
Zewnętrzna analiza strumieni termiczno-przepływowych data center i wpływu agregatów prądotwórczych: obraz plumy termicznej i jej oddziaływania na chłodnice powietrzne.
EOLIOS Ingénierie przedstawiło obraz warunków termiczno-przepływowych plumy termicznej data center oraz jego agregatu prądotwórczego na chłodnice powietrzne.
Najważniejsze. Zewnętrzna analiza CFD data center: pluma termiczna rezerwowego agregatu prądotwórczego i jej wpływ na chłodnice powietrzne na dachu. Symulacja, prowadzona na otoczeniu o promieniu 500 m z profilem wiatru typu tunel aerodynamiczny, ujawniła obieg zamknięty (gorące gazy agregatu ponownie zasysane przez chłodnice powietrzne) oraz punkty przegrzewania; zaproponowano rozwiązania usuwające go przed robotami.
Ten projekt postawił kilka wyzwań technicznych na etapie projektowania i budowy. Jednym z nich był wyrzut ciepłego powietrza i spalin pochodzących z urządzeń chłodniczych i z rezerwowych agregatów prądotwórczych. Stosunkowo mała dostępna przestrzeń sprawia, że nie jest oczywiste, iż strumień chłodnego powietrza, powietrze odprowadzane i spaliny centrum danych pozostaną zawsze rozdzielone.
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.
Przy modelowaniu CFD pionowy profil prędkości wiatru ma więc ogromne znaczenie. Zależy on przede wszystkim od stopnia szorstkości otoczenia, czyli od skłonności budynków, drzew i przeszkód do hamowania wiatru. W całej grubości atmosferycznej warstwy granicznej prędkość wiatru rośnie wraz z oddalaniem się od gruntu. Aby uwzględnić ścinanie wiatru, stosujemy metodykę zbliżoną do fizycznego tunelu aerodynamicznego, ujmując otoczenie miejskie w promieniu 500 m wokół obiektu i przyjmując profil prędkości zależny od obiektu. Pozwala to ocenić wpływ plum termicznych przy różnych układach wiatru.

Symulacja CFD pozwoliła stwierdzić obecność obieg zamknięty między agregatem prądotwórczym a chłodnicami powietrznymi: gorące gazy wydzielane przez agregat prądotwórczy są ponownie pochłaniane przez chłodnice powietrzne. To utrudnia pracę tych wymienników ciepła, ponieważ zasysane powietrze musi stale mieścić się we właściwym zakresie temperatury. Zaproponowano rozwiązania poprawiające, aby uniemożliwić jakikolwiek obieg zamknięty, a przez to jakiekolwiek zaburzenie pracy.
Ponowne zassanie przez chłodnicę powietrzną części ciepłego powietrza wyrzuconego w pobliżu (tutaj gazów agregatu prądotwórczego). Podnosi temperaturę na ssaniu i wyprowadza wymiennik poza jego zakres pracy.

Symulacje numeryczne dają lepsze zrozumienie zjawisk termiczno-przepływowych. Główną zaletą CFD jest przewidzenie i sprawdzenie wszystkich możliwości, aby opracować trafne rozwiązania techniczne. Dzięki serwerom obliczeniowym, jakimi dysponuje EOLIOS, modele można symulować w całości z dużą dokładnością. Pozwala to analizować jednocześnie wpływ wielu zjawisk na zewnętrzny przebieg termiczno-przepływowy data center, a w szczególności pozwoliło ujawnić wady projektu, które udało się poprawić.
Miejscowa strefa nienormalnie wysokiej temperatury na dachu data center, wywołana złym odprowadzeniem albo ponownym zassaniem ciepłego powietrza. Zagraża zakresowi pracy chłodnic powietrznych.
Do zapamiętania. CFD pozwala analizować, przewidywać, sprawdzać i poprawiać każdy błąd projektu. Metoda szybka i dokładna, która oszczędza czas i koszty, dając wyniki konkretne i wiarygodne.

Dzięki wnioskom z analizy mogliśmy zaproponować zespołom projektowym rozwiązania właściwe, aby rozwiązać te zagadnienia. Wprowadzenie CFD już w fazie projektu to sięgnięcie po specjalistów, aby upewnić się, że w przyszłości nie pojawi się żaden problem.
Doświadczenie: zewnętrzna symulacja CFD dla centrów danychPluma termiczna, obieg zamknięty i punkty przegrzewania: odpowiedzi na pytania operatorów i zespołów projektowych.
Analiza, metodą zewnętrznej symulacji CFD, plumy termicznej data center i wpływu wyrzutu z jego agregatu prądotwórczego na chłodnice powietrzne na dachu, jak w naszym projekcie DC25 i DC26.
To ponowne zassanie przez chłodnice powietrzne gorących gazów wyrzucanych przez sąsiedni agregat prądotwórczy. Zasysane powietrze wychodzi wtedy poza właściwy zakres temperatury, co pogarsza chłodzenie.
Aby odtworzyć ścinanie wiatru i atmosferyczną warstwę graniczną metodą zbliżoną do fizycznego tunelu aerodynamicznego oraz ocenić wpływ plum przy różnych kierunkach wiatru.
CFD ujawniła wady projektu leżące u źródła obiegu zamkniętego i punktów przegrzewania; zespołom zaproponowano rozwiązania poprawiające, aby usunąć je przed robotami.
Pozwala analizować, przewidywać, sprawdzać i poprawiać błędy przed budową. Metoda szybka i dokładna, która oszczędza czas i koszty, dając wiarygodne wyniki.
Poznaj nasze specjalizacje, projekty i opracowania techniczne, aby wyjść poza FAQ.
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 — D14 — zewnętrzne
ZewnętrzneData center — DC25 i DC26 — zewnętrzne
WewnętrzneData center — DC10 — wewnętrzne
WewnętrzneData center — DC25 — wewnętrzne
Specjalizacje CFD, zrealizowane projekty i opracowania techniczne: cała dziedzina centrów danych w jednym miejscu.