丁晨光
摘 要:計(jì)算流體力學(xué)(Computational Fluid Dynamics,以下簡(jiǎn)稱CFD)是20世紀(jì)60年代起伴隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)迅速崛起的學(xué)科。CHAM公司在80年代推出了計(jì)算流體力學(xué)與傳熱學(xué)的首個(gè)商業(yè)化軟件PHOENICS。在其版本不斷更新的同時(shí),新的通用軟件如FLUENT、STAR-CD、CFX等也相繼問(wèn)世。CFD通用軟件以其模擬復(fù)雜流動(dòng)現(xiàn)象的強(qiáng)大功能、人機(jī)對(duì)話式的界面操作以及直觀、清晰、流場(chǎng)的顯示引起了數(shù)據(jù)中心行業(yè)的關(guān)注。
關(guān)鍵詞:CFD 流體力學(xué)仿真 數(shù)據(jù)中心 系統(tǒng)優(yōu)化 節(jié)能技術(shù)
中圖分類號(hào):O368 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2018)11(a)-0-02
通信設(shè)備需要在嚴(yán)格的環(huán)境保障中運(yùn)行,IDC機(jī)房中的設(shè)備對(duì)環(huán)境的依賴程度就更高。機(jī)房空調(diào)要完成對(duì)機(jī)房溫度、濕度、潔凈度和氣流速度等環(huán)境參數(shù)的控制,確保機(jī)房環(huán)境達(dá)到通信設(shè)備的要求。溫度、濕度都是以氣流作為載體的,氣流就是機(jī)房空調(diào)對(duì)環(huán)境保障最直接的表現(xiàn)形式。良好的氣流組織,不僅可以節(jié)能,更能確保設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
以下就CFD仿真在數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、改造等應(yīng)用中的案例進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。
1 某機(jī)房設(shè)計(jì)階段CFD應(yīng)用
1.1 機(jī)房概況
機(jī)房機(jī)柜按照冷熱通道隔離原則擺放,機(jī)房設(shè)計(jì)采用地板下送風(fēng)+冷通道封閉,自然回風(fēng)的氣流組織設(shè)計(jì),熱氣流受到空調(diào)回風(fēng)口負(fù)壓影響,被抽回空調(diào)進(jìn)行冷卻;冷卻后的冷空氣通過(guò)地板下部的空調(diào)出風(fēng)口進(jìn)入機(jī)房活動(dòng)靜電地板下,冷空氣在活動(dòng)防靜電地板下形成冷氣流正壓靜壓層,通過(guò)布置在機(jī)柜前端的通風(fēng)地板進(jìn)入冷通道,形成穩(wěn)定的二次正靜壓,再?gòu)臋C(jī)柜正面進(jìn)入機(jī)柜,給服務(wù)器降溫。
為了更加直觀地了解機(jī)房?jī)?nèi)的氣流組織情況,合理使用冷量,本設(shè)計(jì)方案依據(jù)已經(jīng)掌握的數(shù)據(jù)中心冷卻規(guī)律,從節(jié)能和充分利用精密空調(diào)能量的角度,并借助專業(yè)的氣流組織分析軟件進(jìn)行模型建立,驗(yàn)證該機(jī)房?jī)?nèi)氣流組織設(shè)計(jì)的合理性。
1.2 CFD仿真優(yōu)化
進(jìn)行氣流組織計(jì)算時(shí)發(fā)現(xiàn)該機(jī)房左側(cè)空調(diào)負(fù)載較其他空調(diào)高。其中一臺(tái)達(dá)到90kW,1臺(tái)達(dá)到104kW,而右側(cè)空調(diào)負(fù)載率基本處于70~80kW之間,較為均衡。
造成此狀況的原因是機(jī)房南側(cè)空調(diào)分布較不均勻,左側(cè)兩臺(tái)空調(diào)長(zhǎng)期在此狀態(tài)下運(yùn)行,易加快設(shè)備老化,增加能耗、故障率及維護(hù)成本。采用分布更加均勻的空調(diào)布放方式,具體方案為改11臺(tái)(9用2備)100kW空調(diào)為12臺(tái)(10用2備)90kW空調(diào),其中新增一臺(tái)空調(diào)設(shè)置于機(jī)房西南側(cè)。優(yōu)化方案和原方案主用空調(diào)總制冷量均為900kW,針對(duì)本項(xiàng)目借助氣流組織分析軟件對(duì)比如表1所示。
對(duì)比CFD仿真分析以上兩種情況可以發(fā)現(xiàn),優(yōu)化方案機(jī)房溫度截面及機(jī)柜最大出風(fēng)溫度較原方案能得到明顯改善及均衡。優(yōu)化方案空調(diào)負(fù)載控制在66~85kW,相比于原方案負(fù)載更為均勻,空調(diào)能延長(zhǎng)使用壽命,降低全生命周期能耗、故障率及維護(hù)成本。
2 某機(jī)房地板下氣流組織改造優(yōu)化
2.1 機(jī)房概況
機(jī)房采用地板下送風(fēng)+冷通道封閉模式,處于已建成試運(yùn)行階段,試運(yùn)行階段發(fā)現(xiàn)部分機(jī)柜存在熱點(diǎn)現(xiàn)象,易造成宕機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)初步分析,機(jī)房由于柱體較粗、機(jī)房為不規(guī)則格局(非標(biāo)準(zhǔn)矩形),導(dǎo)致地板下存在局部渦流現(xiàn)象以及柱體后部分機(jī)柜較熱現(xiàn)象。借助專業(yè)的氣流組織分析軟件進(jìn)行模型建立,并證實(shí)初步分析結(jié)果及分析改造方案。
2.2 CFD仿真分析
當(dāng)柱體位于冷通道內(nèi),受地板下送風(fēng)風(fēng)速影響造成的靜壓差,地板出風(fēng)量由近空調(diào)端至遠(yuǎn)空調(diào)端總體呈上升趨勢(shì)。柱子位于列間時(shí),總體出風(fēng)量較為平滑均勻;當(dāng)柱子完全位于冷通道時(shí),柱子前方地板出風(fēng)量教高,柱子后方出風(fēng)量較低,受影響較為顯著。
通過(guò)在地板下增加導(dǎo)流隔板引導(dǎo)地板下送風(fēng)氣流,調(diào)整局部負(fù)壓,調(diào)整渦流中心位置達(dá)到改善地板出風(fēng)均勻的目的,借助氣流組織分析軟件進(jìn)行地板下導(dǎo)流板方案驗(yàn)證及調(diào)整。
對(duì)比CFD仿真分析以上兩種情況可以發(fā)現(xiàn)借助氣流組織分析軟件反復(fù)調(diào)整地板下導(dǎo)流板位置,可大大改善冷通道內(nèi)送風(fēng)量情況,減少局部熱點(diǎn)現(xiàn)象。
3 結(jié)語(yǔ)
數(shù)據(jù)中心機(jī)房不是簡(jiǎn)單的理想模型,由于機(jī)房專用空調(diào)是大風(fēng)量低焓差的空調(diào)設(shè)備,空調(diào)出風(fēng)風(fēng)速較快,受機(jī)房柱子、空調(diào)位置、機(jī)柜位置等諸多因素影響,在地板下形成氣流渦旋導(dǎo)致部分通孔地板無(wú)正壓送風(fēng)、地板送風(fēng)量達(dá)不到理論均勻送風(fēng)效果是普遍存在的現(xiàn)象。因此CFD仿真在參與數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)及改造等場(chǎng)景具有一定的理論使用價(jià)值,對(duì)于機(jī)房熱點(diǎn)規(guī)避具有很直觀的參考依據(jù),設(shè)計(jì)師在使用過(guò)程中應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際落地運(yùn)行結(jié)果不斷積累經(jīng)驗(yàn),同時(shí)結(jié)合歷史經(jīng)驗(yàn)、CFD仿真結(jié)果、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行對(duì)照,方能做到機(jī)房布局最優(yōu)解。
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