蘇龍梅
摘要: 數(shù)據(jù)中心由于其內(nèi)部發(fā)熱量大,因此對室內(nèi)環(huán)境要求較高,合理地設(shè)計氣流組織才能確保設(shè)備長久穩(wěn)定的運行,通過選擇合適的圍護結(jié)構(gòu)、照明功率及空調(diào)系統(tǒng),盡量使數(shù)據(jù)中心的總PUE值達到最優(yōu);通過CFD模擬對不同方案氣流組織條件下,比較分析機房的溫度場和速度場,得出較合理的氣流組織形式;通過eQUEST能耗模擬,將設(shè)計模型與基準模型相比較,通過調(diào)整建筑的各種參數(shù),不斷優(yōu)化數(shù)據(jù)機房的PUE值,達到綠色節(jié)能的目的。
關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)中心;CFD模擬;能耗模擬;設(shè)計優(yōu)化
數(shù)據(jù)中心擁有大量計算機設(shè)備、服務(wù)器設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及存儲設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備,并且設(shè)備都是發(fā)熱量大的設(shè)備,根據(jù)英國政府環(huán)境調(diào)查報告顯示,到2020年,辦公設(shè)備能耗占全社會總能耗30%,其中65%來自IT設(shè)備。數(shù)據(jù)中心50%-60%的功耗用于冷卻數(shù)據(jù)機房環(huán)境和IT設(shè)備,因此降低數(shù)據(jù)中心能耗是我們?nèi)缃衩媾R的一個新的挑戰(zhàn) [1]。
由于數(shù)據(jù)機房內(nèi)部環(huán)境溫度不均一,同一時間測定的不同區(qū)域溫差有時可達5℃以上,且機房內(nèi)部風速場也不均勻,有時會出現(xiàn)局部區(qū)域風速過小,甚至出現(xiàn)漩渦現(xiàn)象,也就造成了機房空調(diào)能耗高、效率低的現(xiàn)狀。因此如何合理設(shè)計室內(nèi)氣流組織來充分有效地利用空調(diào)設(shè)備冷卻服務(wù)器,從而提高其使用壽命也是值得關(guān)注的一個問題 [2]。
本文通過CFD軟件模擬分析設(shè)計方案及兩個對比方案的速度場及溫度場的分布情況,為數(shù)據(jù)機房的綠色節(jié)能提供建議。此外,采用能耗模擬軟件eQUEST對建筑進行全年8760小時動態(tài)模擬,得出設(shè)計模型相對于基準建筑的節(jié)能率,其中基準建筑模型與參照ASHRAE 90.1-2007 中相關(guān)要求來設(shè)定;本文模擬分析還將計算數(shù)據(jù)中心的PUE值,通過調(diào)整建筑的各種參數(shù),不斷優(yōu)化PUE值,達到綠色節(jié)能的目的。
1 項目簡介
灃西(未來大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)中心總建筑面積21034.36㎡,地上4層,設(shè)計內(nèi)容主要包括有數(shù)據(jù)機房、變配電/UPS/蓄電池用房、空調(diào)機房等。
本工程作為高耗能建筑物,應(yīng)從建筑工藝、空調(diào)、電力等幾個方面進行了重點策劃設(shè)計,確保本工程成為數(shù)據(jù)機房中的綠色節(jié)能數(shù)據(jù)中心。
2 設(shè)計分析
數(shù)據(jù)中心因安裝的均為發(fā)熱量大的服務(wù)器設(shè)備,熱負荷構(gòu)成主要為設(shè)備的顯熱負荷,相比而言,圍護結(jié)構(gòu)的負荷占總負荷的比例不足20%。數(shù)據(jù)中心因服務(wù)器設(shè)備發(fā)熱量較大,傳統(tǒng)上送風氣流組織方式很難解決設(shè)備的散熱問題,因此采取下送風的方式以解決設(shè)備的散熱問題,地面為防靜電架空地板 [3]。
數(shù)據(jù)中心及動力中心均為工業(yè)建筑,滿足相關(guān)《綠色工業(yè)建筑評價標準》、《綠色工業(yè)建筑評價導(dǎo)則》、《綠色工業(yè)建筑評價技術(shù)細則(試行)》要求。
本工程設(shè)計按照《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》等有關(guān)規(guī)范要求,采取一定節(jié)能措施設(shè)計建筑單體,達到建筑節(jié)能設(shè)計標準。
3 CFD模擬與優(yōu)化
3.1 模型建立
本模型主要參數(shù)包括:
* 氣流組織形式:下送側(cè)回。
* 地板送風口尺寸:空調(diào)送風溫度為18℃,風口數(shù)量為264個,每個風口的風速是1.96m/s,送風量是890m?/h,風口面積是0.18㎡,遮擋系數(shù)是0.7。
* 墻壁回風口:風口下沿據(jù)地板3m,風口尺寸為7.5m(1m,風口前后壓差5Pa左右。
* 機房外部環(huán)境溫度:25℃
* 機柜布置:機柜陣列面對面鏡像布置;機柜數(shù)264(以2kW計,等效3kW*180) ;
* 機柜模塊尺寸:1100 x 600 x 2000 mm(L x W x H);
* 機柜結(jié)構(gòu):兩側(cè)為孔板,單元發(fā)熱功率為2kW;機柜背面出風口有排風機(形成加速面),風速約為40m3/h(背面折算的面速約900 m2/h),機柜前后面(通風面)孔隙率為80%。
3.2 數(shù)值模擬
利用CFD數(shù)值模擬軟件進行模擬,送風口設(shè)置為速度邊界條件,送風溫度為18℃,出風口采用自由出流邊界條件,機柜內(nèi)設(shè)備發(fā)熱量平均分配到設(shè)備表面,設(shè)置設(shè)備表面的平均熱流密度。
因為涉及到典型的流速和特征尺寸,流動為湍流,所以采用雙方程模型對數(shù)據(jù)機房進行模擬。
3.2 方案對比
設(shè)計方案: 冷熱通道設(shè)計
數(shù)據(jù)中心機房采用下送風恒溫恒濕風柜直接向架空地板送風,采用EC節(jié)能風機并下沉安裝,空調(diào)機房回風百葉側(cè)回風的送回風方式,回風速度控制在1.8m/s,以達到節(jié)能的目的。
對比方案1:側(cè)送側(cè)回通道設(shè)計
對高密度機柜可以采用一側(cè)下送風另一側(cè)上回風的方式,這種方式可以有效緩解冷熱通道溫度出現(xiàn)冷熱分區(qū)現(xiàn)象。
對比方案2:封閉冷通道設(shè)計
對高密度機柜可以采用冷氣通道全封閉的方式,這種方式將空調(diào)冷風直接輸送每個機柜,可以有效防止冷熱空氣混合,提高制冷效率,達到徹底解決機房過熱和降低空調(diào)能耗的問題。
3.3 結(jié)果及分析
從圖3可以看出,機組內(nèi)部最高溫度為26 ℃,風速在0.2m/s-0.8m/s之間;同一時間不同區(qū)域溫差最高為8℃。
從圖4可以看出,機組內(nèi)部最高溫度為22 ℃,風速在0.4m/s-1.8m/s之間;同一時間不同區(qū)域溫差最高為4℃。
從圖5可以看出,機組內(nèi)部最高溫度為21 ℃,風速在0.5m/s-2.1m/s之間;同一時間不同區(qū)域溫差最高為3℃。
對比分析圖3、圖4及圖5,封閉冷通道設(shè)計最優(yōu),具有較好的溫度均勻性分布和速度均勻性分布。
4 能耗模擬與優(yōu)化
4.1 建筑模型
根據(jù)eQUEST能耗模擬建模需求,對該數(shù)據(jù)中心進行建模,模型效果圖如圖所示:
4.2 參數(shù)設(shè)置
天氣參數(shù):西安咸陽市為寒冷地區(qū),表1為西安地區(qū)氣候參數(shù)。
暖通空調(diào)系統(tǒng):
設(shè)計模型空調(diào)冷熱源:動力中心的制冷機房為本數(shù)據(jù)中心提供12/18℃空調(diào)冷水作為空調(diào)冷源,辦公區(qū)域及走廊設(shè)計水環(huán)熱泵,夏季進出水溫為32/37℃,冬季進出水溫為18/12℃.。
設(shè)計模型空調(diào)末端:辦公及走廊區(qū)域采用整體式水環(huán)熱泵機組,由動力中心直接將經(jīng)過閉式冷卻塔的冷卻水送至末端,新風有位于走廊的整體式水環(huán)熱泵新風自己提供。
基準模型的冷源為冷水機組,熱源為電加熱,空調(diào)末端為VAV系統(tǒng)。
基準模型和設(shè)計模型的空調(diào)系統(tǒng)的參數(shù)對比如表5所示。
4.3 結(jié)果與分析
由設(shè)計模型輸出各部分年耗電量如下圖所示:
由模擬結(jié)果可以得出,建筑的節(jié)能率為14%。
4.4 PUE值計算
PUE (Power Usage Effectiveness, 電力使用效率) 值已經(jīng)成為國際上比較通行的數(shù)據(jù)中心電力使用效率的衡量指標。PUE值越接近于1,表示一個數(shù)據(jù)中心的綠色化程度越高 [4]。
數(shù)據(jù)中心一般含有數(shù)據(jù)機房和辦公區(qū)域,辦公區(qū)域的能耗應(yīng)該排除在數(shù)據(jù)中心效率計算之外。通常有些辦公區(qū)域和數(shù)據(jù)機房消耗電力的設(shè)備是共用的,如冷水機組,冷卻水泵等,單獨測量出這些共用設(shè)備給數(shù)據(jù)機房的耗電量是不現(xiàn)實的。本項目PUE值的計算中通過計算出數(shù)據(jù)機房和其他區(qū)域的冷負荷百分比,然后通過比例將共用設(shè)備的耗電量的一部分分配給數(shù)據(jù)機房 [5]。
通過設(shè)計模型模擬結(jié)果機房冷負荷占整個數(shù)據(jù)中心冷負荷的百分比為:86.2%
數(shù)據(jù)機房制冷設(shè)備耗電量:0.862*(1.17+3.41+6.51) *106= 9.56*106Kwh
數(shù)據(jù)機房照明設(shè)備耗電量:211977Kwh
數(shù)據(jù)機房IT設(shè)備耗電量:59.65*106Kwh
5 設(shè)計優(yōu)化總結(jié)
通過CFD模擬對比分析可以看出,無論是機房還是機柜內(nèi)部溫度分布的均勻性還是室內(nèi)氣流組織的合理性,封閉冷通道設(shè)計優(yōu)于冷熱通道設(shè)計和側(cè)送側(cè)回設(shè)計,封閉冷熱通道設(shè)計能夠保證機房環(huán)境保持在合適的范圍內(nèi),并且冷氣流完全用于冷卻熱源,而且能夠充分利用冷源的能量達到最佳冷卻效果,能夠保證設(shè)備長久穩(wěn)定的運行。
PUE (Power Usage Effectiveness,電力使用效率) 值已經(jīng)成為國際上比較通行的數(shù)據(jù)中心電力使用效率的衡量指標。通過不斷地調(diào)整建筑參數(shù),本項目設(shè)計模型節(jié)能率為14%,PUE值為1.2,PUE值越接近于1,表示一個數(shù)據(jù)中心的綠色化程度越高,表明該數(shù)據(jù)中心的綠色化程度已很高了,達到了綠色節(jié)能的目的。
參考文獻:
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(作者單位:上海中建建筑工程咨詢有限公司)