Маалымат борборунун энергиясы Тирүү модель

Сиз 1 МВт маалымат залынын объект инженерисиз: чиллерлер, муздатылган суу контуру, UPS аккумуляторлору жана резервдик генератор. Жылуулук серверлерден абага, сууга, андан сыртка агат — муздатууга короткон ар бир ватт PUE'де көрүнөт.

Эмнени үйрөнөсүз

Симулятор

Убакыт 0 мүн
Сервердин кирүү температурасы 22,4 °C · Иштеп жаткан чиллерлер 2/3 · Өчкөн чиллерлер (бөгөттөлгөн) 0 · UPS аккумулятору 100% · 25 °C22,4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ тармак · 🔌🌡 25 °C · COP 5,1 · PUE 1,34
  • Кирүү < 24 °C
  • Кирүү ≥ 27 °C
  • Кирүү ≥ 32 °C
  • Чиллер иштеп жатат
  • Чиллер ишке киргизилүүдө (5 мүн)
  • Чиллер өчкөн (кайра иштетилгенге чейин бөгөттөлгөн)

Башкаруу элементтери

№1…n чиллер. Жаңы иштетилген чиллер муздата баштаганга чейин 5 мүн керек.

Жылуураак суу = чиллердин натыйжалуулугу жакшыраак, бирок серверлердин кирүүчү абасы жылуураак.

Кийинкиге калтырылган пакеттик тапшырмалар: азыр жылуулук жана кубат аз.

Жетиштүү муздак болгондо кургак муздаткыч аркылуу тышкы муздак абаны колдонот.

Конденсатордун абасын муздатуу үчүн сууну буулантат: натыйжалуулук жакшы, бирок суу сарпталат.

Автоматтык иштетүү ишке ашпаганда гана керек. 3 мүн алат.

Бузулуу текшерилгенден кийин чиллердин коопсуздук өчүрүүсүн тазалайт; өчкөндөн 15 мүн өткөндөн баштап кабыл алынат.

Көрсөткүчтөр

Сервердин кирүү температурасы
22,4°C
кадимки
PUE
1,34
кадимки
Объекттин кубаты
1076kW
UPS аккумулятору
100%
кадимки
Муздатылган суунун температурасы14,0 °C
Чиллер COP5,1
АТ жүктөмү803 kW
Иштеп жаткан чиллерлер2
Жеткиликтүү чиллерлер (өчпөгөндөр)3
Өчкөн чиллерлер (бөгөттөлгөн)0
Өчүүнү кайра иштетүүгө чейин0 min
WUE0,00 L/kWh
CO₂ чыгарындылары484 kg/h

Тренд

Сервердин кирүү температурасы: — °C40,015,0

Кризис сценарийлери

1-деңгээл · Чокудагы чиллердин бузулушу

Ысык түштөн кийин, тышта 32 °C. АТ үч чиллердин экөөндө 850 кВт тартат, ал эми энергияны үнөмдөө үчүн муздатылган суу 16 °C да иштейт — бул сервердин кирүүчү абасын ASHRAE сунуштаган чектен болжол менен 2 K гана төмөн калтырат. Бир чиллер өчөйүн деп турат. Кирүүчү абаны сунушталган диапазондо кармаңыз, АТ жумушун токтотпоңуз жана жабдууларды толук резервге кайтарыңыз.

  • Кирүү эч качан 27 °C'ден жогору болбосун
  • Аягында кирүү ≤ 25 °C (кадимки абалга кайтуу)
  • Орточо АТ жүктөмү ≥ 750 кВт (серверлерди жөн эле өчүрө салбаңыз)
  • Аягында үч чиллер тең кайра жеткиликтүү (өчкөн агрегат кайра иштетилген)

2-деңгээл · Аптап ысык жана суроо-талапка жооп берүү чакырыгы

Тышкы температура 30 °C'ден 42 °C'ге чейин көтөрүлөт. Чиллерлер кубатын жана натыйжалуулугун жоготот. Андан кийин тармак оператору суроо-талапка жооп берүү өтүнүчүн жиберет: бул объекттин кубатын жарым саатка 900 кВт'дан төмөн кармаңыз.

  • Кирүү эч качан 27 °C'ден жогору болбосун
  • Өтүнүч учурунда объекттин орточо кубаты ≤ 900 кВт
  • Сценарий боюнча орточо АТ жүктөмү ≥ 720 кВт

3-деңгээл · Тармак өчүп, генератор иштебейт

Тармак өчөт. Генератор он секунд ичинде кабыл алышы керек — бул жолу кабыл албайт. Серверлер болжол менен он мүнөттүк энергиясы бар UPS аккумуляторлорунда, ал эми чиллерлер өчүк.

  • АТ токтоп калбасын
  • Аккумулятор эч качан 72 %'дан төмөн болбосун
  • Кирүү эч качан 25 °C'ден жогору болбосун

Негиз — сандардын артындагы модель

Симулятор колдонгон ар бир катыш өз булагы менен. Божомол деп белгиленген туруктуулар — көрсөтмө калибрлөөлөр.

Аба түйүнүнүн энергия балансы: серверлер абаны жылытат, муздатуу змеевиктери жылуулукту муздатылган сууга өткөрөт.
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]Божомол: сыйымдуулуктар, змеевиктин өткөрүмдүүлүгү, чиллердин өлчөмү жана аккумулятордун энергиясы 1 МВт залы үчүн көрсөтмө баалуулуктар.
Суу түйүнүнүн энергия балансы: контурдун жылуулук массасы жылуулук жүктөмү менен чиллердин кубатынын ортосундагы айырманы жумшартат.
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
Чиллердин натыйжалуулугу Карно чегинин туруктуу үлүшү катары — тышкы аба ысыган сайын төмөндөйт. Буулантуучунун температурасы уставканы эмес, муздатылган суу контурунун чыныгы температурасын (андан 2 K төмөн) ээрчийт, ошондуктан өчүүдөн кийин жылыган контур COP ту кыска убакытка жогорулатат.
COP = 0.45 · T_evap / (T_cond − T_evap), T_evap = T_chw − 2 K, T_cond = T_air,out + 12 K [K][5]Божомол: сыйымдуулуктар, змеевиктин өткөрүмдүүлүгү, чиллердин өлчөмү жана аккумулятордун энергиясы 1 МВт залы үчүн көрсөтмө баалуулуктар.
Кубатты пайдалануунун натыйжалуулугу: объекттин жалпы кубатынын АТ кубатына катышы (1,0 — идеал).
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
Сууну пайдалануунун натыйжалуулугу; конденсатордун абасын муздатууга керектүү энергиядан буулаган суу.
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
Сервердин кирүүчү абасы үчүн ASHRAE жылуулук диапазону.
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
Генератор кабыл алганга чейин UPS аккумуляторунун энергиясы корголгон жүктөм менен түгөнөт.
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]Божомол: сыйымдуулуктар, змеевиктин өткөрүмдүүлүгү, чиллердин өлчөмү жана аккумулятордун энергиясы 1 МВт залы үчүн көрсөтмө баалуулуктар.
Кубат ар бир которулгандан кийин чиллерлер токтоп, кайра иштетилиши керек.
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
Тармактын электр кубатынын интенсивдүүлүгүнөн же генератор иштегенде дизелден чыккан чыгарындылар.
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
Модель колдонгон башка иштөө туруктуулары.
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 %Божомол: сыйымдуулуктар, змеевиктин өткөрүмдүүлүгү, чиллердин өлчөмү жана аккумулятордун энергиясы 1 МВт залы үчүн көрсөтмө баалуулуктар.

Кокустук: seed менен mulberry32 генератору; колдонулган бөлүштүрүүлөр — бирдей, экспоненциалдуу (тескери CDF), нормалдуу (Box–Muller), Пуассон (Knuth). Seed көрсөтүлөт жана аны бөлүшүүгө болот.

Булактар

  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

Муну кесип катары кимдер аткарат

Окуу модели — операциялык чечимдер үчүн эмес. Чыныгы объекттер ар бир туруктуу өз жабдуусуна жана маалыматтарына калибрлейт.