布法罗煤电厂如何转型为TeraWulf 500兆瓦AI园区全过程
纽约州布法罗——在布法罗郊外,一座退役煤电厂的旧址上,TeraWulf正在直面AI时代的一个核心难题:随着机架功率持续攀升,如何为日益密集的算力集群实现高效散热? 在这片约1800英亩场地的约180英亩上,一座“AI算力工厂”正在拔地而起——一个专为加速计算打造的园区,配备了液冷系统和模块化供电设施
纽约州布法罗——在布法罗郊外,一座退役煤电厂的旧址上,TeraWulf正在直面AI时代的一个核心难题:随着机架功率持续攀升,如何为日益密集的算力集群实现高效散热?

在这片约1800英亩场地的约180英亩上,一座“AI算力工厂”正在拔地而起——一个专为加速计算打造的园区,配备了液冷系统和模块化供电设施,采用的硬件出自英伟达、施耐德电气和Motivair之手。这个名为Lake Mariner的园区,目前四个数据大厅共提供500兆瓦电力,远期目标则是750兆瓦。租户名单中包括了Core42和Fluidstack,后者还托管着与谷歌AI工作负载相关的算力。
“机架密度在持续攀升,这彻底改变了游戏规则。”施耐德电气安全电源与数据中心执行副总裁Manish Kumar对Data Center Knowledge表示。“与此同时,数据中心本身也在不断扩容。过去我们聊的是50兆瓦或100兆瓦的设施——现在映入眼帘的,都是500兆瓦以上的项目。规模越大,在电力供应、散热能力和数字化管理方面的需求就越发迫切。”
超大规模液冷技术:闭环系统、后门热交换器与风墙方案
为了应对持续攀升的算力密度,施耐德电气与Motivair(施耐德在2025年2月收购了其控股权)已在现场部署了价值超过2.9亿美元的AI基础设施和液冷系统。与长期因高耗水量而饱受诟病的传统蒸发冷却不同,这个园区主要依靠闭环系统来大幅降低水资源消耗。冷却水在密封基础设施中循环,内含乙二醇混合物和腐蚀抑制剂——运营方表示,这套系统的设计寿命可达10至15年。
一排排后门热交换器(RDHx)直接在机架处捕获热量并实现循环冷却;仅仅园区的一个区域就安装了144台设备。在第四个大厅CB4中——预计2026年7月通电——正在建造风墙,以维持约75华氏度(25摄氏度)的室温。室外喷雾冷却系统只在峰值负载和高温天气下才会启动——通常是室外温度超过约85华氏度(25摄氏度)时——运营方表示,这种情况每年发生的时间不足5%。
这个场地其实还继续受益于煤电厂时代留下的水利基础设施——包括一个连接到安大略湖的进水口,容量大约为2.75亿加仑。即便如此,高管们仍然强调,新一代液冷系统比传统方法更高效、更环保——尽管前期投入更高。“我们真的想让大家注意到一个事实:液冷并不等于高耗水。”施耐德电气冷却技术负责人Tuan Hoang说。“如果我们完全依赖旧系统来满足计算需求,就需要多得多的基础设施才能提供相同的性能。”
供电500-700兆瓦:UPS架构、电网组合与尼亚加拉清洁能源
能源可用性,是另一道紧箍咒。“最大的瓶颈是获取公用电力。”施耐德电气数据中心和AI首席倡导者Steven Carlini说。“数据中心现在建在运营商能够拿到电力的任何地方——无论来自电网、天然气涡轮机,还是可再生能源项目。”
他补充道:“过去是运营商建好数据中心,然后指望客户上门。现在则是需求强烈到每个人都在争抢电力、并网连接和水资源。”
该园区依靠450个UPS系统获取电力,功率范围从1兆瓦到1.5兆瓦,同时配合以预制单元形式交付的模块化电气基础设施。大部分电力来自纽约州以水电和核电为主的电网——尤其依赖尼亚加拉水电——运营方称这些电力约90%为零碳排放,且价格相对低廉。
Carlini的判断是,公用事业公司正在优先考虑更可持续、用水更少、碳排放更低,并且由经验丰富的开发商支持的项目——这反过来进一步激励运营商追求更可持续的运营流程。
展望未来,Carlini预计,随着替代方案被整合到运营中,对电力消耗的担忧会逐步缓解。“我们拥有解决这些问题的技术能力。”他说。“AI确实需要更多电力,但我认为一些担忧被夸大了。有多个途径可以解决它,无论是通过储能与调峰电厂,还是即将上线的小型模块化反应堆。”
他把当前时刻看作一个更长的改进过程的开端——这个过程将催生出为特定优化工作负载量身定制的AI算力工厂。“我们仍然处于非常早期的阶段,”他说。“未来还有很多变化,还有很多令人兴奋的事情。”
Q&A
Q1:TeraWulf的Lake Mariner园区采用了什么冷却技术?
A:Lake Mariner园区主要采用闭环液冷系统,通过后门热交换器直接在机架处捕获热量并实现循环冷却,冷却水中含有乙二醇混合物和腐蚀抑制剂。该系统最大限度地减少了水消耗,系统寿命可达10至15年。室外喷雾冷却系统仅在室外温度超过85华氏度时启动,每年发生的时间不足5%。
Q2:布法罗AI园区的电力来源是什么?
A:该园区通过450个功率范围从1兆瓦到1.5兆瓦的UPS系统获取电力,大部分电力来自纽约州以水电和核电为主的电网,特别依赖尼亚加拉水电。运营方称这些电力约90%为零碳排放且成本相对较低,目前园区提供500兆瓦电力,计划扩展至750兆瓦。
Q3:数据中心建设面临的最大挑战是什么?
A:根据施耐德电气专家的说法,最大的瓶颈是获取公用电力。随着机架密度和数据中心规模的增长,对电力供应、散热能力和数字化管理的需求也在同步上升。现在数据中心建在运营商能够拿到电力的任何地方,需求之强烈使得每个人都在争抢电力、并网连接和水资源。
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