3. 与电网互动
预计今年将能看到的另一趋势是,数据中心将成为电力生态系统中更加积极的参与者,将为其所依
赖的电网提供更多支持。
数据中心可以用多种身份参与到电网架构中,利用其不间断电源(UPS)电池储存容量来提供调频
服务。只需给UPS增加调频功能(FRF),可以使电网能够利用数据中心多余的电力储备来满足不
断变化的负荷需求,以及维持频率稳定以降低发生停电的风险。
4. 支持当地社区和企业
预计今年更多数据中心开始探索废热再利用的项目和技术。
例如,数据中心会产生大量的余热。虽然是低位热能,但可通过管道输送至热泵设备,用于区域
供暖。从Meta公司位于丹麦的Tietgenbyen数据中心获取余热的项目将在今年上线,该项目可为
附近欧登塞市(Odense)的1.2万余户家庭供热。
对于地处偏远的、无法以上述方式利用余热的数据中心,废热可以用于为附近的工业应用(如商业
温室大棚)供热。
5. 不断改进数据中心设计以应对极端高温
去年的极端高温导致英国的谷歌和甲骨文服务器都出现崩溃,这迫使许多数据中心运营商不得不在
2023年夏季到来之前重新评估它们的散热策略。
极端高温给散热系统造成更大压力,提高了压缩机、泵和风扇等部件的工作强度,使得发生故障的
概率更高。合适的设备规格、合理的后备电力及恰当的极端高温应急预案,都能成为解决方案的一
部分。
我们也在日益接近向液冷散热全面转型的拐点。液冷散热已被3M等巨头公司标准化,可以提高
机架密度(可达500kW)。由于能实现更高的制冷容量,液冷散热相比目前占据数据中心总能耗
近三分之一的机械制冷,是更加可靠和节能的制冷解决方案。