可逆风扇单元在数据中心的建模与优化分析

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随着服务器设备热流密度的增大以及数据中心在运行过程中经常会遭遇到的“热点”、“热循环”和“冷短路”等问题,气流组织的运行状态成为了保证服务器设备良好运行的关键因素。本文在板下静压箱内引入管道和可逆风扇单元的组合方式,并对可逆风扇单元反向运行时展开研究。本文的研究内容主要包括以下几个部分:第一,数据中心和可逆风扇单元的数值模型在FloTHERM软件中的建立。主要采用四个型号为Delta AHB1548GHG的轴流风扇构成可逆风扇单元的组件模型和建立合适的管道系统(分为空气管道和风扇管道)。其风扇管道位于服务器机柜所对应的通风地板下(T2、T3、T5),将风扇管道的高度设为变量H,以及风扇组件被放在风扇管道内且距离通风地板的高度设为h(h=0.5H)。第二,利用FloTHERM软件进行仿真模拟和结合相关的理论知识分析其结果的产生原因。以可逆风扇单元放在通风地板T5下的情况展开研究,并从冷通道内的局部气流组织和整体气流组织两个角度考虑。采用定量和定性的方法研究可逆风扇单元的转速和管道组件的高度的取值变化对冷通道内的气流组织、通风地板的压力、机柜的散热情况等的影响情况;结合数据中心热环境的评价指标SHI和β进行相关的计算和分析。表明通过合理设置可逆风扇单元和管道组件的参数,能明显改善数据中心内的气流组织和机柜的散热情况。第三,可逆风扇单元设计参数的优化。首先利用正交试验方法确定可逆风扇单元的具体位置、管道组件的高度、可逆风扇单元的转速以及它们之间的交互作用对试验指标是否具有显著性影响,结果表明可逆风扇单元的具体位置对整体机柜入口面的最大气流温度影响最大和确定将其放在通风地板T5下时的情况最优;利用MATLAB软件中的griddata函数确定剩余两个试验因素和指标之间的函数关系式;利用粒子群优化算法确定了试验指标取最优值时的组合方式,即(α=0.69,H=0.24m)。对于该方案进行数据中心制冷系统的能耗分析,发现其相比于未使用可逆风扇单元时的能源消耗降低13.3%。因此,可以得知本文研究的可逆风扇单元对于数据中心制冷系统的节能降耗起到了重要的意义。
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