Immersion Cooling

Immersion cooling

Des serveurs immergés dans un fluide diélectrique au Futuroscope. Zéro bruit, zéro climatisation, mPUE 1,008 sur la zone immersion (mesure 12 mois glissants).

Submer SmartPodX — Datacenter Cassin1, Futuroscope

1,008
0 dB
Bruit des serveurs
-90%
Énergie de refroidissement
0
Gaz réfrigérant

Comment ça marche

Au lieu de refroidir les serveurs avec de l'air et des ventilateurs, on les plonge dans un liquide.

1

Les serveurs sont immergés

Les composants sont plongés dans un fluide diélectrique non conducteur, non toxique et biodégradable.

2

La chaleur est absorbée

Le fluide absorbe la chaleur au contact des composants. Sa capacité thermique est 1 000 fois supérieure à l'air.

3

L'énergie est préservée

Plus de ventilateur, plus de climatisation. La consommation de refroidissement chute de 90 %.

Pourquoi ça change tout

Efficacité énergétique radicale

Chaque watt sert au calcul, pas au refroidissement. 90% d'énergie de cooling en moins, 100% de la puissance CPU disponible sans throttling thermique.

Fiabilité doublée

Ni poussière, ni humidité, ni chocs thermiques. Le matériel dure 20 à 30% plus longtemps. Moins de pannes, moins de déchets électroniques.

Prêt pour l'IA et le HPC

Jusqu'à 100 kW par rack, contre 10-15 kW en air. L'immersion est la seule technologie capable de refroidir les densités de puissance des GPU.

Zéro nuisance

Silence total. Pas de ventilateur, pas de groupe froid extérieur, pas de gaz réfrigérant. Le datacenter le plus silencieux que vous visiterez.

Zéro eau, zéro F-gas

Circuit fermé, fluide biodégradable. Pas d'évaporation, pas de gaz fluorés au pouvoir de réchauffement milliers de fois supérieur au CO₂.

Réversible et compact

S'installe dans un local existant, pas besoin de salle blanche. En fin de vie, le pod se retire sans démolition ni dépollution.

Air vs. Immersion

Ce qui change concrètement quand on remplace l'air par un fluide.

Refroidissement à air Immersion cooling
PUE / mPUE* 1,4 – 1,8 1,008
Énergie de refroidissement 30 à 40% de la conso totale < 3%
Bruit 65 – 85 dB Silence total
Consommation d'eau Des milliers de litres / jour Quasi nulle
Gaz réfrigérants F-gas (fort GWP) Aucun
Durée de vie matériel 3 – 5 ans 5 – 8 ans
Densité par rack 5 – 15 kW Jusqu'à 100 kW

Deux boucles, zéro climatisation

Le refroidissement fonctionne en circuit fermé, sans compresseur ni gaz réfrigérant.

Salle serveurs
🛢️
Tank d'immersion
~34°C
Serveurs + fluide
🔄
Échangeur
Transfert de chaleur
Extérieur
🌬️
Dry cooler
Évacuation silencieuse

Boucle interne

Le fluide diélectrique circule dans le tank au contact des serveurs. Il absorbe la chaleur des composants et la transporte vers l'échangeur. Circuit fermé, aucun contact avec l'extérieur.

Boucle externe

Un circuit d'eau glycolée (eau + glycol) transporte la chaleur de l'échangeur vers un dry cooler à l'extérieur. Cette boucle fonctionne à ~25°C, contrairement aux circuits d'eau glacée classiques (3°C) : pas besoin de groupe froid, de simples pompes suffisent. En période de forte chaleur estivale, une brumisation d'eau peut être activée ponctuellement.

Pas de climatisation classique. Pas de compresseur, pas de gaz réfrigérant (F-gas), pas de tour aéroréfrigérante. Toute l'énergie du système de refroidissement se résume aux pompes de circulation des deux boucles, avec une brumisation d'appoint en été si nécessaire. C'est ce qui permet d'atteindre un mPUE de 1,008 sur la zone immersion (mesure 12 mois glissants ; le PUE global du datacenter Cassin1 reste autour de 1,25 typique du fait de la partie climatisation classique).
Équipement

Submer SmartPodX

Notre infrastructure d'immersion repose sur le SmartPodX de Submer, leader mondial du refroidissement par immersion monophasique.

Installé dans notre datacenter Cassin1 au Futuroscope depuis 2021, il héberge des serveurs VPS de production au quotidien.

Immersion monophasique (fluide reste liquide)
Compatible matériel serveur standard
Monitoring température et débit intégré
Maintenance à chaud (hot-swap)
SmartPodX — Live Operational
mPUE
1.008
FLUID TEMP
38°C
NOISE
0 dB
UPTIME
4 ans

Hébergez vos serveurs en immersion

Vous pouvez choisir d'héberger vos VPS sur notre infrastructure d'immersion cooling. Vos workloads bénéficient alors directement de cette technologie.

Performances stables

Pas de throttling thermique. Vos CPU tournent à pleine puissance en permanence, même en pic de charge. La température du fluide reste constante, le matériel ne ralentit jamais.

Fiabilité supérieure

Ni poussière, ni humidité, ni chocs thermiques. Moins de pannes matérielles, moins d'interventions, plus de disponibilité pour vos applications.

Impact réduit

Votre hébergement consomme moins d'énergie, sans gaz réfrigérant ni climatisation. Un choix concret pour réduire l'empreinte de votre infrastructure.

L'immersion cooling est une option disponible pour tous nos VPS. Même système d'exploitation, même panneau de contrôle, même support — seule l'infrastructure physique change.

PUE et mPUE : notre méthodologie

Le PUE (Power Usage Effectiveness) mesure l'efficacité énergétique d'un datacenter. Un PUE de 1,0 serait parfait : chaque watt sert au calcul. La moyenne du secteur en Europe se situe entre 1,4 et 1,6, et la moyenne française est de 1,58 (ADEME / Arcep).

Nous distinguons deux indicateurs de natures différentes : le PUE mesuré à l'échelle du datacenter complet, et le mPUE (mechanical PUE) calculé en temps réel par le SmartPodX. Ce mPUE Submer rapporte la consommation des servitudes mécaniques de l'équipement à la dissipation thermique mesurée dans le tank. C'est une métrique propre à l'équipement, indépendante de la charge IT réelle hébergée.

PUE Cassin1 typique = ~ 1,25 — 12 mois glissants, fourchette saisonnière 1,21 à 1,30
mPUE SmartPodX = 1,008mechanical PUE Submer mesuré sur 12 mois glissants
WUE Cassin1 = 0,06 L/kWh — très largement sous le seuil RGESN v2

Méthodologie de mesure : nous mesurons la consommation totale du datacenter (compteur principal amont) et la consommation des systèmes de refroidissement via un sous-comptage au disjoncteur des 12 unités de refroidissement, incluant celles alimentées derrière les UPS pour la résilience. La consommation IT est déduite par soustraction. Méthodologie dérivée des principes de la norme ISO/IEC 30134 pour le PUE datacenter, sans revendiquer la conformité stricte d'une catégorie qui exigerait une mesure IT directe en sortie UPS ou PDU. Le mechanical PUE de la zone immersion est, lui, fourni nativement par le SmartPodX (métrique constructeur).

Sur la zone immersion, en supprimant ventilateurs et climatisation, la quasi-totalité de l'énergie est consacrée au calcul. Seulement 3 % d'overhead pour les servitudes, contre 30 à 40 % en datacenter classique.

Envie d'aller plus loin ?

Notre article de blog explique l'immersion cooling en détail : principe, types, avantages concrets et idées reçues.

Lire l'article

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le refroidissement par immersion (immersion cooling) ?

Le refroidissement par immersion consiste à plonger les serveurs dans un liquide diélectrique non conducteur. Ce fluide absorbe directement la chaleur des composants, éliminant le besoin de ventilateurs et de climatisation traditionnelle. C'est la technologie de refroidissement la plus efficiente du marché.

Le liquide diélectrique endommage-t-il les composants ?

Non. Le fluide diélectrique est spécialement conçu pour être chimiquement inerte et non conducteur. Il prolonge même la durée de vie des composants en supprimant les chocs thermiques, la poussière et les vibrations des ventilateurs.

Quels types de serveurs sont compatibles avec l'immersion cooling ?

Tous les serveurs standards (rack 1U/2U) sont compatibles après retrait de leurs ventilateurs. Le SmartPodX accepte les formats courants des constructeurs (Dell, HPE, Supermicro, 2CRSI, Fujitsu). Les serveurs GPU à forte densité thermique en bénéficient particulièrement.

Peut-on récupérer la chaleur produite par les serveurs ?

Oui. L'un des avantages majeurs de l'immersion cooling est que la chaleur est concentrée dans le fluide à une température exploitable (40-60°C). Cette chaleur fatale peut être réutilisée pour chauffer des bâtiments, des serres ou des processus industriels.

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