数据中心机房提高装机容量.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流数据中心机房提高装机容量.精品文档.数据中心机房提高装机容量和降低空调能耗的研究 中国电信上海公司 彭 伟 杜 秋 钟志鲲 丁 涛简述 数据中心占地面积大,能耗大,运营商往往迫于市场压力就大手大脚,不计成本。其实数据中心挖潜的余地很大,在有限的机房里使装机容量最大化和使空调能耗最小化就是重要的研究方向。一、 提高机房装机容量的研究1、机房最佳布局的推算为了进行一般的讨论,我们设定机架及其内部设备都是前后两面可维护,这样建立的模型即可满足所有设备在机房布局时的通用性。设:D为机架宽度,H为机架深度, A为一排机架的架数,B为机架排数,P为走道宽
2、度,N为机架总数,L为机房长度,Z为机房宽度。此时则有: N=A*B (1) 图1 一般机房机架排列图图1表示这种尺寸设备的等效布局图。对于给定的机房,机架的总数N和过道宽度P一般是常数。数值P应根据过道标准来选择,它不应小于对应设备(服务器)维护的尺寸。这样房间宽度Z=(A*D+2P),而长度 L=B*(H+P)+P。其乘积就是房间的面积,即:S=L*Z= B*(H+P)+P *(A*D+2P) (2)在不同的机房中,由于A和B不是常数,而且其决定于机架尺寸和房间的大小(空调安装空间和所占面积除外),所以房间的面积S是数值A和B的比例函数:如果按B对方程(3)进行微分并使其等于0,则函数S可
3、达到最小:由此可推出:如果将所得的方程代人方程(2)并对它进行换算,则可以获得安装N台设备所需的最小面积:我们也可以将方程(7)化算成(8),这一公式表明:当机架尺寸和过道大小给定时,某区域的机架数量N与机房最小面积的关系符合:从上述方程可以得出,用于IDC的机房房间尺寸,其最佳的长度L应是其宽度Z的2倍,而且它们的比例与设备的尺寸、数量和其过道的大小无关。结合目前通用的机房专用空调的送风特性在最大风量和标准余压下,其最佳的送风距离一般不超过1516m,考虑空调机组的厚度1m和2P的过道,可推算出机房最佳的宽度约为18m,最佳的长度则为36m。由此我们可推算出最佳的机房单元应为:18m*36m
4、=648m2。其配套的UPS等电力系统区域约为机房区域的1/2,故IDC机房的最佳建设单元面积约为1000m2。我们可以通过如下的数据实例证明上述结论的正确性:假设IDC区域总面积约为650 m2、H=1m、D=0.6m、P=1.2m、空调厚度为1m的条件下,在不同的长和宽的条件下其可容机架的数量为:(1) 当S=18m*36m=648m2:A=25、B=16、N=400;(2) 当S=26m*26m=676m2:A=34、B=11、N=374;(3) 当S=14m*46m=644m2:A=17、B=20、N=340;2、排机架数A与排数B的最佳比例q 的研究在机房中,设定q=A/B。为方便研
5、究机房的容积率,我们把设备所占面积设为Ss,房间总面积设为Sz,其比值设定为k,即:k=Ss/Sz。现在我们研究q、k对S最佳的影响与关系:对上式,我们将A和B以其最佳值代入,从而可得K最大:对于目前常规的IDC机房来说,其机架尺寸基本确定,即:D=0.6m、H=1.0m,P=1.11.2m。则有:Sz=(A*D+2P)*B*(H+P)+PSz =(0.6A+2.2)*(2.1B+1.1) (11);根据所引用的q=A/B的关系和已知A*B=N的关系可得出:将A与B代入(11)式中可得:Sz =0.6*(N*q)1/2+2.2*2.1*(N/q) 1/2+1.1 (12);如果把给定值D、H和
6、P代入(10)式中来探讨相关的方案,我们选择从1500个机架在不同布局方式下的Sz与q的数据表(表1),可得其曲线图解关系式(图2),从曲线图可以看出,q的最佳值同设备台数N与面积Sz无关。图2:机架数N与最佳占地面积m2及对应q的关系曲线表1:机架数N与最佳占地面积m2及对应q的关系数据表机架数105080100150200250300350400450500500S最佳(m2)q=1/3062 173 239 280 378 470 558 645 729 812 893 974 974 q=125 89 133 162 232 302 371 439 507 574 641 708 70
7、8 q=2047 148 212 252 350 443 534 622 710 796 881 966 966 在实际中,如果利用B最佳和A最佳的公式并以通用式求出q最佳,而该值并不决定于所安装的设备数量N,而取决于设备的尺寸和通道的大小。另外,在IDC机房中根据目前19标准服务器的实际安装需求,我们通常将机架宽度H设定为标准值D=0.6m,而根据不同服务器需求的维护面积和通风量的差异,一般选H=1.01.1m,而为保障机架的方便进出,选走道宽度PH+0.1m,由此可得出如下曲线图3,它证明了随着P值的增大,所需的机房最小面积也随之明显增大。图3:过道尺寸P不同时机房最小面积与机架数量N之间
8、的关系曲线 因此,在工程中走道P值要合理,不能随意放宽,机房机架成排设置和扩容, 这样所占用的走道最少,而且专用空调无论上下送风对着走道方向输送冷风,气流组织可达到最佳状态。3、最大填充系数k的研究根据式(9)、(10)所示,我们现研究填充系数K的变化规律。此处取常规参数H=0.6m、D=1.0m、P则分别取1.1m、1.2m、1.4m、1.6m、1.8m、2.0m等不同数值见下表(表2),对应的K最大值的变化规律曲线见图4。图4:当P为不同时,其机架数量与Kmax值的特性曲线表2 不同走道宽度下的K值机架数N102030405060708090100Kmax P=1.10.230.280.3
9、00.320.330.340.350.360.360.37Kmax P=1.20.210.260.280.300.310.320.330.330.340.35Kmax P=1.40.180.220.250.260.270.280.290.300.300.31Kmax P=1.60.160.190.220.230.240.250.260.270.270.28Kmax P=1.80.140.170.190.210.220.230.230.240.250.25Kmax P=2.00.120.150.170.190.200.210.210.220.220.23机架数N15020025030035040
10、0450500550600Kmax P=1.10.380.390.400.410.410.420.420.420.420.43Kmax P=1.20.360.370.380.390.390.390.400.400.400.40Kmax P=1.40.320.330.340.350.350.360.360.360.360.37Kmax P=1.60.290.300.310.320.320.320.330.330.330.33Kmax P=1.80.270.280.280.290.290.300.300.300.300.31Kmax P=2.00.240.250.260.260.270.270.2
11、80.280.280.28从图4曲线特性可知,在N=1,K最小和N,K最大条件下,所有方案的K最大是按直线规律改变的,并具有一个与某些机架的数量相适应的急剧上升段。图4中P=1.1m、1.2m的方案时最合理,其合理性随着P的增大而变差,特别是在机架面积填充系数较小的情况下。4、 结论:(1) 新建机房时,选择长度是宽度2倍的房间,做IDC可达到最佳布局的房间形式,考虑维护需求长36m和宽18m的房间是建设IDC机房的最佳单元;其配套的UPS等电力系统区域约为机房区域的1/2,故IDC机房的最佳建设单元面积约为1000m2。(2) 沿垂直房间长边方向成排布置机架,是最合理的;空调向架间走道方向组
12、织冷风通道是最佳路由。(3) 每行机架数与行数的最佳比例只决定于机架尺寸(D和H)和过道大小P值。最小占地面积和最佳比例式分别遵守公式(8)和(13);(4) 当房间的尺寸不合适时,必须按下式进行面积的最佳计算,即:S=(A*D+2P)B(H+P)+P,此时所需的面积可以大于最小值。二、 降低机房空调能耗的研究在实际应用中,满足每个机架所需的空调风量和冷量是我们研究的目标。下面我们先来研究机房的气流结构,机架的气流分布及其特性,从中找到降低机房空调能耗的对策:1、地板下气流分布时风口的定性分析对于采用架空地板的下送风系统来说,任何一个有风口的地板断面,其能量在地板起点(空调出风口)和终点(地板
13、出风处)的平衡方程为:Pn=P0+(/2g)*(v12-vn2)-P (14)式中:Pn、P0地板的终点和起点的静压;V1、Vn气流在地板空间中不同段断面上的速度;、 g 气流的比重和重力加速度;P由于气体动力阻力,压力在地板长度1、2、3n段上的总消耗;我们将方程(16)演变为下式:Pn=(P1-P) +(/2g)*(v12-vn2) (15)方程(15)表明了,加在地板终端断面上的静压:一方面由于速度的降低(即,动能变成势能)而增大,另一方面又因部分气流能量消耗在克服阻力上而减小。因此,气流在地板下整个长度上的分布决定于静压的改变,即静压因气流流速(/2g)*(v12-vn2)的降低而引起
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