作者简介
雒志明
百度系统部资深系统工程师,主要从事数据中心技术规划、新技术研发及项目管理等研究工作。
张炳华
百度系统部总经理,长期从事数据中心和网络方向战略制定、技术和产品规划、前沿技术演进发展等研究工作。
论文引用格式
雒志明, 张炳华. 基于相变冷却技术的数据中心新型制冷方案研究[J]. 信息通信技术与政策, 2021,47(4):38-42.
基于相变冷却技术的数据中心新型制冷方案研究
雒志明 张炳华
(百度系统部,北京 100085)
摘要:从基础理论出发,构建出一套从机柜到室外环境的相变换热制冷循环系统,使用制冷剂气泵、制冷剂液泵、蒸发冷凝及重力热管等技术,高效地将服务器散发的热量搬运到室外环境中,整个过程没有中间换热环节,将蒸发温度和冷凝温度的差值做到最小。试验测试结果表明,在全国核心城市数据中心应用此套制冷方案,全年平均能效比达到20以上。同时,该系统还具有峰值能效高、适用性、兼容性等优势,进一步降低数据中心的建设和运行成本。
关键词:数据中心;相变冷却;自然冷却;能效
中图分类号:TP393 文献标识码:A
引用格式:雒志明, 张炳华. 基于相变冷却技术的数据中心新型制冷方案研究[J]. 信息通信技术与政策, 2021,47(4):38-42.
doi:10.12267/j.issn.2096-5931.2021.04.007
0 引言
2020年3月,中共中央政治局常务委员会提出了“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”的要求[1-2]。数据中心首次被明确纳入到了新型基础设施的概念中,受到了社会各界的高度重视。鉴于数据中心一直被能耗过大等环境议题所困扰,在加快数据中心建设进度的同时,需秉持绿色化发展原则已经成为了全社会的共识。在保证数据中心机房IT设备安全、高性能运行的前提下,综合利用各种节能手段,提高数据中心的能源利用效率,节能减排已成为新型数据中心基础设施追求的目标之一[3-4]。在传统数据中心中,制冷系统能耗约占数据中心总能耗的40%左右,能源耗费严重,如何降低数据中心制冷系统的能耗对于新型数据中心发展来说至关重要。本文从数据中心制冷系统基础理论分析入手,构建出一套高效相变冷却循环系统,在全国典型城市落地应用后,其全年均值能效在20以上,为数据中心制冷系统提供高效解决方案。
1 制冷系统基础理论分析
数据中心制冷系统的作用是将服务器散发出来的热量搬运到自然环境中以维持服务器要求的运行温度条件,其中可将整个制冷系统等效为“源”“管”“端”三部分,“源”侧的主要作用是提供整套制冷系统的冷源,不断为数据中心发热元器件提供制冷保证;“管”侧的主要作用是负责冷热源间的热量输配,保证整套制冷循环可实现;“端”侧的主要作用是通过换热器与热源进行换热,将散发热量的服务器进行冷却以维持其正常运行温度环境,服务器散发的热量被换出至末端设备后再通过管侧设备将热量输配至冷源侧,由冷源设备对其进行制冷降温,由此形成制冷循环系统。基于此,本文从暖通基础理论出发,分别对“源”“管”“端”进行深入理论分析,以便得到整套制冷系统的能效优化方向。
1.1 “源”侧分析
在数据中心的应用案例中,绝大部分制冷系统均采用蒸汽压缩制冷循环系统,也有少部分采用吸收式制冷循环系统。考虑到普适性,本次以蒸汽压缩制冷循环系统进行分析切入,以明确“源”侧运行能效的优化方向。图1为理想状态下蒸气压缩制冷循环的温熵图[5]。其中,4→1为等温蒸发过程,在蒸发器中实现;1→2为绝热压缩过程,在气泵中实现;2→3为等温冷凝过程,在冷凝器中实现;3→4为绝热节流过程,在节流元件中实现;整个循环过程的蒸发温度为T1,冷凝温度为T2,循环过程气泵的耗功量为W,其中1、2、3、4状态点在T-S图上所组成的面积即为气泵的耗功量。对于理想状态蒸汽压缩制冷循环来说,其制冷循环效率COP = T1/(T2-T1),通过温熵图和能效计算公式可得:如果想将蒸汽压缩制冷循环系统的能效COP做到最大,需要将整个循环过程蒸发温度和冷凝温度的差值做到最小。而在蒸汽压缩制冷循环过程中,冷凝温度随室外气象参数变化,以北京地区典型气象年气象数据为参考,全年湿球温度要平均低于干球温度4.3℃,极端湿球温度较极端干球温度低10.9℃;蒸发温度是由蒸发器侧的换热面积决定的,而由于机房物理空间的限制,背板的换热末端能够将蒸发器的换热面积做到最大,蒸发温度做到最高。通过以上对理想状态蒸汽压缩制冷循环的分析可知,“源”侧能效优化需要利用相关措施最大限度地缩小蒸发温度和冷凝温度之间的温度差值。
本文刊于《信息通信技术与政策》2021年 第4期
主办:中国信息通信研究院
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