數據中心是實現數據信息集中處理、存儲、傳輸、交換、管理等業務的基礎設施和服務平臺,是國家新基建的核心組成部分。隨著互聯網的興起,數據中心作為大量數據的承載實體,在迅速發展的同時,所引起的高能耗問題也日益突出。
目前,全球數據中心總量已超過300萬個,耗電量約占全球總耗電量的 1.3%。中國大約有 55萬個數據中心,根據IDC預測,到2020年我國數據中心耗電量預計將增至2962 億千瓦時。 數據中心運營成本中有60%來自于能耗,因此,采用先進的節能降耗技術對于數據中心的運行具有重要意義。
數據中心的能耗主要來源于IT設備、空調系統、電源系統和照明系統。
IT 設備是能耗最高的部分,約占數據中心總能耗的45%,其中服務器能耗約占35%,存儲設備能耗和網絡通信設備能耗各占5%左右。
空調系統能耗在數據中心總能耗中排第二位,約占40%。
因此降低空調系統能耗被認為是提高數據中心能源效率的重要措施。
數據中心能耗分布
國際上一般采用PUE作為衡量數據中心電力使用效率的指標:PUE =數據中心的總能耗/ IT設備能耗。PUE 越接近1,數據中心的能源利用率越高。
據《“十三五”國家信息化規劃》的要求:
到2018年,云計算和物聯網原始創新能力顯著增強,新建大型云計算數據中心電能使用效率(PUE)值不高于1.5;
到2020年,形成具有國際競爭力的云計算和物聯網產業體系,新建大型云計算數據中心PUE值不高于1.4。
從數據中心的能耗組成來看,制冷系統是節能的重點。
數據中心的常規冷卻方式主要包括:
冷卻方式對比:
數據中心冷卻系統使用到的設備有蒸發器、閥門、冷板、冷凝器、管路、泵、控制閥、接頭、三通、換熱器等元件,使用一維系統軟件能夠方便的建立冷卻系統模型,快速得出系統運行設備之間的物理關系。
Flownex 是一個通過 ISO9001:2008 質量認證的管網系統仿真軟件,能快速、準確、高效地模擬復雜的熱流動環境,并對復雜的熱流系統進行設計和優化。
Flownex 具有強大的仿真能力,可計算氣體、液體、氣體混合物以及均勻兩項流的流動,能模擬分析快速變化及慢速變化的動態過程。
利用 Flownex 能夠搭建包括泵、管路、閥、冷塔換熱器、控制閥、過濾器等設備的數據中心冷卻系統,進行穩態和瞬態計算,計算系統各元件的壓力、流量變化和換熱情況。
Flownex 中豐富的傳感器、PID控制、數學邏輯運算器、自定義腳本等控制器類元件,還能夠實現數據中心各季節復雜的控制策略。
Flownex搭建的系統仿真模型
2016年,谷歌采用人工智能讓他的數據中心制冷PUE改善了40%。
谷歌的人工智能解決方案是:通過數據中心內的數千個傳感器去采集溫度、電量、耗電率、設定值等各種數據,再對這些歷史數據做機器和深度學習分析,調整運行模式和控制閥值,最終實現數據中心運行的最高效率。
要實現真正的數據中心熱優化,需要基于數千個實時傳感器和數據物理模型的驗證校核,這個過程涉及到大量信息的收集,還需要對搜集的數據進行篩選。
但是系統運行存在檢修、設備清洗、測試、傳感器損壞等大量非正常運行工況,這些數據規律不適用于模擬工況,需要將這些數據剔除干凈。
根據系統運行的不同工況,將清洗后的數據根據不同仿真工況進行分類整合,通過對大量檢測數據梳理及運算模擬,能夠得到實際系統設備更高精度的仿真模型。
結合Flownex的系統級仿真分析,能夠再現系統運營過程中各位置的詳細工況,優化給水泵以及閥門調節規律,結合歷史環境溫度以及負載的變換規律,提前優化出合理的運行方案,降低PUE。
責任編輯人:CC
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