创新引领英特尔下一代数据中心建设
随着IT技术的不断发展,以及业务与IT日益密切的联系,当前的数据中心正面临着成本、整合、能源管理等一系列挑战,并正在经历着巨大的转变。在下一代数据中心建设方面,英特尔公司持续创新,用多年积极的探索取得了很多经验。
行之有效的方法:虚拟化
采用虚拟化技术,是减少整体IT能耗的好方法。传统的数据中心应用物理服务器平均使用率在10%,采用了虚拟化和云计算以后,数据中心整体的IT的效率能够提高很多。通过上述手段,英特尔与2005年相比,每年数据中心所用的服务器的支出下降了9000万美元,也即高达50%。
对于数据中心布局的优化:
除了虚拟化以外,英特尔对于数据中心的建设还有很多其他探索。比如传统的数据中心的散热使用空调模式,冷热通道没有封闭,该模式通常实现的是2到4个千瓦的每个机架的应用。
现在开始进入云计算以后,所有的服务器,包括一些刀片式服务器,应用密度变得非常高,所以对提高散热效率最好的方法是采用冷热通道分离,然后同时封闭冷热通道,如果更高一级,则需要更严密的封闭防止冷热空气的混合,比如用烟囱式机柜这样更严密的封闭方式。
进一步降低能耗的非传统方法
封闭冷热通道以后有会有什么好处?好处在于可以提高整体的空调的效率。英特尔采用了用封闭冷热通道,然后尽可能提高回风温度的方法,实现了冷水机整体能效比系数从0.927提高到1.02,也即提高10%。
冷却水 | 冷冻水出水温度 ?C | 7 | 8 | 9 | 10 |
进水温度 | |||||
?C | |||||
24 | 制冷量系数 | 1.029 | 1.054 | 1.078 | 1.103 |
压缩机输入功率系数 | 0.841 | 0.837 | 0.832 | 0.827 | |
能效比调整系数 | 1.22354 | 1.25926 | 1.29567 | 1.33374 | |
27 | 制冷量系数 | 1.015 | 1.04 | 1.066 | 1.091 |
压缩机输入功率系数 | 0.918 | 0.914 | 0.909 | 0.905 | |
能效比调整系数 | 1.10566 | 1.13786 | 1.17272 | 1.20553 | |
30 | 制冷量系数 | 1 | 1.026 | 1.052 | 1.079 |
压缩机输入功率系数 | 1 | 0.996 | 0.993 | 0.989 | |
能效比调整系数 | 1 | 1.03012 |
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