Jūs esat 1 MW datu zāles objekta inženieris: čilleri, atdzesētā ūdens kontūrs, UPS akumulatori un rezerves ģenerators. Siltums plūst no serveriem uz gaisu, uz ūdeni un uz āru — un katrs dzesēšanai iztērētais vats parādās PUE rādītājā.
Ko jūs uzzināsiet
Kā siltums pārvietojas pa objektu un kāpēc atdzesētā ūdens kontūrs krīzē dod jums papildu minūtes.
Kāpēc čilleri karstās dienās kļūst mazāk efektīvi (Karno COP) un ko patiesībā mēra PUE un WUE.
Kā UPS akumulatori un ģeneratori nodod slodzi cits citam elektrotīkla avārijas laikā.
Simulators
Laiks 0 min
Ieplūde < 24 °C
Ieplūde ≥ 27 °C
Ieplūde ≥ 32 °C
◎Čilleris darbojas
⟳Čillera palaišana (5 min)
✕Čilleris atslēdzies (bloķēts līdz atiestatīšanai)
Vadīklas
Čilleris Nr. 1…n. Tikko palaists čilleris sāk dzesēt tikai pēc 5 min.
Siltāks ūdens = labāka čillera efektivitāte, bet siltāks gaiss serveru ieejā.
Pakešuzdevumi, kas atlikti uz vēlāku laiku: tagad mazāk siltuma un jaudas.
Izmanto aukstu āra gaisu caur sauso dzesētāju, kad ir pietiekami auksts.
Iztvaicē ūdeni, lai atdzesētu kondensatora gaisu: labāka efektivitāte, bet ūdens patēriņš.
Vajadzīgs tikai tad, ja automātiskā palaišana neizdodas. Aizņem 3 min.
Notīra čillera drošības atslēgšanos pēc bojājuma pārbaudes; tiek pieņemts no 15 min pēc atslēgšanās.
Rādītāji
Servera ieplūdes temperatūra
22,4°C
normāls
PUE
1,34
normāls
Objekta jauda
1076kW
UPS akumulators
100%
normāls
Atdzesētā ūdens temperatūra
14,0 °C
Čillera COP
5,1
IT slodze
803 kW
Darbojošies čilleri
2
Pieejamie čilleri (neatslēgušies)
3
Atslēgušies čilleri (bloķēti)
0
Atslēgšanās atiestatīšana iespējama pēc
0 min
WUE
0,00 L/kWh
CO₂ emisijas
484 kg/h
Tendence
Krīzes scenāriji
Līmenis 1 · Čillera atteice pīķa laikā
Karsta pēcpusdiena, ārā 32 °C. IT patērē 850 kW ar diviem no trim čilleriem, un atdzesētais ūdens enerģijas taupīšanai darbojas pie 16 °C — tas atstāj serveru ieplūdes temperatūru tikai apmēram 2 K zem ASHRAE ieteiktās robežas. Viens čillers drīz atslēgsies. Noturiet ieplūdes temperatūru ieteicamajā diapazonā, nepārtrauciet IT darbu un atjaunojiet iekārtu pilnu rezervi.
Ieplūde nekad virs 27 °C
Ieplūde ≤ 25 °C beigās (atpakaļ normā)
Vidējā IT slodze ≥ 750 kW (neizslēdziet serverus vienkārši tāpat)
Beigās atkal pieejami visi trīs čilleri (atslēgusies iekārta atiestatīta)
Līmenis 2 · Karstuma vilnis un pieprasījumreakcijas izsaukums
Āra temperatūra paaugstinās no 30 °C līdz 42 °C. Čilleri zaudē jaudu un efektivitāti. Tad tīkla operators izsniedz pieprasījumreakcijas pieprasījumu: turēt šī objekta jaudu zem 900 kW pusstundu.
Ieplūde nekad virs 27 °C
Vidējā objekta jauda ≤ 900 kW pieprasījuma laikā
Vidējā IT slodze ≥ 720 kW visā scenārijā
Līmenis 3 · Tīkla atteice, ģenerators nepalaižas
Tīkls atslēdzas. Ģeneratoram vajadzētu pārņemt slodzi desmit sekunžu laikā — šoreiz tas to nedara. Serveri darbojas ar UPS akumulatoriem ar aptuveni desmit minūšu enerģiju, un čilleri ir apstājušies.
Bez IT pārtraukuma
Akumulators nekad zem 72 %
Ieplūde nekad virs 25 °C
Pamats — modelis aiz skaitļiem
Katra simulatora izmantotā sakarība ar tās avotu. Konstantes, kas atzīmētas kā pieņēmumi, ir ilustratīvas kalibrācijas.
Gaisa mezgla enerģijas bilance: serveri silda gaisu, dzesēšanas spoles pārnes siltumu uz atdzesēto ūdeni.
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]Pieņēmums: kapacitātes, spoles vadītspēja, čillera izmērs un akumulatora enerģija ir ilustratīvas vērtības 1 MW zālei.
Ūdens mezgla enerģijas bilance: kontūra termiskā masa izlīdzina starpību starp siltuma slodzi un čillera jaudu.
Čillera efektivitāte kā fiksēta Karno robežas daļa — tā krītas, kad āra gaiss kļūst karstāks. Iztvaicētāja temperatūra seko faktiskajai atdzesētā ūdens kontūra temperatūrai (2 K zem tās), nevis iestatījumam, tāpēc kontūrs, kas pēc atslēgšanās sasilst, uz īsu brīdi paaugstina 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]Pieņēmums: kapacitātes, spoles vadītspēja, čillera izmērs un akumulatora enerģija ir ilustratīvas vērtības 1 MW zālei.
Enerģijas izmantošanas efektivitāte: kopējā objekta jauda attiecībā pret IT jaudu (1,0 ir ideāls).
UPS akumulatora enerģija izlādējas ar aizsargāto slodzi, līdz ģenerators pārņem darbu.
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]Pieņēmums: kapacitātes, spoles vadītspēja, čillera izmērs un akumulatora enerģija ir ilustratīvas vērtības 1 MW zālei.
Pēc jebkuras barošanas pārslēgšanas čilleri apstājas un tiem jāpalaižas no jauna.
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
Emisijas no tīkla elektroenerģijas intensitātes vai no dīzeļdegvielas, kad darbojas ģenerators.
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
Citas modeļa izmantotās darbības konstantes.
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 %Pieņēmums: kapacitātes, spoles vadītspēja, čillera izmērs un akumulatora enerģija ir ilustratīvas vērtības 1 MW zālei.
Nejaušība: sēklas mulberry32 ģenerators; izmantotie sadalījumi — vienmērīgais, eksponenciālais (apgrieztā CDF), normālais (Box–Muller), Puasona (Knuth). Sēkla tiek rādīta un to var kopīgot.