Energia de centres de dades Model en directe

Ets l’enginyer d’instal·lacions d’una sala de dades d’1 MW: refredadores, un circuit d’aigua freda, bateries de SAI i un generador d’emergència. La calor va dels servidors a l’aire, a l’aigua i a l’exterior, i cada watt que gastes en refrigeració es nota en el PUE.

Què aprendràs

Simulador

Temps 0 min
Temperatura d’entrada dels servidors 22,4 °C · Refredadores en marxa 2/3 · Refredadores disparades (bloquejades) 0 · Bateria del SAI 100% · 25 °C22,4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ xarxa · 🔌🌡 25 °C · COP 5,1 · PUE 1,34
  • Entrada < 24 °C
  • Entrada ≥ 27 °C
  • Entrada ≥ 32 °C
  • Refredadora en marxa
  • Refredadora arrencant (5 min)
  • Refredadora disparada (bloquejada fins al rearmament)

Controls

Refredadora #1…#n. Una refredadora que s’acaba d’engegar triga 5 min a refrigerar.

Aigua més calenta = millor eficiència de la refredadora, però entrades dels servidors més càlides.

Tasques per lots ajornades: ara menys calor i menys consum.

Aprofita l’aire fred exterior mitjançant un assecador quan fa prou fred.

Evapora aigua per refredar l’aire del condensador: millor eficiència, però consum d’aigua.

Només cal si falla l’arrencada automàtica. Triga 3 min.

Esborra el dispar de seguretat d’una refredadora un cop revisada l’avaria; s’accepta a partir de 15 min després del dispar.

Indicadors

Temperatura d’entrada dels servidors
22,4°C
normal
PUE
1,34
normal
Potència de la instal·lació
1076kW
Bateria del SAI
100%
normal
Temperatura de l’aigua freda14,0 °C
COP de la refredadora5,1
Càrrega TI803 kW
Refredadores en marxa2
Refredadores disponibles (no disparades)3
Refredadores disparades (bloquejades)0
Rearmament possible d’aquí a0 min
WUE0,00 L/kWh
Emissions de CO₂484 kg/h

Tendència

Temperatura d’entrada dels servidors: — °C40,015,0

Escenaris de crisi

Nivell 1 · Disparament d’una refredadora en hora punta

Una tarda calorosa, 32 °C a l’exterior. La TI consumeix 850 kW amb dues de tres refredadores, i l’aigua freda va a 16 °C per estalviar energia, cosa que deixa les entrades dels servidors només uns 2 K per sota del límit recomanat per ASHRAE. Una refredadora està a punt de disparar-se. Mantén les entrades dins de l’interval recomanat, mantén la feina de TI en marxa i torna la planta a la redundància completa.

  • Entrada mai per sobre de 27 °C
  • Entrada ≤ 25 °C al final (tornada a la normalitat)
  • Càrrega TI mitjana ≥ 750 kW (no et limitis a apagar servidors)
  • Les tres refredadores tornen a estar disponibles al final (unitat disparada rearmada)

Nivell 2 · Onada de calor i una petició de resposta a la demanda

La temperatura exterior puja de 30 °C a 42 °C. Les refredadores perden capacitat i eficiència. Després l’operador de la xarxa emet una petició de resposta a la demanda: mantenir la potència d’aquesta instal·lació per sota de 900 kW durant mitja hora.

  • Entrada mai per sobre de 27 °C
  • Potència mitjana de la instal·lació ≤ 900 kW durant la petició
  • Càrrega TI mitjana ≥ 720 kW durant l’escenari

Nivell 3 · Caiguda de la xarxa, el generador no arrenca

Cau la xarxa. El generador hauria d’entrar en deu segons, però aquest cop no ho fa. Els servidors van amb bateries de SAI amb uns deu minuts d’energia, i les refredadores estan apagades.

  • Cap aturada de TI
  • Bateria mai per sota del 72 %
  • Entrada mai per sobre de 25 °C

Base: el model darrere de les xifres

Totes les relacions que fa servir el simulador, amb la seva font. Les constants marcades com a supòsits són calibratges il·lustratius.

Balanç d’energia del node d’aire: els servidors escalfen l’aire i les bateries de refrigeració porten la calor a l’aigua freda.
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]Supòsit: les capacitats tèrmiques, la conductància de les bateries, la mida de les refredadores i l’energia de les bateries són valors il·lustratius per a una sala d’1 MW.
Balanç d’energia del node d’aigua: la massa tèrmica del circuit esmorteeix la diferència entre la càrrega de calor i la capacitat de la refredadora.
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
Eficiència de la refredadora com a fracció fixa del límit de Carnot: disminueix quan l’aire exterior és més calent. La temperatura de l’evaporador segueix la temperatura real del circuit d’aigua freda (2 K per sota), no la consigna, de manera que un circuit que s’escalfa després d’un dispar fa pujar breument el COP.
COP = 0.45 · T_evap / (T_cond − T_evap), T_evap = T_chw − 2 K, T_cond = T_air,out + 12 K [K][5]Supòsit: les capacitats tèrmiques, la conductància de les bateries, la mida de les refredadores i l’energia de les bateries són valors il·lustratius per a una sala d’1 MW.
Eficiència en l’ús de l’energia: potència total de la instal·lació dividida per la potència TI (1,0 és l’ideal).
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
Eficiència en l’ús de l’aigua; aigua evaporada a partir de l’energia necessària per refredar l’aire del condensador.
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
Marge tèrmic ASHRAE per a l’aire d’entrada dels servidors.
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
L’energia de la bateria del SAI es va esgotant amb la càrrega protegida fins que el generador pren el relleu.
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]Supòsit: les capacitats tèrmiques, la conductància de les bateries, la mida de les refredadores i l’energia de les bateries són valors il·lustratius per a una sala d’1 MW.
Després de qualsevol transferència d’alimentació, les refredadores s’aturen i s’han de tornar a engegar.
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
Emissions a partir de la intensitat del carboni de l’electricitat de la xarxa, o del dièsel quan funciona el generador.
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
Altres constants de funcionament que fa servir el model.
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 %Supòsit: les capacitats tèrmiques, la conductància de les bateries, la mida de les refredadores i l’energia de les bateries són valors il·lustratius per a una sala d’1 MW.

Aleatorietat: un generador mulberry32 amb llavor; distribucions utilitzades: uniforme, exponencial (CDF inversa), normal (Box–Muller), Poisson (Knuth). La llavor es mostra i es pot compartir.

Fonts

  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

Qui es dedica a això professionalment

Model educatiu: no apte per a decisions operatives. Les instal·lacions reals calibren cada constant amb els seus propis equips i dades.