江永杰,谭笑丹,曾广文
(中国联合网络通信有限公司广东省分公司,广东 广州 510627)
近年来,不可再生能源的不断开发,导致能源问题越来越突出,如何进行节能降耗显得尤为关键,特别是通信机房节能降耗成为诸多节能项目的重中之重。积极响应国家“碳达峰、碳中和”的政策,根据通信机房实际情况,围绕节能降耗工作目标,积极探索通信机房节能降耗新技术与新措施[1]。针对当前通信机房一些“老旧小散”的设备进行相应的资源整合与节能改造,达到预期的节能降耗效果。对于通信机房,如果不及时地整改相关能耗与节能问题,那么后续会出现一系列的安全隐患与运维管理风险。目前,通信机房能耗大的相关因素较复杂,导致节能降耗过程存在难度,如何采取新技术与新措施是文章的研究重点。
新建通信机房的设计以能源利用效率(Power Usage Effectiveness,PUE)为导向,在设备的选择与建造过程中,注重节能、绿色技术的应用。传统通信机房的一些设计仍然使用旧技术与旧设计方案,导致节能降耗方面改造起来非常复杂,也很困难[2]。按照国际标准化组织(International Organization for Standardization,ISO)的定义,PUE 统称为关键性能指标,或者称为关键绩效指标,研究这些指标对于数据中心具有十分重要的意义[3]。由于单机柜容易增加功耗,且通信机房发生制冷不佳,会引起热岛效应,造成机房的PUE 达到2.5 以上。根据相关调查研究,通信机房的能耗分布情况如图1 所示,可以看出,通信机房空调的能耗占45%,其次是计算机设备占18.0%[4]。因此,空调与计算机设备的能耗控制直接影响到通信机房的节能效果。如何进一步优化空调与计算机设备能耗控制优化,是通信机房工作人员和管理人员需要在实际工作中重视的问题。
图1 通信机房总能耗分布情况
当下,不少机房存在空间利用率不高、负载设备较少、配套空调制冷效率不高等问题,导致大量能源消耗。机房内的热交换出现不均衡,机房内空调开启数量增加,制冷产生的能耗相应增加,如果机房的局部温度降低,则会提高外界环境对机房本身的热辐射,进而产生更大的能耗[5]。通信机房能耗增加如图2 所示。由图2 可知,机房内的热交换系统动态变化,需要有一套智能化管理手段对其进行控制,使通信机房内的温度达到比较均衡的状态,以免因过热产生更大的能耗。
图2 通信机房能耗增加示意
在中心机房安装新风系统,运用节能新技术的理念,将较低温度的室外新风引入较高温度的室内进行热交换,达到一个相对的平衡。通过减少空调的数量及设备的使用时长,起到节能降耗的效果,同时能降低机房碳排放量,减少对环境的影响。对于未使用室外新风系统的机房,在不影响设备正常运行的前提下,调整汇聚机房空调温度,将设定值25 ℃调高至27 ℃,降低空调能耗[6-7]。在引入新风系统的同时注重通信机房室内环境的变化,在不影响其正常运行要求下,确保能够获得较佳的节能效果。
疏通机房散热风道从源头出发,清洗全网节点空调滤网和设备防尘网,进一步降低空调和设备能耗。部分高能耗、低能效的老旧设备已经无法满足业务发展需求,且占据机房资源、存在性能隐患,因此需要加强对高能耗低能效的老旧设备进行更新换代,进行节能改造。通过实现智能调节温度系统,对老旧设备进行节能升级,在达到节能降耗的同时尽量对老旧设备进行更新换代或升级改造。通过拆除机柜间侧挡板,加强设备散热,从而缩短设备风扇运转时间。积极提升节能降耗的精细化管理水平,探索新的节能降耗途径。
根据通信机房的空间结构与布局,运用机房活动隔挡方案,灵活隔断机房空间,将空调冷气精准地控制在热源附近,提高机房空调制冷温控的精确性,进而提高制冷效率,达到减少空调配置和运行时间的目的,实现节能效果[8]。同时,根据机房自身特点,研究制定了高质量铝合金板和低成本防火隔热帘两种活动隔挡方案,隔挡材料可重复利用,方便后期机房扩容改造再利用。
通信机房布线的合理布线对通信机房的节电、节能、降低能耗影响甚远。机房具体的布线主要有集中布线型、两级式线缆管理型[9]。目前,运用集中一次性布线方案较理想。如果应用两级式布线,会自动增加交换机,从而产生新的能耗,不能实现节能降耗的目标[10]。此外,在布线时要注意布线的具体位置,最佳的位置一般处于通信机房的中心区,能够极大地节省空间与网线的长度,不会影响通信设备的运行状态。因此,在对通信机房进行布线时,要充分利用机房本身的结构与空间,让布线尽量集中一次性完成,不仅可以节省机架位,也可以节省机柜位。对通信机房布线时,要充分考虑线路本身材料的问题,尽量选择能耗相对较小的布线设施。
采取智能化运维管理手段,关闭空闲设备端口,定时智能关闭已开通未承载业务端口,业务受理系统配线配号后自动开启。通过精细化节能管理,合理配置设备端口,以免空闲设备端口产生能耗,动态输出节能策略,提升能效管理自智化水平,科学指导网络低碳运营。基于机房和基站温度变化,能耗智能管理平台自动下发指令实现空调远程启动或关闭。在通信机房安装空调智能开关,基于机房温度变化,通过基站能耗智能管理平台下发指令,控制空调智能开关(红外)启动或关闭空调,既节约了电量,又节省了人力物力。加强新增站点用电管理,建制度、定流程,确保新增用电效能管理不遗漏[11]。在智能控制与智能化运维管理下,通信机房能够更加精准地控制能耗,根据环境的变化让机房内部的节能运行更优、更容易控制[12]。
通过调整回风温度,提高机房空调的制冷效率,有效地节省机房空调的能耗。例如,某通信机房设计时对机房温度的要求是在22 ~24℃,考虑到回风温度与空调制冷设备在关闭后温度的变化情况,要确保出风温度控制在12 ~16 ℃,只有按照规范化设计达到通信机房的预期温度效果。通过精确送风,只要使机柜送风温度达到(22±2)℃,就可以满足服务器的需要,此时空调的回风温度可设为(30±2)℃,该温度由机房空调设计的送风温差(一般取8 ℃)决定,这样回风温度在32 ℃时才开启制冷功能,这种方案不仅满足空调制冷设计的要求,还能满足通信机房节能降耗的目标,使通信机房设备在运行过程中处于最佳工作状态,不会因室内温度的影响而出现运营故障,影响用户使用的满意度。
文章通过应用新技术与新手段,引入新风系统和疏通机房散热风道等方法,能够确保通信机房在运行过程中既满足要求,又能节能降耗,达到预期目标。
通信机房节能降耗是当前急需解决的问题。通过采用通信机房节能降耗新技术与新措施,可以有效降低通信机房的能源消耗和碳排放,实现可持续发展的目标。同时,这些措施为通信运营商带来经济效益,提升企业形象,为绿色创新发展做出贡献。深入推进信息和能量融合创新,着力构建新型信息服务体系,促进经济社会发展绿色转型,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,以实际行动应对气候变化,助力国家积极稳妥实现碳达峰、碳中和战略目标。