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提及數(shù)據(jù)中心,目前有兩個明顯的標簽,一是數(shù)字經(jīng)濟的底座,作為新型基礎設施,數(shù)據(jù)中心是算力提升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型必不可少的關鍵;一是碳排放大戶,統(tǒng)計顯示,2021年我國數(shù)據(jù)中心用電2166億度,占全國總電耗的2.6%,碳排放量達1.22億噸。

如果不采取措施,伴隨不斷擴大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,數(shù)據(jù)中心碳排放將快速上升,最終將影響生產(chǎn)、生活,這一情況下,降碳成為數(shù)據(jù)中心必須重視且需要持續(xù)推進的事項,以實現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展。而在諸多降碳舉措中,節(jié)能減電可謂最受關注。

節(jié)碳必須進行大幅度節(jié)能

數(shù)據(jù)中心在建設、運行過程中均會產(chǎn)生碳排放,兩者相比,絕大部分用能排碳都是在運行期間產(chǎn)生,這也是本文主要討論的部分。

以機柜數(shù)1000,單機柜2.5千瓦時的數(shù)據(jù)中心為例,其運營期間年用電量可達到2190萬度,且數(shù)據(jù)中心運行周期長達20—30年,具備不間斷運行特點,需要長時間持續(xù)用電,而大部分電量由電網(wǎng)供給,目前火電(高排放化石能源發(fā)電)在能源結構中依舊占據(jù)重要地位,這也成為數(shù)據(jù)中心碳排放的主要來源。因此,降低碳排放實際上是逐步減少并抵消火電的過程。

從這一角度出發(fā),當前相關舉措可分為三個層面:用能方面,運用多種節(jié)能手段,減少各環(huán)節(jié)用電量,實現(xiàn)各階段能效的提升;供能方面,提高新能源使用比例,通過配備分布式新能源發(fā)電設備、綠電直供等方式優(yōu)化自身能源使用結構,提升新能源發(fā)電電量,減少火電使用比例;抵消方面,則是采用購買綠電、綠證等市場行為進行碳消納。

想要實現(xiàn)低碳,乃至于零碳,這三方面缺一不可。尤其是用能方面的舉措,是減碳必不可少,在當前階段甚至是最重要的一環(huán)。

究其原因,相較于改變供能結構及碳抵消市場化手段,大幅度的減少用能,是可以在相對較短的時期內(nèi)快速、有效、直觀且能夠顯著降低碳排放的手段,且在技術與市場方面已經(jīng)具備深化發(fā)展的條件與潛力。同時,作為用能的主體,數(shù)據(jù)中心在此方面的實踐與發(fā)展更具主動性,相關節(jié)能技術及相關解決方案更具創(chuàng)新活力,能夠有較好的實踐成果,是企業(yè)積極承擔自身社會責任的體現(xiàn),是推動行業(yè)整體實現(xiàn)切實降碳的必要舉措。

與PUE密切相關,減少制冷、供配電用能成焦點

數(shù)據(jù)中心的用能部分為IT設備、制冷系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、照明及其它。其中,減少制冷、供配電系統(tǒng)的用能用電成為主要關注對象。這主要是因為兩者均與PUE相關。

作為衡量數(shù)據(jù)中心能效水平的重要指標,PUE成為近年來行業(yè)中最為人耳熟能詳?shù)臒嵩~。

國家和地方發(fā)布多項政策不斷推動PUE值的降低,2017年,《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》提出,新建大型云計算數(shù)據(jù)中心PUE值低于1.5;2019年,《關于加強綠色數(shù)據(jù)中心建設的指導意見》提出,既有大型、超大型數(shù)據(jù)中心PUE值不高于1.8;2021年,《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動計劃(2021—2023年)》提出,到2023年底,新建大型及以上數(shù)據(jù)中心PUE降至1.3以下,嚴寒和寒冷地區(qū)力爭降至1.25以下;2021年底及2022年初,國家發(fā)展改革委等部門在“東數(shù)西算”復函中提出東部數(shù)據(jù)中心集群平均PUE小于1.25,西部則小于1.2。

國家和地方發(fā)布多項政策不斷推動PUE值的降低

可以說,低PUE也成為數(shù)據(jù)中心能夠進行建設、改造、運行的必備條件。而PUE是數(shù)據(jù)中心總耗電量與數(shù)據(jù)中心IT設備耗電量的比值,想要降低PUE,便需要盡可能將電能全部用于IT設備,減少其他部分的用電。用能方面的節(jié)能減電舉措恰恰符合這一特性。

制冷是IT設備之外的大耗能源,以PUE為1.5的數(shù)據(jù)中心為例,其IT設備耗能約占67%,制冷系統(tǒng)約占27%,供配電系統(tǒng)約占5%,照明及其它約占1%。減少其能耗,是降低PUE的主要途徑,也恰恰是用能方面減少用電的重要組成。

PUE1.5的數(shù)據(jù)中心能耗占比

通過優(yōu)化原有制冷方式,增強自然冷源利用,引入先進技術等,數(shù)據(jù)中心能夠有效提升效能,減少電量的使用,如當下被討論最多的液冷,其比熱容遠高于空氣,單位體積熱容量是風冷的1000倍以上,熱量傳導效率更高,系統(tǒng)耗電量方面約比風冷系統(tǒng)節(jié)省電量30%-50%,目前已經(jīng)有噴淋式、冷板式、浸沒式三種形式,正逐步應用于數(shù)據(jù)中心。

此外,數(shù)據(jù)中心在間接蒸發(fā)冷、全變頻氟泵技術等方面探索應用也均有效減少了數(shù)據(jù)中心制冷方面的用電,提升了制冷效率。同時,想要實現(xiàn)理論上的制冷效果,需要進一步優(yōu)化的地方依舊很多,如完善的市場制度、成熟的服務體系、更加低廉的成本、更突出的安全保證等,制冷上發(fā)展依舊長路漫漫。

在第三大耗能部分——供配電系統(tǒng)方面,數(shù)據(jù)中心也有了長足的發(fā)展,如高壓直流供電系統(tǒng)的應用,與傳統(tǒng)的UPS 相比,其具備系統(tǒng)效率高,系統(tǒng)擴容便捷,系統(tǒng)穩(wěn)定性高、可維護性高等特征,能夠有效提升供電效率,起到良好的節(jié)能效果。

在使用高壓直流時,新建數(shù)據(jù)中心在綜合考慮成本和可靠性后,通常會采用市電+高壓直流雙路供電,這種方式供電效率達98%,消除了系統(tǒng)的單點故障瓶頸,提高了供電的可靠性,且在每個機架內(nèi)提供了交/直流兩路電源,在市電一路無需電能的轉(zhuǎn)換,可大程度提高系統(tǒng)效率。

通過節(jié)能減電的種種舉措,數(shù)據(jù)中心IT設備之外的部分耗能降低,PUE呈現(xiàn)出持續(xù)下降的趨勢。據(jù)統(tǒng)計,相比于2017年,2019年我國在用超大型數(shù)據(jù)中心平均PUE值下降了0.17。

避免唯PUE論,減少IT設備用電是必要一環(huán)

PUE的重要性毋庸置疑,但如果唯PUE論,對于減少數(shù)據(jù)中心用電來說卻有可能會造成相反的效果。

這主要是因為PUE具有片面性,如水蓄冷的應用,其能夠為機房提供冗災應急供冷,通過利用谷段電力制冷,可有效節(jié)約電能,且涉及太陽能、水能等清潔能源的利用,能夠提升清潔能源的消納,假如在用電高峰釋放出冷量給環(huán)境和設備冷卻使用,還可以起到削峰填谷的作用。但從PUE上來講,如果采用水蓄冷,用電量會增加,反而可能會造成PUE的增高。

IT設備方面的節(jié)能也可能出現(xiàn)這一情況,如果通過虛擬化技術等提高IT設備效率,雖然減少了IT設備總能耗,但IT設備耗能也隨之降低,造成PUE升高。

不過,IT設備是數(shù)據(jù)中心運行過程中大的用電來源,因此,數(shù)據(jù)中心想要更進一步的節(jié)約用能,減少碳排放,提升算能、算效,IT設備的節(jié)能繞不開的一環(huán)。因此,對于減少IT設備用電,便不能僅從PUE上來判定,或者PUE應綜合衡量,在推動IT設備節(jié)能減電的過程中,設置一定的標準,將相關因素作為變量減除,以獲取具備衡量意義的數(shù)值。

那么,數(shù)據(jù)中心在IT設備在減電方面,又都有哪些解決方案或者探索?

芯片方面,更加適用于數(shù)據(jù)中心此種大規(guī)模算力場景的DPU誕生,其是以數(shù)據(jù)為中心構造的專用處理器,采用軟件定義的技術路線,支撐基礎設施層的資源虛擬化、存儲、安全、計算等一系列功能。DPU在核心能力上要求突破更低的時延和更高的吞吐。

根據(jù)測試,通過使用NVIDIA ConnectX 智能網(wǎng)卡(具有DPU功能的網(wǎng)卡)處理網(wǎng)絡任務,在滿負荷網(wǎng)絡上運行的服務器CPU能耗從190瓦降至145瓦,下降了24%。依靠DPU,一個大型數(shù)據(jù)中心可在三年間縮減近200萬美元的電力成本。

使用DPU前后服務器的能耗對比

存儲設備方面,數(shù)據(jù)中心的基本核心功能便是數(shù)據(jù)存儲,但存儲消耗能源也極為巨大,數(shù)據(jù)顯示,數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng)約占數(shù)據(jù)中心耗電量的35%。

針對此,為提升存力并降低能耗,數(shù)據(jù)中心在存儲設備進行了升級優(yōu)化,其中代表產(chǎn)品是閃存。統(tǒng)計顯示,閃存硬盤比機械硬盤節(jié)能65%以上。全閃存數(shù)據(jù)中心也已經(jīng)落地,在節(jié)能減碳放面表現(xiàn)突出。如興業(yè)銀行通過部署先進閃存設備進行全閃存替換,存儲系統(tǒng)實現(xiàn)超過60%的能耗節(jié)省。

節(jié)能IT設備方面,高轉(zhuǎn)換效率電源模塊、服務器風扇節(jié)能控制、整機柜供電、液冷服務器等成為研究方向,這提升IT設備的高效使用,在減少用能用電的同時,滿足了高密度數(shù)據(jù)中心的發(fā)展趨勢;軟件系統(tǒng)方面,運用智能化技術,通過在架構和算法上的優(yōu)化,實時移動工作負載,以大限度地利用活動設備,并將不需要的設備置于深度空閑/低功耗狀態(tài),以提升使用效率,降低電量的需求。

此外,優(yōu)化應用和系統(tǒng)架構,如減少不必要的冗余和備份、提高程序運行效率等也是推動IT設備節(jié)能的有效方式。

從實際來看,以上方式大多還都處于相對早期的階段,包括芯片的研發(fā)應用,智能化軟件系統(tǒng)的創(chuàng)新等,但其對于節(jié)能減電方面的效用已經(jīng)初見端倪,同時,伴隨PUE的進一步降低,其它設備用能耗電的大幅度減少,IT設備的節(jié)能更有意義,將成為數(shù)據(jù)中心提升能效的重要途徑。

數(shù)據(jù)中心節(jié)能減電,是推動降碳的有效方法,是提升算力、算效的直接途徑,在實際推進過程中,涉及液冷、芯片、存儲等多個產(chǎn)業(yè),是一項數(shù)據(jù)中心為需求方,需要多方協(xié)同的系統(tǒng)性的工程。同時,其也有自身的復雜性,相關舉措的效果應進行更加綜合的判定,不能僅以當前的PUE來衡量,需建立更加完備的能耗評定體系,同時,不僅是運行,數(shù)據(jù)中心建設也應包含在其中,采用預制化模塊化等更加節(jié)能的建設方式也是數(shù)據(jù)中心節(jié)能減電的重要舉措。

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