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文檔簡介

1、數(shù)據(jù)中心節(jié)能關(guān)鍵技術(shù)研究授課教師:李 震目錄1. 數(shù)據(jù)中心用能現(xiàn)狀及問題2.數(shù)據(jù)中心排熱過程分析3. 數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑4. 數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例5. 結(jié)論與展望1.1 數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中心用能現(xiàn)狀及問題數(shù)據(jù)中心是一類特殊建筑,用來集中放置和管理各類IT設(shè)備(如服務(wù)器、交換機、高性能計算機、工作站等)及其配套設(shè)施(電源、照明、空調(diào)等),以實現(xiàn)對大量數(shù)據(jù)的存儲、運算、通信、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等功能,為不同需求的用戶提供實時高效的信息處理服務(wù)。數(shù)據(jù)中心結(jié)構(gòu)和功能示意圖數(shù)據(jù)中心內(nèi)部服務(wù)器機架1.1 數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中心用能現(xiàn)狀及問題不同類型的數(shù)據(jù)中心由造紙廠改造的芬蘭谷歌數(shù)據(jù)中心俄勒岡州谷歌數(shù)據(jù)中心冷

2、卻塔水蒸汽布法羅地區(qū)Yahoo數(shù)據(jù)中心呼和浩特中國移動數(shù)據(jù)中心1.2 數(shù)據(jù)中心能耗現(xiàn)狀數(shù)據(jù)中心用能現(xiàn)狀及問題世界數(shù)據(jù)中心耗電量分析1我國數(shù)據(jù)中心耗電量分析1 數(shù)據(jù)中心能耗高:單位面積發(fā)熱密度高,全年連續(xù)運行預(yù)計到2020年,全球信息技術(shù)相關(guān)的碳排放量將達到15.4億噸2 ,占全球總碳排放量5%,已經(jīng)成為溫室氣體排放的重大來源之一。2015年我國數(shù)據(jù)中心耗電量逼近1000億度3。 數(shù)據(jù)來源: 1 ICTresearch;2 信息產(chǎn)業(yè)如何減少碳排放; 3 中國數(shù)據(jù)中心能效研究報告1.3 數(shù)據(jù)中心的建設(shè)及擴張趨勢數(shù)據(jù)中心用能現(xiàn)狀及問題發(fā)展趨勢數(shù)據(jù)機房投資年增長率25%耗電量年增長率10%15%服務(wù)器

3、功率增長,散熱密度急劇增加11 ASHRAE TC 9.9. 數(shù)據(jù)處理環(huán)境熱指南. 楊國榮, 陳巍, 王振華, 譯. 2版. 北京: 中國建筑工業(yè)出版社, 2010.1.4 數(shù)據(jù)中心能耗結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)中心用能現(xiàn)狀及問題能耗構(gòu)成主要能耗:信息設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)其他能耗:電源系統(tǒng)、照明等輔助設(shè)備能耗高信息設(shè)備(43%) 空調(diào)系統(tǒng)(47%)、 供電系統(tǒng)(8%)輔助設(shè)備所占比例過高1.5 數(shù)據(jù)中心能效指標數(shù)據(jù)中心用能現(xiàn)狀及問題PUE=數(shù)據(jù)中心年總耗電量/信息設(shè)備年耗電量北京市數(shù)據(jù)中心機房PUE情況PUE1.52.02.02.52.53.03.0合計機房數(shù)(座)7165937比例18.92%43.24%13.51

4、%24.32%100%國內(nèi) 大部分數(shù)據(jù)機房PUE2.0 有少量PUE在1.70附近的大型數(shù)據(jù)機房國外 歐美國家相當數(shù)量的機房PUE2.0 先進的機房PUE1.70 Google的機房(類型特殊)PUE T時,可以用室外冷源排熱當芯片溫度室外冷源溫度 T時,需要運行制冷機,提供不足的T,以滿足排熱要求T 越小,可以利用自然冷源的時間越長;在必須啟動冷機時,要求冷機提供的T 也越小,從而冷機功耗小怎樣減少T?或者是怎樣降低排熱系統(tǒng)的等效熱阻R?是充分用好自然冷源的關(guān)鍵2.2 數(shù)據(jù)中心熱量采集過程數(shù)據(jù)中心排熱過程分析典型架空地板送風(fēng)方式冷通道溫度分布熱通道溫度分布機柜局部溫度分布2.2 數(shù)據(jù)中心熱量

5、采集過程數(shù)據(jù)中心排熱過程分析傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心散熱形式運行時間長(全年不間斷供冷)送風(fēng)參數(shù)相對穩(wěn)定高顯熱潛熱比(顯熱負荷與潛熱負荷之比通常大于0.95)大風(fēng)量,小焓差模式耗電量大氣流組織復(fù)雜傳統(tǒng)集中式送回風(fēng)方式存在的弊端2.3 冷源過程數(shù)據(jù)中心排熱過程分析選擇合適的冷源形式風(fēng)冷:干球溫度 蒸發(fā)冷卻:濕球溫度 間接蒸發(fā)冷卻:露點溫度風(fēng)冷(冷源為室外干球溫度)蒸發(fā)式冷卻(冷源接近室外濕球溫度)間接蒸發(fā)式冷卻(冷源接近室外露點溫度)目錄1. 數(shù)據(jù)中心用能現(xiàn)狀及問題2.數(shù)據(jù)中心排熱過程分析3. 數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑4. 數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例5. 結(jié)論與展望3.1 數(shù)據(jù)中心能效評價指標數(shù)據(jù)中心能

6、效評價指標及節(jié)能途徑氣候類型、制冷形式影響數(shù)據(jù)中心制冷系統(tǒng)能耗IT負荷率、規(guī)模、安全等級影響數(shù)據(jù)中心整體能耗各影響因素帶來的數(shù)據(jù)中心能效差異如何評價?3.1 數(shù)據(jù)中心能效評價指標數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑GB 50178-1993建筑氣候區(qū)劃標準 能效如何比較?規(guī)模不同安全等級不同氣候類型不同制冷形式不同解決方案將各因素對PUE的影響進行精細化考量分析不同條件給各個分系統(tǒng)帶來的PUE變化將條件變化對各分系統(tǒng)的影響疊加后,作用于整體的基準PUE3.1 數(shù)據(jù)中心能效評價指標數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑1寒冷地區(qū)、空氣冷卻式、安全等級B、負荷率100%、中等規(guī)模數(shù)據(jù)中心設(shè)定評價基準:PUE=2

7、2單一系統(tǒng)因不同條件引起的PUE差值累加例:將氣候條件、安全等級、負荷率等的變化對制冷系統(tǒng)、UPS等能耗的影響分別進行計算3不同系統(tǒng)PUE差值累加例:將制冷系統(tǒng)、UPS、照明等的PUE變化差值進行累加,并作用于基準PUE值4條件變化后的PUE評價指標例:嚴寒地區(qū)、空氣冷卻式、安全等級A、負荷率25%、小規(guī)模數(shù)據(jù)中心3.1 數(shù)據(jù)中心能效評價指標數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑100%25%50%75%負荷率負荷率直接影響IT設(shè)備能耗,制冷負荷的改變又會影響壓縮機及輸配系統(tǒng)能耗3.1 數(shù)據(jù)中心能效評價指標數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑安全等級B級C級A級安全等級涉及冗余設(shè)施的配備,對安防設(shè)備等的要求

8、3.1 數(shù)據(jù)中心能效評價指標數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑不同地區(qū)數(shù)據(jù)中心空調(diào)系統(tǒng)全年能效比AEER3.1 數(shù)據(jù)中心能效評價指標數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑25數(shù)據(jù)中心能效綜合評價指標修正值單一條件變化的能耗要求修正量壓縮機加濕新風(fēng)IT設(shè)備UPS供電照明其他輔助用房安全等級A000.02000.140000.02000.180B0000000000C0-0.020-0.0600-0.023-0.0040-0.0100-0.117氣候條件(水冷)嚴寒-0.145000000-0.145寒冷-0.124000000-0.124夏熱冬冷-0.058000000-0.058夏熱冬暖0.0180000

9、000.018溫和-0.069000000-0.069氣候條件(風(fēng)冷)嚴寒-0.018000000-0.018寒冷00000000夏熱冬冷0.0240000000.024夏熱冬暖0.0510000000.051溫和0.0120000000.012負荷率2500.1200.24000.3180.0360.0600.0600.1300.9645000.0400.08000.1090.0200.0200.0200.0500.3397500.0130.02700.0010.0070.0070.0070.0230.0841000000000000其他0000000000根據(jù)安全等級、氣候條件以及負荷率對

10、PUE指標進行修正。修正值查表算例:嚴寒地區(qū)A等級水冷式75%負荷數(shù)據(jù)中心3.2 分離式熱管數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑 熱管技術(shù) 熱管技術(shù)是利用工質(zhì)相變可實現(xiàn)遠距離傳熱、裝置適應(yīng)性和密封性好等諸多優(yōu)點 數(shù)據(jù)機房熱管排熱系統(tǒng)基于分離式熱管的數(shù)據(jù)機房自然冷源利用設(shè)備通過室內(nèi)外的自然溫差實現(xiàn)循環(huán)排熱傳熱能力強、能耗低、可靠性高、環(huán)境適應(yīng)性強3.2 分離式熱管數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑列間熱管 參數(shù): 風(fēng)機N+1配置。 即插式風(fēng)機,便于維護。 列間熱管安裝于機架旁,占用機房空間(300mm)。 風(fēng)機具有調(diào)速功能。 采用高溫冷凍水(12以上),無凝結(jié)水。 制冷冷媒為R22、R134a、R407c

11、。3.2 分離式熱管數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑頂置式熱管參數(shù): 吊頂式熱管安裝于機房的冷通道上方, 不占用地面空間。 風(fēng)機具有調(diào)速功能。 采用高溫冷凍水(12以上),無凝結(jié)水。 制冷冷媒為R22、R134a、R407c。3.3 機柜級冷卻數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑以機柜為單位進行冷卻:換熱器安裝在機柜內(nèi),就近帶走熱量避免局部熱點,增強散熱能力可實現(xiàn)冷量按需分配換熱器安裝位置靈活:側(cè)背板機柜前后雙背板機柜后背板機柜工質(zhì)選擇:水(存在安全隱患)氟利昂3.3 機柜級冷卻數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑理論方法運用熱管分布式冷卻方法定量描述了系統(tǒng)各環(huán)節(jié)耗散成功解決了摻混和發(fā)熱不均勻的問題3.3

12、機柜級冷卻數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑運行原理示意圖產(chǎn)品外觀圖供冷量:315kW優(yōu)點 不占用機房原地面空間 機房按需供冷,機房無局部熱點 風(fēng)機功耗小 提供100kW冷量,風(fēng)機功率2kW 100kW精密空調(diào)的室內(nèi)風(fēng)機功率為67kW3.4 芯片級冷卻數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑 熱管接入服務(wù)器帶走cpu所占的60%的熱量。 其余40%熱量由機柜前后兩個背板換熱器散出。 無水,無泵,維護方便,造價與能效比水冷的方案更優(yōu)。換熱器雙級回路熱管系統(tǒng)3.4 芯片級冷卻數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑雙級回路熱管系統(tǒng)3.5 自然冷源利用數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑直接自然冷源利用優(yōu)點:直接利用自然冷源,結(jié)

13、構(gòu)簡單缺點:灰塵、濕度、濾網(wǎng)維護、空氣中微量硫氧化物對IT原件腐蝕直接通風(fēng)帶來對IT元件的腐蝕(微量SO2腐蝕)3.5 自然冷源利用數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑間接自然冷源利用優(yōu)點:通過換熱器換熱,避免了直接引入室外空氣而給室內(nèi)環(huán)境帶來的影響 缺點:風(fēng)阻大,風(fēng)機能耗過高體積相對較大,與室外聯(lián)系過多換熱器容易堵塞,需經(jīng)常更換過濾網(wǎng),增加了機房的維護量 3.5 自然冷源利用數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑自然冷源與蒸氣壓縮循環(huán)結(jié)合系統(tǒng)運行模式示意圖優(yōu)勢:1. 風(fēng)機數(shù)量無需增加,模式切換無需閥門2. 兩循環(huán)相對獨立,杜絕潤滑油摻混3. 管路簡潔,加工方便4. 過渡季兩循環(huán)共同運行兩循環(huán)并聯(lián),三種運行

14、模式:分離式熱管模式蒸汽壓縮制冷模式雙循環(huán)模式3.5 自然冷源利用數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑自然冷源與蒸氣壓縮循環(huán)結(jié)合系統(tǒng)性能年運行時長計算結(jié)果北京地區(qū)數(shù)據(jù)中心傳統(tǒng)與復(fù)合型制冷系統(tǒng)能耗指標CLF全年對比圖(黑:傳統(tǒng)蒸汽壓縮制冷空調(diào) 紅:復(fù)合空調(diào))3.6 分布式系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑分布式冷卻系統(tǒng): 減小溫差損失,提高冷源溫度分離式熱管將機架和冷水直接連接,溫差損失小,冷源溫度高 均勻分配冷量,消除局部熱點熱量傳遞和冷量輸配由空氣改為熱管(輸配能耗?。┩ㄟ^支管將制冷劑“按需分配”給末端換熱器避免大風(fēng)量送風(fēng)不均勻,消除局部熱點溫濕度獨立控制熱負荷:利用工質(zhì)相變帶走服務(wù)器散發(fā)的熱量濕

15、負荷:實時監(jiān)測機房環(huán)境濕度,根據(jù)機房要求判斷加濕或除濕3.6 分布式系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑溫度控制采用分離式熱管解決機房顯熱排放問題,將蒸發(fā)端直接安裝在機柜內(nèi)部,就近排走機柜發(fā)熱量,通過流量調(diào)節(jié),可達到按需分配,適應(yīng)機房發(fā)熱不均一的特點。系統(tǒng)特點熱管排熱能力高,可適用于高發(fā)熱密度機柜;提高送風(fēng)溫度,保證機房不發(fā)生結(jié)露現(xiàn)象;減少甚至杜絕氣流摻混現(xiàn)象,縮短機房排熱流程;可有效利用自然冷源,降低機房能耗。3.6 分布式系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑多級式:采用多級熱管,可進一步提高冷源溫度串聯(lián)式大溫差冷水系統(tǒng):夏季冷機冬季自然冷源過渡季聯(lián)動3.6 分布式系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能

16、途徑濕度控制機房濕度傳感器恒溫恒濕機控制模塊低于要求濕度加濕高于要求濕度除濕達到濕度要求達到濕度要求停止停止加濕方法:濕膜絕熱加濕除濕方法:冷凝除濕目錄1. 數(shù)據(jù)中心用能現(xiàn)狀及問題2.數(shù)據(jù)中心排熱過程分析3. 數(shù)據(jù)中心能效評價指標及節(jié)能途徑4. 數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例5. 結(jié)論與展望4.1案例一:XX局信息機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例項目概況: 機房位于北京市,屬于A級機房。機房所處大樓共5層,機房位于大樓1層,機房面積約138。IT設(shè)備即時輸入功率約為30kW,機柜數(shù)量29個,單機柜功率約1kW。 機房室內(nèi)設(shè)定溫度為23,共配置2臺Liebert風(fēng)冷型精密空調(diào),單臺空調(diào)的額定制冷量

17、為45.3kW,采用地板送風(fēng)、下送上回的氣流組織方式。 原機房空調(diào)日均用電量為463度,約占機房總?cè)站碾娏康?3%。通過機房空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造,降低機房空調(diào)系統(tǒng)耗電量。4.1案例一:XX局信息機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例改造方案:全風(fēng)冷熱管系統(tǒng)機房單機柜發(fā)熱密度較低,機房IT設(shè)備總發(fā)熱量較低,節(jié)能改造室內(nèi)設(shè)備采用全風(fēng)冷的機房用熱管立柜機。配置機房熱管立柜機3套,排熱量30kW。監(jiān)控系統(tǒng):控制器帶通信。機房總用電、空調(diào)用電分項計量。使用效果:平均每天節(jié)約用電296度,減少空調(diào)用電63%.4.1案例一:XX局信息機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例室內(nèi)室外機房平面布置圖4.2案例二:XX部

18、委信息機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例項目概況:機房位于北京市,屬于B級屏蔽機房。機房所處大樓共7層,機房位于大樓1層,機房面積約200。IT設(shè)備即時輸入功率約為80kW,機柜數(shù)量63個,單機柜功率約1.3kW,機柜呈9排分布。機房室內(nèi)設(shè)定溫度為23,共配置4臺風(fēng)冷型精密空調(diào),單臺空調(diào)的額定制冷量為80kW,采用地板送風(fēng)、下送上回的氣流組織方式。機柜單向布置,未使用冷熱通道布局,前排機柜排出的熱風(fēng)與下一排機柜的進風(fēng)摻混,提高了下一排機柜的進風(fēng)溫度,不利于機柜的冷卻。4.2案例二:XX部委信息機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例改造方案:熱管立柜機+冷卻塔機房單機柜發(fā)熱密度較低,節(jié)能改造采用

19、機房用熱管立柜機。機房所處地區(qū)的自然冷源豐富,室外設(shè)備采用冷卻塔加中間換熱器(DCU)的形式。熱管系統(tǒng)詳細配置如下:室內(nèi)設(shè)備:8臺機房用熱管排熱裝置,排熱量為96kW室外設(shè)備:冷卻塔+DCU監(jiān)控系統(tǒng):1套; 機房用電、空調(diào)用電分項計量。使用效果:消除局部熱點;平均每天節(jié)約用電414度,減少空調(diào)用電50%.4.2案例二:XX部委信息機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例4.2案例二:XX部委信息機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例室內(nèi)環(huán)境改造前改造后溫度區(qū)間:2130溫度區(qū)間:16224.2案例二:XX部委信息機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例監(jiān)控界面4.3案例三:清華大學(xué)圖書館數(shù)據(jù)機房節(jié)能改造

20、數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例項目概況:機房位于北京地區(qū),屬于B級機房。機房所處大樓共2層,機房位于大樓1層,機房面積約130。IT設(shè)備輸入功率約為5060kW,機柜數(shù)量共41個。機房室內(nèi)設(shè)定溫度為23,機房空調(diào)選型過大、各空調(diào)機組缺乏統(tǒng)一控制、空調(diào)送回風(fēng)摻混,導(dǎo)致空調(diào)設(shè)備能耗偏高;氣流組織不合理,存在機柜排風(fēng)通道局部熱點。4.3案例三:清華大學(xué)圖書館數(shù)據(jù)機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例改造方案:熱管機柜+熱管背板+冷卻塔+高溫冷機機房單機柜發(fā)熱密度較低,考慮到將來機柜增容,節(jié)能改造室內(nèi)設(shè)備采用熱管機柜、背板形式,對柜內(nèi)IT設(shè)備就地、按需供冷。室外設(shè)備采用冷卻塔、冷水機、DCU的形式。熱管系統(tǒng)詳

21、細配置如下:室內(nèi)機:27個熱管制冷一體式機柜、8個熱管制冷背板室外設(shè)備:冷卻塔+冷水機監(jiān)控系統(tǒng):1套;機房用電、空調(diào)用電分項計量。使用效果:規(guī)范氣流組織,消除局部熱點;改造后機房PUE由1.63下降至1.4;節(jié)能率50%.4.3案例三:清華大學(xué)圖書館數(shù)據(jù)機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例原有空調(diào):氣流組織摻混嚴重改建空調(diào):重新組織氣流組織,利用自然冷源特點:熱管型機柜進出風(fēng)溫度與機房室內(nèi)溫度一致將換熱過程封閉在機柜內(nèi)部,對室內(nèi)環(huán)境沒有影響4.3案例三:清華大學(xué)圖書館數(shù)據(jù)機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例壓機kW空調(diào)風(fēng)機kWIT設(shè)備kW能效EER機房溫度平均蒸發(fā)溫度送回風(fēng)平均溫度機架平均進排

22、風(fēng)溫度室外干濕球1月2日16.84.5582.723.58.714/2424/336 / 0.25月7日18.04.2562.524.68.515/2524/3322 /138月10日21.04.6582.325.08.214/2525/3429 /19冷卻塔kW冷機1kW冷機2kW水泵kW機架風(fēng)機kWIT設(shè)備kW能效EER環(huán)境溫度供回水溫度 機架平均進排風(fēng)溫度1月2日2.20022.958 8.223.59.5/1823.8/24.25月7日2.27.6023.158 4.024.612.5/2124.9/25.38月10日06.46.823.159 3.223.09.2/1923.2/23

23、.8原有空調(diào)系統(tǒng)改造后空調(diào)系統(tǒng)原有:機柜排風(fēng)=室溫+9改造:機柜排風(fēng)室溫4.1案例三:清華大學(xué)圖書館數(shù)據(jù)機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例壓機kW空調(diào)風(fēng)機kWIT設(shè)備kW能效EER機房溫度平均蒸發(fā)溫度送回風(fēng)平均溫度機架平均進排風(fēng)溫度室外干濕球1月2日16.84.5582.723.58.714/2424/336 / 0.25月7日18.04.2562.524.68.515/2524/3322 /138月10日21.04.6582.325.08.214/2525/3429 /19冷卻塔kW冷機1kW冷機2kW水泵kW機架風(fēng)機kWIT設(shè)備kW能效EER環(huán)境溫度供回水溫度 機架平均進排風(fēng)溫度1月2日

24、2.20022.958 8.223.59.5/1823.8/24.25月7日2.27.6023.158 4.024.612.5/2124.9/25.38月10日06.46.823.159 3.223.09.2/1923.2/23.8原有空調(diào)系統(tǒng)改造后空調(diào)系統(tǒng)(相似氣候條件)冷站能耗:大幅降低風(fēng)機能耗:降低30%空調(diào)系統(tǒng)整體EER:大幅提高4.3案例三:清華大學(xué)圖書館數(shù)據(jù)機房節(jié)能改造4.3案例三:清華大學(xué)圖書館數(shù)據(jù)機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例室內(nèi)設(shè)備室外設(shè)備4.4案例四:重慶移動IDC12機房機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例項目概況:機房位于西南地區(qū),屬于A類機房。機房所處大樓共14

25、層,機房位于大樓12層,機房面積約460。IT設(shè)備即時輸入功率約為162.8kW。機房室內(nèi)設(shè)定溫度為23,精密空調(diào)總額定制冷量為210kW,空調(diào)設(shè)備即時輸入功率79.2kW,不考慮設(shè)備增容,機房全年用電量約200萬度,采用上部正面送風(fēng)的氣流組織形式,無風(fēng)道設(shè)計。夏季機房空調(diào)高壓報警頻發(fā),表明機房空調(diào)制冷量在夏季嚴重不足。機房放置大量發(fā)熱密度較高的IT設(shè)備,局部熱點問題嚴重。4.4案例四:重慶移動IDC12機房機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例改造方案:熱管機組+冷卻塔+冷機機房空調(diào)采用上部正面送風(fēng)的氣流組織形式,機房空調(diào)安裝位置距機房最遠端距離為19米,導(dǎo)致機房最遠端區(qū)域局部熱點問題嚴重。采用機房用熱管排熱機組。機房所處的西南地區(qū)自然冷源有限,因此室外設(shè)備采用冷卻塔、冷水機、中間換熱器的形式。熱管系統(tǒng)詳細配置如下:室內(nèi)設(shè)備:13臺 機房用熱管排熱機組,排熱量為138kW。使用效果:消除局部熱點;平均每天節(jié)約用電483度/天。4.4案例四:重慶移動IDC12機房機房節(jié)能改造數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)應(yīng)用案例4.4案例四:重慶移動IDC

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