Говорећи о технологији хлађења дата центра

Брзи раст изградње дата центара довео је до све више опреме у рачунарској сали, која обезбеђује константну температуру и влажност окружења за хлађење за дата центар.

Потрошња енергије дата центра ће се значајно повећати, праћена пропорционалним повећањем система за хлађење, система за дистрибуцију електричне енергије, УПС-а и генератора, што представља велики изазов за потрошњу енергије дата центра.

У време када се цела земља залаже за очување енергије и смањење емисија, ако дата центри слепо троше друштвену енергију, неминовно ће привући пажњу владе и народа. То не само да није погодно за будући развој дата центара, већ је и у супротности са друштвеним моралом, па је потрошња енергије постала најважнији садржај изградње дата центара.

Да би се развио центар података, потребно је континуирано ширити његову скалу и неминовно повећавати опрему. Ово се не може смањити, али је потребно побољшати искоришћеност опреме. Други велики део потрошње енергије је расипање топлоте. Потрошња енергије система за климатизацију дата центра чини скоро једну трећину потрошње енергије целог дата центра. Ако можете више да радите на томе, ефекат уштеде енергије дата центра ће бити побољшан. Одмах. Дакле, које су технологије хлађења доступне у дата центру и који су будући правци развоја? Одговор ће се наћи у овом чланку.

Систем ваздушног хлађења

Ваздушно хлађени директни експанзиони систем постаје ваздушно хлађени систем. У систему са ваздушним хлађењем, половина циркулационе петље расхладног флуида налази се у клима-уређају рачунарске собе дата центра, а остатак се налази у спољашњем ваздушно хлађеном кондензатору. Топлота унутар машинске собе се истискује у спољашње окружење кроз цевовод који користи расхладно средство за циркулацију. Врући ваздух преноси топлоту на завојницу испаривача, а затим на расхладно средство. Расхладно средство високе температуре и високог притиска шаље се напоље помоћу компресора и кондензатора, а затим зраче топлоту у спољашњу атмосферу. Систем за ваздушно хлађење има релативно ниску енергетску ефикасност и директно распршује топлоту ветром. Из перспективе хлађења, главну потрошњу енергије стварају компресор, унутрашњи вентилатор и спољашњи кондензатор са ваздушним хлађењем. Због централизованог распореда спољашњих јединица, када су све спољне јединице укључене лети, очигледан је феномен локалне акумулације топлоте, што ће смањити ефикасност хлађења и утицати на ефекат коришћења. Штавише, бука ваздушно хлађене спољашње јединице има већи утицај на околину и склона је утицају на околне становнике. Природно хлађење се не може користити, а уштеда енергије је релативно мала. Иако систем за ваздушно хлађење има ниску ефикасност одвођења топлоте и високу потрошњу енергије, он је и даље најчешће коришћена метода одвођења топлоте у центрима података.

Систем за хлађење течности

Системи са ваздушним хлађењем имају своје неизбежне недостатке. Неки дата центри су почели да прелазе на течно хлађење, а најчешћи су системи са воденим хлађењем. Систем воденог хлађења уклања топлоту изменом плоча, а хлађење је стабилно. За замену кондензатора за размену топлоте потребан је спољни расхладни торањ или суви хладњак. Водено хлађење елиминише спољашњу јединицу хлађену ваздухом, што решава проблем буке и има мали утицај на животну средину. Систем воденог хлађења је сложенији, скупљи и тежак за одржавање, али може да испуни захтеве за хлађењем и уштедом енергије великих центара података. Поред воденог хлађења постоји и хлађење уља. У поређењу са воденим хлађењем, систем за хлађење уља може додатно смањити потрошњу енергије. Ако се усвоји систем за хлађење уља, проблем прашине са којим се суочава традиционално ваздушно хлађење више неће постојати, а потрошња енергије ће бити много мања. За разлику од воде, уље је неполарна супстанца, која неће утицати на електронско интегрисано коло и неће оштетити унутрашњи хардвер сервера. Међутим, системи за течно хлађење су увек били громогласни и кишни на тржишту, а неколико центара података ће усвојити ову методу. Зато што систем за хлађење течности, било да се ради о потапању или другим методама, захтева да течност буде филтрирана како би се избегли проблеми као што су акумулација загађивача, прекомерни седименти и биолошки раст. За системе на бази воде, као што су они системи за течно хлађење који користе расхладне торњеве или испаравање, итд., у датој запремини, потребно је да се бавимо проблемом седимента уз уклањање паре и потребно га је одвојити и [ГГ] куот;исцеђен [ГГ] куот; за одлагање, чак и тада Третман овог може изазвати проблеме животне средине. Евапоративни или адијабатски систем хлађења.

Технологија евапоративног хлађења је метода хлађења ваздуха коришћењем пада температуре. Када вода наиђе на струјање врућег ваздуха, почиње да испарава и претвара се у гас. Одвођење топлоте испаравањем није погодно за расхладна средства која су штетна по животну средину, а цена инсталације је ниска. Не захтева употребу традиционалних компресора, има ниску потрошњу енергије и има предности уштеде енергије, заштите животне средине, економичности и побољшања квалитета ваздуха у затвореном простору. Хладњак за испаравање је велики вентилатор који увлачи врући ваздух на подлогу за мокру воду. Када вода у мокрој подлози испари, ваздух се хлади и истискује. Температура се може контролисати подешавањем протока ваздуха у хладњаку. Адијабатско хлађење значи да током процеса адијабатског дизања ваздуха, ваздушни притисак опада са повећањем висине, а ваздушни блок ради споља због свог запреминског ширења, што доводи до смањења температуре самог ваздуха. За дата центар, ове методе хлађења су још увек нове.

Затворени систем хлађења

Поклопац хладњака затвореног система хлађења је заптивен и додат је експанзиони резервоар. Током рада, пара расхладне течности улази у експанзиони резервоар и тече назад у радијатор након хлађења, што може спречити губитак велике количине расхладног средства испаравањем и повећати температуру тачке кључања расхладне течности. Затворени систем хлађења може осигурати да мотор не мора да додаје воду за хлађење током 1 до 2 године. У употреби, печат мора бити осигуран да би се постигао ефекат. Расхладна течност у експанзионом резервоару се не може напунити, остављајући простор за експанзију. Након две године употребе, биће испуштен и филтриран, а састав и тачка смрзавања ће се прилагодити пре наставка употребе. Затворен значи да је проток ваздуха недовољан, што лако може изазвати локалне проблеме са прегревањем. Затворено хлађење се често комбинује са хлађењем водом или течним хлађењем, а систем воденог хлађења се такође може претворити у затворени систем, који може ефикасније распршити топлоту и побољшати ефикасност хлађења.

Поред горе описаних метода одвођења топлоте, постоје многе дивне методе одвођења топлоте, а неке су чак стављене у практичну употребу. На пример, коришћењем природне дисипације топлоте, дата центар је изграђен у хладним нордијским земљама или изграђен на морском дну, а опрема у дата центру се хлади преко [ГГ] куот;екстремно дубоке хладноће [ГГ] куот;. Као центар података који је изградио Фејсбук на Исланду, Мицрософт гради центар података под морем. Поред тога, водено хлађење се може користити без стандардне воде, морска вода, кућна отпадна вода или чак топла вода се може користити за одвођење топлоте за дата центар. На пример, Алибаба користи воду језера Хиљаду острва за одвођење топлоте. Гоогле је успоставио дата центар у Хамини у Финској који користи морску воду за одвођење топлоте. еБаи је изградио свој дата центар у пустињи. Просечна спољна температура дата центра је око 46 степени Целзијуса. .

Горе наведено представља најчешће коришћене технологије за хлађење дата центара, од којих су неке још увек у процесу сталног унапређења и још увек су лабораторијске технологије. За будући тренд одвођења топлоте центара података, поред рачунарских центара високих перформанси и других центара података базираних на Интернету, већина дата центара ће бити премештена на места са нижим ценама и нижим трошковима енергије. Усвајањем напреднијих технологија за расипање топлоте, додатно смањите трошкове рада и одржавања дата центра и побољшајте енергетску ефикасност.

4616c3cd4926aef4615ef4a6018338d

Можда ти се такође свиђа

Pošalji upit