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    節(jié)能新風(fēng)系統(tǒng)在5G通信機(jī)房的應(yīng)用潛力與節(jié)能策略

    2024-12-31 00:00:00梁榮錕
    中國新通信 2024年20期
    關(guān)鍵詞:通信機(jī)房新風(fēng)節(jié)能

    摘要:在5G技術(shù)的廣泛應(yīng)用背景下,通信機(jī)房面臨的能源消耗尤其是空調(diào)系統(tǒng)的高能耗問題,已經(jīng)引起了行業(yè)的廣泛關(guān)注。目前,眾多節(jié)能方案正通過引入新風(fēng)系統(tǒng)來減少機(jī)房內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)的依賴,從而達(dá)成節(jié)能的目標(biāo)。本研究的關(guān)鍵在于闡明新風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能應(yīng)用的具體條件,強(qiáng)調(diào)只有在合適的環(huán)境下,新風(fēng)系統(tǒng)的運(yùn)用才能達(dá)到預(yù)期的節(jié)能效果。通過精細(xì)的數(shù)學(xué)建模與計算模擬,本文不僅評估了新風(fēng)系統(tǒng)在節(jié)能方面的潛能,而且深入分析了其在不同氣候條件下的節(jié)能表現(xiàn)及其應(yīng)用的限制條件。基于這些發(fā)現(xiàn),本研究提出了針對新風(fēng)系統(tǒng)的控制策略,旨在確定最適合的冷卻解決方案。通過參數(shù)設(shè)定和控制策略,新風(fēng)系統(tǒng)展現(xiàn)出其作為節(jié)能及環(huán)境友好冷卻方案的潛力,為5G通信機(jī)房能效的優(yōu)化提供了堅實(shí)的科學(xué)根據(jù)與實(shí)踐指南。

    關(guān)鍵詞:節(jié)能;新風(fēng);控制策略;通信機(jī)房

    一、引言

    在5G技術(shù)迅速發(fā)展的時代背景下,電信行業(yè)正經(jīng)歷著一場范式的轉(zhuǎn)變,這場轉(zhuǎn)變不僅體現(xiàn)于連接性的顯著增強(qiáng)和數(shù)據(jù)處理能力的提升,更在于能源需求的急劇增加。這種增加在通信機(jī)房內(nèi)尤為明顯,5G基礎(chǔ)設(shè)施的推廣帶來了前所未有的能源管理挑戰(zhàn)[1]。

    面對這些挑戰(zhàn),行業(yè)內(nèi)已開始積極探索和實(shí)施各種節(jié)能方案,旨在應(yīng)對5G技術(shù)引發(fā)的能源消耗上升。特別是在通信機(jī)房冷卻領(lǐng)域,由于傳統(tǒng)空調(diào)冷卻方法的高能耗問題,尋求替代的節(jié)能冷卻解決方案成為行業(yè)的緊迫任務(wù)[2]。在眾多方案中,利用新風(fēng)系統(tǒng)以降低空調(diào)能耗的技術(shù)受到了廣泛的關(guān)注和應(yīng)用。例如,文獻(xiàn)[3]探討了在夏熱冬冷地區(qū)通過新風(fēng)節(jié)能系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能的可能性及其效果,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)能夠降低室內(nèi)溫度,減少對傳統(tǒng)空調(diào)的依賴。文獻(xiàn)[2]提出了利用AI技術(shù)對無線機(jī)房能耗進(jìn)行智能控制的新方法,借助AI系統(tǒng)的實(shí)時監(jiān)控和自動調(diào)節(jié)功能,減少了關(guān)鍵設(shè)備的能耗。文獻(xiàn)[4]研究了智能新風(fēng)系統(tǒng)與空調(diào)聯(lián)動的策略,比較了不同控制模式下的節(jié)能效果。

    盡管在當(dāng)前的節(jié)能措施中,采用新風(fēng)系統(tǒng)作為降低通信機(jī)房內(nèi)空調(diào)能耗的方法已經(jīng)得到了廣泛的討論和實(shí)施,但存在一個不容忽視的問題,即這些方案往往未對新風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行深入系統(tǒng)建模和精確計算。換句話說,當(dāng)前的應(yīng)用策略主要基于經(jīng)驗(yàn)和直觀判斷,而不是基于科學(xué)、量化的分析。這種情況導(dǎo)致新風(fēng)系統(tǒng)的運(yùn)用效率并非最優(yōu),甚至因?yàn)闂l件判斷失誤而增加能耗。實(shí)際上,新風(fēng)系統(tǒng)的效能受多種因素影響,包括外部環(huán)境溫度、室內(nèi)熱負(fù)荷、風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)。缺乏量化分析意味著無法制定科學(xué)的開啟策略,例如何時開啟新風(fēng)系統(tǒng)、以何種速率運(yùn)行風(fēng)機(jī),以及如何與現(xiàn)有的空調(diào)系統(tǒng)協(xié)同工作,以達(dá)到最佳的節(jié)能效果。

    因此,為了發(fā)揮新風(fēng)系統(tǒng)在5G通信機(jī)房節(jié)能中的潛力,需要通過科學(xué)方法對其進(jìn)行系統(tǒng)建模和計算。這不僅包括對新風(fēng)系統(tǒng)本身的建模,還包括其與機(jī)房內(nèi)部環(huán)境的相互作用,以及與其他冷卻設(shè)備(如空調(diào)系統(tǒng))的協(xié)同效應(yīng)。通過這種方法,可以更準(zhǔn)確地預(yù)測新風(fēng)系統(tǒng)在各種條件下的性能,從而制定更科學(xué)、有效的開啟策略和運(yùn)行參數(shù)設(shè)定。這不僅能夠提高新風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)能效率,還能夠?yàn)橥ㄐ艡C(jī)房的整體能源管理提供理論支持。

    二、新風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能的潛力

    (一)計算方法和模型

    為了準(zhǔn)確評估自然冷卻技術(shù)的節(jié)能潛力,采用了數(shù)學(xué)建模和計算模擬的方法。這些方法可以幫助預(yù)測在不同氣候條件下,自然冷卻技術(shù)的冷卻效果和能耗節(jié)約程度。通過這種方式,可以對不同地理位置的通信機(jī)房進(jìn)行能效分析,從而為選擇最合適的冷卻方案提供科學(xué)依據(jù)。為了評估新風(fēng)冷卻的節(jié)能潛力,可以使用以下公式計算新風(fēng)系統(tǒng)的制冷量:

    Q = ×ρ×cp×(Tout -Tin)" " (1)

    其中:

    Q 代表制冷量(通常以千瓦為單位)。

    為風(fēng)機(jī)的風(fēng)速(立方米每秒)。

    ρ 為空氣密度(千克每立方米),這個值依賴于溫度和濕度。

    cp為空氣的比熱容(焦耳每千克攝氏度),它表示單位質(zhì)量的空氣在溫度變化一攝氏度時吸收或釋放的熱量。

    Tout" 和 Tin 分別是室外和室內(nèi)的溫度(攝氏度) 。

    通過這個公式,可以計算在特定環(huán)境條件下,新風(fēng)系統(tǒng)能提供多少制冷量。將該制冷量與傳統(tǒng)空調(diào)系統(tǒng)的制冷量進(jìn)行比較,可以直觀看出新風(fēng)冷卻在節(jié)能方面的潛力。但考慮空氣流動的阻力和系統(tǒng)的效率損失,在原有的制冷量計算公式中引入額外的修正因子。修改后的公式如下:

    Q modified = Q ×η×λ" " " (2)

    修改后的公式中:

    Q modified" 代表考慮阻力和效率損失后的實(shí)際制冷量。

    Q是原始制冷量計算公式,即 ×ρ×cp×(Tout -Tin)。

    η 代表系統(tǒng)的效率因子,考慮系統(tǒng)組件 (如風(fēng)機(jī)、濾網(wǎng)等) 的效率損失。

    λ 代表空氣流動的阻力對制冷效果的影響,該值通常小于 1 ,取決于系統(tǒng)設(shè)計和空氣流動路徑的復(fù)雜性。

    這樣的修正可以幫助更準(zhǔn)確地評估在實(shí)際應(yīng)用條件下新風(fēng)冷卻系統(tǒng)的節(jié)能效果。在簡單計算中,系統(tǒng)效率因子(η)和空氣流動阻力的影響(λ)取決于系統(tǒng)設(shè)計和操作條件。一般而言,這兩個系數(shù)均小于1,以反映實(shí)際效率低于理想狀態(tài)。

    對于系統(tǒng)效率因子(η),一個常見的起始點(diǎn)在0.6至0.9之間,取決于系統(tǒng)組件的效率和整體設(shè)計。高效的系統(tǒng)會接近0.9,而效率較低的系統(tǒng)更接近0.6。

    對于空氣流動阻力影響(λ),該系數(shù)可能會更低,因?yàn)榭諝鈩恿W(xué)阻力顯著影響空氣流動。一個常見的估計值在0.5至0.8之間,取決于管道設(shè)計、風(fēng)機(jī)性能和空氣過濾系統(tǒng)。

    需要強(qiáng)調(diào)的是,這些值僅為一般估計,實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)根據(jù)具體系統(tǒng)設(shè)計和操作條件進(jìn)行調(diào)整。最準(zhǔn)確的方法是通過測試或工程分析確定這些系數(shù)。對比節(jié)能系統(tǒng)性能時,選擇保守的參數(shù)設(shè)定對于獲得客觀和可靠的結(jié)論至關(guān)重要。因此,本研究中,新風(fēng)系統(tǒng)效率因子設(shè)定為0.9,同時考慮加裝濾網(wǎng),空氣流動阻力影響設(shè)定為0.5。這種設(shè)定反映了對系統(tǒng)潛在效率損失的預(yù)先考慮,從而確保了評估的嚴(yán)謹(jǐn)性。對于立式空調(diào)系統(tǒng),將其性能系數(shù)設(shè)定為0.8,即實(shí)際制冷量為銘牌上的制冷量的0.8倍。并假設(shè)空氣流動阻力影響為1,即沒有額外的阻力損失。這樣的參數(shù)設(shè)定在對比分析中引入了一種保守的假設(shè),有助于避免對新風(fēng)系統(tǒng)性能的過高估計,從而提供更穩(wěn)健的節(jié)能效果評估。

    (二)新風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)能潛力

    從公式(2)可知,新風(fēng)系統(tǒng)的制冷效率與室內(nèi)外溫差及風(fēng)量直接相關(guān),并非在所有情況下均比空調(diào)省電,如公式(3)所示,溫差必須大于?T_min新風(fēng)系統(tǒng)才能起到節(jié)能效果:

    " " (3)

    其中:

    Q空調(diào) 代表空調(diào)的制冷量(通常以千瓦為單位)。

    P新風(fēng) 為新風(fēng)系統(tǒng)的總功率(通常以千瓦為單位)。

    P空調(diào) 為新風(fēng)系統(tǒng)的總功率(通常以千瓦為單位)。

    以5匹功率的空調(diào)系統(tǒng)為例,其制冷能力達(dá)到12000瓦,而輸入功率為4500瓦。假定空調(diào)效能系數(shù)為0.8,則其每千瓦功率的制冷效果為7680瓦。

    對于新風(fēng)系統(tǒng),從公式(2)可以得到其制冷能力與室內(nèi)外溫差及風(fēng)量直接相關(guān)。以一個12寸、風(fēng)量為2500立方米每小時的風(fēng)機(jī)為例,其功率為280瓦,效能系數(shù)設(shè)為0.9。加上濾網(wǎng)后,空氣流動的阻力系數(shù)設(shè)為0.5,空氣的比熱容為1.005千焦耳每千克·攝氏度,空氣密度為1.293千克每立方米。在這種條件下,每千瓦功率的制冷效果為5221w×(Tout -Tin )。因此,當(dāng)室外溫度比室內(nèi)溫度低1.5攝氏度時,新風(fēng)系統(tǒng)能耗將低于空調(diào)系統(tǒng)。

    新風(fēng)系統(tǒng)在能耗上有優(yōu)勢,然而需要注意的是,它們的制冷效果較低。在不改變風(fēng)量的情況下,要達(dá)到與5匹空調(diào)相同的制冷效果,新風(fēng)系統(tǒng)的室內(nèi)外溫差需要達(dá)到23.64攝氏度。如果希望在更小的溫差下達(dá)到空調(diào)的制冷效果,則需要考慮增加更多的系統(tǒng)配置。

    總體而言,雖然新風(fēng)系統(tǒng)在某些條件下能夠提供更高的能效,但在實(shí)現(xiàn)與傳統(tǒng)空調(diào)相同的制冷效果方面,它們面臨著一定的限制。這意味著在設(shè)計機(jī)房冷卻方案時,需要綜合考慮制冷需求、能效以及成本效益,以確定最合適的冷卻解決方案。

    三、新風(fēng)節(jié)能系統(tǒng)控制策略

    (一)新風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)能效果

    新風(fēng)系統(tǒng)的最大效能依賴于參數(shù)設(shè)計和優(yōu)化。通過計算和模擬,可以確定最佳的空氣流量、溫度設(shè)定和風(fēng)道配置,使新風(fēng)系統(tǒng)在不同情況下達(dá)到最佳制冷效果,從而優(yōu)化系統(tǒng)性能。

    (二)機(jī)房溫度的升溫過程

    可以構(gòu)建一個基于能量平衡模型。假設(shè)機(jī)房內(nèi)的溫度變化由新風(fēng)系統(tǒng)的制冷效果和機(jī)房內(nèi)設(shè)備的發(fā)熱量決定,同時忽略其他熱交換途徑(如輻射、導(dǎo)熱等),可以得到一個關(guān)于時間的溫度變化方程??紤]機(jī)房的溫度變化受新風(fēng)系統(tǒng)制冷效果和設(shè)備發(fā)熱量的影響,假設(shè)機(jī)房溫度隨時間的變化率(即溫度對時間的導(dǎo)數(shù))與新風(fēng)系統(tǒng)的制冷能力和設(shè)備發(fā)熱量之差成正比。這個關(guān)系可以用下面的微分方程進(jìn)行描述:

    " (4)

    其中,

    Q新風(fēng) =Qmodified=Q×η×λ= ×η×λ×ρ×Cp×(Tin-Tout)

    (5)

    該微分方程表明,機(jī)房溫度的變化率取決于設(shè)備發(fā)熱量和新風(fēng)系統(tǒng)制冷量的差,以及機(jī)房空氣的總熱容。要從這個微分方程得到關(guān)于時間的機(jī)房溫度函數(shù),需要對方程進(jìn)行積分,并且知道初始條件,即在 t=0 時的機(jī)房溫度 T機(jī)房 (0) 。

    為了簡化,定義兩個常數(shù) A 和 B :

    " (6)

    (7)

    微分方程可以重寫為:

    " (8)

    解微分方程,方程的解是:

    (9)

    其中, T機(jī)房 (0) 是初始時刻 t=0 時的機(jī)房溫度。

    當(dāng)t=∞時,機(jī)房溫度達(dá)到平衡,機(jī)房的溫度為:

    " (10)

    表達(dá)式(10)提供了一個直觀的理解,即機(jī)房的溫度實(shí)際上是機(jī)房內(nèi)設(shè)備發(fā)熱量對新風(fēng)系統(tǒng)制冷效果的調(diào)整值加上室外溫度。該結(jié)果反映了在給定的機(jī)房條件和新風(fēng)系統(tǒng)配置下,室外溫度和設(shè)備發(fā)熱量如何共同影響機(jī)房的溫度平衡。特別是當(dāng)機(jī)房設(shè)備總功率較低,或者室外溫度較低情況下,新風(fēng)系統(tǒng)展現(xiàn)顯著的節(jié)能效果,因?yàn)檩^低的外部溫度有助于排除機(jī)房內(nèi)的熱量,同時較低的設(shè)備功率也意味著產(chǎn)生的熱量較少,這兩個因素共同作用使新風(fēng)系統(tǒng)在維持機(jī)房溫度平衡方面更加能效高效。

    以一個總運(yùn)行功率為7kW無線機(jī)房,以及一個總運(yùn)行功率為2kW的無線機(jī)房為例,使用2500風(fēng)量的風(fēng)機(jī),前者機(jī)房溫度將比室外溫度高17.24度,后者機(jī)房溫度將比室外溫度高4.93度(效率因子被設(shè)定為0.9,空氣流動阻力設(shè)定為0.5)。80平方米的機(jī)房(機(jī)房高度3米)的升溫曲線如圖1所示。

    其中,縱坐標(biāo)(Tin-Tout) 室內(nèi)外溫差 (單位是℃)。橫坐標(biāo)time 為時間 (單位是小時)。

    從圖中可以看出,通過新風(fēng)系統(tǒng)降溫,機(jī)房室內(nèi)外溫差將在1小時左右達(dá)到峰值平衡。

    (三)新風(fēng)系統(tǒng)的開啟策略及建議

    從公式(10)可知,機(jī)房最終的溫度受室外溫度、設(shè)備運(yùn)行總功率的影響,為了進(jìn)一步精確機(jī)房的溫度管理策略,并確保其既有效又節(jié)能,本文綜合考慮了新風(fēng)系統(tǒng)與輔助空調(diào)系統(tǒng)的協(xié)同作用,旨在通過精確控制,實(shí)現(xiàn)機(jī)房內(nèi)溫度的穩(wěn)定與能源消耗的最優(yōu)化:

    1.定義機(jī)房正常運(yùn)行的最高溫度Tmax,最高溫度Tmax需要根據(jù)實(shí)際情況來定。

    2.新風(fēng)系統(tǒng)散熱能力評估:首先,使用公式(3)計算要達(dá)到節(jié)能效果時最低溫差?Tmin,再使用公式(10)結(jié)合機(jī)房實(shí)際功率和室外溫度估算,計算僅通過新風(fēng)系統(tǒng)散熱時,機(jī)房達(dá)到平衡狀態(tài)的溫度T。

    3.當(dāng)室外溫度Tout+?Tmin+Tdelta_新風(fēng)gt;Tmax時,系統(tǒng)能效將比空調(diào)要低,因此就沒有開啟新風(fēng)系統(tǒng)節(jié)能的必要,完全由空調(diào)系統(tǒng)對機(jī)房進(jìn)行降溫。其中Tdelta_新風(fēng)為新風(fēng)系統(tǒng)關(guān)閉的遲滯值,用于避免新風(fēng)系統(tǒng)頻繁開關(guān),通常設(shè)為5℃。

    4.在滿足Tout+?Tmin+Tdelta新風(fēng)lt;Tmax條件基礎(chǔ)上,對系統(tǒng)的開啟策略分兩種情況考慮:

    (1)當(dāng)Tlt;Tmax時的策略:如果Tlt;Tmax,表明僅開啟新風(fēng)系統(tǒng)就能維持機(jī)房溫度在正常運(yùn)行范圍內(nèi)。在這種情況下,當(dāng)室內(nèi)溫度Tin≥Tmax時啟動新風(fēng)系統(tǒng),當(dāng) Tinlt;Tmax-Tdelta新風(fēng)時關(guān)閉新風(fēng)系統(tǒng),其中Tdelta新風(fēng)是新風(fēng)系統(tǒng)關(guān)閉的遲滯值,用于避免新風(fēng)系統(tǒng)頻繁開關(guān),通常設(shè)為5℃。

    (2)T≥Tmax時的策略:如果T≥Tmax,意味著必須依賴空調(diào)系統(tǒng)的輔助冷卻維持機(jī)房的正常運(yùn)行。此時,新風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)在室內(nèi)溫度Tin≥Tout+?Tmin時立即開啟(需要確保系統(tǒng)比空調(diào)省電的情況下開啟),以減少空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行時間。空調(diào)系統(tǒng)的開啟條件Tin≥Tmax,而關(guān)閉條件為Tinlt;Tmax-Tdelta_空調(diào),其中Tdelta_空調(diào)是空調(diào)系統(tǒng)關(guān)閉的遲滯值,用于避免空調(diào)系統(tǒng)頻繁開關(guān),通常設(shè)為5℃。

    四、結(jié)束語

    在5G技術(shù)快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用背景下,通信機(jī)房面臨的能源消耗挑戰(zhàn)顯得尤為迫切。特別是空調(diào)系統(tǒng)的能耗,在保持設(shè)備運(yùn)行最佳狀態(tài)的同時,也成為能源管理的一大負(fù)擔(dān)。針對該問題,本研究探討了新風(fēng)系統(tǒng)在通信機(jī)房節(jié)能中的應(yīng)用潛力及其效果,通過數(shù)學(xué)建模和計算模擬的方法,對新風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)能性能進(jìn)行了評估。

    本文的主要發(fā)現(xiàn)包括:新風(fēng)系統(tǒng)的節(jié)能效果與多種因素有關(guān),如室外溫度、機(jī)房內(nèi)設(shè)備的熱負(fù)荷以及新風(fēng)系統(tǒng)自身的設(shè)計參數(shù)。通過對這些因素進(jìn)行綜合考量,新風(fēng)系統(tǒng)能夠在特定條件下顯著降低空調(diào)能耗,從而實(shí)現(xiàn)整體能源消耗的降低?;谏鲜龇治?,本文提出了新風(fēng)系統(tǒng)的開啟策略和控制方法,以確保其在滿足機(jī)房冷卻需求的同時,達(dá)到最佳的節(jié)能效果。然而,新風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)用也面臨著一定的限制,包括粉塵積累、維護(hù)難度增加,這些問題需要通過進(jìn)一步的技術(shù)改進(jìn)和維護(hù)策略進(jìn)行克服。另外,在控制策略方面仍需要繼續(xù)探索,未來研究應(yīng)進(jìn)一步完善新風(fēng)系統(tǒng)建模和計算方法,探索更高效的控制策略,并考慮實(shí)際應(yīng)用中可能遇到的問題,以推動新風(fēng)節(jié)能技術(shù)在通信機(jī)房中的廣泛應(yīng)用和發(fā)展。

    作者單位:梁榮錕 中國移動通信集團(tuán)廣東有限公司江門分公司

    參考文獻(xiàn)

    [1]梅輝,李玉昇,唐偉君,等.5G基站智能關(guān)斷應(yīng)用方案探討[J].電信工程技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化,2023,36(S1):89-95.

    [2]陸南昌,柯俊生,劉大洋,等.基于AI技術(shù)的無線機(jī)房能耗智能管控新思路研究[J].電信工程技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化,2023,36(11):37-41+92.

    [3]張蕾,雷威,楊彬.通信基站新風(fēng)節(jié)能系統(tǒng)在夏熱冬冷地區(qū)的節(jié)能分析[J].節(jié)能與環(huán)保,2023,(05):35-37.

    [4]雷威.通信基站智能新風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行策略研究[J].節(jié)能,2023,42(01):49-51.

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