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烽火通信數(shù)據(jù)中心節(jié)能方案及趨勢淺談

摘要:隨著碳達峰、碳中和目標(biāo)的推進,國家在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域也出臺了一系列政策,對數(shù)據(jù)中心PUE提出了明確的要求,以期實現(xiàn)節(jié)能減排的目的

  隨著碳達峰、碳中和目標(biāo)的推進,國家在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域也出臺了一系列政策,對數(shù)據(jù)中心PUE提出了明確的要求,以期實現(xiàn)節(jié)能減排的目的。

  根據(jù)今年最新政策顯示,國家層面8大計算樞紐節(jié)點中,明確了西部樞紐節(jié)點PUE在1.2以下,東部樞紐節(jié)點PUE在1.25以下。同時,各省市發(fā)改委也發(fā)布了各領(lǐng)域的碳達峰實施方案,規(guī)定了數(shù)據(jù)中心PUE的具體要求,對于新建的中大型數(shù)據(jù)中心,普遍要求1.3以下。隨著國標(biāo)GB40879《數(shù)據(jù)中心能效限定值及能效等級》的實施,在未來,數(shù)據(jù)中心的節(jié)能性將逐步成為強制要求。地方層面,上海、深圳也密集出臺相應(yīng)的政策,除新建數(shù)據(jù)中心以外,存量運營的數(shù)據(jù)中心也需要進行改造升級,以滿足最新的節(jié)能政策要求。

  如下圖的PUE拆解圖所示,可以看到溫控設(shè)備在整個數(shù)據(jù)中心PUE中的占比較高。目前電源效率的提升空間已非常有限,那么制冷系統(tǒng)的能效提升,對降低數(shù)據(jù)中心PUE將起到?jīng)Q定性的作用,采用高效科學(xué)的溫控設(shè)備和熱管理技術(shù),可助力數(shù)據(jù)中心在當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)下,直接躋身一級能效的水平。

  如考慮將PUE的值分解成各個因子,可以看到,如果要將數(shù)據(jù)中心PUE從1.8降低至1.2,溫控設(shè)備的優(yōu)化潛力最高。在PUE≤1.2的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)下,對數(shù)據(jù)中心能源設(shè)備的效率是極大的挑戰(zhàn),數(shù)據(jù)中心的溫控設(shè)備,需要不斷的升級,來實現(xiàn)未來超低PUE的需求和挑戰(zhàn)。

  數(shù)據(jù)中心溫控發(fā)展

  經(jīng)過近幾年的快速發(fā)展,數(shù)據(jù)中心溫控設(shè)備,呈現(xiàn)出多樣化的發(fā)展趨勢,并且不斷創(chuàng)新升級,用以實現(xiàn)自身更高能效運行,以及數(shù)據(jù)中心整體更低PUE要求。目前的數(shù)據(jù)中心溫控方式,由最早的傳統(tǒng)房級風(fēng)冷空調(diào),逐步演進為微模塊+列間空調(diào)、冷凍水+末端背板等高效散熱的方式。

  微模塊 + 列間空調(diào)

  該類溫控系統(tǒng),通過微模塊的方式,實現(xiàn)冷熱風(fēng)隔離,有效避免房級空調(diào)的混風(fēng),保證空調(diào)吹出的冷風(fēng),全部用于服務(wù)器散熱,從而避免冷源浪費。同時,列間空調(diào)一般采用搭配微模塊的方式,可以做到更高回風(fēng)溫度和更高送風(fēng)溫度,可以進一步提升制冷系統(tǒng)的能效水平。

  近期,行業(yè)中針對機房空調(diào)高蒸發(fā)溫度的特點,推出了超低壓比壓縮機進行適配。在保證回油可靠性的前提下,低壓比壓縮機可以支持更寬范圍工況。相同制冷量需求的情況下,功耗更低,能效更高。隨著該類壓縮機的應(yīng)用,風(fēng)冷列間空調(diào),滿負(fù)荷時的高配能效水平,將由4.0向5.0邁進。

  一般情況,在北方地區(qū),采用該類溫控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心,PUE值大概在1.4~1.5之間,在南方地區(qū),PUE值大概在1.5~1.6之間。

風(fēng)冷列間空調(diào)

  2.2冷凍水+末端背板溫控系統(tǒng)

  該類溫控系統(tǒng)的核心在于,使用能效水平較高的水機作為制冷源。通過冷卻塔+冷凍水機+空調(diào)末端的組合方式,實現(xiàn)高效制冷。水機機組在滿負(fù)荷運行時,能效可達到7.0左右;在部分負(fù)荷運行時,能效可達到更高。相比傳統(tǒng)風(fēng)冷空調(diào),采用冷凍水機組的數(shù)據(jù)中心溫控系統(tǒng),效率比傳統(tǒng)風(fēng)冷空調(diào)高出60%以上。

  考慮到數(shù)據(jù)中心室內(nèi)溫度偏高的特點,適當(dāng)提高冷凍水的進出水溫度,可進一步提升溫控系統(tǒng)的能效。

  一般情況,在北方地區(qū),水冷系統(tǒng)的PUE值大概在1.2~1.3之間;在南方地區(qū),水冷系統(tǒng)的PUE值大概在1.3~1.4之間。

  2.3 烽火通信溫控產(chǎn)品簡介

  針對不同數(shù)據(jù)中心的PUE需求,以及不同散熱方式的需求,烽火可為用戶提供多樣化的溫控解決方案。烽火溫控產(chǎn)品,涵蓋房級空調(diào)、列間空調(diào)、末端熱管空調(diào)、末端冷凍水空調(diào)等等。同時具備工程化一體交付的能力,為客戶提供全方位溫控解決方案。

  烽火通信始終致力于溫控產(chǎn)品能效和可靠性的穩(wěn)步升級,結(jié)合機房環(huán)境高溫的特點,嘗試探索更低壓比運行的空調(diào)系統(tǒng),實現(xiàn)產(chǎn)品能效的持續(xù)提升。目前,烽火通信風(fēng)冷列間空調(diào)EER可達4.0及以上。

  新型末端空調(diào),屬于更高效的面向?qū)ο笫降臏乜禺a(chǎn)品。目前烽火已涵蓋末端空調(diào)的全部系列,可全面滿足客戶的不同場景需求。同時,烽火不斷致力于產(chǎn)品細(xì)節(jié)的優(yōu)化,通過改進換熱器、改善風(fēng)扇葉型、優(yōu)化流道等方法,實現(xiàn)末端空調(diào)產(chǎn)品關(guān)鍵性能的不斷提升。目前背板空調(diào)系列的能效比,超出主流水平10%以上,處于行業(yè)領(lǐng)先水平。

  極致PUE探索—液冷溫控技術(shù)

  3.1液冷技術(shù)發(fā)展

  從制冷原理角度來看,傳統(tǒng)空調(diào)的主動制冷,屬于逆卡諾循環(huán)。從自身循環(huán)角度,這種制冷方式,是將熱量從低溫向高溫搬運,勢必會經(jīng)過大量功率消耗,也就限制了其能效的進一步提升。

  相比傳統(tǒng)制冷,液冷優(yōu)勢則非常明顯。液冷循環(huán)屬于正卡諾循環(huán),這種散熱方式,是將熱量從高溫向低溫正向傳輸,僅需要提供循環(huán)動力即可。所以,采用液冷溫控技術(shù),將使得溫控系統(tǒng)的能效大幅升高;進而,溫控系統(tǒng)在數(shù)據(jù)中心中的能耗大幅度降低,從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心PUE的跨越式提升。

  3.2液冷類型

  3.2.1冷板式液冷

  板式液冷是目前液冷散熱中,發(fā)展較為成熟、可靠性較高的液冷散熱方式。它是一種間接接觸式的散熱,通過在CPU/GPU表面附著一塊冷板,芯片將熱量傳遞給冷板,再由冷板內(nèi)的液體將熱量帶走。

  該種散熱方式的優(yōu)點,在于冷卻液不與IT設(shè)備直接接觸,可靠性高,且目前支持的最高熱流密度,已達到150W/cm2以上,遠遠超過浸沒式液冷。同時,其缺點主要是較難實現(xiàn)100%液冷,目前的IT設(shè)備,75~85%的熱量可由液冷帶走,剩余25~15%的熱量,仍需風(fēng)冷帶走。

  由于風(fēng)冷散熱效率相對較低,所以采用板式液冷散熱系統(tǒng)時,其整體能效會低于浸沒式液冷。

  鑒于目前板式液冷的熱流密度已可以做到很高,未來板式液冷的發(fā)展方向,主要是提高IT設(shè)備的風(fēng)液比,通過改進IT硬件架構(gòu),實現(xiàn)90%以上的液冷占比。一般在我國廣東地區(qū),采用板式液冷的數(shù)據(jù)中心,全年P(guān)UE可達1.15左右。

  3.2.2 浸沒式液冷

  浸沒式液冷,也是目前液冷散熱領(lǐng)域的一種重要類型。其核心特點在于冷卻液直接和IT設(shè)備接觸。目前主流的冷卻液,有油冷、氟化液等。浸沒式液冷的主要優(yōu)點是,IT設(shè)備直接浸泡在冷卻液中,100%熱量全部由液冷帶走。同樣,其缺點也非常明顯,支持的熱流密度較低,目前主流水平在100W/cm2以下。同時,氟化液價格昂貴,長期使用時,對一些器件模塊(光傳輸模塊等)的穩(wěn)定性,仍存在一些影響。所以,目前市場上的主流液冷散熱方式,仍以板式液冷居多。一般在我國廣東地區(qū),采用浸沒式液冷的數(shù)據(jù)中心,全年P(guān)UE可達1.1左右。

  3.3液冷經(jīng)濟性分析

  液冷的散熱效率,遠超傳統(tǒng)風(fēng)冷散熱。所以采用液冷系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心,溫控部分的耗電,遠低于傳統(tǒng)風(fēng)冷散熱。但是由于液冷溫控系統(tǒng)相比風(fēng)冷溫控系統(tǒng)更復(fù)雜,故初期投入成本高于傳統(tǒng)的風(fēng)冷散熱系統(tǒng)。以1400KW小型數(shù)據(jù)中心為例:

  對比冷凍水方案與板式液冷方案發(fā)現(xiàn),暖通部分的初期投資,液冷方案高于冷凍水方案;但全年運行電費,板式液冷方案遠低于冷凍水方案。故考慮綜合的投入回報,約2.5年即可收回初期的投資差距。

注:電費以1元/kW*h計算

年耗電費用=IT設(shè)備總負(fù)荷*PUE*24*365*1

  同時,隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模越大,液冷方案的優(yōu)勢則會更加明顯。有數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)單柜功率超過15KW時,板式液冷的單柜TCO優(yōu)勢將超過傳統(tǒng)風(fēng)冷。

  3.4 烽火液冷解決方案

  烽火具備成熟的板式液冷溫控系統(tǒng),可為用戶提供全面的液冷解決方案。液冷溫控產(chǎn)品,涵蓋液冷CDU、液冷機柜、環(huán)形管網(wǎng)、干冷器等關(guān)鍵設(shè)備。提供工程落地服務(wù),以及全面的動環(huán)監(jiān)測系統(tǒng)。

  烽火通信液冷產(chǎn)品中,液冷CDU制冷量涵蓋100~800KW,設(shè)備能效比(換熱量/功率)達到100以上;液冷機柜支持功率達到36KW及以上,并支持用戶客制化;液冷環(huán)形管網(wǎng)全部采用不銹鋼材質(zhì),工廠預(yù)制,并經(jīng)過精細(xì)拋光、酸洗等嚴(yán)苛工藝過程,保證管路超高潔凈度。

  烽火通信在板式液冷領(lǐng)域,持續(xù)致力于超低電導(dǎo)率冷卻液的開發(fā)應(yīng)用,實現(xiàn)快速檢測漏液,不損害IT設(shè)備,為用戶提供絕對安全可靠的應(yīng)用環(huán)境。

  總結(jié)

  隨著國家雙碳目標(biāo)推進,以及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域PUE要求的逐步提升,數(shù)據(jù)中心溫控系統(tǒng)的升級勢在必行。雖然目前數(shù)據(jù)中心溫控產(chǎn)品呈現(xiàn)貼合區(qū)域特征的多樣化發(fā)展趨勢,但在未來,主流PUE要進入1.1~1.2區(qū)間變?yōu)閺娭埔髸r,液冷溫控系統(tǒng),將會成為必然的散熱選擇。

  烽火通信將液冷作為一項重要的節(jié)能溫控技術(shù),在后續(xù)的產(chǎn)品研發(fā)中會持續(xù)發(fā)展升級。烽火從板式液冷入手,逐步發(fā)展浸沒液冷、冷媒相變液冷、噴射液冷等多樣化液冷溫控模式。實現(xiàn)不同熱流密度、不同應(yīng)用場景的全范圍覆蓋。

  同時,在數(shù)據(jù)中心節(jié)能要求不斷升級的大背景下,烽火通信將基于在溫控領(lǐng)域多年的技術(shù)積累,錨定節(jié)能降碳的長遠目標(biāo),持續(xù)探索應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的新型溫控技術(shù),為未來實現(xiàn)碳達峰、碳中和,貢獻一份力量。

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