosztikai funkcióival támogatja a folyamatos és megbízható üzemelést. A prediktív karbantartás hozzájárulhat a kockázatok hatékonyabb kezeléséhez, míg az IT-terheléshez igazodó, valós idejű optimalizálás javíthatja az adatközpont energia- és üzemeltetési hatékonyságát. Saját fejlesztésű technológiák, nemzetközileg igazolt teljesítmény Az új folyadékhűtőben kiemelt szerepet kapnak az LG saját fejlesztésű alaptechnológiái, többek között a kompresszorok, motorok, inverterek és mágnescsapágyak. A vállalat ezeket a kulcsfontosságú komponenseket házon belül fejleszti és gyártja, majd komplett rendszerekbe integrálja. Ez lehetőséget teremt a teljes rendszer teljesítményének optimalizálására, az alkatrészellátás javítására és a karbantartási reakcióidő csökkentésére. Az LG folyadékhűtőinek teljesítményét és megbízhatóságát nemzetközi tanúsítványok és elismerések is alátámasztják. A vállalat folyadékhűtői és vizsgálólétesítményei az Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) vonatkozó szabványai szerint tanúsítottak. Az LG léghűtéses folyadékhűtői emellett kilenc egymást követő évben nyerték el az AHRI Performance Award elismerést. Az LG folyadékhűtői számos nemzetközi biztonsági és tanúsítási követelménynek is megfelelnek. Ezek között szerepelnek az American Society of Mechanical Engineers (ASME) nyomástartó berendezésekre vonatkozó előírásai, az Electrical Testing Laboratories (ETL) észak-amerikai villamosbiztonsági követelményei, valamint a Conformité Européenne (CE) által lefedett európai biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások.
További fejlesztések az adatközponti hűtés területén Az LG adatközponti hűtési portfólióját tovább bővítve a vállalat a szeptember 29–30. között, a szingapúri Marina Bay Sandsben megrendezett Data Centre World Asia 2026 (DCWA 2026) kiállításon mutatja be moduláris hidronikai hűtési megoldását. A rendszer a legfontosabb komponenseket – többek között a hűtöttvíz-szivattyúkat és a hőtároló puffertartályt (Thermal Energy Storage, TES) – egy szabványosított modulban egyesíti. Az előgyártás és az előzetes összeszerelés egyszerűsíti a helyszíni telepítést, míg az LG előgyártott, moduláris folyadékhűtő-kialakítása gyors és rugalmas bővítést tesz lehetővé, ahogy az AI-adatközpontok kapacitásigénye növekszik. „Ahogy az AI-adatközpontok teljesítménysűrűsége és hőterhelése folyamatosan növekszik, az energiahatékony és megbízható hűtés szerepe minden eddiginél fontosabbá válik” – mondta James Lee, az LG energetikai megoldásokért felelős üzletágának (LG ES Company) elnöke. „Saját fejlesztésű alaptechnológiáinkra és adatközponti hűtési szakértelmünkre építve folyamatosan bővítjük portfóliónkat, hogy megfeleljünk az iparág gyorsan változó és egyre összetettebb igényeinek.”
English Summary LG Electronics (LG) has introduced a high-efficiency, reliable air-cooled centrifugal chiller designed to meet the growing cooling demands of AI data centers. With a capacity of 480–600 refrigeration tons (RT) per unit, the new solution combines an oil-free magnetic-bearing centrifugal compressor with advanced refrigerant-based free cooling technology to improve energy efficiency. LG says its refrigerant-based free cooling system can reduce annual energy consumption by approximately 30% compared with water-based free cooling, based on internal simulations. The chiller also incorporates machine-learning capabilities, an integrated UPS, and rapid recovery functions to support continuous and reliable operation. LG’s Data Center Cooling Management (DCCM) system provides integrated monitoring, diagnostics, predictive maintenance, and real-time optimization across complex cooling infrastructures. The new chiller further strengthens LG’s data center cooling portfolio, alongside its modular hydronic cooling solutions designed to enable flexible and scalable capacity expansion for AI data centers. | |
|
| |














Az LG Electronics (LG) nagy hatékonyságú és megbízható léghűtéses centrifugális folyadékhűtőt (Air-Cooled Centrifugal Chiller, ACC) mutat be, amelyet az AI-adatközpontok (AIDC-k) folyamatosan növekvő hűtési igényeire fejlesztett.
