藍(lán)波++張書聃
摘 要 文中分析了現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心空調(diào)電源的所存在的問題,同時提出了新的設(shè)計理念,并分析了目前主流的空調(diào)、電源優(yōu)缺點。在此基礎(chǔ)上,文章給出了針對某現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心的空調(diào)及供電模式解決方案。
【關(guān)鍵詞】數(shù)據(jù)中心 空調(diào) 電源
隨著計算機(jī)和服務(wù)器設(shè)備的更新?lián)Q代,企業(yè)對數(shù)據(jù)中心的散熱和能耗方面提出了更高的要求。雖然各種規(guī)模的數(shù)據(jù)中心有著不同的制冷標(biāo)準(zhǔn),但就美國采暖、制冷與空調(diào)工程師學(xué)會推薦,機(jī)房的最佳溫度應(yīng)保持在18到27攝氏度之間,否則很可能造成服務(wù)器自動關(guān)閉,從而損傷重要信息和嚴(yán)重影響收入。
當(dāng)前的UPS供電系統(tǒng)中普遍存在著資源浪費和生命周期成本問題:預(yù)算投資和可用空間造成UPS容量的浪費,一次裝機(jī)容量帶載量僅為裝機(jī)容量的百分之九左右,在第五年時實際負(fù)載量也只達(dá)到裝機(jī)容量的28%。
因此現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心的設(shè)計理念應(yīng)從考慮單臺UPS設(shè)備向整個供電系統(tǒng)變化:一個完整系統(tǒng)中除了UPS系統(tǒng),還可能有變壓器、瞬態(tài)電壓浪抑制器等設(shè)備,以及上百乃至幾百個級連接點和相應(yīng)的傳輸線。由于這些部件和環(huán)節(jié)在可靠性模型中的串聯(lián)特性,在設(shè)計系統(tǒng)時應(yīng)考慮某些問題:如系統(tǒng)中各種設(shè)備的相互匹配和可靠性問題;UPS設(shè)備的模塊化冗余結(jié)構(gòu)問題;供電系統(tǒng)的布局問題等。
另一方面,隨著刀片式服務(wù)器的普及,一個機(jī)柜可以安裝42臺1U的服務(wù)器,其功率可達(dá)到20KW甚至是30KW以上,傳統(tǒng)的制冷方案已經(jīng)無法滿足要求。且傳統(tǒng)風(fēng)冷型空調(diào)屬于大功率用電設(shè)備,只能接入市電工作,當(dāng)市電發(fā)生問題時,在短短的時間內(nèi)機(jī)房溫度就會升高10℃,引起設(shè)備宕機(jī),造成機(jī)房無法正常運行。據(jù)研究顯示,水性循環(huán)液體的去熱效率比氣流高30倍,采用前者冷卻能夠大大降低能源消耗和運行成本。因此現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心應(yīng)采用液體冷卻技術(shù)進(jìn)行散熱。
1 機(jī)房空調(diào)概述
機(jī)房空調(diào)按冷凝器冷凝方式的不同分為風(fēng)冷機(jī)組和水冷機(jī)組兩種。
風(fēng)冷機(jī)組通過風(fēng)冷冷凝器與外界空氣換熱,利用風(fēng)(空氣)換熱帶走熱量。但系統(tǒng)噪聲和熱量對周圍環(huán)境影響很大,一年四季均需持續(xù)運行,系統(tǒng)能效較低。
常規(guī)水冷式制冷模式使利用水來傳輸熱量,通過冷卻塔將熱量排到室外。冷水在制冷機(jī)房集中完成,然后通過水泵循環(huán)至各個需要供冷的房間,各房間利用室內(nèi)機(jī)冷卻室內(nèi)空氣。其系統(tǒng)能效比更高,噪聲也更低。
2 電源系統(tǒng)概述
國內(nèi)近兩年數(shù)據(jù)中心大量采用240V直流設(shè)備。較傳統(tǒng)UPS電源比較如表1所示。
3 應(yīng)用案例分析
某現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心項目為一類高層綜合樓,地下三層,地上部分分別為三個體量:一類高層建筑體量C及其裙房體量B、體量A。主要為地下室冷凍機(jī)房、電力電池室,二層中心機(jī)房和監(jiān)控中心,三層技偵中心機(jī)房和網(wǎng)安機(jī)房,四層技偵中心機(jī)房和網(wǎng)安機(jī)房電源及空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計。
數(shù)據(jù)中心按照《電子信息系統(tǒng)機(jī)房設(shè)計規(guī)范》A級建設(shè),詳細(xì)建設(shè)方案對比如下:
3.1 空調(diào)方案對比
風(fēng)冷機(jī)組方案布置靈活、無需冷水機(jī)房和管道,節(jié)約水資源,室外機(jī)安裝在室外,無需建造專用機(jī)房,不占有效建筑面積,省去了冷卻水系統(tǒng)(冷卻塔、冷卻水泵、管網(wǎng)及其水處理設(shè)備)。水冷機(jī)組方案具有系統(tǒng)效率高,應(yīng)用范圍廣,夏季制冷能效高,節(jié)能,噪聲源低于風(fēng)冷機(jī)組。
該現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心面積較大,室內(nèi)設(shè)備散熱量大,若采用風(fēng)冷系統(tǒng),所需空調(diào)臺數(shù)較多,室外機(jī)散熱量較大,如室外機(jī)集中布置,有可能導(dǎo)致室外機(jī)進(jìn)出風(fēng)短路,散熱效果不好,機(jī)組長期偏離額定工況工作,導(dǎo)致制冷效果降低,設(shè)備能耗增加。因此本項目采用冷凍水集中空調(diào)處理系統(tǒng)方式。冷凍水系統(tǒng)采用閉式、雙管路變流量系統(tǒng),為提高系統(tǒng)安全性,循環(huán)管路為1+1方式備份。
3.2 電源方案對比
該數(shù)據(jù)中心采用240V直流系統(tǒng)與傳統(tǒng)UPS系統(tǒng)具體比較如下:
(1)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備適應(yīng)性。一期需要搬遷200多個機(jī)柜均采用240V直流系統(tǒng)。
(2)該數(shù)據(jù)中心部分負(fù)荷如空調(diào)系統(tǒng)的內(nèi)機(jī)和冷凍水泵、機(jī)房外其他樓間UPS負(fù)荷必須使用傳統(tǒng)UPS電源。
(3)壓降的問題。240V直流全程壓降需小于12V,根據(jù)目前的設(shè)備布置,電池組到電源設(shè)備壓降計算為0.6V;電源設(shè)備到機(jī)房段壓降計算為1.7V,屏間損耗為1V,設(shè)備端預(yù)留0.5V,全程壓降為3.8V,滿足要求。
(4)主設(shè)備投資比較。240V直流系統(tǒng)和同等容量的UPS系統(tǒng)投資節(jié)省15%左右。
綜上所訴,由于一期需要搬遷的設(shè)備較多,且原供電設(shè)備均為UPS 電源供電,此部分設(shè)備由于是在線使用設(shè)備,無法測試是否支持240V直流電源設(shè)備供電。所以該現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心建設(shè)整體方案采用UPS 設(shè)備供電,均采用單機(jī)雙母線的方式,后期新購設(shè)備可以采用240V直流電源的方式。
4 結(jié)語
建設(shè)綠色數(shù)據(jù)中心正在成為未來數(shù)據(jù)中心的發(fā)展方向,保證現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心的安全性與可靠性的同時還需要從全局出發(fā)選擇更為合適的空調(diào)、電源方案,避免一味追求新技術(shù)而忽略成本和質(zhì)量。本文提出了現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心建設(shè)空調(diào)及電源時存在的問題,解決這些問題則需要從根本上改變設(shè)計理念,同時給出了現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心空調(diào)、電源的對比方案為其他設(shè)計人員作參考。
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作者單位
重慶市公安局 重慶市 401147