Energie datových center Živý model

Jste facility inženýr datového sálu o výkonu 1 MW: chillery, okruh chlazené vody, baterie UPS a záložní generátor. Teplo proudí ze serverů do vzduchu, do vody a ven, a každý watt, který vydáte na chlazení, se projeví v PUE.

Co se naučíte

Simulátor

Čas 0 min
Vstupní teplota serverů 22,4 °C · Běžící chillery 2/3 · Chillery ve výpadku (zablokované) 0 · Baterie UPS 100% · 25 °C22,4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ síť · 🔌🌡 25 °C · COP 5,1 · PUE 1,34
  • Vstup < 24 °C
  • Vstup ≥ 27 °C
  • Vstup ≥ 32 °C
  • Chiller běží
  • Chiller se spouští (5 min)
  • Chiller ve výpadku (zablokován do resetu)

Ovládání

Chiller č. 1…n. Nově spuštěný chiller potřebuje 5 min, než začne chladit.

Teplejší voda = lepší účinnost chilleru, ale teplejší vstupy serverů.

Dávkové úlohy odložené na později: teď méně tepla a příkonu.

Využívá studený venkovní vzduch přes suchý chladič, když je dostatečná zima.

Odpařuje vodu pro chlazení vzduchu kondenzátoru: lepší účinnost, ale spotřeba vody.

Potřeba jen při selhání automatického startu. Trvá 3 min.

Zruší bezpečnostní výpadek chilleru po kontrole poruchy; přijato nejdříve 15 min po výpadku.

Ukazatele

Vstupní teplota serverů
22,4°C
normální
PUE
1,34
normální
Příkon zařízení
1076kW
Baterie UPS
100%
normální
Teplota chlazené vody14,0 °C
COP chilleru5,1
Zátěž IT803 kW
Běžící chillery2
Dostupné chillery (bez výpadku)3
Chillery ve výpadku (zablokované)0
Reset výpadku možný za0 min
WUE0,00 L/kWh
Emise CO₂484 kg/h

Trend

Vstupní teplota serverů: — °C40,015,0

Krizové scénáře

Úroveň 1 · Výpadek chilleru ve špičce

Horké odpoledne, venku 32 °C. IT odebírá 850 kW na dvou ze tří chillerů a chlazená voda běží kvůli úspoře energie na 16 °C — vstupy serverů jsou tak jen asi 2 K pod doporučenou mezí ASHRAE. Jeden chiller se chystá vypadnout. Udržte vstupy v doporučeném rozsahu, nechte IT úlohy běžet a vraťte zdroj chladu k plné redundanci.

  • Vstup nikdy nad 27 °C
  • Vstup ≤ 25 °C na konci (zpět v normálu)
  • Průměrná zátěž IT ≥ 750 kW (nevypínejte jen servery)
  • Na konci opět dostupné všechny tři chillery (vypadlá jednotka resetována)

Úroveň 2 · Vlna veder a výzva k odezvě poptávky

Venkovní teplota stoupne z 30 °C na 42 °C. Chillery ztrácejí kapacitu a účinnost. Pak provozovatel sítě vydá požadavek na odezvu poptávky: udržte příkon tohoto místa pod 900 kW po půl hodiny.

  • Vstup nikdy nad 27 °C
  • Průměrný příkon zařízení ≤ 900 kW během požadavku
  • Průměrná zátěž IT ≥ 720 kW během scénáře

Úroveň 3 · Výpadek sítě, generátor nenaběhne

Síť vypadne. Generátor by měl naběhnout do deseti sekund — tentokrát ne. Servery běží na bateriích UPS s energií asi na deset minut a chillery jsou mimo provoz.

  • Žádný výpadek IT
  • Baterie nikdy pod 72 %
  • Vstup nikdy nad 25 °C

Základ — model za čísly

Každý vztah, který simulátor používá, se zdrojem. Konstanty označené jako předpoklady jsou ilustrativní kalibrace.

Energetická bilance vzdušného uzlu: servery ohřívají vzduch, chladicí výměníky přenášejí teplo do chlazené vody.
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]Předpoklad: tepelné kapacity, vodivost výměníků, velikost chillerů a energie baterie jsou ilustrativní hodnoty pro sál o výkonu 1 MW.
Energetická bilance vodního uzlu: tepelná setrvačnost okruhu vyrovnává rozdíl mezi tepelnou zátěží a kapacitou chilleru.
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
Účinnost chilleru jako pevný zlomek Carnotovy meze — klesá, čím je venkovní vzduch teplejší. Teplota výparníku sleduje skutečnou teplotu okruhu chlazené vody (2 K pod ní), ne žádanou hodnotu, takže okruh, který se po výpadku ohřeje, krátce zvýší 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]Předpoklad: tepelné kapacity, vodivost výměníků, velikost chillerů a energie baterie jsou ilustrativní hodnoty pro sál o výkonu 1 MW.
Efektivita využití energie: celkový příkon zařízení dělený příkonem IT (1,0 je ideál).
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
Efektivita využití vody; odpařená voda z energie potřebné k chlazení vzduchu kondenzátoru.
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
Tepelná obálka ASHRAE pro vstupní vzduch serverů.
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
Energie baterie UPS se spotřebovává chráněnou zátěží, dokud nepřevezme generátor.
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]Předpoklad: tepelné kapacity, vodivost výměníků, velikost chillerů a energie baterie jsou ilustrativní hodnoty pro sál o výkonu 1 MW.
Po každém přepnutí napájení se chillery zastaví a musí se znovu spustit.
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
Emise podle uhlíkové náročnosti elektřiny ze sítě, nebo podle nafty, když běží generátor.
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
Další provozní konstanty používané modelem.
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 %Předpoklad: tepelné kapacity, vodivost výměníků, velikost chillerů a energie baterie jsou ilustrativní hodnoty pro sál o výkonu 1 MW.

Náhodnost: generátor mulberry32 se seedem; použitá rozdělení — rovnoměrné, exponenciální (inverzní CDF), normální (Box–Muller), Poissonovo (Knuth). Seed je zobrazen a lze ho sdílet.

Zdroje

  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

Kdo se tím živí

Vzdělávací model — nepoužívat pro provozní rozhodnutí. Skutečná zařízení kalibrují každou konstantu podle vlastního vybavení a dat.