Datu centra enerģija Dzīvais modelis

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

Simulators

Laiks 0 min
Servera ieplūdes temperatūra 22,4 °C · Darbojošies čilleri 2/3 · Atslēgušies čilleri (bloķēti) 0 · UPS akumulators 100% · 25 °C22,4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ tīkls · 🔌🌡 25 °C · COP 5,1 · PUE 1,34
  • 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 temperatūra14,0 °C
Čillera COP5,1
IT slodze803 kW
Darbojošies čilleri2
Pieejamie čilleri (neatslēgušies)3
Atslēgušies čilleri (bloķēti)0
Atslēgšanās atiestatīšana iespējama pēc0 min
WUE0,00 L/kWh
CO₂ emisijas484 kg/h

Tendence

Servera ieplūdes temperatūra: — °C40,015,0

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.
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
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).
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
Ūdens izmantošanas efektivitāte; iztvaicētais ūdens no enerģijas, kas vajadzīga kondensatora gaisa dzesēšanai.
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
ASHRAE termiskā aploksne servera ieplūdes gaisam.
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
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.

Avoti

  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

Kas ar to nodarbojas profesionāli

Izglītojošs modelis — nav paredzēts ekspluatācijas lēmumiem. Reālas vietas kalibrē katru konstanti pēc savas iekārtas un datiem.