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OCP APAC 2026 | フィルターの詰まりと気泡を、冷却の余力から考える

青いガラスの帯に小さな間隙と光の屈折が現れる、冷却の流れを表す抽象画

液冷の配管で、水や冷却液が流れている。ポンプの表示も正常。それでも、チップの温度に余裕がなくなることがあります。流れの途中にあるフィルターや配管の細くなる場所が、少しずつ条件を変えているかもしれません。

OCP APAC Summit 2026でCooler MasterのRay Hsieh氏は、フィルターの詰まりと、縮径部での気泡を一つの設計課題として取り上げました。どちらも冷却液を動かすために使える圧力の余裕に関係します。発表の試算を、運用中に何を測り、どう判断するかの手がかりとして読みます。[1・2]

CDUは、二つの水路を分けている

液体対液体のCDUでは、建物側の水と、チップを冷やす機器側の冷却液が熱交換器を挟んで流れます。熱は移しても液体は混ぜません。機器側にはポンプ、フィルター、分配管、コールドプレートがあります。フィルターは細い流路や継手へ異物が届くのを防ぐ一方、自身も流れの抵抗になります。OCPのCDU試験方法も、フィルターを流路制限と部品損傷から守る工程として扱います。[2・3]

フィルターの差圧だけでは、交換時期を決めにくい

フィルターに汚れがたまると、前後の圧力差が増えます。そこでポンプが回転を上げ、設定した差圧を保とうとする制御もあります。ただ、発表者の流路モデルでは、その補償をしてもコールドプレートへ届く流量が下がりました。ポンプの制御位置や配管構成によって結果は変わるため、すべてのCDUで同じ動きになると考えるべきではありません。[2]

大切なのは、フィルター単体の差圧を、冷却の結果へつなげることです。流量が減れば、コールドプレートの熱抵抗や、チップ温度の余裕が変わります。発表のグラフでは、汚れの進行に応じて温度余裕が減る例が示されていますが、交換点を決める温度の数値は説明用のモデルです。別の設備へそのまま持ち込む値ではありません。

現場では、フィルター前後の差圧だけでなく、流量、ポンプの回転数と電力、冷却液の温度、供給側と戻り側の温度を合わせて見る。差圧を流量や粘度の変化から切り分ければ、フィルターの詰まりが本当に進んでいるのか、見分けやすくなります。OCPのProject Deschutes仕様にも、温度・圧力・流量・ポンプの回転と電力を監視する項目があります。[2・4]

配管が細くなる場所では、別の余裕が減る

配管の径を急に細くすると、同じ流量を通すために液体は速く進みます。速くなる場所では局所的な静圧が下がり、溶け込んでいた気体が泡になったり、条件が厳しければ液体そのものが蒸発するキャビテーションにつながったりします。発表者は前者を、温かい冷却液で先に検討すべき現象として挙げています。ただし、発生の順序は溶存ガス量、温度、圧力、液体の種類で変わります。[2]

気泡ができると、配管の高い場所へ集まり、ポンプの音や流量の揺れ、コールドプレートの熱の運び方に影響しえます。発表資料は、急な縮径より緩やかな形状を選ぶこと、充填時に空気を抜くこと、圧力が低くなる場所を確認することを勧めています。これは安全を保証する寸法の一覧ではなく、図面から点検を始める順序です。

まず一本の流路として計算し、実測で確かめる

発表者の提案は、ポンプの特性曲線、配管やフィルターの抵抗、冷却液の温度を一つの流路モデルに置き、詰まりと縮径の両方を試算するものです。最初から複雑な流体シミュレーションへ進むのではなく、通常の運転点をメーカーの曲線と実測で合わせ、そこから温度と局所圧力の余裕を見ます。必要な場所だけ詳細な解析へ進む。資料の5℃や20%といった境界値は、この進め方を説明する例示であり、共通の運用基準ではありません。[2]

フィルターの交換を急ぐべきか、泡が生まれやすい継手を直すべきか。二つを別々の警報として見るより、流れ・温度・圧力を一緒に追うほうが、冷却の余力がどこで失われているかをつかめます。液冷の能力を長く保つには、設計時の余裕と、運転後の測り方をつなげることが欠かせません。

Cooler Masterの事業全体と収益のしくみは、cyclewaveの企業記事で整理しています。

参考資料

2026年9月23日確認。本文は公開スライドとOCPの一次資料をもとにしています。講演動画の発言・質疑は確認対象に含めていません。スライドの数値や図は発表者の例示モデルを含み、個別CDUの保証値ではありません。

[1]Open Compute Project:2026 OCP APAC Summit 発表一覧。発表名・登壇者。

[2]Ray Hsieh「CDU Filter Health & Reducer-Induced Bubble Formation」公式掲載スライド。pp.3–16、流路モデル、センサー、縮径部と気泡、運用手順。

[3]Open Compute Project:Liquid-to-Liquid CDU Test Methodology & Performance Rating。2024年8月、フィルターの役割・保守。

[4]Open Compute Project:Project Deschutes Data Center Facilities Specification。2025年7月、フィルターと監視項目の設計例。

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