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數(shù)據(jù)中心能耗改造--機(jī)房頂層設(shè)計(jì)改進(jìn)

發(fā)布時(shí)間 : 2020-02-24 點(diǎn)擊次數(shù):

    作為發(fā)展中國(guó)家,我國(guó)正處于“互聯(lián)網(wǎng)+”帶動(dòng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展期,特別是區(qū)塊鏈的應(yīng)用,我國(guó)數(shù)據(jù)中心的能耗問題也必將越來越突出。因此,需要重視數(shù)據(jù)中心的能耗問題,尋找合理的低成本、可持續(xù)的數(shù)據(jù)中心能源供應(yīng)解決方案。
  
現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心能源供應(yīng)與消費(fèi)存優(yōu)化空間  
    數(shù)據(jù)中心一般由所在地電網(wǎng)或?qū)S玫陌l(fā)電設(shè)施提供電能,且多基于燃煤發(fā)電模式。電能主要用于IT系統(tǒng)及設(shè)備、空調(diào)散熱系統(tǒng)、照明設(shè)備等三個(gè)部分。據(jù)《全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引2018》報(bào)告,全國(guó)在用超大型數(shù)據(jù)中心平均PUE為1.63,大型數(shù)據(jù)中心平均PUE為1.54。

傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心有四大用能特征。

    一是能耗強(qiáng)度高。數(shù)據(jù)中心機(jī)架的額定負(fù)荷在2 kW到8 kW之間,一個(gè)大型數(shù)據(jù)中心的機(jī)架數(shù)量可達(dá)3000個(gè)以上。數(shù)據(jù)機(jī)房單位面積能耗約為800-1000 W/㎡,能耗成本也是數(shù)據(jù)中心運(yùn)行成本的主要部分。

    二是冷負(fù)荷需求較大。機(jī)架主機(jī)消耗的電能95%以上變成了熱能,加上其它建筑冷負(fù)荷,為了保障主機(jī)的安全運(yùn)行,需要大量的冷能來維持?jǐn)?shù)據(jù)中心的恒溫恒濕環(huán)境,數(shù)據(jù)中心的熱(冷)電比往往在1左右,甚至大于1。

    三是供能可靠性要求高。數(shù)據(jù)中心幾乎需要全年不間斷運(yùn)行,對(duì)電能、冷能供應(yīng)的安全性要求極高,一般需要2路以上市電供應(yīng)以及大量不間斷電源做備用。

    四是用能負(fù)荷及熱電比穩(wěn)定。數(shù)據(jù)中心能量一般用于較為恒定的計(jì)算量及空調(diào)系統(tǒng),表現(xiàn)出全年及典型日較為穩(wěn)定的負(fù)荷特,同時(shí)空調(diào)冷負(fù)荷能耗與其他電力的能耗之比恒定。

    在燃煤發(fā)電供應(yīng)模式下,數(shù)據(jù)中心的高速發(fā)展導(dǎo)致能源極大消耗,增加數(shù)據(jù)中心運(yùn)行成本的同時(shí),也產(chǎn)生大量污染物。如,2018年全國(guó)數(shù)據(jù)中心使用火電約為117 TWh,造成SO2排放23436噸,NOx22264噸,CO29855萬噸。

因此,數(shù)據(jù)中心的能源供應(yīng)優(yōu)化方案成為焦點(diǎn)

一方面要降低負(fù)荷側(cè)數(shù)據(jù)中心本身能耗。包括采用更節(jié)能的機(jī)架、服務(wù)器及機(jī)組運(yùn)行策略和配電系統(tǒng),空調(diào)散熱系統(tǒng)能耗的優(yōu)化,自然或免費(fèi)冷源的使用。

另一方面要多使用源側(cè)清潔、綠色的電力。我國(guó)貴州“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”近幾年的快速發(fā)展,也離不開其“涼爽、多水”的生態(tài)環(huán)境和能源資源優(yōu)勢(shì),給數(shù)據(jù)中心的布置創(chuàng)造了天然的優(yōu)良條件。

原因之一是貴州全年氣溫適中,夏季較為涼爽,喀斯特地貌豐富,可以降低數(shù)據(jù)中心的空調(diào)能耗和成本。

原因之二是豐富的水力資源以及較低的水電成本,降低了數(shù)據(jù)中心的耗電成本,為大數(shù)據(jù)及其相關(guān)企業(yè)的發(fā)展降低了運(yùn)營(yíng)成本。而對(duì)于在北方需要供暖的地區(qū),可采取直接或間接的方式對(duì)數(shù)據(jù)中心的余熱進(jìn)行回收利用。
  
天然氣適用于為夏熱冬暖、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)數(shù)據(jù)中心供能  
    位于夏熱冬暖地區(qū)的廣東省,是我國(guó)未來城市發(fā)展、數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先行區(qū),社會(huì)發(fā)展程度高,能源需求大且能源資源稟賦

不足。

但相對(duì)于貴州,廣東省,特別是粵港澳大灣區(qū)的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)則沒有上述“涼爽、多水”和“低成本綠電”的比較優(yōu)勢(shì),且粵港澳大灣區(qū)地處夏熱冬暖地區(qū),能源供給對(duì)外依存度極高。這會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心的空調(diào)負(fù)荷、PUE值、運(yùn)營(yíng)電力成本都較高。同時(shí),不同于貴州,粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展指數(shù)高、城市化發(fā)展程度高,數(shù)據(jù)中心周邊也存在大量的工業(yè)、辦公及居民用能負(fù)荷剛需。同時(shí)此類經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)往往也是“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”規(guī)模比較靠前的區(qū)域。如繼續(xù)按照原有數(shù)據(jù)中心市電供應(yīng)方式,粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)中心的電力供應(yīng)將會(huì)越來越緊張。

    進(jìn)而,構(gòu)建匹配夏熱冬暖負(fù)荷特性、計(jì)及數(shù)據(jù)中心用能特征的園區(qū)能源供應(yīng)系統(tǒng),也將成為粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。綜合能源系統(tǒng)就是通過能源的梯級(jí)利用、綜合利用、耦合互補(bǔ)和互聯(lián)互濟(jì)等方式,實(shí)現(xiàn)區(qū)域用戶能量的高效、清潔、經(jīng)濟(jì)和可靠供應(yīng)。從綜合能源系統(tǒng)效率來講,天然氣分布式能源系統(tǒng)效率高,特別適合熱電比穩(wěn)定且適中的數(shù)據(jù)中心的負(fù)荷特征。

    進(jìn)而,應(yīng)結(jié)合當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì),因地制宜,構(gòu)建基于天然氣分布式能源系統(tǒng)、匹配資源和負(fù)荷特征的數(shù)據(jù)中心綜合能源系統(tǒng)。相較于傳統(tǒng)的電力分供系統(tǒng),構(gòu)建的數(shù)據(jù)中心綜合能源能源系統(tǒng)具備七大特點(diǎn):

一是系統(tǒng)就近布置,采用天然氣發(fā)電,余電可上網(wǎng),是電力供應(yīng)緊張、電網(wǎng)容量不足區(qū)域新建用電強(qiáng)度極高數(shù)據(jù)中心的優(yōu)選方案。

二是系統(tǒng)分布式就近布置,可孤網(wǎng)運(yùn)行,能源供應(yīng)可靠性高,可提高數(shù)據(jù)中心能源供應(yīng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力,符合數(shù)據(jù)中心用能的可靠性要求。

三是能量梯級(jí)利用,既發(fā)電又供冷,且系統(tǒng)輸出熱電比與數(shù)據(jù)中心負(fù)荷熱電比較匹配,供需之間損失小,系統(tǒng)綜合能源利用效率可達(dá)70%以上,符合區(qū)域發(fā)展的高效原則。

四是系統(tǒng)運(yùn)行清潔環(huán)保,天然氣分布式能源系統(tǒng)的年碳排放以及污染物較煤電分供排放低,符合區(qū)域清潔發(fā)展的環(huán)保倡議。

五是與煤電以及綠電分供系統(tǒng)相比,天然氣分布式能源系統(tǒng)投資雖高,但年運(yùn)行費(fèi)用低,保證了有效的投資回報(bào)率,降低了數(shù)據(jù)中心的運(yùn)行成本,具備經(jīng)濟(jì)可行性。

六是系統(tǒng)運(yùn)行靈活,可作為電網(wǎng)的調(diào)峰電源,并可設(shè)置儲(chǔ)冷、儲(chǔ)電等單元,結(jié)合當(dāng)?shù)胤謺r(shí)、梯級(jí)電價(jià)以及天然氣成本進(jìn)行靈活運(yùn)行。

七是具備良好的擴(kuò)展互動(dòng)功能,可與周邊用能單元集成,共筑能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài),實(shí)現(xiàn)區(qū)域能源參與者的友好互動(dòng)、多方共贏


因此,當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)中心能源系統(tǒng)基于天然氣分布式能源系統(tǒng),并引入原動(dòng)機(jī)煙氣余熱回收有機(jī)朗肯熱功循環(huán)和低品位熱能利用的地源泵系統(tǒng),與電網(wǎng)供電和電壓縮制冷相結(jié)合,構(gòu)建天然氣多能互補(bǔ)冷熱電綜合能源系統(tǒng),將有力支撐數(shù)

據(jù)中心及其周邊區(qū)域的冷、熱、電需求,保證綜合能源系統(tǒng)較好的能量、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益。

用綜合能源系統(tǒng)做好數(shù)據(jù)中心能源供應(yīng)“頂層設(shè)計(jì)”
    實(shí)際上,雖然我國(guó)天然氣大量依靠進(jìn)口,但就國(guó)際天然氣市場(chǎng)來看,天然氣的資源端和供應(yīng)端都是寬松的。自2016年以來,國(guó)家發(fā)布了相關(guān)政策鼓勵(lì)天然氣分布式能源在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用。如,上海騰訊青浦?jǐn)?shù)據(jù)中心的天然氣分布式能源系統(tǒng)的供電量占整個(gè)數(shù)據(jù)中心供電量的39%,制冷量占到30%。但由于氣價(jià)波動(dòng)、氣源供應(yīng)、運(yùn)行設(shè)計(jì)以及系統(tǒng)性規(guī)劃的缺乏,以及對(duì)天然氣分布式能源系統(tǒng)性能評(píng)價(jià)認(rèn)識(shí)的不足,部分項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行的效益也受到了一些爭(zhēng)議,面臨著氣價(jià)波動(dòng)、規(guī)劃不合理導(dǎo)致設(shè)備利用率和系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)效益低的問題。

    因此,在數(shù)據(jù)中心規(guī)劃前期,有必要統(tǒng)籌規(guī)劃,因地制宜,基于天然氣分布式能源及綠色電力供應(yīng),打造天然氣與綠色電力的多能互補(bǔ)綜合能源系統(tǒng),做好數(shù)據(jù)中心能源供應(yīng)的“頂層規(guī)劃”,才能有助于數(shù)據(jù)中心的高效、綠色、經(jīng)濟(jì)和可靠運(yùn)行。將分布式能源系統(tǒng)提前納入園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施一體化建設(shè)規(guī)劃,同時(shí)能源服務(wù)企業(yè)提前介入,有利于提升園區(qū)專業(yè)化高質(zhì)量全生命周期的能源服務(wù),提升園區(qū)環(huán)境品質(zhì)和用戶舒適度同時(shí),對(duì)招商引資具促進(jìn)作用。基于天然氣分布式能源,打造面向數(shù)據(jù)中心及其園區(qū)的多能互補(bǔ)綜合能源系統(tǒng)的“頂層設(shè)計(jì)”。

    在規(guī)劃前期,做好相似負(fù)荷特征數(shù)據(jù)中心用能系統(tǒng)的案例調(diào)研,結(jié)合區(qū)域發(fā)展總規(guī)及控規(guī)(天然氣管網(wǎng)、LNG門站和電網(wǎng)規(guī)、綠電發(fā)展規(guī)劃),從能的“量”和“質(zhì)”視角,做好數(shù)據(jù)中心內(nèi)部余熱資源及其周邊負(fù)荷特征、資源品質(zhì)以及時(shí)空分布的辨識(shí)。在概念階段,結(jié)合天然氣分布式能源系統(tǒng)、余熱回收系統(tǒng)、多能互補(bǔ)綜合能源系統(tǒng)及能源互聯(lián)網(wǎng)的基本特征,基于網(wǎng)絡(luò)耦合及啟發(fā)式方法,統(tǒng)籌冷、熱、電、氣等能源供應(yīng)設(shè)備的轉(zhuǎn)化特性,架構(gòu)滿足計(jì)及數(shù)據(jù)中心及其周邊能源負(fù)荷需求的能源供應(yīng)拓?fù)洹?/span>

    在綜合規(guī)劃方面,確定數(shù)據(jù)中心用能的邊界及約束條件。考慮灰色模型及能源價(jià)格,制定系統(tǒng)運(yùn)行策略,基于能源樞紐規(guī)劃方法,進(jìn)行計(jì)及數(shù)據(jù)中心的綜合能源系統(tǒng)的系統(tǒng)配置(容量及數(shù)量)、能量-經(jīng)濟(jì)-環(huán)境的多屬性綜合評(píng)價(jià)與比選,避免設(shè)備利用率低的問題。在場(chǎng)景刻畫上,基于業(yè)主、政府、社會(huì)等多用戶需求,基于區(qū)域供能短、中、長(zhǎng)期規(guī)劃及情景分析,設(shè)計(jì)考慮運(yùn)營(yíng)環(huán)境及用戶感受的供能價(jià)格體制,刻畫計(jì)及數(shù)據(jù)中心的多能互補(bǔ)綜合能源系統(tǒng)物理層、信息層和應(yīng)用層的技術(shù)場(chǎng)景、建設(shè)模式和服務(wù)模式。
 
                                                               (作者均供職于清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新研究院)

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