Fluides de refroidissement par immersion pour ASIC
Les fluides de refroidissement par immersion pour mineurs ASIC : rigidité diélectrique, viscosité, points d’éclair et d’ébullition, conductivité thermique, densité et PRG, tracés jusqu’aux fiches techniques des fabricants. Les noms de fluides, fabricants et chiffres restent en anglais, source unique.
Réponse rapide
Le refroidissement par immersion plonge un mineur ASIC directement dans un fluide non conducteur (diélectrique) qui évacue la chaleur bien plus efficacement que l'air. Deux familles dominent : les hydrocarbures synthétiques monophasiques et les huiles minérales (par exemple BitCool BC-888, Shell S3 X, Castrol ON DC 20), qui restent liquides et sont pompées vers un échangeur de chaleur ; et les fluides fluorés d'ingénierie diphasiques (3M Novec, Fluorinert, Solvay Galden), qui bouillent à basse température au contact de la puce et se condensent au-dessus du bain. Cette référence liste 12 fluides avec leur rigidité diélectrique, viscosité, points d'éclair et d'ébullition, conductivité thermique, densité et potentiel de réchauffement global, chacun tracé jusqu'à la fiche technique du fabricant.
Les fluides hydrocarbures monophasiques sont le choix pratique par défaut pour le minage ASIC — points d'éclair élevés (environ 160-200 °C), coût modéré et faible impact environnemental. Les fluides fluorés diphasiques offrent le plus haut flux thermique mais un coût bien plus élevé et, pour les chimies perfluorocarbone (FC-40) et perfluoropolyéther (Galden), un potentiel de réchauffement global très élevé ; 3M réduit progressivement sa fabrication de fluides fluorés (PFAS), de sorte que l'approvisionnement à long terme et le cycle de vie devraient peser dans toute conception diphasique.
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| Fluide | Fabricant | Type | Diélectrique (kV) | Visc. @40C (cSt) | Point d'éclair (°C) | Point d'écoulement (°C) | Cond. therm. (W/m·K) | Densité (g/cm³) | Ébullition (°C) | PRG | Usage typique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitCool BC-888 | Engineered Fluids | single-phase synthetic hydrocarbon | >40 (0.1in gap) | — | 201 | -65 | 0.135 | 0.80 | — | Low (hydrocarbon) | Single-phase full immersion of ASIC miners; mining-specific formulation |
| Shell Immersion Cooling Fluid S3 X | Shell | single-phase synthetic hydrocarbon | — | 9.9 | 198 | <=-42 | — | 0.808 | — | Low (hydrocarbon) | Single-phase immersion of servers and ASIC miners; Gas-to-Liquid (GTL) base oil |
| Castrol ON Immersion Cooling Fluid DC 20 | Castrol | single-phase synthetic hydrocarbon | >35 (DIN EN 60156) | 5.1 | 159 | -75 | 0.139 | 0.797 | — | Low (hydrocarbon) | Single-phase Hashcenter / ASIC immersion; low viscosity, high specific heat |
| Technical / White Mineral Oil (representative) | Various (naphthenic / paraffinic) | single-phase mineral oil | 30-70 (dry/treated) | 12-30 | 135-200 | -30 to -60 | ~0.13 | 0.86-0.88 | — | Low (hydrocarbon) | Low-cost DIY single-phase immersion; higher viscosity and more oxidation than engineered fluids (representative ranges, not one product) |
| 3M Novec 7000 | 3M | two-phase fluorocarbon-engineered-fluid | 40 (0.1in gap) | 0.28 (at 30C) | None (non-flammable) | — | 0.072 | 1.40 | 34 | 575 | Two-phase immersion; lowest boiling point in the Novec line (evaporative cooling at the chip) |
| 3M Novec 7100 | 3M | two-phase fluorocarbon-engineered-fluid | >25 (0.1in gap) | — | None (non-flammable) | -135 | 0.069 | 1.51 | 61 | 320 | Two-phase immersion cooling of electronics and ASICs |
| 3M Novec 7200 | 3M | two-phase fluorocarbon-engineered-fluid | — | 0.43 (at 25C) | None (non-flammable) | -138 | 0.068 | 1.43 | 76 | 55 | Two-phase immersion cooling; higher boiling point than Novec 7100 |
| 3M Novec 7500 | 3M | two-phase fluorocarbon-engineered-fluid | 35 (0.1in gap) | 0.50 (at 50C) | None (non-flammable) | -100 | 0.065 | 1.60 | 128 | 90 | Single- or two-phase immersion; high boiling point suits direct-contact server cooling |
| 3M Novec 649 (fluoroketone, FK-5-1-12) | 3M | two-phase fluorocarbon-engineered-fluid | >40 (0.1in gap) | 0.40 (at 25C) | None (non-flammable) | -108 | 0.059 | 1.60 | 49 | 1 | Two-phase immersion; low-GWP fluoroketone (also marketed as a clean fire-suppression agent, Novec 1230) |
| 3M Fluorinert FC-40 | 3M | two-phase fluorocarbon-engineered-fluid | 46 (0.1in gap) | 2.2 (at 25C) | None (non-flammable) | -57 | 0.062 | 1.855 | 165 | >5000 (high; perfluorocarbon) | Two-phase immersion at high boiling point; legacy perfluorocarbon, long atmospheric lifetime |
| Galden HT-55 (PFPE) | Syensqo (Solvay) | two-phase fluorocarbon-engineered-fluid | 40 (2.5mm gap) | 0.45 (at 25C) | None (non-flammable) | -110 | 0.065 | 1.65 | 55 | High (~9000-10000; perfluoropolyether) | Two-phase immersion; lowest-boiling Galden HT grade |
| Galden HT-110 (PFPE) | Syensqo (Solvay) | two-phase fluorocarbon-engineered-fluid | 40 (2.5mm gap) | 0.77 (at 25C) | None (non-flammable) | -100 | 0.065 | 1.71 | 110 | High (~9000-10000; perfluoropolyether) | Two-phase immersion; higher-boiling Galden HT grade |
Les écarts de mesure de la rigidité diélectrique diffèrent d'un fournisseur à l'autre (0,1 po vs 2,5 mm) et ne sont pas directement comparables ; les chiffres pour l'huile minérale sont des plages représentatives, pas un produit unique. Sources : fiches techniques et de sécurité des fabricants (Engineered Fluids, Shell, Castrol, 3M, Syensqo/Solvay). Lectures connexes : immersion vs refroidissement à air, comparaison des refroidissements ASIC et le guide du refroidissement par immersion de D-Central. Voir le carrefour de données ouvertes.
Ce jeu de données ouvert (CC BY 4.0) fait partie du catalogue de données ouvertes de D-Central.
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Dernière révision: 27 juillet 2026.
