Перейти к содержанию
watterra

Больше стоек в том же лимите сети

Главное ограничение ЦОД сегодня — не цена киловатт-часа, а выделенная мощность. Каждый киловатт, сэкономленный на охлаждении, можно отдать под ИТ-нагрузку. Мы координируем холодильный контур по прогнозу погоды и ИТ-нагрузки и снижаем PUE без замены оборудования.

Центры обработки данных

≈ −30 %

энергии на охлаждение после 9 месяцев автономного прогнозного управления

DeepMind, 2018

+167 кВт ИТ

при лимите 4 МВт и снижении PUE с 1,6 до 1,5 — расчёт, не обещание

Главная проблема

Мощность — дефицитный ресурс

Новые технические условия на присоединение получить долго и дорого. Для колокейшн-ЦОД это прямой предел выручки: стойки нельзя продать, если под них нет мощности.

При PUE 1,6 каждый третий киловатт уходит не на ИТ, а на охлаждение и потери. Снижение PUE на 0,1 при лимите 4 МВт высвобождает около 167 кВт — это примерно 27 стоек по 6 кВт.

Куда уходит энергия

  • Чиллеры и компрессорыосновная доля энергии на холод
  • Вентиляторы кондиционеров в залах (CRAH/CRAC)
  • Насосы холодной воды и гликоля
  • Градирни и сухие охладители
  • Потери в ИБП и распределениине в нашей зоне управления

Доли зависят от схемы холодоснабжения и климата. Точное распределение покажет аудит.

Кейсы оптимизации

Что именно мы меняем

Каждый кейс — механизм экономии, конкретные уставки и ориентир эффекта. Все кейсы реализуются через существующую АСУТП.

01

Перепад давления насосов холодной воды

Насосы часто держат перепад «с запасом» под худший случай. Модель знает фактическую нагрузку залов и положение клапанов и снижает перепад до минимально достаточного.

Что меняем

  • уставка перепада давления
  • число работающих насосов

мощность насоса падает быстрее расхода — по законам подобия · ориентир, уточняется на аудите

Условие: частотное регулирование насосов уже есть в АСУТП

02

Температура конденсации

Фиксированная уставка конденсации не использует прохладную погоду. Плавающая уставка по прогнозу снижает работу компрессоров с учётом энергии вентиляторов конденсаторов и градирен.

Что меняем

  • уставка давления или температуры конденсации

≈ 2–3 % энергии компрессоров на 1 °C · ориентир, уточняется на аудите

03

Градирни: подход и очерёдность вентиляторов

Оптимальная температура воды из градирни — баланс между вентиляторами градирни и компрессорами чиллера. Модель ищет этот баланс каждые несколько минут, а не раз в сезон.

Что меняем

  • уставка температуры воды из градирни
  • число и очерёдность вентиляторов

уточняется на аудите · ориентир

04

Температура холодной воды

Более тёплая холодная вода повышает эффективность чиллера и продлевает фрикулинг. Ограничение — температура воздуха на входе в стойки. Модель держит её в допуске заказчика, а не «с запасом».

Что меняем

  • уставка температуры холодной воды
  • уставки воздуха в залах

≈ 3–4 % энергии компрессоров на 1 °C · ориентир, уточняется на аудите

05

Продление часов фрикулинга

По прогнозу погоды модель заранее готовит контур к переходу в режим свободного охлаждения и не выходит из него раньше времени.

Что меняем

  • пороги перехода между режимами
  • уставки смешанного режима

зависит от климата и схемы · ориентир, уточняется на аудите

Условие: чиллеры с фрикулингом или сухие охладители

06

Синдром малого ΔT

Когда разница температур подачи и обратки мала, насосы перекачивают лишнюю воду, а чиллеры работают на неэффективной частичной нагрузке. Модель находит причину и подбирает уставки, которые возвращают расчётный ΔT.

Что меняем

  • уставки клапанов и насосов
  • уставки воздуха в залах

уточняется на аудите · ориентир

07

Первичный и вторичный контур

Рассогласование расходов первичного и вторичного контуров приводит к подмешиванию и лишним насосам. Модель согласует расходы и число работающих чиллеров.

Что меняем

  • расход первичного контура
  • состав работающих чиллеров

уточняется на аудите · ориентир

08

Воздух в залах: вентиляторы и уставки

Кондиционеры в залах часто работают на постоянной скорости. Согласованное снижение скорости вентиляторов и уставок воздуха по фактической ИТ-нагрузке экономит энергию без перегрева стоек.

Что меняем

  • скорость вентиляторов кондиционеров
  • уставки температуры воздуха

уточняется на аудите · ориентир

Условие: регулируемые вентиляторы кондиционеров

Пример механизма

Плавающая уставка вместо «запаса на жаркий день»

Фиксированная уставка рассчитана на худший случай. Плавающая следует за погодой и нагрузкой — разница между ними и есть экономия.

0°10°20°30°40°00:0006:0012:0018:0024:00
штатная уставка конденсацииплавающая уставка по прогнозунаружная температуразапас, который превращается в экономиюИллюстрация, не данные реального объекта.

Мировая практика

Результаты внедрений в мире

Опубликованные цифры с источниками. У каждой указано, к чему она относится.

  • до −40 %пилот

    энергия на охлаждение; −15 % «накладной» части PUE

    Рекомендации модели машинного обучения, ЦОД Google, 2016

    Источник: Google / DeepMind, 2016
  • ≈ −30 %внедрение

    энергия на охлаждение при автономном управлении

    Эффект вырос с 12 до ≈ 30 % за 9 месяцев работы, 2018

    Источник: DeepMind, 2018
  • −27…−37 %внедрение

    энергия чиллерной станции, в среднем −30 % за первый год

    Научно-исследовательский центр с лабораториями

    Источник: ACHR News — IBBR

Цифры относятся к энергии на охлаждение. Энергия ЦОД в целом снижается меньше — пропорционально доле охлаждения в PUE. Результаты зависят от исходного состояния объекта. Ориентир для вашего объекта даём после аудита.

Калькулятор

Оцените порядок эффекта

Калькулятор: PUE → стойки или экономия

Введите лимит мощности и текущий PUE. Покажем, что даёт снижение PUE на 0,05, 0,10 и 0,15.

кВт

Годовой средний, от 1,05 до 3

кВт
₽/кВт·ч

Подставьте свой тариф

PUE 1,60 → 1,55−0,05

+81 кВт ИТ≈ 13 стоек

PUE 1,60 → 1,50−0,10

+167 кВт ИТ≈ 27 стоек

PUE 1,60 → 1,45−0,15

+259 кВт ИТ≈ 43 стоек

Допущения

  • «Больше стоек»: вся высвобожденная мощность идёт под ИТ в том же лимите сети: ΔИТ = Лимит / PUE₁ − Лимит / PUE₀.
  • «Экономия»: ИТ-нагрузка постоянна и равна Лимит / PUE₀, работа 8 760 ч в год.
  • Насколько реально снизить PUE на вашем объекте, покажет аудит.

Это ориентир, а не обещание. Точную оценку даём после аудита.

Что мы не трогаем

Границы задаёте вы

  • ИТ-нагрузку и распределение по стойкам
  • Резервирование N+1 и аварийные сценарии
  • Защиты оборудования и логику ПЛК
  • Температурный режим в залах вне допусков, заданных заказчиком

Что нужно от объекта

Требования к АСУТП

  • Доступ к данным АСУТП или BMS на чтение — OPC UA или Modbus TCP
  • Уставки, которые будем менять, доступны для записи как теги
  • Сторожевой таймер в ПЛК: при потере связи — возврат к штатным уставкам
  • Сервер на площадке заказчика (on-premise), без облака
  • Архив данных за несколько месяцев — для модели и базовой линии

Сотрудничество

Две модели — выбираете вы

Внедрение с оплатой

Разовый платёж за внедрение, дальше — только поддержка.

Оплата из экономии

Внедрение бесплатно. Дальше — регулярные платежи в виде доли от подтверждённого эффекта.

Особые условия обсуждаются индивидуально. Подробнее о сотрудничестве

Заявка

Запросить экспресс-аудит

Расскажите об объекте — оценим, какие кейсы применимы и какой эффект реалистичен. Без обязательств.

  1. 1Короткий созвон: объект, АСУТП, задачи
  2. 2Экспресс-аудит по выгрузке данных — без доступа к управлению
  3. 3Оценка потенциала и план пилота на одном контуре

Или напишите: info@watterra.ru

Особые условия обсуждаются индивидуально.

В модели «Оплата из экономии» внедрение бесплатно.

Запросить аудит