密封数据中心设备机架的许多不同的缺口是保护设备和减少冷却成本最快和最有效的方法之一。许多数据中心都在努力确保在几个关键领域做好密封:盲板、导轨、机架之间和设备和机架之间。这些都是重要的措施,但在运营和设计过程中他们是常常被遗忘的你可能觉得无所谓,但是这机架之间的小空间,或机架和高架地板之间等不起眼的小空间可以发挥深远的作用, 大大影响气流管理(AFM)和进气温度。通常这些空间从10厘米到30厘米不等, 这空间允许的设备后方排出的热空气到机架下面旅行,并最终回到机架设备的空气入口处。如果问题不解决,再循环的热空气会导致数据中心的几个问题:增加进气温度,局部热点,在长期运行状态下设备故障的可能性。
最近的计算流体动力学(CFD)由Upsite Technologies量化了密封与否的机架空间气流组织有戏剧性的差异。通过用特制的面板消除机架下热排气的再循环,机架的进风温度得到有效降低。改进的AFM生产环境创建一个额外的好处,通过增加冷却装置冷却效率可以改善温度设置点,减少风扇速度。
它的CFD模型用于分析是基于一个210平方米的数据中心,总负荷为217千瓦(48个机架,载有平均负载为4.5千瓦/架)。比较两个模型: ①每个机柜和高架地板之间的一个4厘米的缝隙;②填补了缝隙之后的。两个模型都是在各个方面都是相同的。
下架的使用冲裁板提供了一个清晰的插图解释这些小缺口密封效果对数据中心的戏剧性差异。服务器机架的底部的温度平均降低10.5°F,大限度的减少为18.9°F . 此外,在空间层面,冷却装置风扇速度降低百分之十,也没有引起任何设备的进风温度超过ASHRAE推荐的最多27°。 因此,风扇转速减少帮助每年5318美元的节能(@ 0.10美元/ kWhr)。在更大的范围内,这相当于的200平方米的数据中心每年可近50000美元节省。机架下盲板在大约两个月实现ROI.虽然结果可能取决于每个数据中心的布局,CFD结果清楚地显示了巨大的影响,密封这个小空间可以有:
Fig. 1 – 等距视图的空气温度截面模型数据中心:没有机架下面板
图1清楚地显示了没有适当的密封设备下影响的进气空气温度。热空气从高温流动通道下进到冷通道。
Fig. 2 –空气温度截面的等距视图模型数据中心:采用机架下面板
相比之下,密封机架下的空间面板防止热空气流入冷通道。
结论机柜下面密封的差距可能看起来像一个小问题, 但他们可以很简单地解决,如果不能得到解决, 数据中心冷却成本将不能降低。适当的气流管理是一个重要的组成部分,优化数据中心中密封的差距,和机架下空间是这个过程的一个至关重要的部分。