現在服務器託管行業的隊伍越來越壯大,但是很多的服務商的設備並不是那麼的符合標準,其中機房中的機櫃就是比較明顯的一個,很多的企業爲了節約投資成本,會在機房方面減少投資,不管是機房的規模,還是裏邊配置的機櫃都有所欠缺。機櫃不僅僅是一個載體,它還承載着其他更多的功能。我們可以從哪方面進行改進呢?
1.提高機櫃的外觀美觀度
標準的設備安裝寬度爲19英寸,很多的廠家對自己的機櫃進行了創新,對外觀的效果更加註重了。有些廠家在材質方面使用鋁材質,在外觀方面增加了弧形散氣門機櫃,拉鋁玻璃門機櫃等。
2.對機櫃實行智能化管理
現在很多機櫃都帶有智能系統,特別是那些對於機櫃要求比較高的數據中心機房,機櫃的智能化系統主要體現在哪些方面?
(1)對溫度和溼度的監測功能溫、溼度探測裝置,可以對機櫃內部系統的溫度和溼度進行智能的監測,然後將測到的結果真實的顯示到監控觸摸屏幕上。
(2)在機櫃的內部安裝煙霧檢測裝置,這樣可以更智能的對機櫃進行消防狀態檢測,出現異常情況時可以隨時檢測出來,然後在顯示界面出現報警狀態。
(3)智能系統還可以智能散熱,當設備內部的溫度超出了規定的範圍,就會自動啓動散熱系統。
(4)機櫃安裝了系統狀態檢測功能,機櫃系統本身具備其工作狀態及數據信息採集告警的LED指示燈顯示,並且在LCD觸摸屏上能直觀的顯示出來,界面美觀、大方、清晰。
2018年3月7日 星期三
2018年1月21日 星期日
如何降低數據中心機櫃的局部高熱
數據中心機櫃內設備衆多,內部雖然有完善的空調系統,但實際上內部溫度分佈是不夠均衡的。即便現在的數據中心部署了出入通風道,機櫃前面是入風道,後面是出風道,這樣可以及時將熱量帶走。不過,由於不同的設備發熱功率是不同的,局部區域若放置有大功率設備,容易造成機房局部區域過熱現象,威脅數據中心的安全運行,甚至造成個別設備因過熱而宕機,硬件損壞等嚴重問題,所以將數據中心機房內的溫度控制在一定範圍內,消除或降低局部熱點是非常重要的。爲保證數據中心長期穩定運行,改善它設備的運行環境,消除局部熱點,降低機櫃局部溫度、下面我們就來探討一下數據中心局部熱點處理的一些方案。
一,現狀調查
數據中心產生局部熱點的原因主要有以下7個方面:
1 .單個機櫃對應的穿孔地板的送風量與機櫃內它設備所需的風量不匹配造成機櫃內溫度升高。
2 .機櫃內空閒U位空隙造成機櫃內溫度升高。
3 .同列相鄰機櫃間空隙造成機櫃內溫度升高。
4 .機櫃底部與靜電地板間空間造成機櫃內溫度升高。
5 .熱負荷與投入製冷量的匹配不當造成機櫃內溫度升高。
6 .機櫃孔密度與設備風量的匹配造成機櫃內溫度升高。
7 .數據中心設備隨着使用時間的延長,機櫃內一些老舊設備發熱設備自身產生的熱風無法高效的被排出,造成機櫃內渦流,致使機櫃內壓力高、溫度高,形成局部高熱。而局部熱點的現象容易造成機櫃內的設備運行環境惡劣,發生設備損壞等問題,進而造成經濟損失。
二,解決方案
傳統局部熱點的解決方案多數都是加大整個房間的製冷量,這樣不但能耗加大,而且局部熱點還會時不時出現。另外,還有增加點對點的主動製冷方式,即機架式精確送風空調,但這種方式,投資大,部署週期長,部署也比較困難。依據多年的經驗,以及國內外相關標準及最佳實踐,對於局部熱點現象的解決方案主要有以下7方面。
1 .使用導向型通風板和手動風閥,對冷氣流進行導流,使90%的冷量直接吹向設備,而且安裝方便,簡單,不影響設備的正常運行。
2 .封堵沒有設備的空閒U位阻止氣流的紊亂現象;
3 .封堵同列相鄰機櫃間空隙
4 .封堵機櫃底部與靜電地板間空間,阻止熱氣流回流的現象。
5 .熱負荷與投入製冷量的匹配程度,依據能量守恆定律、空調實際輸出的製冷量與區域熱量應是守恆的,安全角度考慮要配備一定的製冷餘量,以單臺空調出現散熱失效不影響區域內設備正常運行爲準。
6。風量供給與設備需求的匹配程度,該指標從微觀上講應保證機櫃不出現因風量不足而引起局部過熱,宏觀上講區域總供風量應控制在需求總量的90% - 110%之間。並匹配調整穿孔地板開孔率,測量出風量,按設備需求量供給。
7。通過加裝散熱單元,增加風的流速和流量;
通過對局部環境的改善,提升,數據中心的局部熱點現象已明顯減少,但由於自身排風不暢導致的局部熱點現象仍然存在,還需要進一步的探索。
三、定製化風機的測試
與廠家合作,研發定製版散熱風機,達到增加機櫃進、出口風的流速和流量,解決機櫃內部的局部過熱問題,進而平衡機房內冷熱氣流。通過加裝散熱風機,增加風的流速和流量,解決機櫃內部的局部過熱問題。
具體測試:
數據中心爲無塵機房,環境比較理想,沒有粉塵、油霧、水汽等影響櫃內的各元器件正常工作的,本測試採用進氣口安裝風扇,出氣口安裝風扇分別測試。
機箱機櫃散熱風扇的選型根據櫃內溫度與環境溫度的差值以及櫃內熱損耗在風扇的特性選取。本次測試風扇設備爲直流48 v / 1.5 a及交流1.5 w兩款風扇。
冷風通道溫度機櫃溫度
交流風機直流風機未安裝風扇設備溫度17.1攝氏度43.8攝氏度進風口安裝17.1攝氏度42攝氏度出風口安裝17.1攝氏度41攝氏度32.9攝氏度
結論:
出風口安裝直流風機機櫃溫度下降達到10.9攝氏度。
安裝風機前後機櫃熱成像對比:
爲了進一步降低和消除數據中心機房的局部熱點,完善機房管理,我們採取了以下措施:1,統計數據中心所有機櫃局部熱點的存在情況。2,針對局部熱點機櫃存在的排風不暢缺陷,進行加裝散熱風機。3,制定觀察計劃,定期查看機櫃現狀。
總結:
消除和降低數據中心的局部熱點,不僅可以保障設備的安全穩定運行,也可以構建健康綠色的數據中心。無論採用哪種方案,都需要結合自身的數據中心實際情況進行分析,通過部署實施這些解決局部高熱的方案,爲建設一個安全,穩定,高效、節能的數據中心提供有力保障。
一,現狀調查
數據中心產生局部熱點的原因主要有以下7個方面:
1 .單個機櫃對應的穿孔地板的送風量與機櫃內它設備所需的風量不匹配造成機櫃內溫度升高。
2 .機櫃內空閒U位空隙造成機櫃內溫度升高。
3 .同列相鄰機櫃間空隙造成機櫃內溫度升高。
4 .機櫃底部與靜電地板間空間造成機櫃內溫度升高。
5 .熱負荷與投入製冷量的匹配不當造成機櫃內溫度升高。
6 .機櫃孔密度與設備風量的匹配造成機櫃內溫度升高。
7 .數據中心設備隨着使用時間的延長,機櫃內一些老舊設備發熱設備自身產生的熱風無法高效的被排出,造成機櫃內渦流,致使機櫃內壓力高、溫度高,形成局部高熱。而局部熱點的現象容易造成機櫃內的設備運行環境惡劣,發生設備損壞等問題,進而造成經濟損失。
二,解決方案
傳統局部熱點的解決方案多數都是加大整個房間的製冷量,這樣不但能耗加大,而且局部熱點還會時不時出現。另外,還有增加點對點的主動製冷方式,即機架式精確送風空調,但這種方式,投資大,部署週期長,部署也比較困難。依據多年的經驗,以及國內外相關標準及最佳實踐,對於局部熱點現象的解決方案主要有以下7方面。
1 .使用導向型通風板和手動風閥,對冷氣流進行導流,使90%的冷量直接吹向設備,而且安裝方便,簡單,不影響設備的正常運行。
2 .封堵沒有設備的空閒U位阻止氣流的紊亂現象;
3 .封堵同列相鄰機櫃間空隙
4 .封堵機櫃底部與靜電地板間空間,阻止熱氣流回流的現象。
5 .熱負荷與投入製冷量的匹配程度,依據能量守恆定律、空調實際輸出的製冷量與區域熱量應是守恆的,安全角度考慮要配備一定的製冷餘量,以單臺空調出現散熱失效不影響區域內設備正常運行爲準。
6。風量供給與設備需求的匹配程度,該指標從微觀上講應保證機櫃不出現因風量不足而引起局部過熱,宏觀上講區域總供風量應控制在需求總量的90% - 110%之間。並匹配調整穿孔地板開孔率,測量出風量,按設備需求量供給。
7。通過加裝散熱單元,增加風的流速和流量;
通過對局部環境的改善,提升,數據中心的局部熱點現象已明顯減少,但由於自身排風不暢導致的局部熱點現象仍然存在,還需要進一步的探索。
三、定製化風機的測試
與廠家合作,研發定製版散熱風機,達到增加機櫃進、出口風的流速和流量,解決機櫃內部的局部過熱問題,進而平衡機房內冷熱氣流。通過加裝散熱風機,增加風的流速和流量,解決機櫃內部的局部過熱問題。
具體測試:
數據中心爲無塵機房,環境比較理想,沒有粉塵、油霧、水汽等影響櫃內的各元器件正常工作的,本測試採用進氣口安裝風扇,出氣口安裝風扇分別測試。
機箱機櫃散熱風扇的選型根據櫃內溫度與環境溫度的差值以及櫃內熱損耗在風扇的特性選取。本次測試風扇設備爲直流48 v / 1.5 a及交流1.5 w兩款風扇。
冷風通道溫度機櫃溫度
交流風機直流風機未安裝風扇設備溫度17.1攝氏度43.8攝氏度進風口安裝17.1攝氏度42攝氏度出風口安裝17.1攝氏度41攝氏度32.9攝氏度
結論:
出風口安裝直流風機機櫃溫度下降達到10.9攝氏度。
安裝風機前後機櫃熱成像對比:
爲了進一步降低和消除數據中心機房的局部熱點,完善機房管理,我們採取了以下措施:1,統計數據中心所有機櫃局部熱點的存在情況。2,針對局部熱點機櫃存在的排風不暢缺陷,進行加裝散熱風機。3,制定觀察計劃,定期查看機櫃現狀。
總結:
消除和降低數據中心的局部熱點,不僅可以保障設備的安全穩定運行,也可以構建健康綠色的數據中心。無論採用哪種方案,都需要結合自身的數據中心實際情況進行分析,通過部署實施這些解決局部高熱的方案,爲建設一個安全,穩定,高效、節能的數據中心提供有力保障。
2017年11月16日 星期四
IDC機房機櫃設備如何佈局?
IDC機房數據中心機櫃設備佈局時建議考慮如下原則:
主機、存儲設備、服務器機櫃宜分區佈置。
主機、存儲設備、服務器機櫃及UPS、空調機等設備應按產品要求留出檢修空間,允許相鄰設備的維修間距部分重疊。
設備之間的過道淨寬不應小於1.2m.合理規劃分階段進入機房的設備並預留擴充設備的相對位置。
既要符合計算機系統的工藝流程,又要方便今後擴充設備的進場就位及線纜的連接。
服務器機櫃側面可無間距排列,以便於強、弱電線(纜)的敷設。
每排機櫃之間的距離最好符合地板模數,以避免機櫃前後出現小於30Omm的補邊地板。
放置發熱量較大的服務器機櫃時,其機櫃前面的淨距離不應小於2.1m,以免熱密度太高從而影響設備的散熱。
設備較多的服務器機房建議採用列頭櫃方式,使綜合佈線線纜彙集到列買櫃而不是核心櫃,從而節省雙絞線與光纖,同時,便於使用二級網絡交換設備,也便於安裝使用服務於某列機櫃的KVM系統。
新風機的安裝位置應保證新風是取自室外新鮮、清潔的空氣,新風入口應不影響大樓外觀,迸風口下緣距室外地坪不宜小於2m;
當新風人口設在綠化地帶時,進風口下緣距地不宜小於lm,以減少塵埃污染,延緩空氣過濾器的清洗時間,延長空氣過濾器的壽命。
機房精密空調機在有效送風距離內,送風方向應與設備排列方向一致。
採用地板下送風方式時,空調機送風方向應與地板下強、弱電線槽順向佈置的方向一致,以減少空調系統的阻力,充分發揮空調系統效率。
排風機安裝位置應保證其排風口高於新風人口,並避免送風、排風短路。
新風管道的送風口位置應使新風與空調機迴風充分混合。
配電櫃佈置宜靠近末端負載以減少線纜,方便維護管理。
應有暢通的疏散通道。
鑑於市場上主流服務器及服務器機櫃的散熱方式大多數爲前後向通風方式,因此,前後向通風的服務器機櫃宜採用面對面、背靠背的佈置方式。
在機櫃正面佈置地板送風口,使氣流形成冷熱通道,以減少前排機櫃排出的熱氣流對後排機櫃的影響,充分發揮空調系統的效能。
合理的負載分佈
不合理的設備安裝位置,特別是高功率密度設備的安裝位置,可能明顯的增加機房的工作壓力。
當高負載密度、高功率服務器被組合成一個或多個機櫃時,便會出現高負載密度設備羣。
這種情況可能導致數據機房出現熱點,並要求操作員採取相應措施,如降低空氣溫度設置點等。
和諧的製冷設置
降低製冷系統空氣溫度設置點的負面影響,也就是說,當製冷系統輸出空氣溫度設定值越高,其性能也越高。
理想狀態下,如果沒有設備散熱輸出,製冷系統輸出氣體溫度將與計算機設備的溫度一致。
然而實際中,製冷系統輸出氣體溫度通常比設備運行所需要的溫度略低。
然而,如果能夠遵循本文介紹的空氣分配原則,則可以儘量提高製冷系統溫度設置值。
主機、存儲設備、服務器機櫃宜分區佈置。
主機、存儲設備、服務器機櫃及UPS、空調機等設備應按產品要求留出檢修空間,允許相鄰設備的維修間距部分重疊。
設備之間的過道淨寬不應小於1.2m.合理規劃分階段進入機房的設備並預留擴充設備的相對位置。
既要符合計算機系統的工藝流程,又要方便今後擴充設備的進場就位及線纜的連接。
服務器機櫃側面可無間距排列,以便於強、弱電線(纜)的敷設。
每排機櫃之間的距離最好符合地板模數,以避免機櫃前後出現小於30Omm的補邊地板。
放置發熱量較大的服務器機櫃時,其機櫃前面的淨距離不應小於2.1m,以免熱密度太高從而影響設備的散熱。
設備較多的服務器機房建議採用列頭櫃方式,使綜合佈線線纜彙集到列買櫃而不是核心櫃,從而節省雙絞線與光纖,同時,便於使用二級網絡交換設備,也便於安裝使用服務於某列機櫃的KVM系統。
新風機的安裝位置應保證新風是取自室外新鮮、清潔的空氣,新風入口應不影響大樓外觀,迸風口下緣距室外地坪不宜小於2m;
當新風人口設在綠化地帶時,進風口下緣距地不宜小於lm,以減少塵埃污染,延緩空氣過濾器的清洗時間,延長空氣過濾器的壽命。
機房精密空調機在有效送風距離內,送風方向應與設備排列方向一致。
採用地板下送風方式時,空調機送風方向應與地板下強、弱電線槽順向佈置的方向一致,以減少空調系統的阻力,充分發揮空調系統效率。
排風機安裝位置應保證其排風口高於新風人口,並避免送風、排風短路。
新風管道的送風口位置應使新風與空調機迴風充分混合。
配電櫃佈置宜靠近末端負載以減少線纜,方便維護管理。
應有暢通的疏散通道。
鑑於市場上主流服務器及服務器機櫃的散熱方式大多數爲前後向通風方式,因此,前後向通風的服務器機櫃宜採用面對面、背靠背的佈置方式。
在機櫃正面佈置地板送風口,使氣流形成冷熱通道,以減少前排機櫃排出的熱氣流對後排機櫃的影響,充分發揮空調系統的效能。
合理的負載分佈
不合理的設備安裝位置,特別是高功率密度設備的安裝位置,可能明顯的增加機房的工作壓力。
當高負載密度、高功率服務器被組合成一個或多個機櫃時,便會出現高負載密度設備羣。
這種情況可能導致數據機房出現熱點,並要求操作員採取相應措施,如降低空氣溫度設置點等。
和諧的製冷設置
降低製冷系統空氣溫度設置點的負面影響,也就是說,當製冷系統輸出空氣溫度設定值越高,其性能也越高。
理想狀態下,如果沒有設備散熱輸出,製冷系統輸出氣體溫度將與計算機設備的溫度一致。
然而實際中,製冷系統輸出氣體溫度通常比設備運行所需要的溫度略低。
然而,如果能夠遵循本文介紹的空氣分配原則,則可以儘量提高製冷系統溫度設置值。
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