Dach data center — chłodnice wentylatorowe analizowane w zewnętrznym CFD
Strona główna/Centra danych/Zewnętrzna symulacja CFD
Specjalizacja · centra danych

Zewnętrzna symulacja CFD data center.

Zewnętrzna symulacja CFD data center: gwarancja, że każdy megawat zainstalowanego chłodu pozostaje rzeczywiście dostępny na zewnątrz, przy niekorzystnym wiatrze, w czasie upału i przy rozruchu agregatów prądotwórczych. Projektujemy i potwierdzamy przepływ powietrza na zewnątrz centrów danych, od koncepcji do eksploatacji.

350+ przeanalizowanych centrów danychUpał i scenariusze krytyczneNOx agregaty prądotwórczeCzytanie 8 min
Przewiń
Ujawnione recyrkulacje

Plumy ciepłego powietrza sprowadzane przez wiatr i wskazane obiegi zamknięte między chłodnicami wentylatorowymi.

Uniknięte straty mocy chłodniczej

Wyprzedzone ryzyko kaskadowej awarii urządzeń dachowych w czasie upału.

Opanowana emisja NOx

Sprawdzamy, czy spaliny agregatów prądotwórczych nie są zasysane przez centrale wentylacyjne.

01 — Specjalizacja

Dlaczego wykonać zewnętrzną symulację CFD?

Zewnętrzna symulacja CFD data center to specjalizacja, którą EOLIOS opanował od początku do końca: ponad 350 przeanalizowanych centrów danych w 20 krajach, od kampusów hyperscale do najbardziej ograniczonych obiektów miejskich. Nasze metody, oparte na kampaniach pomiarowych w warunkach rzeczywistych, są punktem odniesienia w skali międzynarodowej.

Centrum danych może mieć hojnie dobraną moc chłodniczą i redundancję N+2, a jednak stracić wydajność w najgorszym momencie. Powód jest prosty: moc rzeczywiście dostępna w serwerowni zależy od temperatury powietrza zasysanego przez urządzenia zewnętrzne. Gdy powietrze zostało wstępnie podgrzane wyrzutami sąsiednich maszyn, wydajność spada dokładnie w chwili największego zapotrzebowania. Tego ryzyka nie widać na żadnym rysunku: tylko symulacja CFD czyni je widocznym, zanim będzie kosztować megawaty.

Co zabezpiecza zewnętrzna symulacja CFD

Diagnostyka

  • Analiza plum termicznych
  • Rzeczywista temperatura na wejściu każdego urządzenia
  • Wyliczenie zasysania ciepłego powietrza

Analiza

  • Krytyczne scenariusze awarii
  • Upał, niekorzystny wiatr, stany nieustalone
  • Wpływ agregatów prądotwórczych

Projektowanie

  • Potwierdzenie rozmieszczenia urządzeń
  • Przetestowane obudowy, ekrany i nadbudowy dachowe
  • Rozwiązanie potwierdzone, nie tylko diagnoza

Bliźniak obiektu i jego otoczenia

Tworzymy kompletny model numeryczny obiektu: budynki otaczające, wszystkie urządzenia chłodnicze na dachu i na elewacji, wyrzutnie, czerpnie powietrza świeżego oraz szczegóły decydujące o rzeczywistym przepływie (osłony przeciwwietrzne, kratki, żaluzje, attyki, obudowy). Model pokazuje strumień powietrza, temperaturę i wilgotność w każdym punkcie, dla każdego trybu pracy (normalny, serwisowy, awaryjny) i każdych warunków pogodowych (temperatura, prędkość i kierunek wiatru).

Punkt odniesienia

Wydajność serwerowni rozstrzyga się na dachu

Chłodnica wentylatorowa dobrana na powietrze o temperaturze 35 °C która zasysa powietrze zawrócone o temperaturze 47 °C natychmiast traci parametry. W efekcie kaskadowym serwerownie tracą moc chłodniczą, choć żadne urządzenie nie jest uszkodzone.

Temperatura na wejściu chłodnicy wentylatorowej°C · skala 30 → 50
35 °CTemperatura projektowa 42 °CGranica doboru 47 °CPowietrze zawrócone · ryzyko awarii
Zasysanie dodaje swoje stopnie do upału: powyżej granicy doboru urządzenie traci parametry, a potem grozi awarią, dokładnie w chwili największego zapotrzebowania.
Zewnętrzna symulacja CFD data center w Paryżu — serwerownie 5 i 6
02 — Fizyka

Przepływ powietrza na zewnątrz data center

Na dziedzińcu albo na dachu mechaniczne układy oddawania ciepła, chłodnie kominowe, chłodnice suche (dry) i agregaty chłodnicze, dzielą ograniczoną powierzchnię z agregatami prądotwórczymi rezerwowymi. Gęstość szaf wewnątrz wymusza odpowiadającą jej gęstość urządzeń na zewnątrz: każda maszyna wyrzuca ciepłą plumę kilka metrów od wlotów sąsiadów.

Definicja · pluma termiczna

Kolumna ciepłego powietrza, mniej gęstego niż otoczenie, unosząca się nad wyrzutnią. Bez wiatru wznosi się i rozcieńcza. Przy wiatrze kładzie się, rozciąga i może zostać sprowadzona do wlotów znajdujących się na jej drodze.

Rozpoznanie zjawiska recyrkulacji powietrza na dachu data center
Recyrkulacja powietrza na dachu
Symulacja CFD wiatru wokół data center
Wpływ wiatru na chłodnice wentylatorowe

Wpływ wiatru i pogody

Zachowanie plum zależy od zmiennych, nad którymi projektanci nie mają kontroli: prędkości i kierunku wiatru, temperatury i wilgotności powietrza, wyrzutów z sąsiednich obiektów. Zjawiska te mają bezpośredni wpływ na wydajność urządzeń zewnętrznych i zmieniają się z godziny na godzinę. Nie chodzi o przewidywanie pogody, ale o sprawdzenie, czy obiekt pozostaje w zakresie pracy dla wszystkich prawdopodobnych niekorzystnych kombinacji.

Izopowierzchnia plum temperatury nad dachem data center
Izopowierzchnia plum temperatury nad dachem
03 — Recyrkulacje

Zasysanie ciepłego powietrza i obiegi termiczne

Zasysanie ciepłego powietrza to główny mechanizm, który wylicza zewnętrzne CFD. Przybiera cztery formy, często występujące razem na jednym obiekcie:

Cztery mechanizmy do wytropienia

  • Samozasysanie. Urządzenie zasysa własny wyrzut, sprowadzony przez wiatr albo uwięziony przez attykę.
  • Obieg skrzyżowany. Pluma jednej maszyny zasila wlot sąsiedniej; przegrzanie rozchodzi się kolejno aż do kaskadowej awarii.
  • Efekt śladu aerodynamicznego. Nadbudówka, ekran albo sąsiedni budynek tworzy strefę recyrkulacji, która więzi ciepłe powietrze na poziomie wlotów.
  • Kumulacja w kampusie. W obiekcie wielobudynkowym wyrzuty jednego data center podgrzewają powietrze wlotowe następnego, zależnie od kierunku wiatru.
Rozpoznanie zjawisk obiegu zamkniętego między chłodnicami wentylatorowymi — skala temperatury
Zjawiska obiegu zamkniętego między chłodnicami wentylatorowymi — skala temperatury

Dlaczego odległości zalecane przez producentów nie wystarczają

Oddziaływanie układów klimatyzacji na dachu data center
Oddziaływanie urządzeń na dachu

Dokumentacja producentów podaje odległości minimalne i maksymalną temperaturę pracy. Te reguły ryczałtowe pomijają wiatr, zabudowę otoczenia i oddziaływanie między maszynami: rozmieszczenie w pełni zgodne z instrukcjami może dawać silne zasysanie, które ujawnia tylko symulacja. Rozmieszczenie układów chłodzenia potwierdza się w rzeczywistym przepływie, a nie w katalogu.

Ryzyko kaskadowe
+10 °Cprzegrzania na wlocie wystarczy, aby chłodnica wentylatorowa wyszła z zakresu doboru.

„Czy Twoje centrum danych jest zabezpieczone przed awarią układów klimatycznych w czasie upału?”

Krok po krokukażda maszyna z obniżonymi parametrami podgrzewa powietrze następnej
W najgorszym momencieutrata parametrów następuje, gdy zapotrzebowanie na chłód jest największe
Zero awariiwydajność spada, choć żadne urządzenie nie jest uszkodzone
Definicja · zanieczyszczenie termiczne między centrami danych

W skali kampusu albo dzielnicy gęsto zabudowanej infrastrukturą cyfrową ciepłe wyrzuty jednego data center stają się powietrzem wlotowym sąsiada. To skrzyżowane zanieczyszczenie termiczne, niewidoczne na rysunkach każdego obiektu osobno, może odebrać kilka stopni zapasu dobrze zaprojektowanemu centrum danych. Wyliczamy je, modelując wszystkie budynki i ich urządzenia, także z obiektów sąsiednich.

04 — Scenariusze

Warunki ekstremalne: scenariusze, które decydują o doborze

Poważna analiza nie ogranicza się do stanu nominalnego przy bezwietrznej pogodzie. Warunki obliczeniowe budujemy na podstawie analizy meteorologicznej obiektu (dane ASHRAE z najbliższej stacji, statystyki wiatru), zatwierdzonej z klientem przed modelowaniem: temperatura ekstremalna o powtarzalności 50 lat, przeważające kierunki wiatru z odpowiadającą im medianą prędkości. Przypadki symulujemy przy obiekcie obciążonym do 90 % obciążenia IT, z agregatami i układami chłodzenia sterowanymi zgodnie z rzeczywistą sekwencją eksploatacyjną. Każdy scenariusz odpowiada na konkretne pytanie projektowe lub eksploatacyjne.

Bez wiatru · T ekstremalna N = 50 latWiatry przeważające · mediana prędkości towarzysząca90 % obciążenia ITNieustalony · rozruch agregatówN+X · redundancja w użyciu

Kanoniczne scenariusze zewnętrznego CFD

Typowe scenariusze · zewnętrzna analiza CFD
S1Bez wiatru, temperatura ekstremalna N = 50 latCzy sama wyporność odprowadza plumy?Ustalony
S2-4Przeważające kierunki wiatru, mediana prędkości towarzyszącaGdzie ciepłe powietrze jest sprowadzane albo zasysane ponownie?Ustalony
S5Dodatkowe kierunki: sąsiednie data center, agregaty, źródła ciepłaCzy otoczenie obiektu tworzy szczególne ryzyko?Ustalony
N+XSerwis albo redundancja w użyciuCzy pozostałe urządzenia przyjmą obciążenie?Ustalony
TRZanik zasilania, rozruch agregatówCzy plumy agregatów zakłócają chłodzenie?Nieustalony

Kryterium potwierdzenia

Kryterium potwierdzenia jest jednoznaczne: każde urządzenie krytyczne musi utrzymać obciążenie IT w sposób ciągły we wszystkich zasymulowanych przypadkach, nie przekraczając granicznej temperatury na wejściu. Gdy potrzebne jest działanie ograniczające, modelujemy je i ponownie testujemy w najbardziej niekorzystnych warunkach wiatrowych, aby wyliczyć rzeczywisty zysk.

Linie prądu przy niekorzystnym wiatrze — scenariusz krytyczny N+X
Linie prądu — niekorzystny wiatr, scenariusz krytyczny
Przekrój temperatury przy niekorzystnym wiatrze na poziomie chłodnic wentylatorowych
Przekrój temperatury — niekorzystny wiatr
Wyrzuty ciepła z urządzeń na dachu data center

Stany nieustalone: minuty, które się liczą

Scenariusze nieustalone śledzą przebieg minuta po minucie: wznoszenie plum przy jednoczesnym rozruchu agregatów prądotwórczych, przełączanie trybów chłodzenia, powrót do stanu nominalnego. W tych krótkich fazach skupiają się przekroczenia temperatury, niewidoczne w obliczeniu w stanie ustalonym.

05 — Agregaty prądotwórcze

Agregaty prądotwórcze: ciepłe plumy i emisje NOx

Agregaty prądotwórcze skupiają dwa różne ryzyka. Pierwsze jest termiczne: ich wyloty spalin i nagrzewnice wyrzucają, zarówno przy próbach okresowych, jak i w pracy awaryjnej, bardzo ciepłe plumy, które mogą zdławić wloty układów chłodzenia dokładnie wtedy, gdy obiekt pracuje w trybie awaryjnym.

Drugie jest zdrowotne i regulacyjne: spaliny zawierające tlenki azotu (NOx) nie mogą być zasysane przez centrale wentylacyjne biur ani przez czerpnie powietrza świeżego, ani sprowadzane w stronę otoczenia. Symulacja sprawdza rozprzestrzenianie wyrzutów dla każdego kierunku wiatru i pozwala dobrać wysokość kominów, ich orientację i prędkość wylotową, spójnie ze stratami ciśnienia w instalacjach agregatu prądotwórczego.

Zgodność. Stężenia przy czerpniach powietrza świeżego i w otworach pomieszczeń użytkowanych porównujemy z obowiązującymi wartościami dopuszczalnymi (przepisy miejscowe i wymagania klienta); raport dokumentuje każdy punkt kontrolny, kierunek wiatru po kierunku.

Symulacja także prób miesięcznych

Próby okresowe to odrębny scenariusz: co miesiąc agregaty startują, gdy obiekt pracuje normalnie. Symulacja sprawdza, czy przy niekorzystnych kierunkach wiatru próby te nie pogarszają wydajności chłodnic wentylatorowych ani jakości powietrza przy czerpniach, i pozwala w razie potrzeby zmienić okno czasowe lub sekwencję prób.

06 — Wyspa ciepła

Wyspa ciepła i wpisanie w tkankę miejską

Centrum danych jest stałym źródłem ciepła w swojej okolicy. W skali miasta CFD opisuje rozprzestrzenianie plum zależnie od układu urządzeń, morfologii zabudowy, materiałów i rzeczywistej pogody, oraz wylicza wzrost temperatury odczuwany przez mieszkańców. Ta analiza jest przedmiotem odrębnej specjalizacji:analiza wpływu centrów danych na miejską wyspę ciepła.

Zasila ona oceny oddziaływania i rozmowy z samorządami: porównanie wariantów lokalizacji, ekrany zieleni, chłodnice wentylatorowe o zmiennej prędkości, odzysk ciepła odpadowego. Dokumentuje obiektywnie, co projekt zmienia, a czego nie zmienia.

07 — Metoda

Metoda EOLIOS: od modelu 3D do werdyktu z liczbami

Wartość zewnętrznego CFD zależy od wierności modelu i trafności scenariuszy. Nasz model 3D obejmuje cały obiekt: topografię, budynki otaczające, elewacje z kratkami, attyki i nadbudówki, każde urządzenie z jego charakterystykami strumienia i rzeczywistymi temperaturami wyrzutu, potwierdzonymi danymi producenta. Przeszkody dla przepływu powietrza (ściany, attyki, osłony) modelujemy z udokumentowaną powierzchnią przepływu, a budynki oddawane etapami symulujemy w konfiguracji docelowej.

Model 3D data center i jego otoczenia do zewnętrznej symulacji CFD
Model 3D data center i jego otoczenia

Przebieg analizy

  • Zbieranie danych. Rysunki, karty katalogowe urządzeń, tryby pracy, dane klimatyczne obiektu.
  • Modelowanie 3D. Obiekt, zabudowa otoczenia, urządzenia i szczegóły przepływowe, z zagęszczoną siatką wokół wyrzutni i wlotów.
  • Scenariusze. Nominalny, upał, niekorzystne wiatry, serwis i praca awaryjna, w stanie ustalonym i nieustalonym.
  • Analiza i zalecenia. Mapy, wyliczenie zasysania, rozwiązania przetestowane w tym samym modelu.

Nasze analizy natywnie odpowiadają na specyfikacje CFD operatorów hyperscale i kolokacyjnych: narzucone scenariusze, kryteria potwierdzenia, minimalna zawartość raportu. A ponieważ projekt nie czeka: nasza dedykowana moc obliczeniowa pozwala prowadzić symulacje w trybie pilnym, z pierwszymi wynikami w kilka dni, gdy potrzeba klienta tego wymaga.

Zgodność z wytycznymi CFD operatorów hyperscale

  • Wstępna analiza meteorologiczna przedstawiana do zatwierdzenia przed modelowaniem (najbliższa stacja, ekstrema N = 50 lat).
  • Plany prędkości, temperatury i ciśnienia w przekrojach poziomych i pionowych, na połowie wysokości i na szczycie każdego urządzenia krytycznego.
  • Termiczne linie prądu od każdej wyrzutni, wektory prędkości wskazujące podciśnienia, przeciwciśnienia i recyrkulacje.
  • Tabela przegrzania i utraty parametrów dla każdego urządzenia krytycznego w najbardziej niekorzystnym scenariuszu, temperatury wszystkich czerpni budynku, działanie ograniczające ponownie zasymulowane przy najgorszym wiatrze.
Przypadek rzeczywisty

Frankfurt: recyrkulacja wykryta przed pracami

Trzy zasymulowane scenariusze (bez wiatru, niekorzystny wiatr w stanie N, niekorzystny wiatr w stanie krytycznym N+X) na obiekcie z 26 agregatami prądotwórczymi: recyrkulacja przy kratkach południowo-zachodnich, spowodowana częściowym zablokowaniem kanałów wyciągowych, została wskazana i naprawiona jeszcze przed pracami. Zobacz projekt.

Werdykt jest wyliczony urządzenie po urządzeniu: temperatura na wejściu porównana z granicą producenta, przegrzanie wynikające z zasysania, utrata wydajności w każdym scenariuszu. Gdy pojawia się ryzyko, rozwiązania naprawcze testujemy wprost w modelu: obudowy i nadbudowy dachowe, ekrany, podniesienie wyrzutni, zmiana orientacji maszyn, sterowanie prędkościami. Nie przekazujemy problemu, przekazujemy potwierdzone rozwiązanie.

Dach data center hyperscale z obudową chłodnic wentylatorowych
Rozwiązanie naprawcze potwierdzone w CFD: obudowa urządzeń na dachu

Od temperatury do dostępnej mocy chłodniczej

Mapa nie jest celem samym w sobie: przekłada się na moc. Dla każdej chłodnicy wentylatorowej, dry-coolera i agregatu chłodniczego obliczoną temperaturę na wejściu zestawiamy z charakterystyką producenta aby uzyskać moc chłodniczą rzeczywiście dostępną w analizowanym scenariuszu. Zsumowanie po wszystkich urządzeniach daje spadek dostępnej mocy chłodniczej obiektu, scenariusz po scenariuszu, porównany z zapotrzebowaniem IT: wiemy, które maszyny tracą parametry, o ile i jaki zapas pozostaje, zanim stracimy serwerownie.

PUE: rzadko rozpoznany zasób oszczędności

Zasysanie ciepłego powietrza zagraża nie tylko dostępności: przez cały rok obciąża rachunek za energię. Przegrzanie o 3 do 5 °C na wlocie dry-coolerów i agregatów chłodniczych pogarsza ich COP o około 2 do 3 % na każdy dodatkowy stopień: między 42 a 47 °C zasysanego powietrza to 10 do 15 % utraconej sprawności, a każde urządzenie zużywa więcej energii, aby dostarczyć ten sam chłód, godzina po godzinie, także poza upałami. W skali centrum danych, gdzie chłodzenie odpowiada za 30 do 40 % zużycia energii, ten cichy koszt może sięgać około 4 do 7 % zużycia obiektu, czyli pogorszenia PUE, którego niewielu operatorów przypisuje przepływowi powietrza na zewnątrz. Poprawa rozmieszczenia albo obudowanie urządzeń staje się wtedy bezpośrednią dźwigniąoptymalizacji energetycznej i PUE.

Chłodzenie adiabatyczne: wilgotność wchodzi do obliczeń

Chłodzenie wyparne nie ogranicza się do zwilżanych wkładów i zamgławiania: chłodnie wentylatorowe (TAR) i dry-coolery adiabatyczne działają na tej samej zasadzie, a ich skuteczność ogranicza temperatura termometru mokrego zasysanego powietrza, a nie tylko temperatura termometru suchego. Nasz model przenosi więc również wilgotność, ujętą jako udział masowy pary wodnej wraz z jej wpływem na wyporność plum: wilgotne wyrzuty, zasysane przez sąsiednie wloty, podnoszą lokalną temperaturę termometru mokrego i odbierają dokładnie ten potencjał chłodzenia, na który liczono. Symulacja obliczy pole wilgotności wokół obiektu, sprawdzi rzeczywiste zbliżenie każdego urządzenia w trybie adiabatycznym i uniezawodni dobór, aż do związanego z nim zużycia wody. Specyfika chłodni TAR (plumy, przepisy o instalacjach) jest przedmiotem odrębnego opracowania.

Co przekazujemy

  • Mapy 3D temperatury i prędkości na dachu i w otoczeniu, dla każdego scenariusza.
  • Tabela zgodności dla każdego urządzenia: temperatura na wejściu porównana z granicą producenta.
  • Wyliczenie zasysania i związanych z nim strat wydajności.
  • Wykres dostępnej mocy chłodniczej dla każdego scenariusza, zestawiający temperatury na wejściu z charakterystykami producenta.
  • Stężenia zanieczyszczeń (NOx) przy czerpniach, porównane z obowiązującymi wartościami dopuszczalnymi.
  • Zalecenia dotyczące rozmieszczenia uszeregowane, już przetestowane w modelu.
Biała księga: zastosowanie CFD w centrach danych
08 — Projektowanie

Inżynierowie wewnątrz Twoich zespołów projektowych

EOLIOS to biuro inżynierskie inżynierów wyspecjalizowanych w projektowaniu termiki i przepływu powietrza w centrach danych. Zewnętrzne CFD nie jest dla nas odrębną usługą: to narzędzie projektowe w służbie potwierdzonego rozmieszczenia.

Krótka pętla, od koncepcji do wykonania

Pracujemy wewnątrz zespołów projektowych, obok architektów, biur HVAC, wykonawców i operatorów. Już na etapie koncepcji ukierunkowujemy rozmieszczenie urządzeń oraz decyzje elewacyjne; na etapie projektu wstępnego każdy wariant rozstrzygamy na wynikach symulacji, a nie na regułach ryczałtowych; w fazie wykonawczej potwierdzamy projekt docelowy w warunkach ekstremalnych. Ta krótka pętla pozwala uniknąć zmian późnych, czyli najdroższych.

Kiedy działać · koszt zmian
Faza 01Koncepcja generalna

Organizacja kampusu i rozmieszczenie urządzeń ukierunkowane symulacją już na etapie koncepcji.

Największa dźwignia
Faza 02Projekt wstępny

Warianty rozmieszczenia rozstrzygane na wynikach CFD, nie na regułach ryczałtowych.

Porównane warianty
Faza 03Wykonanie

Projekt docelowy potwierdzony w warunkach ekstremalnych: upał, niekorzystny wiatr, praca awaryjna.

Potwierdzenie
Faza 04Istniejące centra danych

Audyt, diagnostyka i rozwiązywanie problemów termicznych obiektów w eksploatacji.

Audyt i naprawa
Zmiana łatwa i taniaZmiana późna i kosztowna

Od zewnętrznego CFD do cyfrowego bliźniaka

Analiza zewnętrzna łączy się z wewnętrzną symulacją CFD serwerowni: temperatura na wejściu chłodnic wentylatorowych wprost warunkuje wydajność dostępną w serwerowni. Analiza przedłuża się na commissioning a następnie na eksploatację przez cyfrowego bliźniaka obiektu.

Co wnosimy do zespołu projektowego

  • Odpowiedzi w rytmie projektu. Warianty rozmieszczenia rozstrzygane w kilka dni, nie na koniec fazy.
  • Wspólny język. Obrazy i animacje 3D czytelne dla inwestora, architekta i operatora.
  • Zobiektywizowane zapasy. Redundancja i warunki ekstremalne potwierdzone obliczeniem, udokumentowane na potrzeby zobowiązań dostępności.
  • Ciągłość. Ten sam model służy od koncepcji do cyfrowego bliźniaka eksploatacyjnego.
FAQ

Częste pytania

O co najczęściej pytają nas inwestorzy, projektanci i operatorzy w sprawie zewnętrznej symulacji CFD data center.

Co obejmuje zewnętrzna symulacja CFD data center?

Symuluje przepływ powietrza wokół budynku: plumy termiczne, zasysanie ciepłego powietrza przez chłodnice wentylatorowe, rozprzestrzenianie wyrzutów agregatów prądotwórczych i wpływ zabudowy sąsiedniej. To niezbędne dopełnienie analizy wewnętrznej serwerowni: wydajność dostępna w serwerowni zależy wprost od tego, co dzieje się na zewnątrz.

Na jakim etapie projektu zlecić analizę?

Jak najwcześniej, najlepiej już na etapie koncepcji: symulacja ma największą wartość przy rozmieszczaniu urządzeń, gdy wszystko można jeszcze zmienić. Pozostaje przydatna w fazie wykonawczej, aby potwierdzić projekt docelowy, a w obiekcie istniejącym, aby zdiagnozować spadek wydajności.

Jakie dane trzeba dostarczyć?

Rysunki obiektu i dachów, karty katalogowe urządzeń (strumienie, temperatury wyrzutu, graniczne temperatury na wejściu) oraz przewidziane tryby pracy. Dane klimatyczne zestawia EOLIOS: pliki ASHRAE, statystyki wiatru i temperatury ekstremalne obiektu.

Jakie scenariusze symulujecie?

Przypadek bez wiatru przy temperaturze ekstremalnej o powtarzalności 50 lat, przeważające kierunki wiatru z odpowiadającą im medianą prędkości, dodatkowe kierunki, gdy wymaga tego otoczenie (sąsiednie data center, agregaty), fazy serwisu albo pracy z wykorzystaną redundancją oraz stany nieustalone pracy awaryjnej, na przykład jednoczesny rozruch agregatów prądotwórczych przy zaniku zasilania.

Czy odległości zalecane przez producentów nie wystarczają?

Nie. Te reguły ryczałtowe pomijają wiatr, zabudowę otoczenia i oddziaływanie między maszynami. Rozmieszczenie zgodne z instrukcjami może dawać silne zasysanie; z drugiej strony symulacja pozwala czasem zagęścić urządzenia ponad zalecenia, całkowicie bezpiecznie.

Czym jest zanieczyszczenie termiczne między centrami danych?

To podgrzewanie powietrza wlotowego jednego centrum danych przez wyrzuty sąsiadów. W skali kampusu albo gęstej dzielnicy plumy jednego obiektu mogą odebrać następnemu kilka stopni zapasu, zależnie od kierunku wiatru. Zewnętrzne CFD w skali kampusu wylicza ten efekt i ukierunkowuje rozmieszczenie oraz zabezpieczenia.

Jakie opracowania otrzymujemy?

Mapy 3D temperatury i prędkości dla każdego scenariusza, tabelę zgodności urządzenie po urządzeniu, wyliczenie zasysania i strat wydajności oraz uszeregowane zalecenia dotyczące rozmieszczenia, już przetestowane w modelu.

Nasze referencje
ponad 0przeanalizowanych centrów danych
0obiektów zasymulowanych w zewnętrznym CFD
0 latdoświadczenia w symulacjach CFD
0 krajóww których pracowaliśmy
Zaufali nam
Mediateka · centra danych

Zewnętrzna symulacja CFD data center.

Plumy termiczne, recyrkulacje między chłodnicami wentylatorowymi, rozruch agregatów prądotwórczych: zewnętrzne CFD czyni ryzyko widocznym.

Cała mediateka
Wyspa ciepła — kampus 24 centrów danychAnaliza CFD w dużej skali
Zastosowania · sektory

Gdzie pracuje nasza specjalizacja „zewnętrzne CFD”?

Gdy centrum danych skupia wyrzuty ciepła na dachu, wiatr i pogoda decydują o jego niezawodności. Oto typowe konteksty.

Poznaj dziedzinę

Centra danych: zwiedzaj dalej.

Specjalizacje CFD, zrealizowane projekty i opracowania techniczne: cała dziedzina centrów danych w jednym miejscu.

CFDInżynierowie eksperci
20+Kraje działalności
B+RBadania i innowacje
Projektujesz albo eksploatujesz centrum danych?

Najprościej jest po prostu porozmawiać.

Kontrola przepływu powietrza i ciepła zapewnia niezawodność infrastruktury i zapobiega utracie mocy chłodniczej. Nasi inżynierowie pomagają wyprzedzić ryzyka termiczne.