Datakeskuksen hiilidioksidipäästöt: Perusteet, jotka sinun on tiedettävä

Jan 23, 2024 Jätä viesti

Esittely

 

Tietokeskuksen hiilijalanjälki on kasvihuonekaasupäästöjen, erityisesti hiilidioksidin (CO2) kokonaismäärä, joka liittyy tietokeskuksen toimintaan ja aktiviteetteihin. Siinä otetaan huomioon datakeskuksen energiankulutus, jäähdytys, infrastruktuuri ja muut tietokeskuksen toimintoihin liittyvät toiminnot. Hiilijalanjälki kvantifioi tietokeskuksen ympäristövaikutukset ilmastomuutokseen.

 

Datakeskuksen tyypit hiilidioksidipäästöt

 

Suorat ja epäsuorat päästöt ovat kaksi käsitettä, joita käytetään yleisesti organisaation tai toiminnan hiilijalanjälkeä arvioitaessa.


Suorat päästöt

 

  • Soveltamisalaa 1 päästöt: Nämä ovat suoria päästöjä, jotka ovat itse tietokeskuksen omistamia tai hallitsemia lähteitä. Tämä sisältää päästöt - sivuston sähköntuotannosta, valmiustilageneraattorit ja polttoaineen palaminen. Esimerkki:
  • Polttoaineen poltto: Päästöt on - fossiilisten polttoaineiden, kuten valmiustilageneraattorien tai maakaasun lämmitys.
  • Kemialliset reaktiot: Kemiallisten reaktioiden päästöt laitoksen sisällä, kuten jäähdytysjärjestelmissä käytetyt kylmäaineet.
  • - -sivuston prosessit: Tietyjen prosessien tai datakeskuksen, kuten jätteiden polttamisen, päästöt.

 

Epäsuorat päästöt, luokiteltu myös laajuus 2 ja laajuuden 3 päästöiksi, eivät ole tiukasti suoria päästöjä, mutta ne ovat merkityksellisiä tietokeskuksen toimintojen kannalta.

 

  • Soveltamisalaa 2 Päästöt: Suurin tietokeskuksista peräisin olevien epäsuorien päästöjen lähde on tyypillisesti IT -laitteiden, jäähdytysjärjestelmien, valaistuksen ja muiden toimintojen virrankäyttö. Nämä päästöt tapahtuvat voimalaitoksessa ja niitä pidetään laajuuden 2 päästöinä.

 

  • Soveltamisalaa 3 päästöt: Nämä ovat epäsuoria päästöjä, joita tapahtuu datakeskuksen arvoketjussa, mutta jotka eivät omistaa tai hallita tietokeskuksen. Tähän sisältyy käytettyjen laitteistojen ja laitteiden (esim. Palvelimien, verkkovälineiden ja jäähdytysinfrastruktuurin) valmistuksen, kuljetusten ja hävittämisen päästöt sekä työntekijöiden matkustamisesta tietokeskukseen ja tietokeskukseen liittyvistä liiketoiminnoista.

 

Suorat päästöt liittyvät suoraan organisaation sisäiseen toimintaan ja niitä on helppo seurata ja hallita, kun taas epäsuorat päästöt sisältävät tyypillisesti ulkoisia toimintoja ja resursseja ja vaativat koordinoitua toimintaa kumppaneiden kanssa vähennystavoitteiden saavuttamiseksi.

 

data-center-carbon-footprint

 

Datakeskuksen hiilidioksidipäästöjen vaikutus

 

Tietokeskusten hiilidioksidipäästöillä voi olla merkittäviä ympäristö-, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, ja seuraavat ovat joitain keskeisiä näkökohtia:

 

Ilmastonmuutos

 

TKasvihuonekaasujen kertyminen päästöistä, mukaan lukien tietokeskuksista, pahentaa ilmastonmuutosta, mikä johtaa lämpötiloihin, useampiin ja vakaviin säätapahtumiin, merenpinnan nousuun ja ekosysteemimuutoksiin. Näillä muutoksilla on kaukana -, joka saavuttaa vaikutuksia elinympäristöihin, villieläimiin, maatalouteen ja rannikkoyhteisöihin.

 

Resurssien ehtyminen

 

Tietokeskusten rakentaminen ja ylläpitäminen vaatii merkittäviä resursseja, mikä johtaa metsien häviämiseen, elinympäristöjen tuhoamiseen ja materiaalien ehtymiseen. Mineraalien, metallien ja fossiilisten polttoaineiden uuttaminen ja laitteiden valmistusten uuttaminen ja käsittely painostaa luonnonvaroja ja ekosysteemejä.

 

Toimintakustannukset

 

Tietokeskukset ovat energiaa - intensiivisiä tiloja, ja sähkö- ja jäähdytyspalvelimien kustannukset ovat merkittävä osa niiden toimintakuluja. Kasvavat energiakustannukset lisääntyneistä hiilidioksidipäästöistä voivat vaikuttaa tietokeskuksen toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen.
 

Terveysvaikutukset

 

Hiilidioksidipäästöt voivat johtaa ilman pilaantumiseen, joka voi vaikuttaa tietokeskuksen ympäröivän yhteisön terveyteen. Hengitysongelmat, allergiat ja muut kansanterveysongelmat voivat tapahtua epäpuhtauksien vapauttamisen vuoksi.

 

Kuinka laskea datakeskuksen jalanjälki?

 

Tietokeskuksen hiilijalanjäljen laskemiseen sisältyy sen energiankulutukseen liittyvien päästöjen kvantifiointi, yleensä energialähteen tarjoaman päästökertoimen avulla.

 

Kaava tietokeskuksen hiilijalanjäljen laskemiseksi on:

 

Hiilijalanjälki=energiankulutus x päästökerroin

 

Jossa:

 

  • Energiankulutus: Tietokeskuksen kuluttama energian kokonaismäärä tiettynä ajanjaksona, mukaan lukien palvelimille käytetty sähkö, verkkolaitteet, jäähdytysjärjestelmät, valaistus ja muu tukiinfrastruktuuri.

 

  • Päästökerroin (KG CO2 E/KWH): tekijä, joka edustaa säteilyn määrää kilowatti -tunnin energian tunnin perusteella, joka perustuu verkkoon ostettuun energiaan (esim. Hiili, maakaasu tai uusiutuva energia). Tämä tekijä voi vaihdella riippuen energialähteistä, joita käytetään alueella, jolla datakeskus sijaitsee.

 

Esimerkki: Laske suorat päästöt arvioimalla fossiilisten polttoaineiden (esim. Maakaasun varmuuskopiogeneraattoreiden maakaasu) (soveltamisala 1). Kerro polttoaineen kulutus asianmukaisella päästökerroin, ts. Selikota 1 päästöt=polttoaineenkulutus x päästökerroin.

 

Kestävät käytännöt tietokeskuksen alalla

 

Lukuisia pyrkimyksiä ja aloitteita on meneillään tietokeskuksen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi näiden tilojen ympäristövaikutusten tunnistamisessa.

 

Uusiutuvan energian hankinta

 

Monet tietokeskukset investoivat yhä enemmän energiaa tai hankkimaan suoraan energiaa uusiutuvista lähteistä, kuten aurinko, tuuli ja vesivoima. Yritykset, kuten Google ja Microsoft, ovat sitoutuneet tietokeskuksensa käyttämiseen 100% uusiutuvalla energialla.

 

Energia - Tehokas laitteisto

 

Energian käyttö - Tehokkaat palvelimet, tallennuslaitteet ja verkkolaitteet ovat yleinen strategia. Laitteistovalmistajat suunnittelevat tuotteita, joiden suorituskyky on parannettu - per - WATT -suhteet energian kokonaiskulutuksen vähentämiseksi.

 

Palvelimen virtualisointi

 

Palvelimen virtualisointi antaa useiden virtuaalisten palvelimien toimia yhdellä fyysisellä palvelimella vähentäen tarvittavien fyysisten palvelimien lukumäärää. Tämä konsolidointi johtaa alhaisempaan energiankulutukseen ja pienempään hiilijalanjälkeen.

 

Keinotekoinen äly (AI) optimointia varten

 

AI -algoritmeja käytetään datakeskuksen toimintojen optimoimiseksi säätämällä dynaamisesti jäähdytysjärjestelmiä, työmäärän jakelua ja muita parametreja todellisessa - -ajassa energiatehokkuuden maksimoimiseksi.

 

Teollisuuden yhteistyö ja standardit

 

Yhteistyö teollisuuden sisällä, kuten Green Grid ja Open Compute -projektin, kautta, edistää energian - tehokkaiden käytäntöjen ja standardien kehittämistä ja käyttöönottoa.

 

Johtopäätös

 

Kun digitaalinen maisema jatkaa laajentumistaan, tietokeskuksen teollisuus on kasvava kasvavaksi kestävien käytäntöjen luomiseksi vihreämmän, vastuullisemman tulevaisuuden luomiseksi digitaalisen infrastruktuurialan kannalta. Tietokeskuksilla voi olla merkittävä rooli tasapainon saavuttamisessa digitaalisten palvelujen kasvavan kysynnän ja sitoutumisen välillä ympäristönsuojelualueelle yhteistyöpyrkimysten, teollisuuden sitoutumisen ja teknologisten innovaatioiden välillä.

 

OPTICOMTP/MPO High - tiheyskaapelointiratkaisuon ihanteellinen valinta seuraavan sukupolven 100 g/200 g/400 g/800G -tietokeskuksiin. MTP/MPO -runkokaapelit, MTP/MPO -muuntokaapelit ja MTP/MPO LC -tuulettimeen - kaapelit ovat kaikki tehdasten lopetettuja ja kokonaan testattuja, tarjoamalla pistoketta - ja - pelaamisyhteensopivuutta Optico MTP/MPO -kuitukassilla. Precision - valmisti Yhdysvaltain CONEC MTP/OPTICO MPO -liittimet kuituoptisissa kaapelissa varmistavat erinomaisen luotettavuuden ja ultra - matalan lisäyksen menetyksen 0,25db.

 

Tuotteemme ovat ROHS/REACH -yhteensopivia. Ratkaisumme ei vain yksinkertaista kaapelien hallintaa, vaan myös saavuttaa datakeskuksissa jäsennelty kaapelointijärjestelmä korkean - tiheyskuitujen laastaripaneelien ja koteloiden avulla. Tarjoamme myös tukia räätälöityille ratkaisuille ja OEM -palveluille joustavuuden ja skaalautuvuuden lisäämiseksi erilaisten kaapelointivaatimusten täyttämiseksi.