葛瑛芳,徐群飛,朱 勇,黃健輝,金 蕾
(1.浙江省水利水電工程質(zhì)量與安全管理中心,浙江 杭州 310007;2.上海中電電子系統(tǒng)科技股份有限公司,上海 200233;3.浙江省水利河口研究院(浙江海洋規(guī)劃設(shè)計研究院),浙江 杭州 310020)
數(shù)字化轉(zhuǎn)型是當(dāng)前浙江省實現(xiàn)治理體系與治理能力現(xiàn)代化建設(shè)的重要途徑之一。目前,各行各業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)與信息化水平均存在不同程度的與短板,水利作為經(jīng)濟社會發(fā)展的基礎(chǔ)支撐行業(yè),數(shù)據(jù)匯聚、整理入庫及運用維護是水利數(shù)字化的重要工作前提,而數(shù)據(jù)中心機房作為水利大數(shù)據(jù)的重要承載體,存在資源不足、環(huán)境不匹配等問題。因此,加快水利數(shù)據(jù)中心建設(shè)成為當(dāng)前滿足水利數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的首要工作。
水利數(shù)據(jù)中心機房區(qū)別于傳統(tǒng)機房,由于水利數(shù)據(jù)具有數(shù)據(jù)量大、實時響應(yīng)、要求高等特點,各類系統(tǒng)與應(yīng)用對數(shù)據(jù)依賴程度很高,因此,需要充分考慮數(shù)據(jù)中心的能耗控制、基礎(chǔ)架構(gòu)的合理性及安全性、日常維護便捷性、擴展性與兼容性等問題,遵循建設(shè)規(guī)范、理念先進、安全可靠的基本原則,滿足浙江水利行業(yè)對大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)綜合運用需求,提供必要、有效、可持續(xù)的基礎(chǔ)支撐。
滿足水利行業(yè)應(yīng)用需求的數(shù)據(jù)中心機房按照GB 50174—2017《數(shù)據(jù)中心設(shè)計規(guī)范》[1]B級標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)內(nèi)容包括配電、綜合布線、暖通、消防、室內(nèi)裝飾及環(huán)境監(jiān)控等系統(tǒng),總規(guī)模不少于100個機柜,預(yù)計建設(shè)總投資2 000萬元。鑒于投資與使用效率,數(shù)據(jù)中心機房分為2期建設(shè),建設(shè)規(guī)劃達到不間斷運行要求,且能耗比達到綠色環(huán)保要求。
數(shù)據(jù)中心機房選址在杭州市主城區(qū),交通便利,且遠(yuǎn)離住宅區(qū)和商業(yè)區(qū),附近無工廠企業(yè),無強震源、強噪聲源、強電磁場干擾,發(fā)生自然災(zāi)害的概率極低。
數(shù)據(jù)中心機房平面布局要兼顧功能需求、各系統(tǒng)建設(shè)原則、維護管理合理性等因素。根據(jù)大樓總體功能布局,數(shù)據(jù)中心機房位于大樓的地下1層、地上4和5層部分場所,共約1 000 m2。其中,地下1層作為UPS機房區(qū),主要部署UPS主機、蓄電池及配電柜;地上4層劃分為網(wǎng)絡(luò)接入?yún)^(qū)1和接入?yún)^(qū)2、高密度數(shù)據(jù)中心機房、配電區(qū)及附屬用房,主要部署傳輸設(shè)備機柜、配電柜及備品備件存放;地上5層劃分為數(shù)據(jù)中心機房1~4以及控制室??紤]到數(shù)據(jù)中心機房對承重負(fù)荷要求較高,將地上4、5層區(qū)域的地板承重調(diào)整為8 kN/m2。
由于水利行業(yè)信息系統(tǒng)服務(wù)的特殊性,不允許出現(xiàn)停電、瞬斷等情況,在維護、施工、發(fā)生故障時不能影響數(shù)據(jù)中心機房總體運行,可靠性要求達到99% 以上。大樓采用雙路市電供電,城市供電相對可靠且穩(wěn)定,同時由于場地受限,未配備柴油發(fā)電機作為備用電源。供配電系統(tǒng)主要負(fù)載包括計算機設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、機房照明及新風(fēng)/排風(fēng)設(shè)備等的用電。
2.2.1 UPS配電
按照水利行業(yè)信息系統(tǒng)運行需要,數(shù)據(jù)中心機房服務(wù)器機柜、傳輸機柜、配線列頭柜、高密度數(shù)據(jù)中心,分別按單柜用電量5,3,1,7 kVA計算,UPS用電總量達716 kVA。
數(shù)據(jù)中心不間斷電源(UPS)系統(tǒng)采用2 N雙總線結(jié)構(gòu)。雙路獨立變壓器配合2組互相獨立的不間斷電源(UPS),分2路向IT設(shè)備供電,以保證IT設(shè)備均可以從2個獨立的路徑獲得高質(zhì)量的電源,提高供電系統(tǒng)可靠性,降低運行風(fēng)險,可真正實現(xiàn)系統(tǒng)在線維護的容錯要求。風(fēng)冷精密空調(diào)采用(N+1)方式備用,滿足制冷量等要求的同時,也滿足設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)備份要求。UPS配電結(jié)構(gòu)示意見圖1。
圖1 UPS配電結(jié)構(gòu)示意圖
2.2.2 機柜支干配電方式
考慮到數(shù)據(jù)中心機房分期、分批建設(shè),且后續(xù)建設(shè)過程中不能影響數(shù)據(jù)中心機房整體運行,因此,機柜支干配電方式采用母線槽系統(tǒng)。母線槽系統(tǒng)全點帶電,可在帶電情況下隨時加載或卸載單一回路負(fù)載,并可從16 A到63 A,以單相或三相任意選項給用電設(shè)備提供準(zhǔn)確電力供給,降低投資損耗。相較傳統(tǒng)電纜加列頭柜方式,體現(xiàn)部署周期短、施工難度低、使用周期長、提高后期更改或擴容的靈活性、不產(chǎn)生日常運維費用等優(yōu)勢。
2.2.3 智能配電信息安全系統(tǒng)(DIPS)
機柜PDU作為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,極易遭受攻擊,數(shù)據(jù)易受損失且維護費用高昂。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備典型的信息安全風(fēng)險問題包括固件版本過低、缺少安全補丁、存在權(quán)限漏洞、設(shè)備有過多的網(wǎng)絡(luò)端口、未加密的信息傳輸?shù)?。區(qū)塊鏈的全網(wǎng)節(jié)點驗證的共識機制、不對稱加密技術(shù)及數(shù)據(jù)分布式存儲可大幅降低黑客攻擊的風(fēng)險。智能配電信息安全系統(tǒng)(DIPS),由管理軟件、安全加固型電源分配單元(PDU)和網(wǎng)絡(luò)安全控制器構(gòu)成[2-4](見圖2)。
圖2 智能配電信息安全系統(tǒng)DIPS示意圖
數(shù)據(jù)中心機房服務(wù)器密集,散熱量大,若采用傳統(tǒng)的冷熱通道分離設(shè)計,即地板下送風(fēng)頂上回風(fēng)方式,會使冷風(fēng)和熱風(fēng)在機柜列的末端或頂部大量混合,導(dǎo)致機柜進風(fēng)溫度升高,空調(diào)回風(fēng)溫度降低,從而導(dǎo)致空調(diào)效率降低。為此采用封閉冷通道方案,冷風(fēng)被封閉在“冷池”內(nèi),冷風(fēng)進入熱通道的唯一路徑是經(jīng)過服務(wù)器熱交換后由機柜背部排出,因此冷風(fēng)利用效率得到極大提高。同時,回風(fēng)路徑上沒有冷風(fēng)進行混合,空調(diào)回風(fēng)溫度提高,進而可以提高空調(diào)工作效率。封閉冷通道系統(tǒng)送風(fēng)溫度可提高至17~20 ℃,回風(fēng)溫度提高至28~30℃。經(jīng)測算,封閉冷通道可帶來至少4% 的綜合節(jié)能率。
數(shù)據(jù)中心機房消防系統(tǒng)采用高壓細(xì)水霧滅火系統(tǒng),由高壓細(xì)水霧泵組、分區(qū)控制閥組、細(xì)水霧噴頭、不銹鋼管道等組成。滅火機理是:高效吸熱,細(xì)水霧霧滴的直徑和相對表面積較一般水滴大1 700倍,在火場能完全蒸發(fā),吸熱率極高;阻隔輻射熱,細(xì)水霧蒸發(fā)形成的蒸汽迅速將燃燒物、火焰和煙羽籠罩,具有良好的阻隔能力;三維移動,橫向滅火,部分直徑小的霧滴受到空氣阻力,不完全沿噴射方向前進,霧滴在射流方向產(chǎn)生橫向和向上翻騰運動,進入噴頭上部空間,使細(xì)水霧能夠充滿保護區(qū)域的整改空間,對火災(zāi)的撲滅深度較高;隔絕氧氣,細(xì)水霧噴入火場后迅速蒸發(fā)形成蒸汽,體積急劇膨脹,排除空氣,在燃燒物周圍形成一道屏障阻擋新鮮空氣吸入。
在高壓細(xì)水霧滅火系統(tǒng)設(shè)計中須考慮3個因素:1水質(zhì)。為避免噴頭堵塞,滅火系統(tǒng)用水的最低標(biāo)準(zhǔn)為國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)。用水需進行預(yù)處理,一般采用過濾器進行預(yù)處理,同時注意滅火系統(tǒng)儲配水容器、管道等,避免造成二次污染,應(yīng)定期清理水箱并換水,以免影響噴頭噴霧效果或堵塞噴頭。2管材。高壓細(xì)水霧系統(tǒng)的設(shè)計壓力達12 MPa以上,高于其他消防系統(tǒng)。設(shè)備、組件、管道的選材要求耐高壓及腐蝕,綜合考量性價比和使用壽命。3通風(fēng)。高壓細(xì)水霧霧滴的質(zhì)量較輕,發(fā)生火災(zāi)時,排煙增加火羽流的浮升力,造成高壓細(xì)水霧很難到達火焰根部,降低滅火效果。由于風(fēng)速<3 m/s時可以保持較好的控火滅火效果,所以設(shè)計時需要和暖通等專業(yè)共同協(xié)商相關(guān)設(shè)計參數(shù)[2]。
數(shù)據(jù)中心選擇多種節(jié)能減排措施。采用高頻模塊化UPS主機,根據(jù)實際負(fù)荷增減或休眠功率模塊;在滿足照明質(zhì)量的前提下,數(shù)據(jù)中心優(yōu)先采用細(xì)管徑直管型LED燈;空調(diào)冷媒管道采用滿足要求的保溫材料;主機房頂面、墻面、地面采用滿足要求的保溫材料進行隔熱;在滿負(fù)荷運行時,數(shù)據(jù)中心電源使用效率PUE值為1.39(PUE=數(shù)據(jù)中心總能耗/IT設(shè)備總能耗=1 000/716=1.39),滿足GB/T 32910—2016《數(shù)據(jù)中心資源利用第3部分:電能能效要求和測量方法》要求[5]。
本數(shù)據(jù)中心未配置柴油發(fā)電機組等高噪聲源設(shè)備,且遠(yuǎn)離0~1類聲環(huán)境功能區(qū),排放的噪聲對環(huán)境噪聲敏感目標(biāo)無影響。數(shù)據(jù)中心正常運行情況下,不產(chǎn)生廢氣、固體廢棄物,僅有風(fēng)冷空調(diào)產(chǎn)生少量冷凝水,滿足GB/T 31962—2015《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》要求[6]。
數(shù)據(jù)中心建設(shè)總投資約2 000萬元,共147個標(biāo)準(zhǔn)機柜,計716 kVA,造價為2.79萬元/kVA。在建設(shè)范圍和建設(shè)內(nèi)容相同的條件下,與某企業(yè)或運營商同等規(guī)模數(shù)據(jù)中心相比,單位造價相近;與某互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的中大型數(shù)據(jù)中心相比,單位造價略高。主要因為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中心規(guī)?;凹s化等原因帶來建設(shè)成本優(yōu)勢。水利數(shù)據(jù)中心與其他企業(yè)數(shù)據(jù)中心投資比較見表1。從表1可知,水利數(shù)據(jù)中心建設(shè)成本符合當(dāng)前同類項目造價標(biāo)準(zhǔn),且可根據(jù)近遠(yuǎn)期需求分期建設(shè),降低初始投資,節(jié)省成本。
表1 水利數(shù)據(jù)中心與其他企業(yè)數(shù)據(jù)中心單位造價比較表
數(shù)據(jù)中心機房建設(shè)投入大,使用周期長,技術(shù)更新快,需要前期做好詳細(xì)的使用規(guī)劃與設(shè)計,充分考慮后續(xù)應(yīng)用需求,確保數(shù)據(jù)中心機房滿足發(fā)展需求。水利數(shù)據(jù)中心機房建設(shè)在設(shè)計過程中盡可能采用成熟的技術(shù)與產(chǎn)品,結(jié)合數(shù)據(jù)中心功能性需求與實地情況,通過采用冷通道封閉的暖通系統(tǒng)來提升PUE值,有效降低數(shù)據(jù)中心機房運行過程中的能耗損失,通過采用母線槽為主干的智能配電系統(tǒng),配合雙路可切換UPS系統(tǒng),滿足數(shù)據(jù)中心機房日常巡檢、排查問題、容量擴充等動態(tài)管理需求,確保數(shù)據(jù)中心機房各項參數(shù)計算有效可靠。
與此同時,數(shù)據(jù)中心機房在布局選址等環(huán)節(jié)中,需全面考量環(huán)境與設(shè)施情況。在選址與樓層部署時,充分考慮建筑物的承載力與層高等具體因素,特別是考慮設(shè)備搬運過程中可能遇到的電梯尺寸、無障礙通道、房間門與過道門的尺寸兼容性問題。綜合考量后確定設(shè)備選型,以免造成后續(xù)設(shè)備搬運及安裝過程中的實際困難。
數(shù)據(jù)中心機房作為各行各業(yè)推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施之一,可以滿足行業(yè)中對數(shù)據(jù)安全要求較高、數(shù)據(jù)計算較頻繁、大數(shù)據(jù)研發(fā)運用較普遍的功能要求。隨著云端安全技術(shù)不斷完善,各地數(shù)據(jù)中心機房可以作為云端資源的有益補充,打破行業(yè)和系統(tǒng)壁壘,得到更加廣泛的運用。