طاقة مركز البيانات نموذج مباشر

أنت مهندس منشأة قاعة بيانات بقدرة 1 MW: مبرّدات، وحلقة ماء مبرّد، وبطاريات UPS، ومولد احتياطي. تنتقل الحرارة من الخوادم إلى الهواء ثم إلى الماء ثم إلى الخارج — وكل واط تنفقه على التبريد يظهر في PUE.

ما الذي ستتعلمه

المحاكي

الوقت 0 min
درجة حرارة مدخل الخادم 22.4 °C · المبرّدات العاملة 2/3 · مبرّدات مفصولة (مقفلة) 0 · بطارية UPS 100% · 25 °C22.4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ الشبكة · 🔌🌡 25 °C · COP 5.1 · PUE 1.34
  • المدخل < 24 °C
  • المدخل ≥ 27 °C
  • المدخل ≥ 32 °C
  • مبرّد يعمل
  • المبرّد يبدأ التشغيل (5 min)
  • المبرّد مفصول (مقفل حتى إعادة الضبط)

الضوابط

المبرّد #1…#n. المبرّد الذي يبدأ للتو يحتاج 5 min قبل أن يبرّد.

ماء أدفأ = كفاءة أفضل للمبرّد، لكن مداخل الخوادم أدفأ.

مهام دفعية تُؤجَّل لوقت لاحق: حرارة وطاقة أقل الآن.

يستخدم الهواء الخارجي البارد عبر مبرّد جاف عندما يكون باردًا بما يكفي.

يبخّر الماء لتبريد هواء المكثف: كفاءة أفضل، لكن مع استهلاك للماء.

مطلوب فقط إذا فشل التشغيل التلقائي. يستغرق 3 min.

يزيل فصل الأمان عن المبرّد بعد فحص العطل؛ ويُقبل بدءًا من 15 min بعد الفصل.

المؤشرات

درجة حرارة مدخل الخادم
22.4°C
عادي
PUE
1.34
عادي
طاقة المنشأة
1076kW
بطارية UPS
100%
عادي
درجة حرارة الماء المبرّد14.0 °C
COP المبرّد5.1
حمل تقنية المعلومات803 kW
المبرّدات العاملة2
المبرّدات المتاحة (غير المفصولة)3
مبرّدات مفصولة (مقفلة)0
إعادة الضبط ممكنة بعد0 min
WUE0.00 L/kWh
انبعاثات CO₂484 kg/h

الاتجاه

درجة حرارة مدخل الخادم: — °C40.015.0

سيناريوهات الأزمات

المستوى 1 · فصل مبرّد عند الذروة

عصر حار، 32 °C في الخارج. تسحب تقنية المعلومات 850 kW على اثنين من ثلاثة مبرّدات، ويعمل الماء المبرّد عند 16 °C لتوفير الطاقة — ما يترك مداخل الخوادم أدنى من الحد الموصى به في ASHRAE بنحو 2 K فقط. أحد المبرّدات على وشك أن يفصل. أبقِ المداخل ضمن النطاق الموصى به، وأبقِ أعمال تقنية المعلومات قائمة، وأعد المنظومة إلى التكرار الكامل.

  • المدخل لا يتجاوز 27 °C أبدًا
  • المدخل ≤ 25 °C في النهاية (العودة إلى الوضع الطبيعي)
  • متوسط حمل تقنية المعلومات ≥ 750 kW (لا تكتفِ بإطفاء الخوادم)
  • المبرّدات الثلاثة متاحة من جديد في النهاية (أُعيد ضبط الوحدة المفصولة)

المستوى 2 · موجة حر ونداء استجابة للطلب

ترتفع درجة الحرارة الخارجية من 30 °C إلى 42 °C. تفقد المبرّدات سعتها وكفاءتها. ثم يصدر مشغّل الشبكة طلب استجابة للطلب: أبقِ طاقة هذا الموقع دون 900 kW لمدة نصف ساعة.

  • المدخل لا يتجاوز 27 °C أبدًا
  • متوسط طاقة المنشأة ≤ 900 kW أثناء الطلب
  • متوسط حمل تقنية المعلومات ≥ 720 kW خلال السيناريو

المستوى 3 · انقطاع الشبكة وفشل المولد في الإقلاع

تنقطع الشبكة. يفترض أن يتولى المولد الحمل خلال عشر ثوانٍ — لكنه لا يفعل هذه المرة. الخوادم على بطاريات UPS بطاقة تكفي نحو عشر دقائق، والمبرّدات متوقفة.

  • لا توقف لتقنية المعلومات
  • البطارية لا تقل عن 72 % أبدًا
  • المدخل لا يتجاوز 25 °C أبدًا

الأساس — النموذج وراء الأرقام

كل علاقة يستخدمها المحاكي مع مصدرها. الثوابت المعلَّمة كافتراضات هي معايرات توضيحية.

توازن الطاقة لعقدة الهواء: الخوادم تسخّن الهواء، وملفات التبريد تنقل الحرارة إلى الماء المبرّد.
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]افتراض: السعات الحرارية وموصلية الملف وحجم المبرّد وطاقة البطارية قيم توضيحية لقاعة بقدرة 1 MW.
توازن الطاقة لعقدة الماء: الكتلة الحرارية للحلقة تخفف الفجوة بين الحمل الحراري وسعة المبرّد.
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
كفاءة المبرّد كجزء ثابت من حد كارنو — تنخفض كلما ارتفعت حرارة الهواء الخارجي. تتبع درجة حرارة المبخّر درجة الحرارة الفعلية لحلقة الماء المبرّد (أقل منها بـ 2 K) لا نقطة الضبط، لذا فإن الحلقة التي تسخن بعد الفصل ترفع COP لفترة قصيرة.
COP = 0.45 · T_evap / (T_cond − T_evap), T_evap = T_chw − 2 K, T_cond = T_air,out + 12 K [K][5]افتراض: السعات الحرارية وموصلية الملف وحجم المبرّد وطاقة البطارية قيم توضيحية لقاعة بقدرة 1 MW.
فعالية استخدام الطاقة: إجمالي طاقة المنشأة مقسومًا على طاقة تقنية المعلومات (1.0 هو المثالي).
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
فعالية استخدام الماء؛ الماء المتبخر الناتج عن الطاقة اللازمة لتبريد هواء المكثف.
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
المجال الحراري لـ ASHRAE لهواء مدخل الخوادم.
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
تُستنزف طاقة بطارية UPS بفعل الحمل المحمي حتى يتولى المولد.
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]افتراض: السعات الحرارية وموصلية الملف وحجم المبرّد وطاقة البطارية قيم توضيحية لقاعة بقدرة 1 MW.
بعد أي تحويل للطاقة تتوقف المبرّدات ويجب إعادة تشغيلها.
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
الانبعاثات من كثافة كهرباء الشبكة، أو من الديزل عند عمل المولد.
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
ثوابت تشغيلية أخرى يستخدمها النموذج.
chillers 3 × 450 kW, derate 2.5 %/K above 35 °C · adiabatic effectiveness 70 % · loop P-gain 150 kW/K · IT shutdown at 40 °C inlet · manual generator start 3 min · chiller trip reset accepted 15 min after the trip · battery 150 kWh (≈10 min at full load), recharge 10 %/h · UPS η 95 %افتراض: السعات الحرارية وموصلية الملف وحجم المبرّد وطاقة البطارية قيم توضيحية لقاعة بقدرة 1 MW.

العشوائية: مولّد mulberry32 ببذرة؛ التوزيعات المستخدمة — منتظم، وأسّي (CDF العكسي)، وطبيعي (Box–Muller)، وبواسون (Knuth). تُعرض البذرة ويمكن مشاركتها.

المصادر

  1. ISO/IEC 30134-2:2016 Data centres — Key performance indicators — Part 2: Power usage effectiveness (PUE) — ISO/IEC, 2016
  2. ISO/IEC 30134-9:2022 Data centres key performance indicators — Part 9: Water usage effectiveness (WUE) — ISO/IEC, 2022
  3. ASHRAE TC 9.9 — Thermal Guidelines for Data Processing Environments (recommended inlet 18–27 °C; class A1 allowable 15–32 °C) — ASHRAE, 2021
  4. F. P. Incropera et al. — Fundamentals of Heat and Mass Transfer: lumped capacitance, Q = UA·ΔT — Wiley, 2011
  5. Y. A. Çengel, M. A. Boles — Thermodynamics: An Engineering Approach — Carnot COP of refrigerators, COP = T_L/(T_H − T_L) — McGraw-Hill, 2019
  6. NFPA 110 — Standard for Emergency and Standby Power Systems (Type 10: power restored within 10 s) — NFPA
  7. IAPWS — enthalpy of vaporization of water (≈2442 kJ/kg at 25 °C, 2257 kJ/kg at 100 °C) — IAPWS / NIST Chemistry WebBook
  8. Directive (EU) 2023/1791 (Energy Efficiency Directive) Art. 12 and Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1364 — data-centre reporting — EUR-Lex, 2023–2024
  9. Ember — Global Electricity Review 2025: world average grid carbon intensity 473 gCO₂/kWh (2024) — Ember, 2025
  10. IPCC AR5 WG3 Annex III — life-cycle emissions of electricity supply technologies (median gCO₂eq/kWh) — IPCC, 2014
  11. Schneider Electric (APC) White Paper 179 — Data Center Temperature Rise During a Cooling System Outage — Schneider Electric
  12. Uptime Institute Global Data Center Survey 2025 — average annual PUE 1.54 — Uptime Institute, 2025
  13. U.S. EPA — Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle: 10,180 g CO₂ per gallon of diesel (≈2.69 kg/L) — U.S. EPA

من يعمل في هذا المجال

نموذج تعليمي — ليس لاتخاذ قرارات تشغيلية. تعاير المواقع الحقيقية كل ثابت وفق معداتها وبياناتها.