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
Jak se teplo pohybuje zařízením a proč vám okruh chlazené vody v krizi získá minuty.
Proč chillery za horkých dnů ztrácejí účinnost (Carnotovo COP) a co vlastně měří PUE a WUE.
Jak si baterie UPS a generátory předávají zátěž při výpadku sítě.
Simulátor
Čas 0 min
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 vody
14,0 °C
COP chilleru
5,1
Zátěž IT
803 kW
Běžící chillery
2
Dostupné chillery (bez výpadku)
3
Chillery ve výpadku (zablokované)
0
Reset výpadku možný za
0 min
WUE
0,00 L/kWh
Emise CO₂
484 kg/h
Trend
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.
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).
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.