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- 艾默生网络能源CFD检测服务:节能从规划开始
- 2009-04-20 18:47
随着机房设备数量的增加,确保机房环境温度的主设备——空调也逐渐增多,其能耗问题日益突出。艾默生网络能源推出CFD检测服务,它是预测和评估节能效果的有效工具和手段。通过该服务,在具体方案实施之前就可以预测机房内各种设备配置与布局对机房整体热环境的影响,为机房的设计和优化提供科学的依据。
有效的机房规划,可为更有效地使用能源奠定坚实的基础。空调节能涉及到机房的整个物理环境,包括地板、机柜及房间布局等诸多方面。空调能耗占数据中心耗电的比重较大,通过CFD评估,可显著降低空调的能耗。可见,空调蕴藏较大的节能空间。依托其先进的技术和前瞻性的理念,全球领先的网络能源产品、解决方案及服务的主流供应商艾默生网络能源推出CFD检测服务,通过对机房建模并计算机房气流组织分布,提出合理的机房布局方案,或对原有机房提出布局优化方案,从而减少能耗,建设“绿色”机房。
服务的内容
在机房规划建设初期,机房的基础架构,如机房地理位置的选择、气候的好坏、电力供应是否充足等都需要纳入考察范围。在选择合适的外界环境后,还需要根据需求选择合适的硬件设备,其中包括电源设备、制冷设备、监控设备等,同时,在选择硬件产品后,设备的摆放、通风口的设置、机房的布线设计等都对节能有重大影响。
艾默生网络能源充分考虑上述各个环节,将CFD检测服务分为机房设计评估、机房应用评估和机房再评估等3个项目。
具体而言,机房设计评估项目的服务内容为:无现场考察,根据图纸及远程沟通了解机房的细节信息,建立模型并计算机房热环境;模型不涉及到具体的设备信息,只根据每个机柜的发热量来建模。
机房应用评估项目的服务内容为:现场采集机房细节信息,包括机房尺寸及气密性检测、天花板布局尺寸、灯饰及相关数据检测、送风地板风量测量、底层地板障碍物的尺寸及位置记录、机架具体设备配置及温度测量、空调机组及配电单元检测等;根据采集的现场数据建立CFD模型并进行计算,分析机房中存在的问题及产生的原因,以此提出相应的解决方案。
机房再评估项目的服务内容为:在原有模型的基础上,根据客户需求模拟新加入设备后机房的运行情况,模型不涉及到具体的设备信息,只根据每个机柜的发热量来建模,无现场考察;在原有模型的基础上对机房进行故障分析,无现场考察。
服务的价值
随着业务的不断发展,不少客户的机房面临着扩容的瓶颈。此外,一些客户的机房因为在前提建设过程中缺乏规划,以致在后期的使用中能耗过大,急需对机房进行改造。不管是扩容还是改造,都需要进行详细的规划,根据老机房现有条件配置不同的方案设计,在投入最小成本的同时保证扩容或改建机房的绿色节能。这对服务供应商而言是一个巨大的挑战。
依托其60多年来从事网络能源产品研究、生产和经营的深厚积累,艾默生网络能源迎合客户的实际需求推出了CFD检测服务。艾默生网络能源“动力前线”服务品牌的重要服务产品——网络动力系统和机房环境测试评估服务可帮助客户了解设备和系统的运行状态,在政府、金融、电信、教育、交通、医疗、制造等行业拥有大量成功的应用案例。艾默生网络能源多年来在机房环境控制理论和实践上积累的丰富经验,铸就了其CFD检测服务物超所值。
艾默生网络能源拥有庞大的设备数据库,提供众多知名品牌空调、机架、服务器及定制机组模块。根据具体的设备信息,通过CFD检测服务,可以真实地反应设备进出风口的气流组织。不仅如此,它还能模拟机房整体层面到机架个体,从全面的机房数据模块,再到机房各个切面的气流组织(温度场、压力场、速度场)分布、热密度、空调及服务器的能效利用率,客户可根据自身情况模拟不同的场景。
对于模拟的效果,得益于艾默生网络能源多年来实践经验的积累,使得模拟计算结果尽可能接近实际运行情况,保证了评估的客观公正性。
目前许多跨国公司都采用艾默生网络能源CFD检测服务,以此来设计机房,规划未来增长的IT设备对机房的影响,以实现“绿色”机房的理念。对于CIO来说,在机房建设之初或后期的扩容、改造都需要考虑节能因素,需要关注设备选择、机房布局等各个方面,同时更要关注各个环节的紧密联系,从整体规划到全面实施,更好地构建节能机房。
CFD应用示例 机房设计效果预测
某机房面积 180平方米 ,总的热负荷量为300kW。有以下两个设计方案:
方案1:四台Liebert豪华型FH529空调,可提供总冷量为296kW;
方案2: 两台Liebert豪华型FH529空调、1套Liebert的XD系统,可提供总冷量274kW;
都采用地板下送风,冷/热通道布置。
哪种设计方案最佳?
图1 机房3D图
图2机架温度分布图
图3 地板下的气流组织分布图
图4 机房内气流组织分布图
方案1 方案2
应用CFD技术比较可以看出,尽管方案1提供的空调冷量更多,且空调的摆放形式更有利于气流在地板下的流动,但运行效果并不理想。而方案2由于在机架上端配置了一套XD系统与下面的两台空调配合进行制冷,可以充分利用已有的冷量控制整个空间的环境。
方案2优于方案1,应选择方案2。
机房气流组织分析,热死点控制
某机房的中间层温度场分布图如下。
图5 机房温度场分布图 图6 过热机架气流组织分布图
图7 空调出风气流组织分布图
通过CFD模拟可以很清楚的查看机房热死点的分布以及引起该热死点的原因,同时可以通过模拟各种改进方案,使机房气流组织分布合理化,达到控制热死点、节约能耗的目的。
关于艾默生网络能源
艾默生网络能源是Emerson所属业务品牌(纽约证券交易所股票代码:EMR),是“关键业务全保障TM”的全球领导者,为通信网络、数据中心、医疗保健和工业设施提供从网络到芯片全方位的保障。艾默生网络能源在交直流电源、精密制冷、嵌入式计算和电源、一体化机架和机柜、转换开关、动力和环境监控、连接、太阳能和风能等领域为客户提供不断创新的解决方案和专业技术。所有的解决方案在全球范围内均能得到本地的艾默生网络能源专业服务人员的全面支持。如欲了解艾默生网络能源的产品和服务详情,请浏览 www.emersonnetwork.com.cn。
关于艾默生
总部位于美国密苏里州圣路易斯市的 Emerson 公司(纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,在网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术及家电和工具等领域为客户提供创新性的解决方案。公司在 2008 财年的销售额达 248亿美元。如欲了解更多信息,请访问公司网站www.Emerson.com (全球) www.emerson.com.cn (中国)。