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      水冷式冷媒直冷空調(diào)系統(tǒng)在數(shù)據(jù)中心的應用及分析

      2023-01-31 08:17:16劉永彬林武雋
      通信電源技術(shù) 2022年19期
      關(guān)鍵詞:冷媒冷凝器冷卻器

      劉永彬,林武雋,張 淵

      (中國電信股份有限公司北京分公司,北京 100032)

      0 引 言

      近年來,我國數(shù)據(jù)中心市場保持高速增長態(tài)勢,用電規(guī)模也保持高速增長,這導致了數(shù)據(jù)中心成為了高耗能的行業(yè)之一,年用電量已占全社會用電的2%左右。在“碳中和”背景下,數(shù)據(jù)中心節(jié)能減排壓力較大,只有對降低機房能耗的新技術(shù)與新方法進行研究,采用新的制冷技術(shù)或制冷方式,降低互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心(Internet Data Cente,IDC)機房的整體能耗,才能達到節(jié)能減排的目標[1]。

      1 冷媒直冷空調(diào)系統(tǒng)介紹

      1.1 系統(tǒng)原理

      冷媒直冷空調(diào)制冷系統(tǒng)與常規(guī)的蒸氣壓縮制冷原理類似(見圖1),只是將傳統(tǒng)的機房風冷空調(diào)做成了集中化的模式,蒸發(fā)器與空調(diào)主機之間由氟泵來提供驅(qū)動動能。整個制冷系統(tǒng)通過磁懸浮離心式壓縮機將空調(diào)制冷劑壓縮成液態(tài)后送入冷凝器中,冷凝器中的冷媒通過電子膨脹閥節(jié)流后進入儲液器,儲液器中的冷媒直接通過冷媒泵將液態(tài)冷媒送入室內(nèi)換熱器盤管中與空氣進行熱交換。機房內(nèi)的空氣吸收液態(tài)冷媒的冷量后變?yōu)槔淇諝?,進而給機房設備降溫。液態(tài)冷媒吸收機房內(nèi)熱量后變?yōu)闅鈶B(tài),又回到壓縮機,經(jīng)壓縮后變?yōu)楦邷馗邏簹怏w,被冷凝器冷卻,冷凝器連接冷卻塔,經(jīng)冷卻水系統(tǒng)進行冷卻降溫。冬季時,冷卻水直接與循環(huán)冷媒進行換熱冷凝進入自然冷卻模式。

      圖1 冷媒直冷空調(diào)系統(tǒng)原理

      1.2 運行模式

      冷媒直冷空調(diào)系統(tǒng)可在3種模式下運行,分別是機械制冷模式、混合制冷模式以及自然冷卻模式。夏季室外空氣溫度較高時,機組在機械制冷模式下運行,蒸發(fā)后的冷媒氣體經(jīng)由Free Cooling冷凝器直接回到壓縮機,然后經(jīng)壓縮、冷凝、節(jié)流后回到Free Cooling冷凝器,再由冷媒泵送入室內(nèi)換熱器中,完成制冷循環(huán)。此時,F(xiàn)ree Cooling冷凝器作為儲液器使用,不參與制冷循環(huán)。機械制冷示意如圖2所示。

      圖2 機械制冷示意

      環(huán)境溫度降低后,機組進入混合制冷模式(見圖3),即部分自然冷卻制冷+部分壓縮制冷。冷卻水先進入Free Cooling冷凝器對冷媒回氣進行預冷卻,不足的部分由壓縮制冷進行二次補充制冷。室外環(huán)境溫度越低,自然冷卻部分提供的冷量越大,壓縮制冷系統(tǒng)需要補充的越小,壓縮機降頻運行可以大幅減少壓縮機功率,降低系統(tǒng)能耗。

      圖3 混合制冷示意

      隨著環(huán)境溫度的進一步降低,自然冷卻部分提供的冷量能夠完全滿足供冷需求,機組進入完全自然冷卻模式(見圖4),壓縮機制冷系統(tǒng)停止運行。經(jīng)過冷卻塔冷卻的水給機組Free Cooling冷凝器降溫,進而給冷媒降溫,冷媒再經(jīng)過氟泵輸送至各機房內(nèi)部,吸收機房熱量后變?yōu)闅怏w重新回到Free Cooling冷凝器,這樣來回循環(huán)達到給機房降溫的目的。

      圖4 自然冷卻示意

      1.3 冷媒直冷技術(shù)與冷凍水技術(shù)對比

      (1)冷媒直冷空調(diào)系統(tǒng)采用磁懸浮變頻離心式壓縮機制冷,磁懸浮軸承無任何接觸摩擦,且不需要潤滑油,該方法可以提高蒸發(fā)器、冷凝器的換熱效率。據(jù)估算,相比傳統(tǒng)的水冷式離心機組,大約可提高15%。由于不需要考慮壓縮機的回油問題,管路系統(tǒng)更加簡單,機組冷凝端采用冷卻塔給冷凝器降溫,排熱效率高、耗水量低[2]。

      (2)冷媒直接進入機房,減少了冷凍水系統(tǒng)冷凍泵的能源消耗,冷媒的流動直接由氟泵驅(qū)動。由于機房內(nèi)末端采用相變換熱,潛熱容量大,氟泵流量小,輸送功率可降低80%~90%,節(jié)能效果明顯。

      (3)傳統(tǒng)冷凍水系統(tǒng)末端精密空調(diào)內(nèi)部為顯熱換熱,機組蒸發(fā)溫度為8 ℃左右;冷媒直冷空調(diào)系統(tǒng)末端精密空調(diào)內(nèi)部為相變換熱,換熱溫差小,機組冷媒蒸發(fā)溫度可控制為15 ℃左右。研究表明,蒸發(fā)溫度每增加1 ℃,機組能效提高3%,通過提高機組的蒸發(fā)溫度可有效降低制冷機組能耗水平。

      (4)冷媒直冷系統(tǒng)具有自然冷卻運行模式,冬季及過渡季節(jié)采用氟泵技術(shù)進行換熱。由于蒸發(fā)溫度的提高,可大幅延長自然冷源的利用時間,以北京為例,傳統(tǒng)冷凍水空調(diào)系統(tǒng)自然冷卻時間約2 700 h左右,而采用冷媒直冷技術(shù)后的完全自然冷卻時間約4 200 h左右,提升約55%,可大幅降低系統(tǒng)能耗。

      (5)傳統(tǒng)冷凍水空調(diào)機組由于壓縮機回油問題導致調(diào)節(jié)范圍變窄,一般在30%~100%調(diào)節(jié),冷媒直冷空調(diào)機組由于采用的是變頻無油磁懸浮壓縮機,調(diào)節(jié)范圍廣,可在10%~100%調(diào)節(jié)。另外,系統(tǒng)通過智能控制保持在最優(yōu)模式下運行,最大限度地降低系統(tǒng)能耗,遠程實時監(jiān)測運行狀態(tài),做到故障可預警并及時應對[3]。

      2 冷媒直冷空調(diào)系統(tǒng)應用案例及分析

      2.1 案例概況

      北京電信某數(shù)據(jù)中心2011年投入使用,該樓建筑面積約1.8萬m2,機樓地上5層,地下1層。大樓采用冷凍水型空調(diào)系統(tǒng),數(shù)據(jù)機房內(nèi)采用地板下送風模式進行送風,機柜側(cè)設置封閉冷通道。空調(diào)系統(tǒng)年用電量約為1118萬kW·h,電費約783萬元,年平均電源使用效率(Power Usage Effectiveness,PUE)約為1.45,節(jié)能改造潛力較大。

      2.2 節(jié)能改造方案

      根據(jù)現(xiàn)有空調(diào)系統(tǒng)的現(xiàn)狀,形成整體的改造方案如下文所述。

      (1)增設水冷式冷媒直冷空調(diào)機組。通過水冷冷卻配合冷媒直冷技術(shù),可有效降低制冷機組冷凝溫度,提升蒸發(fā)溫度,降低壓縮比,提高主機機組能效,充分利用自然冷源進行自然冷卻運行,降低整體能耗。

      (2)增設頂置式回風冷卻器。安裝于風冷精密空調(diào)室內(nèi)機的回風口處,對室內(nèi)回風進行優(yōu)先處理,并借用精密空調(diào)風機將處理后的冷空氣送入冷通道,改造過程不改變原有空調(diào)送風形式,并采用逐臺改造的形式進行冷卻器的加裝,施工過程不影響空調(diào)的正常運行[4]。

      (3)增設橫流式冷卻塔、冷卻水循環(huán)泵、補水設備、水處理等設備。改變現(xiàn)有風冷冷凝的形式,集中散熱,提高冷凝效率。

      (4)增設中央集控系統(tǒng)及精密空調(diào)智能控制終端。通過優(yōu)化溫濕度控制,將新增制冷系統(tǒng)與原風冷空調(diào)系統(tǒng)運行無縫銜接,確保機房運行安全,通過對室內(nèi)溫度的監(jiān)測,優(yōu)化室內(nèi)風機運行效果,降低風機功率。

      新增兩套水冷式冷媒直冷空調(diào)機組(單套制冷量1 934 kW)以及101臺頂置式回風冷卻器(含備份機),替代現(xiàn)有風冷精密空調(diào)進行制冷,通過冷媒泵將低溫液體制冷劑輸送到機房頂置式回風冷卻器內(nèi),蒸發(fā)吸熱,再由壓縮機壓縮后通過冷卻塔將熱量排放到室外。機房內(nèi)空氣通過頂置式回風冷卻器降溫后,送入機房冷通道內(nèi),整套系統(tǒng)可大幅提高制冷效率,實現(xiàn)空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能。

      現(xiàn)有精密空調(diào)回風口頂部安裝有回風管道,擬拆除精密空調(diào)連接部分的管道,加裝頂置式回風冷卻器,然后重新與上端回風箱連接。原空調(diào)系統(tǒng)處于熱備份狀態(tài),通過對回風溫度的監(jiān)測,可與新增空調(diào)系統(tǒng)無縫對接,保證機房運行安全[5]。

      2.3 系統(tǒng)實際應用效果分析

      通過對2022年冷媒直冷空調(diào)系統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(Internet Technology,IT)設備總負荷、室內(nèi)機房空調(diào)負荷、機組運行功率及配套的水泵和冷媒泵運行功率進行統(tǒng)計,得到如表1所示的系統(tǒng)節(jié)能量統(tǒng)計表。

      表1 冷媒直冷空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能量統(tǒng)計

      從表1可以看出,水冷式冷媒直冷空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能效果顯著,平均PUE值為1.25,節(jié)能率為44.7%,預計年度PUE值為1.27,每年節(jié)電量約為493萬kW·h,減少CO2排放量4 915 t,節(jié)約了標準煤1 972 t。

      3 結(jié) 論

      節(jié)能減排是我國的基本國策,也是當前我國經(jīng)濟社會發(fā)展的一項緊迫任務,在全國“雙碳”政策背景下,北京電信啟動了“碳中和”相關(guān)節(jié)能規(guī)劃,推動和踐行節(jié)能舉措,落實國家節(jié)能減排政策。

      本文通過介紹冷媒直冷空調(diào)節(jié)能系統(tǒng)的原理及運行模式,分析了該系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)勢,并結(jié)合實際應用案例分析了老舊機房綠色節(jié)能改造的可行性及經(jīng)濟性,為其他省公司落實中國電信“雙碳”行動計劃相關(guān)工作要求以及其他數(shù)據(jù)中心運營商的設計建設與節(jié)能改造提供了相應的技術(shù)參考。

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