
Analiza CFD plum termicznych data center w Mediolanie: wyrzut z agregatów prądotwórczych, wpływ na budynki sąsiednie i strefy ciepła na dachu.
EOLIOS Ingénierie przedstawiło obraz warunków termiczno-przepływowych plumy termicznej data center oraz agregaty prądotwórcze sąsiednich centrów danych, aby zabezpieczyć chłodzenie na dachu.
Najważniejsze. Zewnętrzna analiza CFD data center w Mediolanie: plumę wyrzutową generatorów zestawiono z urządzeniami na dachu, przy profilu wiatru odtworzonym jak w tunelu aerodynamicznym, na otoczeniu miejskim o promieniu 300 m. Wynik: plumy mają wpływ daleki, ale w sąsiedztwie wyrzutów nie występuje istotny obieg zamknięty. Bardzo duża gęstość zabudowy technicznej tworzy jednak kilka stref ciepła na dachu, skorygowanych optymalizacją rozmieszczenia.
Analiza bada plumę wyrzutową szeregu generatorów względem urządzeń na dachu data center. Cel: ustalić, czy wyrzut z tych urządzeń może zanieczyścić powietrze nawiewane poszczególnych urządzeń, oraz zmierzyć jego wpływ na budynki sąsiednie.
W tym celu nasi inżynierowie symulują metodą obliczeń numerycznych CFD zachowanie termiczno-przepływowe zjawisk zachodzących na zewnątrz modelu.
Objętość ciepłego powietrza wyrzucona przez źródło (agregat prądotwórczy, urządzenie na dachu), która unosi się i odkształca pod działaniem wyporu i wiatru. Jej tor decyduje o ryzyku ponownego zassania przez układy sąsiednie i o wpływie na otoczenie.
Przy modelowaniu CFD kształt pionowego profilu prędkości wiatru ma znaczenie rozstrzygające. Zależy on przede wszystkim od szorstkości powierzchni, czyli od hamującego działania budynków, drzew i przeszkód stawiających opór przepływowi przy powierzchni. W całej grubości atmosferycznej warstwy granicznej prędkość wiatru rośnie wraz z oddalaniem się od gruntu.
Aby uwzględnić ścinanie wiatru, analiza korzysta z metodyki zbliżonej do fizycznego tunelu aerodynamicznego: otoczenie miejskie odtworzono w promieniu 300 m wokół obiektu, z profilem prędkości zależnym od obiektu.
Strefa atmosfery przy gruncie, w której wiatr jest hamowany i ścinany przez rzeźbę terenu i zabudowę. Jej wierne odtworzenie decyduje o realizmie prędkości wiatru przyjętych w modelu.
Symulacja CFD pokazuje, że plumy termiczne mają wpływ daleki poza strefą emisji. Ogólnie jednak w bezpośrednim sąsiedztwie wyrzutów nie występuje istotne zjawisko obiegu zamkniętego, które mogłoby spowodować wyłączenie urządzeń: powietrze nawiewane jest prawidłowo zasysane w dolnych częściach i odprowadzane na wysokości.
Te wnioski były cenną pomocą dla zespołów projektowych przy sprawdzeniu, że rozmieszczenie układów chłodzenia nie tworzy stref recyrkulacji, także wobec skutków wyspy ciepła na budynkach sąsiednich.
Ponowne zassanie przez układy chłodzenia części ciepłego powietrza, które właśnie wyrzuciły. Podnosi temperaturę na ssaniu i obniża dostępną moc; jego brak potwierdza właściwe rozmieszczenie urządzeń.
Symulacja prowadzona na całym modelu pozwala na jednoczesną analizę wielu zjawisk. Wykazuje, że bardzo duża gęstość zabudowy technicznej powoduje pewne strefy ciepła na dachu: urządzenia najbardziej niekorzystnie położone, w części środkowej, mogą zasysać powietrze poza swoim zakresem pracy, co jest zagadnieniem bliskim przegrzaniami wewnętrznymi.


Porównanie map temperatury przed i po pokazuje skutek zoptymalizowanego rozmieszczenia układów chłodzenia: zasysanie ciepłego powietrza wraca w zakresy dopuszczalne.
Do zapamiętania. Nawet bez istotnego obiegu zamkniętego duża gęstość urządzeń tworzy miejscowe strefy ciepła. CFD prowadzona od etapu projektu potwierdza rozmieszczenie urządzeń i zabezpiecza ich zakres pracy.
Dzięki wnioskom z analizy zespołom projektowym zaproponowano rozwiązania właściwe, aby rozwiązać te zagadnienia. symulacja CFD pozwala analizować, sprawdzać i poprawiać ewentualne błędy już na etapie projektu: metoda szybka i dokładna, która oszczędza czas i koszty, zapewniając wyniki konkretne i wiarygodne. Wprowadzenie CFD już w fazie projektu to gwarancja uniknięcia przyszłych problemów.
Doświadczenie: zewnętrzna symulacja CFD dla centrów danychPluma, profil wiatru i strefy ciepła na dachu: odpowiedzi na pytania operatorów i zespołów projektowych.
Zbadanie plumy wyrzutowej szeregu generatorów względem urządzeń na dachu, ustalenie, czy ten wyrzut może zanieczyścić powietrze nawiewane urządzeń, oraz zmierzenie jego wpływu na budynki sąsiednie, jak w naszym projekcie siostrzanym data center PA 22.
Pionowy profil prędkości wiatru zależy od szorstkości powierzchni (budynki, drzewa, przeszkody). Odtwarzając otoczenie miejskie w promieniu 300 m wokół obiektu i profil prędkości zależny od obiektu, analiza oddaje ścinanie wiatru jak w fizycznym tunelu aerodynamicznym.
Plumy termiczne mają wpływ daleki poza strefą emisji, ale w bezpośrednim sąsiedztwie wyrzutów nie występuje istotny obieg zamknięty, który mógłby wyłączyć urządzenia: powietrze nawiewane jest prawidłowo zasysane w dolnych częściach i odprowadzane na wysokości.
Bardzo duża gęstość zabudowy technicznej powoduje pewne strefy ciepła na dachu. Urządzenia najbardziej niekorzystnie położone, w części środkowej, mogą zasysać powietrze poza swoim zakresem pracy, co koryguje optymalizacja rozmieszczenia.
Symulacja CFD pozwala analizować, sprawdzać i poprawiać możliwe błędy już na etapie projektu. Szybka i dokładna, oszczędza czas i koszty, zapewniając wiarygodne wyniki przed realizacją.
Poznaj nasze specjalizacje, projekty i opracowania techniczne, aby wyjść poza FAQ.
Zewnętrzna analiza CFD data center D14 w Mediolanie: pluma termiczna agregatów prądotwórczych o temperaturze 50 °C, wpływ na urządzenia na dachu i na budynki sąsiednie. Symulacja potwierdza brak istotnego obiegu zamkniętego i wskazuje strefy ciepła związane z gęstością zabudowy.
Cyfrowy bliźniakAnaliza data center — data hall i pomieszczenia UPS
OddymianieInżynieria oddymiania w data center
HyperscaleCFD zewnętrzne i wewnętrzne — data center hyperscale
OptymalizacjaOptymalizacja CFD — data center
WewnętrzneData center — DC28 — wewnętrzne
Pomieszczenia technicznePomieszczenia techniczne — data center
ChłodzenieOptymalizacja chłodzenia — data center
ZewnętrzneData center — DC15.1 i DC15.2 — zewnętrzne
ZewnętrzneData center — PA 22 — zewnętrzne
Agregat prądotwórczyAnaliza strat ciśnienia — agregat prądotwórczy — data center
ZewnętrzneData center — Paryż
PożarData center — gaz NOVEC
WewnętrzneData center — DC17 — wewnętrzne
ZewnętrzneData center — DC25 i DC26 — zewnętrzne
WewnętrzneData center — DC10 — wewnętrzne
WewnętrzneData center — DC25 — wewnętrzne
ZewnętrzneDC23 — zewnętrzne
Specjalizacje CFD, zrealizowane projekty i opracowania techniczne: cała dziedzina centrów danych w jednym miejscu.