智算中心机房气流组织设计及CFD模拟研究器件的失效率随着温度的升高呈指数式上升 [1],因此 机房内合理的空调配置及气流组织显得尤为重要。 《数据中心设计规范》(GB50174-2017) [2]指出,在设计 数据中心时,CFD 气流模拟方法对主机房气流组织进 行验证,可以事先发现问题,减少局部热点的发生,保 证设计质量。 本文以呼和浩特地区某智算中心机房为例,通过 对智算中心机房内气流组织及 CFD 模拟结果进行分 析,提出将存量机房改造为智算中心机房的措施,为 析,提出将存量机房改造为智算中心机房的措施,为 关键词: 智算中心;气流组织;CFD;空调系统 doi:10.12045/j.issn.1007-3043.2025.03.017 文章编号:1007-3043(2025)03-0088-05 中图分类号:TU83 文献标识码:A 开放科学(资源服务)标识码(OSID): 摘 要: 在将传统数据中心改造为智算中心机房时,面临高功率机柜散热的挑战。由于 液 room. Keywords: Intelligent computing center;Air distribution;CFD;Air conditioning system 智算中心机房气流组织设计及 CFD模拟研究 Air Distribution Design and CFD Simulation Research in Intelligent Computing Center10 积分 | 6 页 | 4.77 MB | 1 月前3
2025年数据中心空气治理白皮书-伊顿. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 6.3 气流组织优化 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � , Cl � , NOx 等),形成 高腐蚀性的电解质液膜,直接附着在金属表面(冷板、元器件、 焊点、走线),极大地加速了腐蚀速率,特别是电化学腐蚀。 局部低温区: 除了冷板本身,服务器内部因气流组织或结构原因, 也可能存在其他相对低温的表面,成为冷凝点。 IV. 腐蚀对高密度设备的破坏性后果更严重: 失效代价高昂: 单台 20kW+ 的服务器通常承载着极高的计算负 载或关键业务,其失效造成的损失远大于低密度设备。 活性氧化铝吸附剂 :对酸性气体如二氧化硫、硫化氢等具有良好 的吸附性能。 • 光催化氧化(TiO2):降解甲醛、VOCs,在 UV-C 照射下催化效 率提升至 90% 以上,适用于有人环境。 6.3 气流组织优化 • 冷热通道隔离:通过封闭冷通道、配置盲板等措施,将机柜进风 温度波动控制在 ±2℃以内,减少气流紊乱导致的粉尘沉积;冷 通道静压维持 5-10Pa 正压,配合盲板覆盖率 >95%,可使外部污0 积分 | 18 页 | 1.98 MB | 1 月前3
2025年数据中心末端配电母线联合解决方案白皮书-西门子、安装快捷、运维简便 与空间利用率高等优势,显著降低了全生命周期TCO,提升了系统可靠性与运维效率。相比 电缆方案,母线槽在标准化交付、灵活扩容与能效优化方面更具优势,能够有效释放机房 空间、改善气流组织,助力PUE指标优化。同时,母线系统具备优良的可回收性与智能监控 能力,契合大型数据中心绿色低碳与可持续发展的建设需求,成为支撑Hyperscale数据中心 高效运营与长期价值提升的关键配电基础设施。 新型数据中心机房末端配电架构 在当今数据中心对高密度、高灵活、高可靠供电需求日益增长的背景下,传统的电缆+远程 PDU方式暴露出多种局限性:供电扩展复杂、占用宝贵地面空间、频繁的布线改造,以及对冷通 道气流组织效率的影响等。为解决这些问题,现代数据中心正逐步采用“动力母线供电到数据中心 末端配电母线,再到机柜”的三级母线分级供电架构,构建更加高效、灵活、安全、可视化的供电 系统。 机柜配电PDU 末端配电母线30 积分 | 26 页 | 20.11 MB | 1 月前3
某银行数据中心项目可行性研究报告(174页 WORD)空调方案分析 图 5.6.2 贵阳全年湿球温度频数统计图 数据中心空调系统能耗比重大,空调系统方案结合当地的气候和能源特点从系统选 择、自然冷源利用、设备的配置与选择优化、气流组织优化等多方面降低空调系统能 耗,从而优化机房的 PUE。 目前,数据中心主流的制冷技术应用为: (1) 水——集中式水冷冷冻水系统; (2) 氟——磁悬浮蒸发相变冷却系统; (3) 风——间接蒸发冷却系统; 应用少,接受度 低 应用少,接受度低 考虑金融项目特殊性,以系统的安全、节能为主。本项目数据机房末端形式 采用风墙,电力室等辅助区末端形式采用机房精密空调,冗余形式为 N+X。 (3) 气流组织设计冷热通道设计: 机架采用面对面、背对背方式布置,使面对面一侧形成冷风通道(冷区)、背对背 一侧形成热风通道(热区)。这种方式将服务器排出的热气与服务器进风口处的空调冷 风分离,避免冷、热空 混合工况 ON ON ON ★☆☆☆☆ 本方案数据机房为间接蒸发冷却空调机组,不用再额外配置空调末端。电力电池室 及配电室等辅助区采用风冷氟泵空调系统,空调室外机设备布置在屋面。 (2) 气流组织设计 冷热通道设计: 机架采用面对面、背对背方式布置,使面对面一侧形成冷风通道(冷区)、背对背 一侧形成热风通道(热区)。这种方式将服务器排出的热气与服务器进风口处的空调冷 风分离,避10 积分 | 193 页 | 10.49 MB | 1 月前3
RMI&百度智能云:数智碳中和白皮书建筑电气化示意图12 图2.16 场内可再生能源 储能 需求控制 炊具电气化 热泵热水器 电动烘干机 建筑设备电气化 建筑功能分区 气密性优化措施 高性能建筑围护结构 气流组织优化 cloud.baidu.com www.rmi.org / 23 cloud.baidu.com 筑的运行模式,甚至可以结合建筑用户的行为进一步优化 调控(图2.16)。 交通系统电气化与效率提升10 积分 | 46 页 | 15.24 MB | 1 月前3
智慧城市总设计方案(448页 WORD)智慧城市解决方案 则本工程配置 2 台制冷量 40.7KW 的精密空调,送风方式“下送风,上回风”。 4.7.3 机房气流组织 机房气流组织设计就是根据空调设计规范,依据机房空调设计要求(温湿 度精度)来进行气流组织设计,需要确定送风温差,单位面积送风量,工作区 送风速度,以及送风射程和区域温差。 而一般在机房中,由于对流的原理,热气流上升,冷气流下降。在单位面20 积分 | 612 页 | 35.45 MB | 1 月前3
可研报告:风光储氢一体化项目初步可行性研究报告20℃,值休室为 18℃,在设计空调系统时进行详细的热负荷计 算,根据各房间的热负荷配置空调室内机。 (2) 通风 在满足电气设备散热要求的前提下,通风系统的设计充分利用自然通风, 处理好 室内气流组织,提高通风效率。 风机通风量的计算可根据电气设备的散热量和设备 房间换气次数进行比较后选 择其中最大值。 风机设置手动、温度自动控制 2 种方式,并且于火灾报警相连。当室内温度达到20 积分 | 224 页 | 26.69 MB | 1 月前3
高等职业学院数字化校园规划方案(633页WORD)的风量。而且较大的风量才能应付计算机机房的需 求。 1.4.7.2 空调送风方式的选择 机房空调的气流组织是空调系统的重要环节,即是在相同的负荷下,气流组 织不同,空调制冷效果也会相差很大,由于机房内的主要热负荷来源之一是计 算机设备,由于计算机系统的功能、容量、速度大幅度提高而体积却相应减小, 这样就使单位面积热负荷增大,所以更需要机房气流组织分配均匀。机房内热 源应尽量均匀分布,使机房内各点的温度梯度尽可能小,机房内各出风口送风30 积分 | 677 页 | 36.84 MB | 1 月前3
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