现在的数据中心技术夹杂了传统的制冷问题。刀片式服务器、网络交换机等IT设备应用在越来越小的空间里。以往一个机房
里的设备现在被压缩到一个紧凑的机柜中,极大地提高了设备的热密度。
通信 - 极限密度
计算机服务器
存储服务器
存储服务器
计算机服务器 - 2U 及更大
通信 - 高密度
工作站(单机)
工作站(单机)
磁带储存
磁带储存
计算机服务器 - 1U、刀片式及定制款
通信 - 极限密度
50W - 300W 600+W
每台设备占地面积的热负荷
(W/设备占地面积)
每台设备占地面积的热负荷
(W/设备占地面积)
ASHRAE,数据通信设备电源的趋势和冷却应用,2005 年美国采暖、制冷与空调工程师学会
用户设施会受到两种问题困扰
更热的设备
随着处理器计算能力的提升,机房热密度也在增加,从以前的540W/m2到
现在的3200W/m2。用户的整个数据中心只会变得更热。
局部热点
更复杂的是,这种更高的热负荷并非均匀地分布于整个机房,有时,热密度
会高达数百瓦每平方米,从而出现的“局部过热”现象。
热负荷逐年上升
高热密度/高温问题越来越严重
通信 - 极限密度
计算机服务器
存储服务器
存储服务器
计算机服务器 - 2U 及更大
通信 - 高密度
工作站(单机)
工作站(单机)
磁带储存
磁带储存
计算机服务器 - 1U、刀片式及定制款
通信 - 极限密度
50W - 300W 600+W
每台设备占地面积的热负荷
(W/设备占地面积)
每台设备占地面积的热负荷
(W/设备占地面积)
更高的功率
更高的热密度
随着处理器计算能力的快速提升,容量也不断加大。但是,更紧凑的容量
也意味着更高的热密度。以前一个1kW的机柜现在可能已经超过10kW。
这意味着基于整体机房的整体制冷方案已向基于每个机柜的局部制冷方
案转变。更直白地说就是,Business-Critical Continuity的人士在提
供制冷解决方案时必须要考虑到“W/m2”和“kW/机柜”两个因素。
传统的解决方案
跟不上现代技术的步伐
有效制冷策略的重点就是不能仅仅依靠传统的关键业务制冷系统以解决
此类高热密度问题。局部热点或区域需要针对性的制冷解决方案。此外,
由于的高热负荷,传统的方案可能会占用过多地面空间,实用性大减。
为此“关键业务全保障(Business-Critical Continuity)”的人士提供
一个完整的解决方案,可一次性解决占地空间和机柜制冷两大问题。
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