
Computer-datacenter
Optimalisatie van de ventilatie in een serverruimte (CFD-berekening)
Back
Contact
Home

Computer-datacenter
Optimalisatie van de ventilatie in een serverruimte (CFD-berekening)
Back
Contact
Home

Computer-datacenter
Optimalisatie van de ventilatie in een serverruimte (CFD-berekening)
Back
Contact
Home
De computerontwikkeling gaat constant door. De toenemende rekenkracht die nodig is voor kunstmatige intelligentie vereist steeds grotere serverruimtes, die op hun beurt koeling nodig hebben. Afhankelijk van de warmtebelasting en luchtvochtigheid kunnen er zelfs binnen één ruimte verschillende temperatuurzones worden gecreëerd. Dit zorgt voor een uniforme temperatuur in de hele ruimte, ondanks wisselende warmtebelastingen. Een ongeschikt klimaat in de IT-ruimte kan de levensduur van elektronische componenten aanzienlijk verkorten. Zelfs een paar graden te hoog kan leiden tot oververhitting van de technische infrastructuur en daarmee tot aanzienlijk dataverlies. Momenteel moet ongeveer 800 watt per vierkante meter worden gecompenseerd door klimaatbeheersingssystemen; in internetdatacenters loopt dit op tot ongeveer 1500 watt of meer. De toekomst van deze ontwikkeling wordt geïllustreerd door de nieuwe IBM-supercomputers, specifiek ontworpen voor klimaatveranderingsonderzoek of genetische manipulatie: 1,5 megawatt neemt ongeveer 250 vierkante meter in beslag – equivalent aan 6000 watt per vierkante meter. De resulterende warmtebelasting stelt enorme eisen aan klimaatbeheersingstechnologie.
Om voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen in klimaatbeheersing in IT-omgevingen, is een holistische aanpak en daarmee nauwkeurige kennis van de luchtstroom en temperatuur in serverruimtes en serverracks cruciaal. Daarom heeft FlowMotion de luchtstroom in een serverruimte geanalyseerd met behulp van computervloeistofdynamica (CFD)-simulaties. Deze simulaties omvatten nauwkeurig alle relevante details met betrekking tot de luchtstroom, zoals de positie van de serverkasten en -racks, de luchtinlaten en -uitlaten, de verhoogde vloer en de instellingen van de airconditioningsystemen. Ook de invloed van vrije convectie en warmtestraling op de luchtstroom en temperatuurverdeling in de ruimte werd meegenomen.
De kennis die uit deze analyses is verkregen, kan worden gebruikt om nieuwe concepten te ontwikkelen, zodat een betere koeling van de computers en daarmee een aanzienlijk hogere bedrijfszekerheid, zelfs bij toenemende warmtebelasting, kan worden gewaarborgd door een stroomgeoptimaliseerde positionering van alle serverkasten en -racks, evenals luchtinlaten en -uitlaten, terwijl de investeringskosten gelijk blijven.
De computerontwikkeling gaat constant door. De toenemende rekenkracht die nodig is voor kunstmatige intelligentie vereist steeds grotere serverruimtes, die op hun beurt koeling nodig hebben. Afhankelijk van de warmtebelasting en luchtvochtigheid kunnen er zelfs binnen één ruimte verschillende temperatuurzones worden gecreëerd. Dit zorgt voor een uniforme temperatuur in de hele ruimte, ondanks wisselende warmtebelastingen. Een ongeschikt klimaat in de IT-ruimte kan de levensduur van elektronische componenten aanzienlijk verkorten. Zelfs een paar graden te hoog kan leiden tot oververhitting van de technische infrastructuur en daarmee tot aanzienlijk dataverlies. Momenteel moet ongeveer 800 watt per vierkante meter worden gecompenseerd door klimaatbeheersingssystemen; in internetdatacenters loopt dit op tot ongeveer 1500 watt of meer. De toekomst van deze ontwikkeling wordt geïllustreerd door de nieuwe IBM-supercomputers, specifiek ontworpen voor klimaatveranderingsonderzoek of genetische manipulatie: 1,5 megawatt neemt ongeveer 250 vierkante meter in beslag – equivalent aan 6000 watt per vierkante meter. De resulterende warmtebelasting stelt enorme eisen aan klimaatbeheersingstechnologie.
Om voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen in klimaatbeheersing in IT-omgevingen, is een holistische aanpak en daarmee nauwkeurige kennis van de luchtstroom en temperatuur in serverruimtes en serverracks cruciaal. Daarom heeft FlowMotion de luchtstroom in een serverruimte geanalyseerd met behulp van computervloeistofdynamica (CFD)-simulaties. Deze simulaties omvatten nauwkeurig alle relevante details met betrekking tot de luchtstroom, zoals de positie van de serverkasten en -racks, de luchtinlaten en -uitlaten, de verhoogde vloer en de instellingen van de airconditioningsystemen. Ook de invloed van vrije convectie en warmtestraling op de luchtstroom en temperatuurverdeling in de ruimte werd meegenomen.
De kennis die uit deze analyses is verkregen, kan worden gebruikt om nieuwe concepten te ontwikkelen, zodat een betere koeling van de computers en daarmee een aanzienlijk hogere bedrijfszekerheid, zelfs bij toenemende warmtebelasting, kan worden gewaarborgd door een stroomgeoptimaliseerde positionering van alle serverkasten en -racks, evenals luchtinlaten en -uitlaten, terwijl de investeringskosten gelijk blijven.
De computerontwikkeling gaat constant door. De toenemende rekenkracht die nodig is voor kunstmatige intelligentie vereist steeds grotere serverruimtes, die op hun beurt koeling nodig hebben. Afhankelijk van de warmtebelasting en luchtvochtigheid kunnen er zelfs binnen één ruimte verschillende temperatuurzones worden gecreëerd. Dit zorgt voor een uniforme temperatuur in de hele ruimte, ondanks wisselende warmtebelastingen. Een ongeschikt klimaat in de IT-ruimte kan de levensduur van elektronische componenten aanzienlijk verkorten. Zelfs een paar graden te hoog kan leiden tot oververhitting van de technische infrastructuur en daarmee tot aanzienlijk dataverlies. Momenteel moet ongeveer 800 watt per vierkante meter worden gecompenseerd door klimaatbeheersingssystemen; in internetdatacenters loopt dit op tot ongeveer 1500 watt of meer. De toekomst van deze ontwikkeling wordt geïllustreerd door de nieuwe IBM-supercomputers, specifiek ontworpen voor klimaatveranderingsonderzoek of genetische manipulatie: 1,5 megawatt neemt ongeveer 250 vierkante meter in beslag – equivalent aan 6000 watt per vierkante meter. De resulterende warmtebelasting stelt enorme eisen aan klimaatbeheersingstechnologie.
Om voorbereid te zijn op toekomstige uitdagingen in klimaatbeheersing in IT-omgevingen, is een holistische aanpak en daarmee nauwkeurige kennis van de luchtstroom en temperatuur in serverruimtes en serverracks cruciaal. Daarom heeft FlowMotion de luchtstroom in een serverruimte geanalyseerd met behulp van computervloeistofdynamica (CFD)-simulaties. Deze simulaties omvatten nauwkeurig alle relevante details met betrekking tot de luchtstroom, zoals de positie van de serverkasten en -racks, de luchtinlaten en -uitlaten, de verhoogde vloer en de instellingen van de airconditioningsystemen. Ook de invloed van vrije convectie en warmtestraling op de luchtstroom en temperatuurverdeling in de ruimte werd meegenomen.
De kennis die uit deze analyses is verkregen, kan worden gebruikt om nieuwe concepten te ontwikkelen, zodat een betere koeling van de computers en daarmee een aanzienlijk hogere bedrijfszekerheid, zelfs bij toenemende warmtebelasting, kan worden gewaarborgd door een stroomgeoptimaliseerde positionering van alle serverkasten en -racks, evenals luchtinlaten en -uitlaten, terwijl de investeringskosten gelijk blijven.








