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实施节能的数据中心的114号白皮书(2)
规划措施:虚拟化
服务器虚拟化可大幅降低 IT 功率需求。虚拟化几乎总是能够大幅度减少所安装的服务器数量。消除一台服务器可以产生约 200 至 400 瓦的结构性节能,具体取决于所使用的技术。因此,每消除一台服务器,每年可节约能耗约为 380 美元,这一结构性节约在 10 年内节约的总 TCO 成本约为每台服务器 7,680 美元。这一节约数额明显大于服务器本身的成本。
规划措施:标准化
即使未使用虚拟化,对节能服务器实行标准化也是一种非常有效的方法。如今,刀片式服务器是电力效率最高的服务器形式。不过,一个刀片式服务器系统可以使用的刀片形式在性能和能耗方面差异巨大。基于服务器的应用的性能需求往往难以事先预测,因此,用户往往会以大量增加能耗为代价来指定尽可能高的性能。
如果服务器已经虚拟化,那么使用性能最高的服务器的策略一般是最大程度地降低总体能耗的最佳途径。不过,如果根据应用来部署服务器,则应当使服务器的性能与应用需求相匹配,这样才可以做到节能。
对于对刀片式服务器系统实行标准化并根据应用来部署服务器的用户,可以选择对两台刀片式服务器实行标准化,即一台高性能/高功率刀片式服务器和一台低性能/低功率刀片式服务器。能耗范围可以大于 2:1。合乎逻辑的策略是,默认情况下,在低性能刀片式服务器上部署应用,而仅在需要时,才迁移到高性能刀片式服务器上。刀片式服务器便于预配置,这使上述过程变得很容易。通过这种方式,典型的商业数据中心可以节约 10% 或更高的结构性 IT 负载能耗。
NCPI 设备能源消耗的降低
通过以下技术可以降低 NCPI 设备的能源消耗:根据负载适度规划 NCPI 系统的规模,使用高效的 NCPI 设备,以及设计节能的系统。在采购过程中,用户可能会对 NCPI 设备的电力效率有所了解,但实际情况是,制造商提供的数据一般不足以用来确定实际的能源消耗差异,而且,与选择合适的 NCPI 设备相比,适度规划系统规模和系统设计两者对耗电量的影响都要大得多。
适度规划规模
在可供用户使用的所有方法中,根据负载适度规划 NCPI 系统的规模对 NCPI 的耗电量影响最大。大多数用户都不知道,不管是否存在 IT 负载,电源和冷却系统中都存在固定的损耗,而且这些损耗与系统的总额定功率成正比。在典型安装中,这些固定损耗是 NCPI 耗电量的主要形式。在 IT 负载很小的安装中,NCPI 设备的固定损耗通常会超过 IT 负载。一旦 NCPI 系统规模过大,固定损耗占总电费的比例就会提高。对于其负载仅为额定负载的 30% 的典型系统,每千瓦 IT 负载每年的电力成本约为 2,300 美元。如果根据负载适度规划系统的规模,每千瓦 IT 负载每年的电力成本降至大约 1,440 美元,电力成本节约 38%,如表 4 所示。
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基本情况 |
适度规划规模 |
注释 |
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IT 电力 |
9,600 美元 |
9,600 美元 |
假设每千瓦时 0.12 美元 |
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NCPI 比例损耗 |
960 美元 |
960 美元 |
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NCPI 固定损耗 |
12,800 美元 |
3,840 美元 |
结构性节能可以降低与容量相关的电力消耗 |
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NCPI 投资成本 |
13,330 美元 |
4,000 美元 |
结构性节能可以减少容量设备 |
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NCPI 运营成本 |
6,667 美元 |
2,000 美元 |
设备的减少可以降低运营开支(如维护开支) |
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NCPI 总电力成本 |
13,760 美元 |
4,800 美元 |
固定损耗和比例损耗总计 |
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总电力成本
(NCPI + IT) |
23,360 美元 |
14,400 美元 |
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10 年总 TCO |
43,360 美元 |
20,400 美元 |
包括 NCPI 电源和冷却容量和能耗开支 | 表 4 – 适度规划数据中心的规模所带来的经济效益
需要注意的是,除了电力节约外,适度规划规模还可以产生每千瓦 IT 负载每年 1,400 美元的 NCPI 投资成本和运营成本节约,几乎与电力节约相当。这些是特定示例的潜在节约量,实际节约量将会有所变化,对于非冗余系统可能较此为低。
在实际安装中,适度规划规模有可能减少多达 50% 的电费开支。适度规划规模所具有的突出经济优势是业界纷纷采用模块化、可扩充的 NCPI 解决方案的主要原因。
节能的系统设计
许多用户都认为,系统的电力消耗受各个组件的效率控制,因此降低能耗的主要方法是提高各个设备的效率。这种看法十分经不起推敲。系统设计对数据中心的电力消耗具有巨大的影响,由相同设备组成的两个数据中心的电费开支可能会有明显的不同。因此,系统设计在决定数据中心效率方面所起的作用甚至超过了电源和冷却设备的选择。
下面是一些系统设计问题示例,这些问题通常会使数据中心的效率降至比各个部件的损耗之和低得多的程度:
· 配电装置和/或变压器在比其满负载容量低得多的状态下工作。
· 空调以低温输出并连续对空气除湿,而后必须使用加湿器连续对空气重新加湿。
· 在同一房间中一些空调在制冷,而另一些空调同时却在加热。
· 空调被迫顶着高压长距离输送空气,以至消耗过多的电能。
· 空调的回风温度比 IT 设备排气温度低得多,导致空调效率和容量降低。
· 冷却泵通过节流阀来调整流量,这大幅降低了泵的效率。
请注意,本列表的主要内容是与空调有关的设计问题。实际上,造成电能浪费的大多数不良设计实践均与空调有关,因为电源系统的架构更为标准化,因此比较不容易出现设计错误。
上述简表中的问题通常会使数据中心在 NCPI 上的能耗为所需的两倍。而且,只需通过简单的设计决策便可避免所有这些问题,所需开支甚少,或无需任何开支。有两种方法可以避免出现这些问题:
1) 确保方案经过完善的设计和测试以避免出现上述问题,包括复杂的计算液体动力学建模和全面的试运行测试;
2) 根据标准化设计获得完整的 NCPI 系统,包括预先设计、预先测试并指定规格的模块,以避免出现上述问题。
由于第一种方法成本极高且极为多变,因此,上面的第二种替代方法将成为将来规划和建设数据中心的标准方法。
使用高效的 NCPI 设备
尽管与 IT 架构、NCPI 适度规划或 NCPI 系统设计相比 NCPI 设备(比如电源和冷却设备)的选择对系统总耗电量的影响较小,但在设计节能高效的数据中心时,设备的选择仍然是一个重要因素。
即使是在相同条件下运行的相同类型的 NCPI 设备,彼此的电力损耗也存在巨大差异。例如,美国电力研究所 2005 年 12 月的一篇论文称,在 30% 额定负载条件下工作的不同 UPS 系统的损耗介于 4% 到 22% 之间,相差达 500%。必须加以注意的是,这一差异无法根据这些产品的规格表加以确定。本白皮书和 APC 的其他白皮书清楚地表明,只有使用适当的模型,才能正确预测实际应用中的电力损耗;同时还表明,一般制造商的数据不足以定量预测数据中心的电力消耗。APC 108 号白皮书“Making Large UPS Systems More Efficient”中提供了一个有关如何正确比较两台 NCPI 设备的电力消耗的示例。
降低总能源消耗的可行方法
本白皮书阐述了电力消耗问题的复杂性,并提供了各种降低能耗的策略。结合这些方法,可以总结出经过了降低电力消耗优化的数据中心与采用典型设计的数据中心相比,有可能实现的节约。
表 5 总结了 10 条可用于降低电能消耗的有效策略,并给出了与典型数据中心相比能够实现的节约幅度。这些策略适用于新数据中心,其中一部分还可以立即或在经过一段时间后部署到现有的数据中心。
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节约成本 |
指导 |
局限性 |
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适度规划 NCPI |
10 – 30% |
使用模块化、可扩充的电源和冷却架构
冗余系统的节约空间更大 |
适用于新设计和某些扩展
难以改造 |
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服务器虚拟化 |
10 – 40% |
从技术上讲并不是物理基础设施解决方案,但具有根本性的影响
涉及将应用合并到更少的服务器上,通常为刀片式服务器
还释放电源和冷却容量以便进行扩展 |
需要对 IT 流程进行重大改变
为了在现有设施中实现节约,可能需要关闭某些电源和冷却设备 |
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更高效的空调架构 |
7 – 15% |
面向排式安装的冷却体系在高密度情况下具有更高的效率(APC 130 号白皮书)
空气通路越短,风扇能耗越少。
CRAC 的送风和回风温度较高,提高了效率和容量,并省去了除湿过程,因此可大大减少加湿成本 |
适用于新设计
优势局限于高密度设计 |
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空调的“自然冷却”模式 |
4 – 15% |
许多空调都提供“自然冷却”选项
根据所在的地理位置,有可能节约大量能源
有些数据中心的空调具有“自然冷却”模式,但却禁用了自然冷却操作 |
适用于新设计
难以改造 |
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更高效的地板布局 |
5 – 12% |
地板布局对空调系统的效率具有重大影响
涉及热通道/冷通道布局和合适的空调位置(APC 122 号白皮书) |
适用于新设计和扩展
难以改造 |
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更高效的电源设备 |
4 – 10% |
在典型负载下,新的一流 UPS 系统比传统 UPS 系统的损耗低 70%
关键参数是小负载效率,而不是满负载效率
不要忘记,UPS 损耗必需加以冷却,因此使成本加倍 |
适用于新设计或改造 |
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合理调配空凋 |
0 – 10% |
许多数据中心都有多台空调,这些空调实际上相互干扰
一台可能在加热,而另一台可能在制冷
一台可能在除湿,而另一台可能在加湿
结果造成巨大浪费
可能需要通过专业评估进行诊断 |
适用于任何使用多台空调的数据中心 |
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正确布置通风地板砖 |
1 – 6% |
一般数据中心的许多通风地板砖布置都不正确,或者铺设的数量不对
正确的位置并不是一眼就能看出来的
专业评估可确保最佳效果
额外的益处 – 减少热点 |
仅适用于使用架高地板的数据中心
容易,但需要专家指导才能获得最佳效果 |
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安装节能照明设施 |
1 – 3% |
根据时间或运动关闭部分或全部照明设施
使用更有效的照明技术
不要忘记照明设施也必须得到冷却,这使成本加倍
对于低密度或空间未完全占用的数据中心,益处更大 |
大多数数据中心均可获益 |
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安装挡板 |
1 – 2% |
降低服务器入口温度
通过提高 CRAC 回风温度也可节能
新的卡扣式挡板(如 APC 提供的挡板)物美价廉,且易于安装 |
适用于新旧任何数据中心
| 表 5 – 降低数据中心电能消耗的实用策略及
上述表 5 摘要介绍了一些可降低数据中心电能消耗的最有效且实用的手段。节能量是根据 APC 113 号白皮书(本白皮书前面已引用过)进行的能量计算估算出的,适用于各种数据中心设计。除了该列表中的项目外,还可以使用本白皮书前面提到的其他复杂的 IT 架构策略。
上述某些节约措施可以在供应商提供的设备本身中实现,但大部分都与系统设计和安装有关。一些供应商提供预先设计的标准化系统设计,这些设计已经过优化和验证,具有高效;请向您的供应商咨询。对于使用现有设施并寻求降低电力消耗的用户,客户可以尝试按照上面提供的指导去做,也可以求助于一些供应商(如 APC),他们使用专为数据中心设计的专门工具和方法提供数据中心能源效率评估服务。
结论
数据中心的电力成本是一项巨大的运营成本,这一成本可以管理,也应该加以管理。进行了降低能耗设计的数据中心还可以节约其他成本,例如与电源和冷却系统相关的投资成本和运营成本,同时还可节约空间。
现有数据中心的电力消耗可以通过各种低成本方法加以降低,但主要还是通过迁移到更节能的计算平台这一手段。对于新的数据中心,在 IT 架构和 NCPI 架构方面还可有其他选择,从而获得更大的节约效果。
电能消耗通常平均分布在 IT 负载和 NCPI 设备上。任何降低用电量的方法如果要具有合理性,都必须将 IT/NCPI 设计作为一个系统加以综合考虑,这样才能获得最大的益处。
有些设备提供商提供完整的标准化数据中心设计,这些数据中心为提高效率进行了专门的设计,而希望降低现有数据中心的能耗的用户还可以使用能源效率审计服务。
事实表明,与数据中心的传统设计方法相比,成本节约机会非常巨大,而实现这些节约所需要的投资却很少,在某些情况下甚至无需投资。
关于作者:
Neil Rasmussen 是 American Power Conversion 的创始人和首席技术执行官。在 APC,Neil 领导着研发预算额居全球第一的研发团队,从事关键网络的电源、冷却和机架基础设施的研究,主要的产品研发中心分布在马萨诸塞州、密苏里州、罗得岛州、丹麦、中国台湾和爱尔兰。Neil 现在领导着 APC 的模块化可扩充数据中心基础设施解决方案研究工作,并且是 APC 的 InfraStruXure 系统的主设计师。
Neil 于 1981 年创建 APC,之前他在麻省理工学院获得电子工程学士和硕士学位,其学位论文是有关 Tokamak Fusion 核反应堆的 200 兆瓦电源的分析。1979 年至 1981 年,他在麻省理工学院林肯实验室工作,从事飞轮储能系统和太阳能电力系统的研究。
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