Ciśnienie powietrza przy tłumikach akustycznych — analiza CFD
Strona główna/Centra danych/Zewnętrzna symulacja CFD/Straty ciśnienia — agregat prądotwórczy

Analiza strat ciśnienia — agregat prądotwórczy.

Popraw pracę swoich agregatów prądotwórczych, poznając straty ciśnienia w ich pomieszczeniach i ich wpływ na ciągłość eksploatacji Twojego data center.

Projekt
Straty ciśnienia — agregat prądotwórczy
Rok
2024
Klient
nd.
Lokalizacja
Marcoussis (Francja)
Typologia
Data center · procesy przemysłowe
Omów projekt

Analiza strat ciśnienia w pomieszczeniach agregatów prądotwórczych data center

Agregaty prądotwórczeostatnią linią obrony data center przy awarii zasilania podstawowego. Podstawowe znaczenie ma pogłębiona analiza, którą trzeba objąć straty ciśnienia w ich pomieszczeniach, aby zapewnić ich dostępność i niezawodność.

Najważniejsze. Analiza CFD strat ciśnienia w pomieszczeniach agregatów prądotwórczych data center w Marcoussis. Tłumiki akustyczne, niezbędne wobec hałasu, powodują znaczne straty ciśnienia; zmieniając kanały i dodając kierownice, analiza ograniczyła te straty o ponad 50 %, co przyspiesza wyrzut na dachu i zmniejsza ryzyko obiegu zamkniętego z chłodnicami powietrznymi.

Straty miejscowe
kolana, tłumiki akustyczne
− 50 % strat
po optymalizacji
Szybszy wyrzut
mniej obiegu zamkniętego
Marcoussis · Francja 2024 CFD strat ciśnienia Tłumiki akustyczne Kierownice − 50 %

Znaczenie agregatów prądotwórczych

W data center, Agregaty prądotwórczeostatnią linią obrony przy awarii zasilania podstawowego. Ich prawidłowa praca gwarantuje ciągłość działania nawet przy zaniku zasilania.

Pracę tych agregatów może jednak pogorszyć kilka czynników, w szczególności straty ciśnienia w pomieszczeniach, w których je zainstalowano. Pogłębiona analiza ma więc znaczenie pierwszorzędne dla zapewnienia dostępności i niezawodności agregatów, a przez to całego data center.

Model 3D agregatu prądotwórczego
Model 3D agregatu prądotwórczego

Jak opisać straty ciśnienia

Energię objętości powietrza wyraża się jako sumę ciśnień, tworzącą ciśnienie całkowite:

  • 1

    Ciśnienie od ciężaru słupa powietrza: ρgh.

  • 2

    Ciśnienie dynamiczne związane z prędkością powietrza: ρv²/2.

  • 3

    Ciśnienie statyczne związane z ciśnieniem wewnętrznym powietrza: P.

Strata ciśnienia elementu to różnica ciśnień całkowitych na jego wlocie i wylocie. Wynika z oporów, jakie powietrze napotyka w elementach instalacji (kanały, kolana, przepustnice, kraty…). Na agregatach prądotwórczych tłumiki akustyczne zamontowane przed nimi i za nimi ograniczają hałas, ale powodują znaczne dodatkowe straty ciśnienia.

Definicja · ciśnienie całkowite

Suma ciśnienia statycznego, ciśnienia dynamicznego (związanego z prędkością) i ciśnienia od ciężaru słupa powietrza. Strata ciśnienia elementu to różnica ciśnienia całkowitego między jego wlotem i wylotem.

Dlaczego wykonać analizę CFD?

Analizy CFD strat ciśnienia pozwalają na szczegółowe modelowanie numeryczne przepływów i dają kluczowe informacje o strefach straty ciśnienia, turbulencji i stagnacji. Pozwalają wskazać słabe punkty, zoptymalizować projekt i przewidzieć skutek zmian przed ich wykonaniem w rzeczywistości, co czyni tę metodę oszczędną.

Do zapamiętania. Ograniczenie strat ciśnienia pozwala uzyskać wyższe prędkości wyrzutu na dachu, a przez to zmniejszyć ryzyko obiegu zamkniętego z chłodnicami powietrznymi.

Wyciąg i wyrzut z pomieszczenia agregatu prądotwórczego
Wyciąg i wyrzut z pomieszczenia agregatu prądotwórczego

Skąd biorą się straty ciśnienia?

Większość strat ciśnienia w przewodach wyciągowych agregatów prądotwórczych to straty miejscowe, wywołane nagłymi zmianami geometrii (kolana, zwężenia, rozszerzenia):

  • A

    Powstawanie wirów i stref turbulencji  — nagłe zmiany zaburzają przepływ i powodują straty energii.

  • B

    Przyspieszanie i zwalnianie przepływu  — przejście między przekrojami szerokimi i wąskimi zamienia energię kinetyczną w ciśnienie.

  • C

    Tarcie o ścianki  — nierówności powierzchni zwiększają opór przepływu.

Straty te można ograniczyć przez właściwe rozwiązanie kanałów: gładkie połączenia i łagodne przejścia między przekrojami.

Definicja · strata miejscowa

Miejscowa strata energii wywołana nagłą zmianą geometrii (kolano, zwężenie, rozszerzenie), która tworzy wiry i turbulencję, w odróżnieniu od strat liniowych wynikających z tarcia wzdłuż ścianek.

Symulacja numeryczna strat ciśnienia

Model 3D pomieszczenia technicznego powstał na podstawie rysunków i modelu 3D procesu: agregaty prądotwórcze, tłumiki akustyczne, kominy, kanały i plena odwzorowano wiernie, z zachowaniem ich rzeczywistego położenia.

Prędkości i ciśnienia uzyskane z symulacji poddaje się analizie, aby obliczyć straty ciśnienia każdego pomieszczenia, oceniając zmiany, jakim podlega ciśnienie całkowite wzdłuż drogi powietrza.

Przekrój 3D — kanały wyciągowe pomieszczenia agregatu
Przekrój 3D — kanały wyciągowe pomieszczenia agregatu
Prędkości powietrza w kanale wyrzutowym
Prędkości powietrza w kanale wyrzutowym

Wpływ tłumików akustycznych

Tłumiki akustyczne znacznie obniżają poziom decybeli na wylocie kanału. Przepływ powietrza przez te urządzenia zwiększa jednak straty ciśnienia (zawężenie, nagłe zmiany kierunku, turbulencja). Trzeba więc znaleźć właściwą równowagę między tłumieniem hałasu a ograniczeniem strat ciśnienia.

Definicja · tłumik akustyczny

Urządzenie z kulisami pochłaniającymi, montowane przed agregatem prądotwórczym i za nim w celu wytłumienia hałasu. Skuteczne akustycznie, zawęża przepływ i dodaje straty ciśnienia, które trzeba zrównoważyć.

Analiza CFD strat ciśnienia w kanale wyposażonym w tłumiki akustyczne
Analiza CFD — kanał wentylacyjny wyposażony w tłumiki akustyczne

Optymalizacja kanałów agregatów w celu ograniczenia strat

Układ pomieszczeń powodował nadmierne straty ciśnienia. Zmieniono go, aby zmniejszyć opór przepływu, w tym przy tłumikach akustycznych i przy kanale wyrzutowym. Kierownice zamontowano, aby złagodzić zmiany kierunku.

Dzięki tym zmianom straty ciśnienia zmniejszono o ponad 50 %. Ograniczenie to zapewnia sprawną pracę agregatów i pozwala uzyskać wyższe prędkości powietrza na wylocie kanału, co ogranicza zjawiska obiegu zamkniętego z chłodnicami powietrznymi na dachu.

Doświadczenie: zewnętrzna symulacja CFD dla centrów danych
FAQ

Straty ciśnienia agregatów prądotwórczych — Twoje pytania

Tłumiki akustyczne, straty miejscowe i optymalizacja kanałów: odpowiedzi na pytania operatorów i zespołów projektowych.

Po co analizować straty ciśnienia w pomieszczeniach agregatów prądotwórczych?

Ponieważ agregaty prądotwórcze są ostatnią linią obrony data center: nadmierne straty ciśnienia pogarszają ich strumień powietrza, a więc i niezawodność. CFD pozwala je zmierzyć i ukierunkować optymalizację, jak w naszym projekcie data center PA 22.

Czym jest strata miejscowa?

To miejscowa strata energii wywołana nagłą zmianą geometrii (kolano, zwężenie, rozszerzenie), która tworzy wiry i turbulencję. Przeważa w przewodach wyciągowych agregatów prądotwórczych.

Dlaczego tłumiki akustyczne zwiększają straty ciśnienia?

Tłumią hałas dzięki kulisom, ale zawężają przejście powietrza i wymuszają zmiany kierunku, co tworzy turbulencję i opór. Trzeba zrównoważyć tłumienie hałasu i straty ciśnienia.

Jak ograniczono straty ciśnienia?

Przez zmianę geometrii kanałów przy tłumikach akustycznych i kanału wyrzutowego oraz montaż kierownic łagodzących zmiany kierunku. Straty zmniejszyły się dzięki temu o ponad 50 %.

Jaki jest związek z obiegiem zamkniętym na dachu?

Mniejsze straty ciśnienia oznaczają wyższe prędkości wyrzutu na wylocie kanału. Pluma jest wyrzucana wyżej i dalej, co zmniejsza ryzyko ponownego zassania przez sąsiednie chłodnice powietrzne.

Podsumowanie

Filmowe podsumowanie analizy

Analiza CFD strat ciśnienia w pomieszczeniach agregatów prądotwórczych: model 3D kanałów i tłumików akustycznych, analiza prędkości i ciśnień, optymalizacja ograniczająca straty o ponad 50 %.

Podsumowanie wideo zlecenia · EOLIOS Ingénierie
Zobacz inne projekty

Nasze pozostałe projekty data center.

Wszystkie projekty
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