
Analiza i wizualizacja zewnętrznych strumieni ciepła i powietrza centrów danych hyperscale: analiza wyrzutu z agregatów prądotwórczych i wskazanie obiegów zamkniętych metodą symulacji CFD.
EOLIOS wykorzystało swoje doświadczenie techniczne, aby przeanalizować i przedstawić zewnętrzne strumienie ciepła i powietrza dwóch centrów danych hyperscale, w powiązaniu z wyrzutem ciepła z agregatów prądotwórczych, w analizach CFD.
Najważniejsze. Zewnętrzna analiza CFD dwóch centrów danych hyperscale we Włoszech (gęstość mocy powyżej 10 kW na szafę). Cyfrowy bliźniak obejmuje agregaty prądotwórcze, chłodnice powietrzne i budynki otaczające, aby śledzić plumy według kierunków wiatru. Symulacja wskazuje strefy obiegu zamkniętego między powietrzem wyrzucanym i ponownie zasysanym oraz ujawnia, że rozwiązanie pierwotne mogło prowadzić do przegrzania układu chłodzenia, co skłoniło do jego zmiany.
EOLIOS Ingénierie, jeden z głównych europejskich dostawców modelowania CFD dla centrów danych, wniosło swoje doświadczenie techniczne w zrozumienie i odwzorowanie wymiany ciepła i powietrza na zewnątrz, w powiązaniu z wyrzutem ciepła z agregatów prądotwórczych.
W środowisku centrów danych o bardzo dużej skali potrzebne są standardy układów chłodzenia odpowiadające zmieniającym się potrzebom branży IT, ze względu na rosnącą gęstość mocy urządzeń (ponad 10 kW / szafę). Ciepło to odprowadza szereg urządzeń rozmieszczonych w dużym zagęszczeniu na dachu.

Analiza bada plumę wyrzutową szeregu agregatów prądotwórczych. Cel: ustalić, czy wyrzut ciepła z tych urządzeń może zanieczyścić powietrze nawiewane w obiegu zamkniętym.
Nasi inżynierowie wykorzystali obliczenia numeryczne CFD, aby zasymulować zachowanie termiczno-przepływowe zjawisk zachodzących na zewnątrz modelu. Uwzględniono wiele parametrów: temperatury przegród promieniujących, ciąg termiczny procesów, ciśnienie wiatru, opór wewnętrzny przepływu pionowego, położenie i opór otworów w obudowie, ukształtowanie terenu i wpływ zabudowy na wiatr, obecność urządzeń mechanicznych.
Objętość ciepłego powietrza wyrzucona przez źródło (agregat prądotwórczy, chłodnica powietrzna), która unosi się i odkształca pod działaniem wyporu i wiatru. Jej tor decyduje o ryzyku ponownego zassania przez układy sąsiednie.
cyfrowego bliźniaka analizowanego data center obejmuje objętości powietrza, wszystkie Agregaty prądotwórcze, zewnętrzne chłodnice powietrzne i przegrody w kontakcie z otoczeniem. Wszystkie układy HVAC są zamodelowane.
Obejmuje także budynki otaczające, zamodelowane starannie, aby uzyskać możliwie wierny przebieg plumy termicznej według kierunków wiatru i szybko wskazać możliwe problemy termiczne.
Wirtualna replika data center i jego otoczenia, zasilana kartami technicznymi urządzeń. Pozwala odtworzyć różne kierunki wiatru i scenariusze obciążenia bez ingerencji w obiekt rzeczywisty.

Wszystkie Agregaty prądotwórcze zamodelowano w CFD: silniki, kominy, wentylatory wyciągowe, układy wyposażenia i szafy elektryczne są ujęte w analizie. Zagęszczenie rozdzielczości CFD daje rozkład temperatury złożony i odwzorowujący rzeczywistość. Wskazano zjawiska szczególne, co doprowadziło do prac projektowych w celu ich rozwiązania.
Pierwsze symulacje pozwoliły uchwycić główne zjawiska cieplne występujące w analizach centrów danych, a także te właściwe układy chłodzenia. Dzięki temu można było szybko szukać rozwiązań wskazanych problemów.
Do zapamiętania. CFD dokładnie wskazała strefy obiegu zamkniętego między powietrzem wyrzucanym przez chłodnice powietrzne i powietrzem ponownie zasysanym, ujawniając ryzyko przegrzania, nad którym rozwiązanie pierwotne nie panowało.


Symulacje CFD pozwoliły przedstawić strefy wysokiej temperatury w każdym punkcie przestrzeni. Ta właściwość pozwoliła dokładnie wskazać strefy obiegu zamkniętego między powietrzem wyrzucanym przez chłodnice powietrzne i powietrzem, które ponownie zasysają. Wyniki skłoniły do zmiany rozwiązania pierwotnego, w powiązaniu z panowaniem nad przegrzaniami wewnętrznymi, oraz do wprowadzenia rozwiązania właściwe.
Ponowne zassanie przez chłodnice powietrzne części ciepłego powietrza, które właśnie wyrzuciły. Podnosi temperaturę na ssaniu i obniża dostępną moc; panowanie nad nim decyduje o niezawodności chłodzenia.

Analiza CFD pozwala analizować, sprawdzać i poprawiać możliwe błędy już na etapie projektu. Ta metoda, szybka i dokładna, skraca czas projektowania i zapewnia wyniki konkretne i wiarygodne. Wprowadzenie analizy CFD już w fazie projektu to sięgnięcie po specjalistów, aby upewnić się, że w przyszłości nie pojawi się żaden problem.
Doświadczenie: zewnętrzne analizy termiczno-przepływowe dla centrów danych
Gęstość mocy, cyfrowy bliźniak i obieg zamknięty: odpowiedzi na pytania operatorów i zespołów projektowych.
Przeanalizowanie i przedstawienie zewnętrznych strumieni ciepła i powietrza dwóch centrów danych hyperscale, związanych z wyrzutem ciepła z agregatów prądotwórczych, aby ustalić, czy pluma wyrzutowa może zanieczyścić powietrze nawiewane w obiegu zamkniętym, jak w naszym projekcie siostrzanym CFD zewnętrzne i wewnętrzne hyperscale.
Im większa gęstość mocy urządzeń informatycznych, tym więcej ciepła trzeba odprowadzić. Ciepło to wyrzuca duże zagęszczenie urządzeń na dachu, co zwiększa ryzyko obiegu zamkniętego między wyrzucanym ciepłym powietrzem i powietrzem ponownie zasysanym.
Obejmuje objętości powietrza, wszystkie agregaty prądotwórcze, zewnętrzne chłodnice powietrzne i przegrody w kontakcie z otoczeniem. Zamodelowano całe HVAC oraz budynki otaczające, aby odtworzyć plumę według kierunków wiatru.
Symulacja przedstawia strefy wysokiej temperatury w każdym punkcie przestrzeni i za pomocą linii prądu dokładnie wskazuje strefy recyrkulacji między powietrzem wyrzucanym przez chłodnice powietrzne i powietrzem, które ponownie zasysają.
CFD pozwala analizować, sprawdzać i poprawiać możliwe błędy przed realizacją. Szybka i dokładna, skłoniła do zmiany rozwiązania pierwotnego i potwierdziła rozwiązania właściwe przeciw przegrzaniu.
Poznaj nasze specjalizacje, projekty i opracowania techniczne, aby wyjść poza FAQ.
Zewnętrzna analiza termiczno-przepływowa centrów danych hyperscale: cyfrowy bliźniak, modelowanie agregatów prądotwórczych, uchwycenie plum i wskazanie obiegów zamkniętych między chłodnicami powietrznymi.
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 — PA 22 — zewnętrzne
Agregat prądotwórczyAnaliza strat ciśnienia — agregat prądotwórczy — data center
ZewnętrzneData center — Paryż
PożarData center — gaz NOVEC
WewnętrzneData center — DC17 — wewnętrzne
ZewnętrzneData center — D14 — zewnętrzne
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.