通过控制数据中心的冷热通道,保持适当的温度、湿度和气流。管理员必须监控这些因素以确保服务器效率并以最少的能源保持数据中心运行。

探索数据中心的热通道和冷通道控制

1993年,Robert Sullivan博士为数据中心开发了标准的热通道/冷通道机柜布局。然而,这种特殊的布局降低了数据中心的冷却性能,因为来自一排的热废气吹入了下一行的进气口。在这种布局中引入热通道和冷通道封闭系统可以通过更好地控制数据中心的环境来减少降级。

遏制的做法意味着在每个通道的末端和从机柜顶部到天花板的屏障面板放置一扇门,在机柜周围创建密封外壳以提高冷却效率。外壳越紧密,空气管理就越好。

温度控制

ASHRAE基于IT设备入口温度而不是回风温度制定其热准则,后者忽略了过道内的空气分布差异。组织可以集成数百个贴在机柜正面的传感器,并自动控制空调的排气温度。行内和顶置冷却器带有自己的传感器,可在每个设备上提供可接受的最高入口温度,同时保持均匀冷却。

组织可以安装温度指示盲板以快速检查入口温度。为了获得最佳设置,他们应该在每个机柜的顶部、中部和底部安装三个这样的面板。然后管理员可以一目了然地检查入口温度。

热通道与冷通道封闭

热通道封闭更容易管理,并使房间的其余部分处于更舒适的冷通道温度。相比之下,冷通道封闭通常更容易对现有数据中心进行改造,并在管理得当的情况下为服务器提供最均匀的空气。

包含冷通道会使房间的其余部分处于热通道温度,并且会使向机柜输送正确数量的空气变得困难,因为提供的空气超过必要的量会浪费产生冷空气的成本。当中央空调、地板下或架空管道为冷通道系统服务时,数据中心需要昂贵的压差传感器来监测和调节空气输送。

数据中心还可以通过在过道末端和机架上方悬挂特殊塑料条(类似于装货码头和杂货店仓库中使用的塑料条)来部分包含过道。部分遏制的实施和控制更容易、成本更低,并且其有效性高达完全遏制的75%。部分封闭可简化冷通道空气控制,因为如有必要,风扇可以将空气拉过窗帘。

湿度控制

最近的ASHRAE研究表明,数据中心不再需要45%-55%的相对湿度(RH)来避免静电放电损坏IT硬件。有了良好的接地系统,只要技术人员在打开的设备上工作时使用腕带,组织就可以将RH降低到8%。

监测和控制湿度的最佳方法是通过露点(DP),也称为绝对湿度。DP代表空气中的实际水分含量,它在给定空间的任何地方基本上都是均匀的。理想情况下,数据中心应将湿度保持在60%RHDP以下,以便来自车辆或工厂的气态污染物不会形成损坏电路板和连接器触点的酸,这是空气侧自然冷却的一个问题。

防火

数据中心应该在每个过道中放置防火头,尽管许多组织将它们放置在每个其他过道中。这种做法经常发生在改造的数据中心和新的数据中心中。

在防火方面,组织应避免使用易熔链接,因为火必须在链接落下空气屏障之前变得足够热以将它们熔化。只要磁性屏障不会掉入过道并阻碍逃生,它们就可以很好地发挥作用。自动打开的假天花板可能是最好的防火选择,但比其他方法更昂贵。(编译/Cassie )

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