
Analiza CFD zewnętrznej wymiany ciepła i przepływów data center w Meudon: plumy agregatów prądotwórczych i panowanie nad obiegiem zamkniętym chłodnic powietrznych na dachu.
EOLIOS wykorzystało modelowaniu CFD, aby zbadać zewnętrzną wymianę ciepła i przepływy powietrza data center w Meudon. Analiza pozwoliła zrozumieć i zoptymalizować chłodzenie urządzeń informatycznych o dużej gęstości mocy, wraz z zaleceniami co do poprawy przepływów przy określonym wietrze.
Najważniejsze. Zewnętrzna analiza CFD data center w Meudon, oparta na cyfrowym bliźniaku obejmującym obiekt i jego otoczenie w promieniu 400 m. Za warunki najbardziej niekorzystne przyjęto temperaturę zewnętrzną 40 °C i wiatr 4 m/s. Na ssaniu urządzeń na dachu temperatura pozostaje zwykle poniżej 45 °C. Wskazano zjawisko obiegu zamkniętego chłodnic powietrznych, pozostaje ono jednak bardzo miejscowe i nie zagraża trwałości instalacji. Zaleca się kontrolę przepływów dla wiatru północno-wschodniego.
EOLIOS Ingénierie, jeden z europejskich liderów modelowaniu CFD data center, wniosło swoje doświadczenie w zrozumienie i odwzorowanie zewnętrznej wymiany ciepła i przepływów powietrza, w powiązaniu z wyrzutem ciepła z agregatów prądotwórczych i z urządzeń na dachu.
W środowisku centrów danych o bardzo dużej skali potrzebne są układy chłodzenia nadążające za rozwojem IT, ze względu na rosnącą gęstość mocy urządzeń (ponad 10 kW na szafę). Ciepło to odprowadza szereg układy chłodzenia rozmieszczonych w dużym zagęszczeniu na dachu.
Analiza bada plumę wyrzutową szeregu generatorów. Cel: poprawić mieszanie powietrza wokół chłodnic powietrznych na dachu pomieszczeń technicznych zajmowanych przez agregaty prądotwórcze, aby upewnić się, że wyrzut ciepła nie zanieczyszcza powietrza nawiewanego w obiegu zamkniętym. Obieg zamknięty powoduje stratę mocy chłodnic powietrznych, a więc wzrost temperatury w halach serwerowych i ryzyko awarii.
W tym celu nasi inżynierowie zasymulowali metodą obliczeń numerycznych CFD zachowanie termiczno-przepływowe zjawisk zachodzących na zewnątrz modelu.
Objętość ciepłego powietrza wyrzucona przez źródło (agregat prądotwórczy, komin, chłodnica powietrzna), która unosi się i odkształca pod działaniem wyporu i wiatru. Jej tor decyduje o ryzyku ponownego zassania przez układy sąsiednie.

Nasi specjaliści uwzględnili wiele parametrów:
Temperatury promieniowania przegród i ciąg termiczny wywołany procesami;
Ciśnienie wiatru i opór wewnętrzny pionowego przepływu powietrza;
Położenie i opór przepływu otworów w obudowie;
Ukształtowanie terenu, wpływ zabudowy nawietrznej i urządzenia mechaniczne mieszające powietrze wokół procesów.
Analiza meteorologiczna została wykonana, aby ustalić typowe warunki klimatyczne wokół obiektu. Wykazała, że wiatr jest stały w ciągu roku, z przewagą kierunku południowo-zachodniego oraz ze zjawiskami przejściowymi z kierunku północno-wschodniego.
Analizę wykonano dla temperatury zewnętrznej 40 °C i wiatru 4 m/s, czyli prędkości najczęstszej na obiekcie i najbardziej niekorzystnej: może ona zbić plumę termiczną agregatów prądotwórczych ku urządzeniom na dachu.
cyfrowego bliźniaka odwzorowuje uproszczoną geometrię obiektu i jego otoczenia w promieniu 400 m, aby dokładniej przeanalizować przebieg plumy termicznej zależnie od kierunku wiatru. Wpisuje się to w proces doskonalenia projektu: strefy podwyższonej temperatury na ssaniu skłoniły inżynierów EOLIOS do aktualizacji modelu.
Wirtualna replika data center i jego otoczenia, zasilana kartami technicznymi urządzeń. Pozwala odtworzyć różne scenariusze wiatru i obciążenia bez ingerencji w obiekt rzeczywisty.
Cyfrowy bliźniak obejmuje agregaty prądotwórcze, stację transformatorową, kominy oraz chłodnice powietrzne na dachu. Mechaniczne żaluzje zamontowano wokół dachu i agregatów prądotwórczych.
Agregaty prądotwórcze zainstalowano w wykonanych na miarę pomieszczeniach betonowych mieszczących wyposażenie techniczne. Zamodelowane kominy na dachu odprowadzają spaliny silników, szkodliwe dla środowiska i zdrowia.

Chłodnice powietrzne ustawione na dachu odprowadzają ciepło wydzielane w halach serwerowych. Są wyposażone w tłumiki, których obudowę uwzględniono w modelu przepływowym.

Symulacja CFD pokazuje, że temperatura pozostaje zwykle poniżej 45 °C. Wskazano strefy o wyższych wartościach, wynikające z obiegu zamkniętego między chłodnicami powietrznymi po stronie północnej i tymi po stronie południowej przy wietrze z północnego wschodu, i odwrotnie przy wietrze południowo-zachodnim.
Ponowne zassanie przez chłodnice powietrzne części ciepłego powietrza, które właśnie wyrzuciły. Powietrze przedostaje się pod obudowę otwartymi końcami rzędu, co podnosi temperaturę na ssaniu i obniża moc chłodniczą.

Ten wzrost pozostaje jednak bardzo miejscowy: występuje wyłącznie przy chłodnicy powietrznej najbliższej agregatom prądotwórczym i pozostaje poniżej zakładanej temperatury.

Symulacja numeryczna potwierdziła ponadto, że plum termicznych agregatów prądotwórczych, kominów wyrzutowych, krat czerpnych i wyrzutowych oraz stacji transformatorowej nie stanowią problemu dla urządzeń na dachu.
Analiza pokazuje, że duża gęstość zabudowy technicznej na dachu powoduje zjawiska obiegu zamkniętego i miejscowy wzrost temperatury powietrza. Zjawisko to nie zagraża jednak trwałości instalacji.
Inżynierowie EOLIOS wykonali również przybliżony model PA13. Jego główne cechy termiczno-przepływowe ujawniły znaczące problemy z obiegiem zamkniętym, mogące zagrozić trwałości instalacji: plumy agregatów prądotwórczych są tam w znacznym stopniu ponownie zasysane przez chłodnice powietrzne na dachu.

Do zapamiętania. Na PA 22 obieg zamknięty pozostaje miejscowy i bez wpływu na trwałość. Gęstszy model PA13 pokazuje natomiast recyrkulacje krytyczne. Gęstość urządzeń na dachu jest więc czynnikiem rozstrzygającym, a powietrze otoczenia sięgające 40 °C wymusza przewidywanie tych zjawisk już na etapie projektu.
Zalecamy wykonanie kontroli przepływów tego data center dla kierunku wiatru północno-wschodniego.
Wnioski z analizy pozwoliły wskazać te zagadnienia i zaproponować rozwiązania właściwe zespołom projektowym. 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 danychObieg zamknięty, warunki meteorologiczne i wkład symulacji: odpowiedzi na pytania operatorów i zespołów projektowych.
Część ciepłego powietrza wyrzucanego przez rząd chłodnic powietrznych przedostaje się pod obudowę otwartymi końcami, a następnie jest ponownie zasysana przez urządzenia tego samego rzędu. Temperatura na ssaniu rośnie, a moc chłodnicza spada; to zagadnienie bliskie badanemu w naszym projekcie strat ciśnienia agregatu prądotwórczego.
Wiatr jest stały w ciągu roku, z przewagą kierunku południowo-zachodniego i ze zjawiskami przejściowymi z kierunku północno-wschodniego. Analizę wykonano dla temperatury zewnętrznej 40 °C i wiatru 4 m/s, czyli prędkości najczęstszej i najbardziej niekorzystnej, ponieważ zbija ona plumę agregatów prądotwórczych ku urządzeniom na dachu.
Nie. Na PA 22 przegrzanie pozostaje bardzo miejscowe, ograniczone do chłodnicy powietrznej najbliższej agregatom prądotwórczym, a temperatura utrzymuje się poniżej wartości zakładanej. Gęstszy model, taki jak PA13, pokazuje natomiast znaczące obiegi zamknięte mogące zagrozić trwałości instalacji.
Cyfrowy bliźniak odwzorowuje geometrię obiektu i jego otoczenia w promieniu 400 m, aby oddać wpływ terenu, zabudowy i wiatrów przeważających na przebieg plum termicznych zależnie od kierunku.
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 PA 22 w Meudon: wpływ generatorów i urządzeń chłodniczych na dachu. Symulacja numeryczna odwzorowała zjawiska termiczno-przepływowe, aby przeanalizować i poprawić wentylację chłodnic powietrznych. Analiza meteorologiczna pokazuje przeważający wiatr południowo-zachodni z przejściowymi epizodami północno-wschodnimi. Temperatura pozostaje zwykle poniżej wartości zakładanej, z miejscowymi strefami podwyższonej temperatury wynikającymi z obiegu zamkniętego między chłodnicami powietrznymi, bez poważnego wpływu na trwałość instalacji.
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
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.