Как подобрать размер сухого охладителя для систем жидкостного охлаждения майнинговых ферм

Как подобрать размер сухого охладителя для систем жидкостного охлаждения майнинговых ферм

Майнинговая ферма мощностью 1 МВт по-прежнему может перегрузить сухой охладитель с номинальной мощностью “1 МВт”.”

Указанные на этикетке характеристики могут быть технически верными при температуре окружающей среды 25 °C, достаточно высокой температуре рабочей жидкости, чистых теплообменниках, максимальной скорости вращения вентилятора и использовании чистой воды. Однако если перенести этот же агрегат на горнодобывающий объект с температурой 40 °C, где требуется более холодная рабочая жидкость, добавить гликоль и допустить накопление пыли на теплообменниках, его фактическая теплоотдача может оказаться значительно ниже значения, указанного в каталоге.

В этом и заключается настоящая проблема расчета размеров сухого охладителя.

Не следует приобретать сухой охладитель, ориентируясь лишь на его номинальную мощность в мегаваттах при подборе в соответствии с электрической мощностью майнинговой фермы. Необходимо рассчитывать размеры всей тепловой цепи:

Тепловая нагрузка ASIC → Технологический контур охлаждения → CDU → Контур здания → Сухой охладитель → Наружный воздух

Каждая стрелка обозначает предельное значение температуры, расхода, давления или производительности. Если один из компонентов будет выбран с учетом иных условий эксплуатации, в самый жаркий день года производительность всей системы жидкостного охлаждения может снизиться.

1. «Ловушка» номинальной мощности

У сухого охладителя нет одной фиксированной холодопроизводительности.

Его доступная мощность зависит от:

  • Температура сухого термометра на открытом воздухе

  • Температура поступающей жидкости

  • Требуемая температура выходящей жидкости

  • Расход жидкости

  • Концентрация воды или гликоля

  • Прохождение воздуха через теплообменник

  • Скорость вращения вентилятора

  • Высота над уровнем моря

  • Загрязнение змеевиков

  • Рециркуляция воздуха

  • Количество работающих вентиляторов

Поэтому предложение, в котором указано лишь “сухой охладитель мощностью 1 МВт”, является неполным.

Технически целесообразный выбор должен выглядеть примерно так:

Сухой охладитель отводит 1 080 кВт при температуре сухого термометра на улице 35 °C, охлаждая указанную жидкость с 48 °C до 40 °C при расчетном расходе и выбранных режимах работы вентилятора.

Без учета этих условий два поставщика могут предложить системы мощностью 1 МВт, которые на практике будут демонстрировать совершенно разные показатели производительности.

Покупайте по рабочей точке, а не по заявленной мощности в мегаваттах.

2. Начните с тепла, поступающего в жидкостный контур

Расчет мощности сухого охладителя следует начинать с определения максимального количества тепла, которое необходимо отвести в наружный воздух.

Первый расчет — это IT-нагрузка ASIC:

ИТ-нагрузка (кВт) = количество майнеров × максимальная потребляемая мощность майнера (кВт)

Если используется несколько моделей майнеров:

ИТ-нагрузка = сумма количества каждого майнера × его максимальную входную мощность

Используйте максимальную непрерывную входную мощность, предполагаемую в выбранном режиме работы. Не рассчитывайте на основе средней мощности, если майнеры могут работать в режимах высокой производительности или с разгоном.

Далее необходимо определить, какая часть этой нагрузки фактически поступает в жидкостный контур.

В случае майнера с полным водяным охлаждением большая часть выделяемого им тепла может отводиться с помощью охлаждающей жидкости. Однако источники питания, электрические шкафы, сетевые устройства и вспомогательное оборудование все же могут выделять некоторое количество тепла в воздух.

Предварительную модель можно записать в следующем виде:

Тепловая нагрузка жидкости = ИТ-нагрузка × подтвержденный коэффициент улавливания жидкости + тепло, добавляемое в контур насосами и другим оборудованием

Таким образом, задача проектирования заключается в следующем:

Расчетная теплоотдача = тепловая нагрузка жидкости × расчетный коэффициент

Коэффициент запаса прочности должен учитывать указанные факторы неопределённости, такие как будущее расширение, колебания в режиме эксплуатации, производительность теплообменника, загрязнение и погрешности измерений. Он не должен представлять собой произвольный процент, добавляемый ко всем проектам.

Совет от профессионала

Попросите оператора АЭС и поставщиков CDU подтвердить количество тепла, поступающего в каждый контур охлаждения. “Электрическая нагрузка 1 МВт” и “тепловая нагрузка жидкости 1 МВт” часто рассматриваются как одно и то же в ходе переговоров о продаже, однако на границе оборудования эти величины могут не совпадать.

3. Мощность ИТ-оборудования и количество отводимого тепла — это разные величины

Эти три понятия взаимосвязаны, но их не следует использовать как взаимозаменяемые.

ИТ-нагрузка

Это электроэнергия, потребляемая майнерами и сопутствующим ИТ-оборудованием.

Электроснабжение объекта

Сюда входят энергопотребление ИТ-оборудования, а также насосы, вентиляторы, системы управления, освещение, сетевое оборудование, вентиляционные системы и потери в электросети.

Когда используется показатель PUE:

Мощность объекта = ИТ-нагрузка × PUE

Например:

  • Нагрузка на ИТ-оборудование: 1 000 кВт

  • Расчетный показатель PUE: 1,08

  • Общая потребность объекта: 1 080 кВт

Однако это не означает, что сухой охладитель обязательно должен отводить именно 1 080 кВт.

Часть потерь оборудования может отводиться за пределы контура охлаждения. Потери трансформатора, тепловыделение от шкафов и нагрузки на вентиляцию могут отводиться отдельно. В то же время энергия насоса, передающаяся в теплоноситель, может увеличить потребность в отводе тепла из жидкости.

Тепловой баланс должен показывать, где каждый киловатт превращается в тепло.

Не рассчитывайте мощность сухого охладителя непосредственно по показаниям счетчика коммунальных услуг.

4. CDU и сухой охладитель должны быть рассчитаны на одинаковые условия эксплуатации

CDU представляет собой тепловой и гидравлический мост между контуром охлаждения горнодобывающего оборудования и контуром отвода тепла объекта.

Установка CDU типа «жидкость-жидкость» обычно выполняет четыре функции:

  • Передаёт тепло через теплообменник

  • Обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости по технологическому контуру

  • Регулирует температуру подачи

  • Обеспечивает необходимый расход и давление

Устройство CDU, заявленная мощность которого составляет 1 МВт, не обязательно будет передавать 1 МВт при любых температурных условиях.

Его мощность зависит от:

  • Температуры подачи и обратного потока в первичном контуре

  • Температуры подачи и обратного потока во вторичном контуре

  • Расход с обеих сторон

  • Эффективность теплообменника

  • Свойства жидкости

  • Перепад давления

  • Рабочая точка насоса

Если сухой охладитель возвращает жидкость, температура которой выше ожидаемой, разница температур на теплообменнике CDU уменьшается. В результате CDU может оказаться неспособной поддерживать требуемую температуру подаваемого хладагента, даже если её номинальная мощность соответствует нагрузке ИТ-оборудования.

Это приводит к типичному несоответствию в проектировании:

  • Сухой охладитель, рассчитанный на температуру окружающей среды 25 °C

  • Рейтинг CDU, рассчитанный с учетом более низкой температуры воды в помещении

  • Температура на объекте достигает 40 °C

  • Фактическое повышение температуры воды в объекте

  • Снижение теплопроизводительности CDU

  • Температура на входе в майнер превышает заданное значение

Поэтому сухой охладитель и CDU необходимо выбирать как единую интегрированную систему.

5. Понимание диапазона и температуры приближения

При расчете производительности сухого охладителя основное значение имеют два показателя температуры: диапазон и подход.

Диапазон рабочих сред

Диапазон — это разность температур между горячей жидкостью, поступающей в сухой охладитель, и охлажденной жидкостью, выходящей из него.

Диапазон = температура жидкости на входе в сухой охладитель − температура жидкости на выходе

Пример:

  • Температура поступающей жидкости: 48 °C

  • Температура выходящей жидкости: 40 °C

  • Диапазон: 8 °C

Более широкий диапазон позволяет снизить расход, необходимый для обеспечения той же тепловой нагрузки. Однако центральный кондиционер и майнеры должны работать при соответствующих температурах.

Температура на входе

Для сухого охладителя подход обычно определяется как разность между температурой охлажденной жидкости, выходящей из сухого охладителя, и температурой сухого термометра входящего наружного воздуха.

Расчетная величина = температура выходящей жидкости − температура сухого термометра на улице

Пример:

  • Температура сухого термометра на улице: 35 °C

  • Температура выходящей жидкости из сухого охладителя: 40 °C

  • Температура: 5 °C

Реализация более компактного решения сопряжена с большими сложностями и более высокими затратами. Как правило, для этого требуется большая площадь намотки, более интенсивный воздушный поток, более мощный вентилятор или большая занимаемая площадь.

Сухой охладитель, работающий в сухом режиме, не может обеспечить температуру выходящей жидкости ниже температуры сухого термометра на улице. Адиабатическая поддержка может временно повысить производительность за счет предварительного охлаждения поступающего воздуха, однако она влечет за собой необходимость использования воды, предъявляет требования к качеству воды и требует дополнительного технического обслуживания.

Совет от профессионала

Не указывайте в запросе предложений формулировку “разница 5 °C”, не определив при этом две используемые температуры. Поставщики иногда используют разные температурные системы отсчёта. Укажите отдельно расчётную температуру сухого термометра наружного воздуха и требуемую температуру жидкости на выходе из сухого охладителя.

6. Температура окружающей среды может снизить производительность именно тогда, когда она вам нужна больше всего

Производительность сухого охладителя следует оценивать с учетом расчетных летних условий на объекте.

Обследование объекта должно включать:

  • Максимальная расчетная температура сухого термометра

  • Суточный диапазон температур

  • Продолжительность периодов высоких температур

  • Высота над уровнем моря

  • Воздействие солнечных лучей

  • Пыль и песок

  • Преобладающий ветер

  • Расстояние между несколькими сухими охладителями

  • Находящиеся поблизости стены или контейнеры

  • Риск, связанный с рециркуляцией горячего воздуха

Выбор единицы измерения на основе среднегодовой температуры — это серьезная ошибка.

На горнодобывающем объекте среднегодовая температура может составлять 22 °C, но при этом в течение нескольких недель температура может превышать 38 °C. Именно от этих недель зависит, сможет ли майнинговая ферма поддерживать полную хешрейт.

Важную роль играет и высота над уровнем моря. Снижение плотности воздуха приводит к уменьшению массы воздуха, проходящего через теплообменник при заданном объемном расходе воздуха. При выборе теплообменника и вентилятора производитель должен учитывать соответствующую поправку на высоту над уровнем моря.

Конструкция установки может создавать ещё один скрытый фактор снижения производительности. Если нагретый выхлопной воздух попадает обратно в впускной канал сухого охладителя, температура входящего воздуха в агрегате может оказаться значительно выше, чем показывают данные метеостанции.

Расчет следует производить с учетом воздуха, поступающего в теплообменник, а не температуры, отображаемой на телефоне.

7. Рассчитать необходимый расход в сухом охладителе

Основная зависимость теплопередачи выглядит следующим образом:

Q = ρ × V̇ × Cp × ΔT

Где:

  • Q = Тепловая нагрузка в кВт

  • ρ = плотность жидкости в кг/м³

  • V̇ = объемный расход в м³/с

  • Cp = удельная теплоемкость в кДж/кг·К

  • ΔT = Разница температур жидкости в К или °C

Для воды, температура которой близка к типичным рабочим температурам на горно-сельскохозяйственных предприятиях, полезной предварительной формулой является:

Расход (м³/ч) ≈ Q (кВт) ÷ [1,163 × ΔT (°C)]

Примеры расчета расхода воды для тепловой нагрузки мощностью 1 МВт

Диапазон рабочих средПриблизительный расход
5 °C172 м³/ч
8 °C107 м³/ч
10 °C86 м³/ч

Эти цифры приведены для воды в качестве предварительных расчетов.

При использовании гликоля изменяются плотность, удельная теплоемкость и вязкость. Смесь на основе гликоля может потребовать иного расхода, привести к большему падению давления и снизить теплообменную эффективность змеевиков.

При окончательном выборе сухого охладителя необходимо учитывать фактические параметры жидкости и концентрацию.

8. Расход сам по себе не определяет выбор насоса

Насос должен обеспечивать требуемый расход при полном перепаде давления в системе.

В случае замкнутого контура охлаждения рабочий напор насоса в основном определяется:

  • Трение в прямой трубе

  • Коленчатые муфты и фитинги

  • Клапаны

  • Фильтры и сетчатые фильтры

  • Падение давления в змеевике сухого охладителя

  • Падение давления в теплообменнике CDU

  • Коллекторы

  • Устройства регулирования расхода

  • Допустимый запас на обрастание

Общую вертикальную высоту не следует просто учитывать в виде непрерывного статического напора в полностью замкнутом контуре, поскольку во время работы высота поднимающегося и опускающегося столба жидкости в значительной степени уравновешивается. Высота над уровнем моря по-прежнему влияет на заполнение, давление в системе, регулирование расширения и номинальные значения давления компонентов.

Диаметр трубы напрямую влияет на требования к насосу.

Использование трубы меньшего диаметра может снизить первоначальные затраты на материалы, но при этом увеличивает скорость потока, потери на трение и энергопотребление насоса. Труба большего диаметра снижает перепад давления, но при этом увеличивает стоимость трубы, объем охлаждающей жидкости, расходы на теплоизоляцию и занимаемое монтажное пространство.

Балансиры с правильным диаметром:

  • Допустимая скорость потока жидкости

  • Потери на трение

  • КПД насоса

  • Шум и вибрация

  • Риск эрозии

  • Стоимость клапанов и фитингов

  • Будущее расширение

  • Вязкость охлаждающей жидкости при минимальной температуре в данном месте

Совет от профессионала

Следует запросить полную характеристическую кривую системы, а не соглашаться на выбор насоса, основанный исключительно на максимальном расходе. Рабочая точка должна оставаться в пределах зоны максимальной эффективности кривой насоса при чистых и загрязнённых фильтрах, а также при запланированных положениях клапанов.

9. Количество вентиляторов — это не то же самое, что их резервирование

В сухих охладителях часто используется несколько осевых вентиляторов, однако большое количество вентиляторов не означает автоматического создания системы N+1.

Если один вентилятор перестанет работать:

  • Воздушный поток по змеевику может стать неравномерным

  • Снижение производительности может превышать процент неисправности вентилятора

  • Расположенные рядом вентиляторы могут втягивать воздух через отверстие неработающего вентилятора

  • Оставшимся вентиляторам, возможно, потребуется работать на более высокой скорости

  • Уровень шума и энергопотребление вентилятора могут увеличиться

  • Сухой охладитель может перестать обеспечивать полную нагрузку при расчетной температуре окружающей среды

Попросите поставщика предоставить данные о характеристиках:

  • Все вентиляторы работают

  • Один вентилятор не работает

  • Сниженная скорость вращения вентилятора

  • Максимальная расчетная температура окружающей среды

  • Фактическая концентрация гликоля

  • Предполагаемое состояние загрязнения змеевика

Вентиляторы с энергосберегающим режимом (EC) или регулировка частоты вращения позволяют снизить энергопотребление в прохладную погоду и при работе с частичной нагрузкой. Они также обеспечивают ступенчатое регулирование, однако такие системы управления не заменяют физическую теплопередающую способность.

Резервирование вентиляторов обеспечивает непрерывность воздушного потока. Оно не обеспечивает автоматическую защиту теплообменника, насоса, контроллера или источника питания.

10. Принцип «N+1» и логика модульного развертывания

N+1 означает, что система способна выдержать требуемую расчетную нагрузку даже в случае выхода из строя одного из определенных модулей.

Неисправный узел должен быть четко обозначен.

Это может означать:

  • Один поклонник

  • Один насос

  • Одна CDU

  • Один модуль сухого охладителя

  • Один электрический фидер

  • Один комплектный охлаждающий блок

Это не одно и то же.

В случае модульной майнинговой фермы целесообразной архитектурой может стать сопоставление каждой группы майнинговых контейнеров с одним блоком CDU и одним блоком сухого охладителя. По мере расширения проекта можно будет добавлять дополнительные блоки.

Этот подход имеет ряд преимуществ:

  • Поэтапные капитальные затраты

  • Более простой ввод в эксплуатацию

  • Меньшие зоны разрушения

  • Техническое обслуживание без остановки всего объекта

  • Более точное согласование нагрузки горнодобывающего оборудования с мощностью системы охлаждения

  • Более простое расширение в будущем

Для обеспечения подлинной защиты по схеме N+1 остальные модули должны отводить полную расчетную тепловую нагрузку при максимальной расчетной температуре окружающей среды.

Совет от профессионала

Не принимайте наличие “N+1 вентиляторов” за доказательство того, что система охлаждения является системой N+1. Спросите, что произойдет, если выйдет из строя весь контур сухого охладителя, контроллер CDU, насосный блок или линия электропитания.

11. Практический пример расчета мощности сухого охладителя и конденсаторной установки (CDU) мощностью 1 МВт

Рассмотрим примерную майнинговую ферму мощностью 1 МВт с жидкостным охлаждением.

Входные данные проекта

  • Максимальная нагрузка на ИТ-оборудование: 1 000 кВт

  • Расчетная мощность отвода тепла по предварительному проекту: 1 080 кВт

  • Температура сухого термометра при проектировании наружных систем: 35 °C

  • Температура жидкости на входе в сухой охладитель: 48 °C

  • Температура выходящей жидкости из сухого охладителя: 40 °C

  • Диапазон температур жидкости: 8 °C

  • Температура подхода: 5 °C

  • Рабочая жидкость в контуре установки: вода

  • Расширение площади объекта: не входит в стоимость

Значение 1 080 кВт приведено в качестве примера, который учитывает подтвержденное количество тепла в контуре и инженерный запас. Оно не является универсальным множителем для всех проектов мощностью 1 МВт.

Шаг 1: Расчет расхода в контуре системы

Расход = 1 080 ÷ (1,163 × 8)

Расход ≈ 116 м³/ч

Таким образом, предварительный расход в контуре установки составляет примерно 116 м³/ч.

Шаг 2: Выберите CDU

CDU должна обеспечивать подачу мощности не менее 1 080 кВт при заданных температурах первичного и вторичного контуров.

Отбор ХДС также должен подтвердить:

  • Расход и перепад давления на первичной стороне

  • Расход и перепад давления на вторичной стороне

  • Заданное значение температуры подачи в майнере

  • Производительность теплообменника

  • Характеристика насоса

  • Фильтрация

  • Управление расширением

  • Обнаружение утечек

  • Требования к качеству воды

  • Резервирование насосов и систем управления

Устройство CDU с каталожной мощностью свыше 1 080 кВт может оказаться неподходящим, если эта мощность была измерена при использовании более холодной воды в системе или при большем перепаде температур.

Шаг 3: Выбор сухого охладителя

Блок сухих охладителей должен обеспечивать отвод тепла мощностью не менее 1 080 кВт при всех указанных условиях:

  • Температура сухого термометра на входе: 35 °C

  • Температура поступающей жидкости: 48 °C

  • Температура выходящей жидкости — 40 °C

  • Расход воды — примерно 116 м³/ч

  • Высота проекта

  • Выбранная скорость вращения вентилятора

  • Требуемое ограничение уровня шума

  • Определённое состояние загрязнения

Если для защиты от замерзания требуется гликоль, производитель должен повторить расчет.

Шаг 4: Выбор стратегии резервирования

Конфигурация, ориентированная на капитальные затраты

Вся нагрузка обслуживается одним агрегатом CDU и одним блоком сухих охладителей. Такая схема обеспечивает минимальные затраты на оборудование, однако техническое обслуживание или серьезная поломка могут потребовать снижения мощности системы или ее остановки.

Модульная конфигурация понижения номинальной мощности

Нагрузка распределяется между двумя охлаждающими блоками. Если один из блоков выходит из строя, майнинговая ферма намеренно сокращает количество работающих майнеров. Это не полноценная схема N+1, но она позволяет ограничить зону сбоя.

Полная конфигурация N+1

Используйте достаточное количество модулей CDU и сухих охладителей, чтобы в случае выхода из строя одного модуля остальные модули могли перенять на себя нагрузку и отводить полную мощность в 1 080 кВт.

Например, три одинаковых модуля должны обеспечивать мощность не менее 540 кВт каждый при указанных условиях эксплуатации, поскольку любой из двух модулей должен выдерживать нагрузку 1 080 кВт.

При окончательном выборе необходимо проверить размеры коммерческих модулей, гидравлическую балансировку и логику управления.

12. Что происходит, если сухой охладитель имеет слишком малую мощность?

Недостаточная мощность сухого охладителя редко приводит к его выходу из строя в результате одного резкого сбоя. Проблема обычно развивается в виде тепловой цепной реакции.

  1. Температура на улице повышается.

  2. Температура выходящей жидкости в сухом охладителе повышается.

  3. Более тёплая жидкость поступает в CDU.

  4. Перепад температур в CDU уменьшается.

  5. Повышается температура вторичной подачи охлаждающей жидкости.

  6. Температура чипов майнеров повышается.

  7. Шахтеры снижают производительность, включают сигнализацию или останавливают работу.

  8. Проект теряет хешрейт в самые напряжённые часы работы.

К оперативным последствиям могут относиться:

  • Снижение номинальной мощности при повышении температуры

  • Остановки горнодобывающих предприятий

  • Повторяющиеся сигналы тревоги

  • Более высокая мощность вентилятора и насоса

  • Ограниченные возможности разгона

  • Термоциклирование

  • Усиление технического обслуживания

  • Аренда водоочистительных установок или холодильных агрегатов в экстренных случаях

  • Потери доходов от добычи полезных ископаемых

  • Неиспользуемый резерв мощности

Затраты, связанные с недостаточным охлаждением, следует учесть в модели окупаемости инвестиций:

Стоимость простоя = Количество майнеров, находящихся в автономном режиме × Ожидаемая валовая прибыль на один майнер в день × Продолжительность простоя

Результат зависит от цены криптовалюты, сложности сети, эффективности майнеров и стоимости электроэнергии. Именно поэтому тепловую мощность следует рассматривать как средство защиты доходов, а не как простую покупку оборудования.

13. Контрольный список для запроса предложений по сухим охладителям

Прежде чем запрашивать коммерческое предложение на сухой охладитель и конденсаторный блок (CDU), подготовьте следующую информацию.

Горнодобывающая нагрузка

  • Марка и точная модель майнера

  • Количество майнеров

  • Максимальная мощность на одного майнера

  • Общая нагрузка на ИТ-системы

  • Коэффициент улавливания тепла жидкостью

  • Планируемый разгон

  • Нагрузка, связанная с будущим расширением

Условия использования сайта

  • Страна и место реализации проекта

  • Максимальная расчетная температура сухого термометра

  • Минимальная температура зимой

  • Высота над уровнем моря

  • Влажность

  • Воздействие пыли и песка

  • Доступная площадь для установки

  • Ограничения, касающиеся шума

  • Направление выхода воздуха

Термические условия

  • Требуемая температура подаваемой охлаждающей жидкости для майнера

  • Температура на выходе из майнера

  • Температуры первичного контура CDU

  • Температуры вторичного контура CDU

  • Температура входящей жидкости в сухой охладитель

  • Температура выходящей жидкости в сухом охладителе

  • Необходимый подход

  • Требуемый диапазон давления жидкости

Гидравлические условия

  • Тип охлаждающей жидкости

  • Концентрация гликоля

  • Требуемый расход

  • Длина трубы

  • Материал труб

  • Предполагаемые фитинги и клапаны

  • Перепад высот

  • Перепад давления в фильтре

  • Падение давления в CDU

  • Падение давления в змеевике сухого охладителя

Требования к надёжности

  • Допустимое снижение номинальной мощности майнера после одного сбоя

  • Резервирование насосов

  • Резервирование вентиляторов

  • Избыточность CDU

  • Резервирование модулей сухого охладителя

  • Требование к двойному источнику питания

  • Протокол удаленного мониторинга

  • Необходимые запасные части

Один полноценный технический паспорт с расчетными параметрами ценнее, чем десять коммерческих предложений с пометкой “1 МВт”.”

Окончательный вывод: рассматривайте тепловую цепь как единую систему

Расчет размеров сухого охладителя — это не просто выбор конкретного изделия. Это задача по обеспечению сбалансированности системы.

Правильная последовательность выглядит следующим образом:

Максимальная нагрузка на майнер → Тепловая нагрузка жидкости → Рабочая точка CDU → Температура жидкости → Расход → Перепад давления в системе → Производительность сухого охладителя → Резервирование

Для проекта мощностью 1 МВт номинальная каталожная мощность сухого охладителя может превышать 1 МВт. Конкретный ответ зависит от температуры окружающей среды на объекте, требуемого перепада температур, диапазона рабочих параметров хладагента, типа хладагента, производительности конденсаторной установки (CDU) и стратегии действий в случае отказа.

Выбирайте модульную архитектуру, если для вас важны бесперебойная работа и возможность расширения.

Используйте один большой охлаждающий блок только в том случае, если в рамках проекта допускается риск, связанный с техническим обслуживанием и возможными сбоями.

Самое главное — требуйте от каждого поставщика указывать производственную мощность при одинаковых условиях эксплуатации. Только так можно честно сравнивать коммерческие предложения.

Чтобы понять, в каких случаях сухое охлаждение является более предпочтительным вариантом, чем испарительное отведение тепла, прочитайте Сухой охладитель для жидкостного охлаждения центров обработки данных.

Что касается логики выбора CDU, ознакомьтесь с CDU для центров обработки данных искусственного интеллекта и Страница продукта DroLinBox CDU.

Для предварительного расчета параметров проекта сообщите модель вашего горнодобывающего оборудования, его количество, местоположение проекта, мощность, расчетные температуры и схему размещения оборудования через Страница контактов DroLinBox.

Часто задаваемые вопросы

Какова необходимая производительность сухого охладителя для майнинговой фермы мощностью 1 МВт?

Не следует выбирать сухой охладитель, ориентируясь исключительно на номинальную мощность ИТ-системы в 1 МВт. Необходимо рассчитать количество тепла, поступающего в жидкостный контур, тепло, выделяемое насосами, расчетный запас, температуру окружающей среды, температуры рабочих сред, а также требования к резервированию. Для проекта с ИТ-системой мощностью 1 МВт может потребоваться выбор сухого охладителя с мощностью выше 1 МВт при фактических расчетных условиях проекта.

Как рассчитывается производительность сухого охладителя?

Основная формула выглядит следующим образом: Q = ρ × V̇ × Cp × ΔT. Для окончательного расчета также необходимо учитывать температуру сухого термометра на улице, температуру подхода, тип рабочей среды, производительность теплообменника, расход воздуха, высоту над уровнем моря и режим работы вентилятора.

Какой расход требуется для сухого охладителя мощностью 1 МВт?

Что касается воды, то при диапазоне температур 5 °C требуется примерно 172 м³/ч, при диапазоне 8 °C — 107 м³/ч, а при диапазоне 10 °C — 86 м³/ч. Для гликолевых смесей необходимо произвести перерасчет с учетом их фактических свойств.

Может ли сухой охладитель охладить воду до температуры ниже температуры окружающей среды?

Стандартный сухой охладитель, работающий в сухом режиме, не может охладить выходящую жидкость ниже температуры сухого термометра входящего воздуха. При необходимости достижения более низких температур требуется адиабатическая поддержка или механическое охлаждение.

Должен ли сухой охладитель быть больше, чем CDU?

Ни один из компонентов не следует выбирать, исходя исключительно из номинальной мощности. Как CDU, так и сухой охладитель должны обеспечивать покрытие тепловой нагрузки проекта при одинаковых температурах рабочих сред, расходах и расчетных условиях окружающей среды. Наличие резервных мощностей может потребовать установки дополнительных мощностей.

Ответить

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пустой бланк (#5)