近年,大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量的迅猛增加,推動了我國數(shù)據(jù)中心平均規(guī)模的快速提升。而持續(xù)高速增長的信息消費,推動數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展,進而為數(shù)據(jù)中心大型化奠定了基礎。除需求增長外,國家的相關政策法規(guī)出臺、持續(xù)推進的信息基礎設施建設(如“寬帶中國”)、電子商務、移動互聯(lián)網和云計算等的快速普及也是數(shù)據(jù)中心大型化的重要推手,大型數(shù)據(jù)中心的能耗更高,那么在設計規(guī)劃上如何做到節(jié)能?
近年,大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量的迅猛增加,推動了我國數(shù)據(jù)中心平均規(guī)模的快速提升。而持續(xù)高速增長的信息消費,推動數(shù)據(jù)中心的快速發(fā)展,進而為數(shù)據(jù)中心大型化奠定了基礎。除需求增長外,國家的相關政策法規(guī)出臺、持續(xù)推進的信息基礎設施建設(如“寬帶中國”)、電子商務、移動互聯(lián)網和云計算等的快速普及也是數(shù)據(jù)中心大型化的重要推手,大型數(shù)據(jù)中心的能耗更高,那么在設計規(guī)劃上如何做到節(jié)能?
數(shù)據(jù)中心建設等級及引用標準
整體標準GB 50174
●遵循國標GB 50174-2008 的A/B級機房標準
●模塊化設計,靈活彈性以滿足IT及業(yè)務逐步發(fā)展的需求,并可減少初期投資和運維成本
系統(tǒng)架構Uptime Institute
●系統(tǒng)架構參照Uptime Institute于2012年8月最新發(fā)布的等級標準中定義的最高可用性等級Tier IV Ⅲ
●N+1設備配置,雙路配送路由
●冗余設備和管線之間物理隔離
●不間斷制冷
●自動故障切換
網絡布線TIA-942-A
●網絡布線系統(tǒng)架構將主要參照TIA-942-A中Tier 4等級的要求設計
●增加新空間——中間配線區(qū)IDA
●使用OS2/OM4/Cat.6A傳輸介質
環(huán)境空調ASHRAE
●機房環(huán)境按美國ASHRAE TC9.9發(fā)布的指引《2011 Thermal Guidelines for Data Processing Environments》中Class A1等級設計
●采用自然冷卻、中溫冷凍水等各項高效節(jié)能技術,在確保Tier IV可用性等級的前提下,降低年均PUE至:1.5以下
污染物控制ISO / ISA
●機房微顆粒物污染達到 ISO 14644-1中定義的Class 8潔凈度要求,入室空氣采用MERV 11或更好的MERV 13過濾器
●機房氣體化學物污染達到 ISA -S71.04-1985中定義的G1級別要求
設施管理TIA-606-B
●設施管理標識系統(tǒng)主要參照TIA-606-B中Class 3類型編制
●標識材料滿足UL 969標準
●標識色卡參考ASME A13.1-2007和ANSI/NEMA Z535.1-2006
數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)的可用性保障
其中數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)作為重要的一個子系統(tǒng),其可用性保障需要從整體可用性、運行經濟性、配置靈活性和運維便捷性等方面去考慮。如下圖所示:
機房冷源系統(tǒng)設計有以下兩大特點:
●集中冷源:通過冷凍水管網集中為IT設備提供冷源,克服分散冷源系統(tǒng)在大型數(shù)據(jù)中心中應用效率低下的缺點;需要大量室外機;同時單層機房面積可以做的更大。
●2N架構:生產機房根據(jù)Tier IV機房標準,自冷源起、經管網直至末端室內機,采用2N系統(tǒng)架構,國標A級機房標準;
數(shù)據(jù)中心的主要規(guī)劃
數(shù)據(jù)中心的平面規(guī)劃;人流、物流規(guī)劃;電力規(guī)劃;綜合布線規(guī)劃;冷規(guī)劃;
數(shù)據(jù)中心的規(guī)劃要點
●供電就近原則;
●供冷就近原則;
●數(shù)據(jù)中心建筑級模塊化;
●機房級模塊化;
●列間級模塊化(微模塊)
●模塊化有建筑級—建筑內級別-列間級別-機柜級別
●柴油發(fā)電站集中化;
●整體以電力需求及供給為主線進行規(guī)劃;
數(shù)據(jù)中心冷凍水設計與其他項目比較
數(shù)據(jù)中心冷凍水設計與其他民用項目比較
數(shù)據(jù)中心冷凍水設計要點
數(shù)據(jù)中心冷凍水系統(tǒng)幾種常規(guī)做法及比較:
1、一次泵系統(tǒng);
控制簡單,持續(xù)制冷時,一次泵需要配置不間斷電源;
2、二次泵系統(tǒng);
控制復雜,持續(xù)制冷時,只需要二次泵需要配置不間斷電源;
3、蓄冷罐并聯(lián)系統(tǒng);
控制復雜,冷凍水部分需要旁流,流過蓄冷罐,
蓄冷罐不增加系統(tǒng)阻力。
4、蓄冷罐串聯(lián)形式;
控制簡單,蓄冷罐增加水系統(tǒng)阻力,冷凍水一直流過蓄冷罐,沒有旁流冷損失。
提示:冬季時閉式冷卻塔作為干冷器(風冷)時,可以不噴淋水。這種工況時閉式冷卻塔的散熱量很小,在數(shù)據(jù)中心不是很實用,其他工業(yè)行業(yè)有使用。
開式與閉式冷卻塔工作原理
冷卻塔主要和濕球溫度(空氣中水蒸氣達到飽和時的溫度)有關,靠水的蒸發(fā)帶走熱量。
一、開式塔
冷卻水直接和空氣接觸,冷卻水噴淋在填料上通過蒸發(fā)帶走熱量。
二、閉式塔
冷卻水通過盤管間接接觸,水槽內的水噴淋在盤管上蒸發(fā)(潛熱)帶走熱量。
開式冷卻塔與閉式冷卻塔比較
冷凍水系統(tǒng)實現(xiàn)節(jié)能的一些方法
●采用中溫冷凍水系統(tǒng),提高冷凍水供回水溫度至12/18℃,水冷機組COP值可從5.5提高至7.0,預計節(jié)能15~20%;大型可采用高壓離心冷水機組磁懸浮冷水機組。
●采用溫濕度獨立控制系統(tǒng)。
●在上述冷凍水水溫的前提下,可提高機房送風溫度至干球溫度16~18 ℃以上,滿足ASHRAE Class A1等級要求;以及中國電信的標準要求。
●采用冷凍水、風機變頻控制;
●采用冷卻塔間接制冷;
其他實現(xiàn)節(jié)能的一些方法
●機房專用空調采用EC風機;直流變頻風機;效率高、可按需送風。
●機房專用空調采用溫濕度獨立控制設計,避免冷熱抵消現(xiàn)象;浪費能量;
●機房專用空調無電加熱;預計室內機部分節(jié)能20~30%;
●機房空調采用小風量大晗差的設計思想,溫差大于10℃;
●采用新風直接制冷;熱管空調;
●采用等焓加濕過程的濕膜加濕機組,在空氣增加含濕量的同時,空氣的干球溫度也隨之降低,從而有效減輕機房空調的制冷負荷;
供電系統(tǒng)節(jié)能的一些辦法
●使用高頻UPS、直流供電等;
●提高負載率,這是節(jié)能的最好方式,同時也是最直接的;
關于空調冷源節(jié)能設計
水冷型冷凍水系統(tǒng)通過板式換熱器實現(xiàn)水側自然冷卻,在北京地區(qū)預期有3~4個月可實現(xiàn)完全或部分自然冷卻,使得年均PUE的貢獻值可下降0.1~0.2;
冬季可通過水源熱泵系統(tǒng)回收機房余熱,承擔建筑物所需的供熱負荷(如:新風系統(tǒng)、辦公區(qū)域、發(fā)電機房等),節(jié)省了工程造價和運維費用。
關于機房氣流組織設計的節(jié)能要點
機房氣流組織
●地板下靜壓箱送風,地板架設高度1100mm;低密度區(qū)800mm
●高密度雙側送風,低密度區(qū)單側送風,送風距離不超過16米;
●吊頂天花上靜壓箱回風,并加裝回風風帽;
●柜間采用冷熱通道布置,通道寬度1200mm;
封閉冷通道
●機房環(huán)境散熱較少
●視覺美觀、參觀效果明顯
●機房需要吊頂
●對綜合布線有影響
機房空調氣流組織參考效果圖
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