数据中心理论性节能策略盘点- 数据中心能耗管理- TT数据中心 ...
正在加载数据...   在数据中心的总拥有成本中,电力使用成本所占比重越来越大。通过合理地设计网络关键物理基础设计及精心设计IT架构,可以大幅度降低典型数据中心的电能消耗,从而降低数据中心的运营成本,但是很多节能措施的机会和成本是不成正比的,硬成本节约和节省能源投资的快速xxxx将成为这些节能措施的关注点。
  
  1、热通道/冷通道控制:许多用户都已采用了通过用塑料板对热空气和冷空气进行隔离的方法来提高数据中心的冷却效率。冷热通道控制的方法可以将数据中心冷却效率提高15%,转换成电力消耗就是每年节省12000美元电费(假设服务器数量为500台,每度电电费为8美分)。然而,根据当前的成本和管道系统,这是一个成本昂贵的冒险。关键的考虑包括采购新设备和传感器,搬迁现有的设备、隔离热/冷气流、密封机架通道、地板和天花板有效的气流传输、管道和服务器关机时间等成本。
  
  2、虚拟化整合:简单的说,服务器虚拟化能实现物理服务器环境的整合,这就意味着数据中心只需要较少数量的物理服务器就能满足运行同等数量的应用软件的需求。虚拟机和物理服务器的比率可以根据创建虚拟环境的服务器虚拟化技术的不同进行调整,诸如物理服务器配置的类型和可升级性,用户自定义的服务级协议等。7:1的整合比例比较常见,也就是说多数企业至少可以节省80%的物理服务器所消耗的电力和冷却资源,但这是建立在整合比率能够抵消虚拟化软件许可费用的基础上。有一个简单的计算方法,假设一台服务器的成本为8500美金、虚拟化软件的许可费用为每年3000美金、每三年更换一次,加上电源、维护以及管理成本,如果服务器整合比率为10:1的话,可以将运营成本减少3倍。以三年为一个周期的话,每次可以将服务器能耗减少10倍。
  
  现在市场上有很多厂商在吹嘘他们拥有能帮助数据中心实现节能,从而节约运营成本的技术。但是,其中多数技术的回报周期都过长。
  
  3、提高数据中心温度:美国ASHRAE协会提高了数据中心温度和湿度建议标准。这也引发了一场关于抬高温度可行性的争论。
  
  在之前的标准中,服务器和存储设备的机架入口温度建议在华氏68度到77度,IT业界认为如果设备运行在这个温度,可以可靠的长时间运行。还有一个极限的温度范围,从华氏59度到89度,表示IT设备可以正常运行的极限范围,如果长时间运行在极端的温度条件下,IT设备就可能出现宕机的情况。新标准此限定了服务器适宜的温度范围在华氏64度到81度,也就是说机架入口温度可以{zg}到到华氏81度。对于大多数现代硬件而言,将数据中心温度抬高到80华氏度并没有什么问题。抬高温度可以减轻对空调系统的压力——而传统的制冷系统要耗费与IT设备运行同样的电力,因此降低冷却系统的能耗就可以降低数据中心能耗电量。如果数据中心机房CRAC的温度可以抬高到露点之上,能耗的总量就可以降低30%。CRAC运行过程中会使空气中的水分凝结,因此用户还需要配置加湿器,这要耗费超过30%的冷却资源和能耗。尽管节能统计数据很客观,但是现今还不知道有多少数据中心接受了这个建议。
  
  4、直流电源:数据中心的电源消耗有11%与电源转换有关。据伯克力国家实验室称,通过把交流电设备转换为直流电设备,企业可节省10%至20%的电源。虽然直流电服务器运行成本便宜,但是,这种服务器的购买价格并不便宜(尽管缺少内部电源),企业还必须要考虑做出这种转换的关机时间成本。如果算上设备改造的成本,直流电源根本起不到提高能效、降低成本的目的。
  
  5、空气侧节能装置:空气侧节能装置保证大型空气处理机有足够的出风口,使其能够使用外部空气1的%运行。这样,只要外部空气够冷时(通常,至少比内部设定值低5度),就可以直接使用外部空气冷却整个空间。因此,对干风扇功率来说,只需要能源成本。在气候比较凉爽的地区,采用空气侧的节能装置可节省多达33%的电费。
  
  6、高效的服务器电源供给:值得肯定的是,目前所有的新服务器都安装了电子电源控制装置,保证电源的负载效率能达到90%以上。但是,在服务器使用寿命结束之前对其进行更换绝不是一个好主意。这中策略的回报周期太长。{zh0}还是等旧设备达到其使用寿命之后再进行更换。
  
  7、UPS和PDU升级:尽管说对UPS和PDU电源分配器进行升级可以节能,但这样做的回报周期也很长。就像更换高效率的服务器电源一样,用一台效率为97%的UPS去更换一台效率为80%的UPS,但是实际运营过程中,没有那个产品的使用周期长过5年的,所以,没有达到厂家所标榜的使用寿命的UPS根本就得不到什么实质性的回报。
  
  8、空调系统节能{zj1}潜力:综合考虑一下,数据中心制冷系统在节约数据中心能耗方面最有潜力,经过实践对精密空调制冷有了很多的改进措施。空调技术改进的方法一般有提高压缩机效率、改善冷凝效果、提高空调制冷循环工况、使用变频技术、改善气流组织等,应该根据目前使用系统的结症所在,进行针对性改造。

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