Recyrkulacja powietrza w pomieszczeniu technicznym — symulacja CFD
Strona główna/Procesy przemysłowe/Nasze projekty/Agregaty prądotwórcze – GE1
Projekt · procesy przemysłowe

Analiza warunków mieszania powietrza w pomieszczeniach.

EOLIOS Ingénierie sprawdził i zoptymalizował projekt układu poprawiającego mieszanie powietrza chłodnic wentylatorowych umieszczonych na dachu pomieszczeń technicznych zajętych przez agregaty prądotwórcze.

Projekt
Agregaty prądotwórcze – GE1
Rok
2021
Klient
ENERIA
Lokalizacja
Francja
Typologia
Agregaty prądotwórcze
Porozmawiajmy o projekcie

Zabezpieczenie awaryjnego chłodzenia data center już na etapie projektu

EOLIOS, ekspert gospodarki wyrzutem ciepła agregatów prądotwórczych

Zlecenie dotyczyło analizy Układ chłodzenia data center wyposażonego w zespół 4 agregatów prądotwórczych. Na zlecenie ENERIA EOLIOS sprawdził i zoptymalizował projekt rozwiązania mającego poprawić mieszanie powietrza chłodnic wentylatorowych zainstalowanych na dachu pomieszczenia technicznego, w którym znajdują się te agregaty.

Najważniejsze. Aby zabezpieczyć awaryjne chłodzenie data center, EOLIOS zamodelował metodą CFD pomieszczenie 4 agregatów prądotwórczych i jego chłodnice wentylatorowe na dachu, sprzęgając wnętrze z otoczeniem. Symulacja ujawniła zapętlenie gorącego powietrza, któremu sprzyjała pełna ściana szczytowa, a następnie ukierunkowała korekty projektowe przywracające skuteczne odprowadzanie ciepła.

Metoda · CFD cieplno-powietrznaDziedzina · wnętrze + otoczenie sprzężoneFizyka · wiatr, ciąg, promieniowanieProdukt końcowy · optymalizacja projektu
4 agregaty
Pomieszczenie techniczne w data center
Obieg zamknięty
Ujawnione przez CFD na dachu
Dach
Chłodnice wentylatorowe do zabezpieczenia

Wyzwanie: opanowanie zjawisk cieplno-przepływowych w wysokiej temperaturze

Wyzwaniem takiego projektu jest opanowanie szczególnych zjawisk cieplno-przepływowych wywołanych pracą silników w bardzo wysokiej temperaturze. Chodzi o przeanalizowanie, metodą symulacji CFD cieplno-przepływowej różnych zasad przepływowych i cieplnych rządzących obiektem w zależności od przyjętego układu chłodzenia.

Model 3D do analizy CFD agregatów prądotwórczych i ich pomieszczenia technicznego
Model 3D do analizy agregatów prądotwórczych

Modelowanie cieplno-przepływowe wnętrza i otoczenia

Analiza smugi spalin i jej oddziaływania

Analiza bada plumę wyrzutową zespołu generatorów w powiązaniu z układami dachowymi centrum danych. Celem jest ustalenie, czy wyrzut spalin z tych układów może zanieczyścić powietrze nawiewane poszczególnych urządzeń, oraz ocena ich wpływu na budynki sąsiednie.

W tym celu trzeba odwzorować metodą obliczeń numerycznych CFD cieplno-przepływowe zachowanie zjawisk zachodzących jednocześnie na zewnątrz modelu oraz wewnątrz pomieszczeń technicznych agregatów prądotwórczych.

Definicja · chłodnica wentylatorowa

Chłodnica wentylatorowa odprowadza ciepło z czynnika do powietrza zewnętrznego za pomocą wentylatorów. Na dachu jej parametry zależą bezpośrednio od temperatury zasysanego powietrza: gdy powietrze to zostanie ogrzane własnym wyrzutem, wydajność chłodzenia spada. Temat łączy się z układami chłodzenia centrów danych.

Przekrój symulacji CFD prędkości powietrza w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego
Analiza prędkości powietrza i strat ciśnienia

Rzetelnie ujęte warunki fizyczne

Symulacja objęła wszystkie zjawiska fizyczne decydujące o niezawodności chłodzenia:

  • temperatury promieniowania przegród a ciąg termiczny pochodzące z procesów gazów silnikowych;
  • ciśnienie wiatru i opór wewnętrzny pionowego przepływu powietrza;
  • położenie oraz charakterystyki oporu przepływu przez otwory w obudowie;
  • ukształtowanie terenu oraz bezpośredni wpływ bryły budynku narażonej na wiatr;
  • obecność układów mechanicznych mieszających powietrze wokół procesów.
Definicja · ciąg termiczny

Ciąg termiczny to wstępujący ruch gorącego, lżejszego powietrza, które uchodzi przez otwory górne, zasysając świeże powietrze od dołu. W pomieszczeniu agregatów prądotwórczych warunkuje on strumień powietrza rzeczywiście przepływający przez silniki. Zobacz efektu ciągu termicznego.

Ujawnione niewidzialne: zjawisko zapętlenia na dachu

Wyniki pierwszych analiz wykazały obecność obieg zamknięty oraz z nieoptymalne odprowadzanie ciepła przez układy dachowe. Obecność pełnej ściany szczytowej sprzyjała recyrkulacji powietrza wyrzucanego z chłodnic wentylatorowych do strefy zasysania.

Zjawisko zapętlenia powoduje wzrost temperatury wyrzutu z układów, co przez efekt pętli wywołuje z kolei wzrost temperatury powietrza zasysanego, a to stopniowo pogarsza parametry chłodzenia i niezawodność instalacji.

Definicja · obieg zamknięty (recyrkulacja)

Zapętlenie to ponowne zasysanie przez chłodnice wentylatorowe części gorącego powietrza, które właśnie wyrzuciły. Każdy obieg pętli podnosi temperaturę powietrza zasysanego i rozbiega punkt pracy: mechanizm bliski przyczynom przegrzewania w centrach danych.

Rozpoznanie recyrkulacji gorącego powietrza wyrzucanego na dachu
Rozpoznanie obecności recyrkulacji

Od analizy do optymalizacji: wartość dodana EOLIOS

Na podstawie tej diagnozy do projektu wprowadzono rozwiązania optymalizujące, aby przerwać pętlę recyrkulacji, przywrócić skuteczne odprowadzanie ciepła i zabezpieczyć pracę agregatów prądotwórczych na dachu.

Analiza ta pokazuje pełny wkład Modelowanie numeryczne na etapie projektowania: ujawniając zjawisko zapętlenia, niewidoczne przed uruchomieniem, symulacji CFD pozwala skorygować decyzje techniczne, aby zapewnić niezawodność chłodzenia awaryjnego, czyli warunek podstawowy dostępności data center.

Do zapamiętania. Pomieszczenie agregatów prądotwórczych dobrze dobrane na papierze może i tak zapętlić się po wybudowaniu: decyduje rzeczywista geometria (ściana szczytowa, usytuowanie, otwory) zderzona z wiatrem i ciągiem, a pokazuje to przed robotami wyłącznie analiza sprzęgająca wnętrze z otoczeniem.

Kompetencje: analiza termiczna agregatów prądotwórczych
FAQ

Najczęstsze pytania

Zapętlenie na dachu, sprzężenie wnętrza z otoczeniem i wkład CFD w pomieszczeniu agregatów prądotwórczych.

Czym jest zapętlenie (recyrkulacja) na chłodnicach wentylatorowych na dachu?

Zapętlenie to ponowne zasysanie przez chłodnice wentylatorowe części gorącego powietrza, które właśnie wyrzuciły. Temperatura powietrza zasysanego rośnie, co stopniowo pogarsza sprawność chłodzenia i niezawodność instalacji. Podobne zjawisko rozwiązywaliśmy w projekcie sprężarki na statku offshore.

Dlaczego pełna ściana szczytowa sprzyja recyrkulacji?

Ściana szczytowa zasłania wiatr i tworzy za sobą strefę recyrkulacji, w której wyrzucane gorące powietrze zostaje uwięzione zamiast odpłynąć. Jest wtedy ponownie zasysane przez znajdujące się w pobliżu wloty powietrza.

Dlaczego symulować jednocześnie wnętrze i otoczenie pomieszczenia?

Chłodzenie zależy od sprzężenia obu: wiatr i ukształtowanie terenu wyznaczają warunki brzegowe, a ciąg termiczny i wewnętrzne straty ciśnienia rządzą rzeczywistym strumieniem przepływającym przez agregaty. Rozpatrzenie ich razem zapobiega zafałszowaniu wyniku.

W czym CFD pomaga już na etapie projektowania?

Ujawnia zjawiska niewidoczne na rysunku, takie jak zapętlenie, przed uruchomieniem. Można wtedy skorygować usytuowanie i otwory, aby zabezpieczyć chłodzenie awaryjne, bez kosztownych robót naprawczych po fakcie.

Dlaczego chłodzenie awaryjne jest krytyczne dla data center?

Agregaty prądotwórcze przejmują zasilanie przy zaniku sieci. Jeśli ich chłodzenie załamie się wskutek zapętlenia, mogą przejść w stan bezpieczny, co bezpośrednio zagraża dostępności data center w najgorszym momencie.

Podsumowanie

Podsumowanie analizy na filmie

Ta analiza cieplno-przepływowa wykonana przez EOLIOS dotyczy chłodzenia awaryjnego data center wyposażonego w 4 agregatów prądotwórczych. symulacji CFD wiatru na obiekcie i strumieni ciepła pozwoliła przeanalizować plumę wyrzutową, wskazać zapętlenie gorącego powietrza na dachu, któremu sprzyjała pełna ściana szczytowa, oraz zoptymalizować mieszanie powietrza chłodnic wentylatorowych, aby uczynić odprowadzanie ciepła niezawodnym.

Symulacja CFD — analiza zewnętrzna wiatru na obiekcie i strumieni ciepła · agregaty prądotwórcze · EOLIOS Ingénierie
Poznaj inne projekty

Nasze pozostałe projekty procesów przemysłowych.

Wszystkie projekty
Poznaj dziedzinę

Procesy przemysłowe: zwiedzaj dalej.

Specjalizacje CFD, zrealizowane projekty i opracowania techniczne: cała dziedzina procesów przemysłowych w jednym miejscu.

CFDInżynierowie eksperci
20+Kraje działalności
R&DBadania i innowacje
Kontakt

Zagadnienie chłodzenia agregatów prądotwórczych?

Najprościej omówić go razem. Nasi inżynierowie odpowiedzą, przedstawiając wstępną ocenę techniczną.