新基建:数据中心创新之路
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5.3 优化收益

5.3.1 气流组织分布均匀合理

经一系列优化后,实现了机房气流分布均匀化,基本消除了机房局部过热及过冷现象。优化前后机房温度及压力分布对比如图5-16所示。

图5-16 优化前后机房温度及压力分布对比

图5-16 优化前后机房温度及压力分布对比(续)

5.3.2 节能降耗效果显著

(1)空调配置由之前的“7用4备”模式变更为目前的“5用6备”模式,相当于关闭两台风机。仅此项每年可节电约40(kW)×2(台)×24(h)×365(d)= 700800(kW·h)。

(2)该项目对机房的初设计进行了很好的检验,发现初设计有冷量裕量过大的情况,造成初投资增加1~2台空调的单价。

5.3.3 PUE降低

该机房的PUE从最初的1.523降为1.468,降低了0.055。若推广至整个数据中心,则每年可节电(4240+1510+7+38.53)(kW)×(1.523-1.468)×24(h)×365(d)=2792286.4(kW·h)。某机房的PUE说明见表5-1。

表5-1 某机房的PUE说明

机房制冷用电由于缺乏计量工具,采用比例法按照IT负载比例计算。

经过节能优化,以深圳工业用电0.912元/kW·h计算,每年可节约电费约为319万元,计算过程为(700800+2792286.4)×0.912=3185694.8,同时可减少2台空调的初投资费用。

由此可见,合理设置和规划气流组织,不仅可以提前预知和消除安全隐患,保证数据中心安全稳定地运行,还能进一步通过提升水温和送风温度带来可观的节能收益和环保效果,进而可提升数据中心在新时代能源政策下的生命力。