Binoning ko'tarilgan kirish poli ostidagi tizimda havo qanday boshqariladi
Pastki pol bo'shlig'i bosim ostidagi havo kamerasi sifatida qanday ishlaydi
Yer osti plenumlaridagi havo boshqaruvi tizimi konditsionerlangan havoni oqizish uchun bosim kamerasi sifatida ko'tarilgan pol panellari ostidagi fazodan foydalanadi. Havo CRAC birliklarida konditsionerlanganda, u plenumdagi havo bilan bosim muvozanatini yaratadigan usulda maydon bo'ylab aylanadi. Yer osti plenumlarining ushbu joylashuvi shuningdek, konditsionerlangan havoni strategik ravishda joylashtirilgan teshikli ploshkalar orqali maqsadli joyga yo'naltirish orqali xonada haroratning qizib ketish nuqtalarini vujudga keltirmaslikka yordam beradi. Tizim sovutish uchun eng yaxshi samaradorlikni ta'minlash va IT boshqaruvi uchun barqaror muhit yaratish maqsadida optimal bosim doirasida va havo oqimida sezilarli o'zgarishlarsiz loyihalangan.
Fizika va ishlash: Server kirishlariga bosim farqi orqali yetkazib berish
Maqsadli sovutish plenum ichidagi va server havosini qabul qiluvchi qismdagi bosim o'zgarishlariga asoslanadi. Bu Bernulli prinsipi deb ataladigan, deyarli noma'lum fizika qonuniga asoslanadi. Plenumda bosim hosil qilinganda, havo past bosimli joylarga — ya'ni serverlarning havoni qabul qiluvchi qismlariga oqadi. Bizning holatimizda havo oqimi tezligi eski yuqori joylashgan tizimlarga nisbatan 25% ga oshdi. Muammo — bosim o'zgarishlaridan foydalanish uchun perforatsiyali plitalarni ma'lumotlar markazi polida strategik ravishda joylashtirishdir. Plenumda 0,05 dyuym suv ustuni (water column) lik bosim farqi mavjud bo'lgan ma'lumotlar markazlarida serverlarning havoni qabul qiluvchi qismlaridagi harorat o'rtacha 4 °C ga pasayadi. Bu ma'lumot 2022-yilda Uptime Institute tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga asoslanadi.
Havo oqimi bilan sovutish samaradorligini oshiruvchi kirish polimizning afzalliklari miqdoriy jihatdan o'lchanadi. Bizda perforatsiyali plitani strategik ravishda joylashtirish natijasida o'lchangan harorat farqi 4,3 °C ni tashkil etadi.
Shuningdek, perforatsiyalangan plitalarning optimal joylashuvi orqali serverlarga kiruvchi havoning haroratini boshqarish yaxshilangan. Ayniqsa, plitalarning joylashuvi server qatorlarining issiq nuqtalariga mos kelganda, sovuq havo serverlarga kiruvchi o'rinlarga to'sqinliksiz yo'naltiriladi va chiqayotgan havo aylanishida sarflanmaydi. Biz bu usul bilan ajoyib natijalarga erishdik: serverlarga kiruvchi va chiquvchi havoning harorat farqi 4,3°C ga kamaytirilgan. Harorat farqining yaxshilanishi — kompaniyaning IT konfiguratsiyalarini o'zgartirish davom etayotganida sovuq havoning butunligini saqlash uchun mutlaqo muhim.
CFD-ga asoslangan optimallashtirish: PUE ni kamaytirish uchun haqiqiy vaqtda havo oqimini modellashtirish
Hisoblash orqali suyuqlik dinamikasi (CFD) modellashtirishdan foydalanish issiqlik qayerda samarasiz ravishda to'planayotganini aniq ko'rsatadi va shuningdek, pol plitalaridagi teshiklar soni, plitalarning joylashuvi hamda sovutish birliklarining o'rnatilishi kabi jihatlarga qanday o'zgartirishlar kiritish kerakligini tushuntiradi. 2024-yilda Lorens Berkli Milliy Laboratoriyasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, bu usul yordamida PUE ko'rsatkichi taxminiy usullarga nisbatan taxminan 0,15 ga pasayadi. Bu ahamiyatsiz o'zgarishga o'xshashi mumkin, lekin bu pasayish tufayli sovutish xarajatlari taxminan 18% dan 30% gacha kamayadi. Haqiqiy qiymat — serverlarning talablariga mos ravishda havo oqimi hajmini doimiy nazorat qiluvchi va faol boshqaruvchi tizimlardan kelib chiqadi. Bu usul apparatni vayron qiluvchi issiq maydonchalarni yo'q qiladi va issiq havo sovutilgan yangi joylarga yetib bormaslikka to'sqinlik qiladi.
Issiq maydonchalarni havo taqsimlanishining bir tekisliligi orqali yo'q qilish
Ko'tarilgan kirish qavatidagi sovutish havosi oqimi tizimlari issiqlikning yuqori zichlikdagi joylarini (issiqlik cho'qqilari) ortiqcha sovutish orqali emas, balki bir xil va maqsadli tarqatish orqali muvaffaqiyatli yo'q qiladi. To'g'ri loyihalangan va amalga oshirilganida, bu tizimlar sovuq havoning qisqa tutashuv orqali o'tishini va issiq havoning aylanib o'tishini oldini oladi va nihoyatda, issiqlik darajasi ASHRAE standartlarida belgilangan chegaralardan 13,66 ga yetib ketadigan issiqlik cho'qqilarini hal qiladi.
Doimiy pastki qavatdan havo oqimi orqali issiqlik qatlamlanishini bartaraf etish
Issiqlik qatlamlanishi — issiq chiqindining ko'tarilishi tufayli yuzaga keladigan va ta'minot havosining sifatini pasaytiruvchi hodisa. Pastki qavatda 2,5 m/s yoki undan yuqori tezlikda havo harakati issiqlik qatlamlarini buzishga yordam beradi. Issiqlik qatlamlarini buzish uchun bir nechta qo'shimcha choralarga ehtiyoj bor. Shulardan biri — kabel o'tkazish joylarini sig'dirishdir. Bundan tashqari, server stendlaridagi bo'sh joylarni bloklovchi panel bilan to'ldirish ham muhim chora hisoblanadi. Bu choralar sovuq havoning faqat loyiha asosida mo'ljallangan perforatsiyali plitalar orqali yetkazilishini ta'minlaydi.
Markazlashtirilgan havo oqimi boshqaruvi: CRAC chiqishini plitalar joylashuvi bilan moslashtirish
O'tkazib yuborish havo oqimi ma'lumotlar markazining sovutish quvvatini 25–40% gacha kamaytirishi mumkin. Chunki CRAC birliklari serverlarga yetib bormagan shartli havo uchun havo oqimini kamaytiradi. Hisoblash suyuqlik dinamikasi (CFD) usuli orqali bu muammo qatorlarning harorat zonalariga mos keladigan plitalar porozligi konfiguratsiyasini o'zgartirish orqali hal etilishi mumkinligi ko'rsatilgan. Porozligi 56% dan yuqori bo'lgan plitalar eng zich qatorlarga havo yo'qotish ehtimoli yuqori. Bundan tashqari, CRAC birliklarining havo oqimi yo'nalishi xonadagi barcha plitalar joylashuvi bilan mos kelishi kerak. Bu tizimdagi bosim farqini maksimal darajada oshiradi va bu sovutish tizimining samaradorligini belgilovchi omildir.
Ko'tarilgan pol muhitida havo oqimini boshqarish bo'yicha uzviy strategiyalar
Kirish qavatlar (dasturxonlar) aksariyat sovutish tizimlari uchun infratuzilmani ta'minlaydi, lekin ular havo oqimi boshqaruvi strategiyalarini yaxshi qo'llash bilan birga ishlaganda faqatgina tizimni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Issiq koridor/sovuq koridor konfiguratsiyalari issiq qaytish havosi va keluvchi ta'minot havosining aralashishiga imkon bermaydi. Bu butun koridor bo'ylab haroratning doimiylik darajasini yaxshilaydi. Bo'sh panellardan to'g'ri foydalanish hamda kabel boshqaruvi tizimlarini germetiklangan holda o'rnatish plenumda bosimni saqlashni yaxshilaydi va energiya sarfini taxminan 30% ga kamaytiradi. Harorat xaritalari va kompyuter modellashtirish usullari asosida o'lchangan hozirgi sharoitlarga mos ravishda g'ishtlarni innovatsion usulda qo'llash tizimdagi o'zgarishlarga tezroq moslashish imkonini beradi.
Bu usullarning birlashmasi quvvat iste'moli samaradorligi (PUE) ko'rsatkichini taxminan 0,15–0,3 ballga kamaytiradi; bu sovutish tizimlari va nazorat qilinadigan muhitning samaradorligi hamda ishonchliligiga haqiqiy yaxshilanishdir.
Savollar boʻlimi
Ko'tarilgan kirish qavati nima?
Ko'tarilgan kirish poli — bu kabelsiz tarmoq, HVAC va boshqa infratuzilma uchun pastki maydonidan foydalanadigan ko'tarilgan pol tuzilmasi.
Pastki pol plenumi sovutishda qanday yordam beradi?
Pastki pol plenumi — bu sovutilgan havoning teng tarqalishini ta'minlaydigan, issiq joylarni kamaytirish va sovutish ehtiyojlariga mos keladigan bosim ostidagi havo kamerasi.
Kirish polida perforatsiyali plitalardan foydalanishning afzalliklari nimalardir?
Perforatsiyali plitalar serverlarga sovuq havoning yaxshiroq oqishini ta'minlab, sovutish samaradorligini oshiradi va shu bilan serverlar atrofidagi haroratni nazorat qiladi.
Issiqlik stratifikatsiyasini oldini olish uchun nima qilish mumkin?
Pol tizimi ostida havoning doimiy aylanishi hamda ochiq bo'shliqlarning sig'ishi sovuq havoning nazorat qilinadigan va teng tarqalishini ta'minlaydi.
O'tkazib yuborish (bypass) havosi nima va uni qanday oldini olish mumkin?
Bypass havo oqimi — bu sovutilgan havo to'liq tarqatilishidan oldin CRAC birliklariga qaytarilganda yuzaga keladi va shundan saqlanish uchun CRAC chiqishini plitalarning tarmoq dizayniga mos ravishda sozlash tavsiya etiladi.