數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)節(jié)能模式的研究
發(fā)布時間:2021-04-10 14:12
近年來,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)領域快速發(fā)展和云計算的廣泛應用,數(shù)據(jù)存儲規(guī)模、計算能力等大幅度增加,使得數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模不斷增加。數(shù)據(jù)中心是一個耗能大戶,不僅僅電子設備本身耗電之外,空調系統(tǒng)的耗電也非常大,占數(shù)據(jù)中心總能耗的40%。因此,降低空調系統(tǒng)能耗成為數(shù)據(jù)中心節(jié)能的重點,也是研究的熱點。目前,數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)的主要節(jié)能措施有三種:空調設備的節(jié)能、合理利用自然冷源和氣流組織的優(yōu)化。本文綜合考慮這三種因素,對用于數(shù)據(jù)中心不同形式的空調系統(tǒng)的能耗進行對比,分析其最終的節(jié)能情況。本文首先單從空調設備的節(jié)能和合理利用自然冷源這兩個角度出發(fā),根據(jù)DEST軟件的氣象數(shù)據(jù)以及不同類型空調系統(tǒng)的節(jié)能模式,計算在五個典型城市不同類型的空調系統(tǒng)全年運行能耗,并與傳統(tǒng)風冷直膨式空調系統(tǒng)的能耗進行對比,得到:水冷磁懸浮冷水機組+自然冷卻冷水空調系統(tǒng)節(jié)能在29.1%~49.9%,風冷磁懸浮冷水機組+自然冷卻冷水空調系統(tǒng)在哈爾濱、北京、南京這三個城市節(jié)能效果較好,節(jié)能在25.6%~40.7%,風冷雙冷源系統(tǒng)僅在哈爾濱節(jié)能效果較好,節(jié)能為32.2%。本文利用6SigmaRoom軟件模擬分析在送風溫度相同和不同時三種不同送...
【文章來源】:南京理工大學江蘇省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:83 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.3數(shù)據(jù)中心能耗比例??(1)?1T設備能耗:由服務器、存儲和網(wǎng)絡通信設備等所構成的IT設備系統(tǒng)所產??
.?1分析不同地區(qū)室外空氣冷卻能力的潛力及可利用時段??2.?1.?1?DEST軟件簡介??DeST?(Designer?Simulation?Toollcits)是建筑環(huán)境及HVAC系統(tǒng)模擬的軟件平臺,該臺以清華大學建筑技術科學系環(huán)境與設備研宄所十余年的科研成果為理論基礎,將現(xiàn)模擬技術和獨特的模擬思想運用到建筑環(huán)境的模擬和HVAC的模擬的軟件工具。??作為輔助設計的工具性軟件,為了實現(xiàn)“分階段模擬”的目的,DeST具有以下盧???j>\\????①以自然室溫為橋梁,聯(lián)系建筑物和環(huán)境控制系統(tǒng);??②分階段設計,分階段模擬。DeST在開發(fā)過程中將模擬劃分為建筑熱特性分析、??系統(tǒng)方案分析、AHU方案分析、風網(wǎng)模擬等五個階段;??③理想控制的概念;??④圖形化界面。所有建模、計算工作都基于AutoCAD的用戶界面上,還可以將算的結果以Excel報表的形式輸出,方便查詢和整理;??⑤通用性平臺,實現(xiàn)相關模塊的不斷完善和軟件的功能擴展。????
氣候相差較大。根據(jù)我國不同區(qū)域氣候特征,《民用建筑熱工設計規(guī)范》GB50176-2016??將我國劃分成五個建筑氣候區(qū),分別為嚴寒地區(qū)、寒冷地區(qū)、夏熱冬冷地區(qū)、夏熱冬暖??地區(qū)和溫和地區(qū),如圖2.2。??中?走釔乞鋏這劃??了??/'M??r.,.、...??.y二f? ̄?,?;?L.-?-1...??圖2.2中國建筑氣候LX=劃閣??為了研宄不同建筑氣候區(qū)的可利用自然冷源的情況,分別選取了哈爾濱、北京、南??京、昆明和廣州這五個典型城市代表這五個建筑氣候區(qū),并根據(jù)這五個典型城市的氣象??參數(shù),分析它們的自然冷源可利用時長。??15??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]大連市某數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)節(jié)能設計及經(jīng)濟分析[J]. 宮曄,鐘世民,韓海泉. 建筑熱能通風空調. 2017(10)
[2]大型數(shù)據(jù)中心機房新風空調節(jié)能研究[J]. 顧小杰,李曉冬,曹建,胡宇陽. 暖通空調. 2017(10)
[3]“閉式冷卻塔+磁懸浮冷水機組”用于數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)的節(jié)能設計[J]. 李林達,洪曉涵,陳勝朋,張少凡,張建忠. 制冷與空調. 2017(08)
[4]鐵路調度中心數(shù)據(jù)機房空調設計方案[J]. 于世平. 暖通空調. 2017(05)
[5]某數(shù)據(jù)中心室內空調氣流組織的模擬研究[J]. 劉芳,王志剛. 建筑節(jié)能. 2016(10)
[6]數(shù)據(jù)中心冷水系統(tǒng)空調末端分析[J]. 羅海亮,婁小軍. 暖通空調. 2016(10)
[7]基于自然冷卻的數(shù)據(jù)中心空調節(jié)能和經(jīng)濟性研究[J]. 王景暉,劉志峰,呂繼祥,王鐵軍,胡力文. 低溫與超導. 2016(09)
[8]數(shù)據(jù)中心冷水系統(tǒng)自然冷卻節(jié)能分析[J]. 張素麗. 暖通空調. 2016(05)
[9]大型科研單位信息機房空調氣流組織模擬研究[J]. 劉鵬,田偉龍. 產業(yè)與科技論壇. 2016(05)
[10]不同空調送風方式在數(shù)據(jù)中心的應用[J]. 易伶俐. 制冷與空調. 2016(03)
碩士論文
[1]基于評價指標的高熱密度數(shù)據(jù)中心多工況下熱環(huán)境的模擬與分析[D]. 原世杰.南京師范大學 2016
[2]基于自然冷源的數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)節(jié)能與經(jīng)濟性研究[D]. 呂繼祥.合肥工業(yè)大學 2016
[3]磁懸浮離心式冷水機組在某辦公建筑空調系統(tǒng)中的應用研究[D]. 宋仁江.青島理工大學 2015
[4]帶自然冷源的風冷冷水機組在數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)中的應用[D]. 劉海靜.北京建筑大學 2015
[5]中國大陸不同氣候分區(qū)數(shù)據(jù)中心自然冷卻模式的PUE分析[D]. 王澤青.天津商業(yè)大學 2015
[6]數(shù)據(jù)通信機房的熱環(huán)境研究[D]. 陳嘉偉.中國海洋大學 2014
[7]變電站數(shù)據(jù)機房能耗及氣流組織模擬研究[D]. 舒慶鑫.浙江大學 2014
[8]新風直接引入式數(shù)據(jù)中心空調輔助系統(tǒng)研究[D]. 高東媛.河北工程大學 2013
[9]新風間接換熱式數(shù)據(jù)中心空調輔助系統(tǒng)的節(jié)能研究[D]. 杜宇.河北工程大學 2013
[10]基站空調系統(tǒng)自然冷源的利用研究[D]. 劉彬.南京理工大學 2013
本文編號:3129781
【文章來源】:南京理工大學江蘇省 211工程院校
【文章頁數(shù)】:83 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.3數(shù)據(jù)中心能耗比例??(1)?1T設備能耗:由服務器、存儲和網(wǎng)絡通信設備等所構成的IT設備系統(tǒng)所產??
.?1分析不同地區(qū)室外空氣冷卻能力的潛力及可利用時段??2.?1.?1?DEST軟件簡介??DeST?(Designer?Simulation?Toollcits)是建筑環(huán)境及HVAC系統(tǒng)模擬的軟件平臺,該臺以清華大學建筑技術科學系環(huán)境與設備研宄所十余年的科研成果為理論基礎,將現(xiàn)模擬技術和獨特的模擬思想運用到建筑環(huán)境的模擬和HVAC的模擬的軟件工具。??作為輔助設計的工具性軟件,為了實現(xiàn)“分階段模擬”的目的,DeST具有以下盧???j>\\????①以自然室溫為橋梁,聯(lián)系建筑物和環(huán)境控制系統(tǒng);??②分階段設計,分階段模擬。DeST在開發(fā)過程中將模擬劃分為建筑熱特性分析、??系統(tǒng)方案分析、AHU方案分析、風網(wǎng)模擬等五個階段;??③理想控制的概念;??④圖形化界面。所有建模、計算工作都基于AutoCAD的用戶界面上,還可以將算的結果以Excel報表的形式輸出,方便查詢和整理;??⑤通用性平臺,實現(xiàn)相關模塊的不斷完善和軟件的功能擴展。????
氣候相差較大。根據(jù)我國不同區(qū)域氣候特征,《民用建筑熱工設計規(guī)范》GB50176-2016??將我國劃分成五個建筑氣候區(qū),分別為嚴寒地區(qū)、寒冷地區(qū)、夏熱冬冷地區(qū)、夏熱冬暖??地區(qū)和溫和地區(qū),如圖2.2。??中?走釔乞鋏這劃??了??/'M??r.,.、...??.y二f? ̄?,?;?L.-?-1...??圖2.2中國建筑氣候LX=劃閣??為了研宄不同建筑氣候區(qū)的可利用自然冷源的情況,分別選取了哈爾濱、北京、南??京、昆明和廣州這五個典型城市代表這五個建筑氣候區(qū),并根據(jù)這五個典型城市的氣象??參數(shù),分析它們的自然冷源可利用時長。??15??
【參考文獻】:
期刊論文
[1]大連市某數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)節(jié)能設計及經(jīng)濟分析[J]. 宮曄,鐘世民,韓海泉. 建筑熱能通風空調. 2017(10)
[2]大型數(shù)據(jù)中心機房新風空調節(jié)能研究[J]. 顧小杰,李曉冬,曹建,胡宇陽. 暖通空調. 2017(10)
[3]“閉式冷卻塔+磁懸浮冷水機組”用于數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)的節(jié)能設計[J]. 李林達,洪曉涵,陳勝朋,張少凡,張建忠. 制冷與空調. 2017(08)
[4]鐵路調度中心數(shù)據(jù)機房空調設計方案[J]. 于世平. 暖通空調. 2017(05)
[5]某數(shù)據(jù)中心室內空調氣流組織的模擬研究[J]. 劉芳,王志剛. 建筑節(jié)能. 2016(10)
[6]數(shù)據(jù)中心冷水系統(tǒng)空調末端分析[J]. 羅海亮,婁小軍. 暖通空調. 2016(10)
[7]基于自然冷卻的數(shù)據(jù)中心空調節(jié)能和經(jīng)濟性研究[J]. 王景暉,劉志峰,呂繼祥,王鐵軍,胡力文. 低溫與超導. 2016(09)
[8]數(shù)據(jù)中心冷水系統(tǒng)自然冷卻節(jié)能分析[J]. 張素麗. 暖通空調. 2016(05)
[9]大型科研單位信息機房空調氣流組織模擬研究[J]. 劉鵬,田偉龍. 產業(yè)與科技論壇. 2016(05)
[10]不同空調送風方式在數(shù)據(jù)中心的應用[J]. 易伶俐. 制冷與空調. 2016(03)
碩士論文
[1]基于評價指標的高熱密度數(shù)據(jù)中心多工況下熱環(huán)境的模擬與分析[D]. 原世杰.南京師范大學 2016
[2]基于自然冷源的數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)節(jié)能與經(jīng)濟性研究[D]. 呂繼祥.合肥工業(yè)大學 2016
[3]磁懸浮離心式冷水機組在某辦公建筑空調系統(tǒng)中的應用研究[D]. 宋仁江.青島理工大學 2015
[4]帶自然冷源的風冷冷水機組在數(shù)據(jù)中心空調系統(tǒng)中的應用[D]. 劉海靜.北京建筑大學 2015
[5]中國大陸不同氣候分區(qū)數(shù)據(jù)中心自然冷卻模式的PUE分析[D]. 王澤青.天津商業(yè)大學 2015
[6]數(shù)據(jù)通信機房的熱環(huán)境研究[D]. 陳嘉偉.中國海洋大學 2014
[7]變電站數(shù)據(jù)機房能耗及氣流組織模擬研究[D]. 舒慶鑫.浙江大學 2014
[8]新風直接引入式數(shù)據(jù)中心空調輔助系統(tǒng)研究[D]. 高東媛.河北工程大學 2013
[9]新風間接換熱式數(shù)據(jù)中心空調輔助系統(tǒng)的節(jié)能研究[D]. 杜宇.河北工程大學 2013
[10]基站空調系統(tǒng)自然冷源的利用研究[D]. 劉彬.南京理工大學 2013
本文編號:3129781
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