Фільтрація повітря в центрах обробки даних: захист серверів від частинок, що переносяться повітрям
TL;DR — Центр обробки даних Фільтрація повітря Основні речі
Забруднення повітря частинками є однією з найбільш недооцінених загроз надійності центрів обробки даних, безпосередньо спричиняючи виходи з ладу жорстких дисків, електричну дугу на друкованих платах та зниження ефективності охолодження. Інститут безвідмовної роботи оцінює, що забруднення твердими частинками є причиною 8–12% незапланованих збоїв ІТ-обладнання в центрах обробки даних, причому кожна хвилина простою коштує корпоративним установам від 5600 до 9000 доларів.
Фільтрація повітря в центрі обробки даних принципово відрізняється від комерційної високовольтної фільтрації.Фільтрація кондиціонера тому що пріоритетом є захист обладнання, а не людей. Метою є підтримка чистоти повітря класу ISO 8 (згідно зі стандартом ISO 14644-1) усередині білого простору, що вимагає використання попередніх фільтрів G4 (MERV 8) та основних фільтрів F7–F9 (MERV 13–15) на всіх трактах впуску та рециркуляції повітря. Фільтрація HEPA, як правило, не потрібна та створює додатковий ΔP, що збільшує енергію охолоджувального вентилятора.
Найбільш економічно ефективною специфікацією фільтра для центрів обробки даних є ступенева фільтрація G4+F7. Попередній фільтр G4 коштує 4–8 доларів за одиницю та захищає основний фільтр F7 вартістю 20–35 доларів. Без попередньої фільтрації фільтр F7 навантажувався б до кінцевого ΔP за 3–5 місяців замість 9–12, що збільшувало б річну вартість фільтра на 60–80% та ризикувало б обходом частинок під час періодів пікового навантаження.
Вступ: Вартість однієї частинки
У 2022 році я відвідав центр обробки даних у Джакарті, де постійно виходили з ладу жорсткі диски в одному ряду серверних стійок — чотири збої за шість місяців, усі в одній зоні, всі на однаковому обладнанні. Менеджер об'єкта замінив диски, перевірив якість живлення та оновив прошивку. Нічого не допомогло. Коли я пройшовся поверхом, я помітив проблему: верхні решітки подачі охолоджувального повітря в цій зоні знаходилися безпосередньо під стельовою панеллю доступу, яку залишили трохи прочиненою під час прокладання кабелів три місяці тому. Дрібний будівельний пил осідав безпосередньо у вентиляційні отвори сервера.
Частинки в повітрі – невидимий ворог надійності центрів обробки даних. Потрапляння однієї провідної частинки на друковану плату може спричинити коротке замикання. Потрапляння однієї абразивної частинки на обертовий диск жорсткого диска може спричинити аварію головки, що знищує дані. Шар пилу, що накопичується на радіаторі, може підвищити температуру компонентів на 5–12°C, прискорюючи електроміграцію та скорочуючи термін служби на 30–50%. У цій статті пояснюється, як визначити, підготувати та підтримувати належний рівень повітря. Система фільтраціїспеціально для захисту ІТ-обладнання центрів обробки даних.
Чому контроль частинок важливий у центрах обробки даних
На відміну від комерційних будівель, де фільтрація повітря в першу чергу захищає здоров'я людини, фільтрація повітря в центрах обробки даних в першу чергу захищає надійність обладнання та теплові характеристики. Механізми збоїв, спричинених частинками, що переносяться повітрям, у центрах обробки даних добре задокументовані:
- Збій головки жорсткого диска: Потрапляння повітряних частинок розміром від 2 до 5 мкм на жорсткий диск може призвести до удару головки читання/запису об поверхню пластини, руйнуючи головку та пошкоджуючи диск. Сучасні жорсткі диски мають внутрішні фільтри, але вони можуть бути перевантажені тривалим впливом високого рівня частинок. Дослідження центру обробки даних Google, опубліковане в USENIX ATC 2016 виявили, що в установах з поганою фільтрацією повітря рівень відмов жорстких дисків був у 2,2 рази вищим, ніж у тих, що мали належну фільтрацію.
- Електрична дуга та корозія: Провідні частинки (металевий пил, вуглець) можуть перемикати доріжки схем на друкованих платах, спричиняючи періодичні короткі замикання або постійні виходи з ладу. Гігроскопічні частинки (сіль, цементний пил) поглинають вологу та прискорюють корозію мідних доріжок та паяних з'єднань.
- Термічна деградація: Накопичення пилу на ребрах радіатора та лопатях вентилятора знижує ефективність теплопередачі на 30–50% згідно з... ASHRAE TC 9.9 дослідження. Це змушує вентилятори охолодження обертатися швидше, споживаючи більше енергії, і зрештою призводить до теплового троттлінгу процесорів.
- Забруднення охолоджувальної спіралі: Пил, що накопичується на ребрах змійовика охолодженої води, знижує ефективність теплообміну, що вимагає нижчої температури охолодженої води або більшого потоку повітря для підтримки тієї ж охолоджувальної здатності — обидва фактори збільшують споживання енергії.
Класи чистоти ISO 14644-1 для центрів обробки даних
Термічні рекомендації ASHRAE TC 9.9 для центрів обробки даних рекомендують підтримувати чистоту повітря класу ISO 8 у білому просторі (серверній підлозі). Клас ISO 8 дозволяє максимум 3 520 000 частинок на кубічний метр розміром ≥0,5 мкм та 29 300 частинок на кубічний метр розміром ≥5 мкм. Це та сама цільова норма чистоти, що й у добре доглянутому комерційному чистому приміщенні, яка досягається завдяки належній фільтрації, а не завдяки повноцінному будівництву чистого приміщення.
| Клас ISO | Макс. кількість частинок/м³ (0,5 мкм) | Макс. кількість частинок/м³ (5,0 мкм) | Типове застосування | Необхідний фільтр |
|---|---|---|---|---|
| Клас ISO 7 | 352 000 | 2 930 | Фармацевтичні чисті приміщення, операційні лікарень | F9 + HEPA-фільтр (опційно) |
| Клас ISO 8 | 3 520 000 | 29 300 | Білий простір центру обробки даних | G4 + F7–F9 |
| Клас ISO 9 | 35 200 000 | 293 000 | Загальне комерційне опалення, вентиляція та кондиціонування повітря | Г4 |
| Неконтрольований зовнішній вигляд | >35 200 000 | >293 000 | Зовнішнє повітря | Залежить від місцевої якості повітря |
Оскільки вміст повітря на вулиці в більшості міських середовищ вже перевищує ліміти ISO Class 8 у 10–50 разів, Фільтрація є важливою ще до того, як повітря досягне серверної підлоги. Зовнішнє повітря, що надходить, має бути відфільтроване щонайменше до рівня F7, а рециркулююче повітря має проходити через ступеневу фільтрацію щонайменше G4+F7.
Вибір фільтра для систем охолодження центрів обробки даних
Конфігурації охолодження центрів обробки даних різняться, і специфікація фільтра повинна відповідати архітектурі охолодження.
Блоки CRAC/CRAH (кондиціонування/обробка повітря в комп'ютерній кімнаті)
Це найпоширеніші охолоджувальні установки в традиційних центрах обробки даних, зазвичай підлогові, які витягують тепле повітря з гарячого проходу, охолоджують його та подають холодне повітря до холодного проходу. Повітрязабірник на блоках CRAC повинен мати фільтрацію щонайменше G4 (MERV 8). Якщо центр обробки даних розташований у зоні з помірним або високим рівнем твердих частинок на відкритому повітрі (PM2.5 >35 μg/m³ в середньому на рік), слід встановити фільтрацію на зворотній стороні до F7 (MERV 13).
Поширена помилка: Я бачив блоки CRAC взагалі без фільтрів — керівник об'єкта припустив, що «піднята підлога забезпечує фільтрацію». Це не так. Блоки CRAC без фільтрів швидко накопичують пил на ребрах охолоджувальної котушки та лопатях вентилятора, знижуючи охолоджувальну здатність на 15–25% протягом 6–12 місяців.
Охолодження на базі AHU (вентиляційні установки)
У більших центрах обробки даних та гіпермасштабних об'єктах використовуються центральні вентиляційні установки з окремими шляхами для зовнішнього повітря та рециркуляційного повітря. Для забору зовнішнього повітря потрібна фільтрація щонайменше F7 (MERV 13), з додатковим оновленням до F9 (MERV 15) у середовищах з високим вмістом твердих частинок. Тракт рециркуляційного повітря вимагає попередньої фільтрації G4 (MERV 8) для захисту охолоджувальних змійовиків та остаточної фільтрації F7 (MERV 13) для підтримки чистоти класу ISO 8 у білому просторі.
Пряме/непряме випарне охолодження
Ці системи використовують зовнішнє повітря прямо або опосередковано для охолодження та поширені в сухому кліматі (Захід США, Близький Схід, Австралія). Оскільки вони подають великі обсяги нефільтрованого зовнішнього повітря в тракт охолодження, фільтрація є абсолютно необхідною. Ці системи вимагають щонайменше фільтрації впускного повітря класу F7 (MERV 13), а в районах з рівнем PM10 вище 50 μg/m³ рекомендується клас F9. Самі випарні фільтри можуть діяти як грубі фільтри, але не замінюють належної попередньої фільтрації.

Зведення специфікацій фільтра за типом охолодження
| Архітектура охолодження | Зовнішній повітрозабірник | Шлях рециркуляції | Типовий бюджет ΔP |
|---|---|---|---|
| CRAC/CRAH (підлоговий) | Н/Д (без зовнішнього повітряного каналу) | G4 (стандарт), F7 (забруднені зони) | 50–100 Па |
| на базі вентиляційної установки (централізованої) | F7–F9 | G4 + F7 | 100–200 Па |
| Випарне охолодження (пряме) | F7–F9 + випарне середовище | G4 (зворотна сторона) | 80–150 Па |
| Охолоджувальна балка / охолодження всередині ряду | F7 (через блок керування AHU) | G4 (впускний канал місцевого підрозділу) | 30–80 Па |
Чому центрам обробки даних слід уникати HEPA-фільтрації
Я часто отримую запити від операторів центрів обробки даних із проханням про HEPA-фільтри, «тому що ми хочемо мати якомога чистіше повітря для наших серверів». Майже в кожному випадку це дороговартісна помилка. Ось чому:
- HEPA додає непотрібний ΔP 120–250 Па до тракту охолоджувального повітря. У типовому центрі обробки даних з 20 блоками CRAC, кожен з яких переміщує 20 000 кубічних футів на годину, додавання фільтрації HEPA збільшує загальне споживання енергії вентиляторами приблизно на 18–25%, додаючи до рахунку за електроенергію від 12 000 до 25 000 доларів США на рік.
- Центри обробки даних вимагають ISO класу 8, а не ISO класу 5. Класу ISO 8 можна досягти завдяки ступеневій фільтрації G4+F7 за значно меншу вартість та енергоспоживання. Клас ISO 5 (клас чистих приміщень), який вимагає HEPA-фільтрів, не забезпечує додаткових переваг надійності для стандартного ІТ-обладнання.
- HEPA-фільтри швидше завантажуються в умовах центрів обробки даних оскільки вони вловлюють більше частинок. Фільтр G4+F7 у центрі обробки даних зазвичай працює 9–15 місяців, перш ніж потребує заміни (етап F7). Фільтр HEPA досягне свого кінцевого ΔP за 6–10 місяців, що вимагатиме частішої заміни та вищих річних витрат на фільтри.
- Фінансовий вплив: Центр обробки даних потужністю 1 МВт, який використовує 100 HEPA-фільтрів по 100 доларів кожен, витрачає 10 000 доларів на фільтри плюс 50 000–80 000 доларів США додаткової енергії для вентиляторів на рік, порівняно з системою G4+F7, яка витрачає 3500 доларів США на фільтри та 5000–8000 доларів США енергії для вентиляторів. Оновлення HEPA-фільтрів коштує на 48 500–78 500 доларів США більше щорічно при нульовому вимірюваному покращенні надійності.
Виняток: HEPA-фільтрація може бути виправданою в центрах обробки даних, розташованих в екстремальних умовах (поруч із вугільними електростанціями, зонами будівництва в пустелі або поблизу заводів з виробництва добрив), де рівень твердих частинок на вулиці постійно перевищує 150 мкг/м³. У цих випадках розміщуйте HEPA-фільтри лише на тракті впуску зовнішнього повітря, а не на тракті рециркуляції.
Тематичне дослідження: Центр обробки даних рівня Tier III у Бангкоку
У 2023 році в центрі колокації даних Tier III у Бангкоку спостерігалися підвищені показники вмісту твердих частинок на серверному поверсі, які постійно перевищували межі ISO Class 8, а піки досягали ISO 9 протягом сухого сезону з лютого по травень. На всіх 24 блоках CRAC встановлені фільтри G4 (MERV 8) та не було фільтрації зовнішнього повітря, оскільки в будівлі використовувався спеціальний пристрій для обробки повітря OA лише для створення тиску.
Я провів дослідження кількості частинок у трьох зонах (холодний проход, гарячий проход та рівень впуску обладнання) та виявив дві проблеми:
- Проблема 1: Фільтри G4 на блоках CRAC замінювалися кожні 6 місяців за календарним графіком, але протягом сухого сезону (лютий–травень) вони досягали 110 Па (кінцевий ΔP) за 6–8 тижнів. Протягом решти 2–3 місяців графіка фільтри працювали в байпасі, дозволяючи нефільтроване повітря обходити завантажені рамки фільтрів.
- Проблема 2: У обробнику повітря OA взагалі не було жодної фільтрації. Зовнішнє повітря подавалося безпосередньо в пленум, і єдиною фільтрацією, яку він отримував, був G4 на блоках CRAC, який, як було встановлено, часто був недостатнім.
Рішення було економічно ефективним і не вимагало заміни блоку CRAC:
- Додано рукавні фільтри F7 до зовнішнього повітрозабірника оператора OA (вартість: 1800 доларів США, включаючи модифікацію корпусу)
- Переключено фільтри блоку CRAC з G4 на каскадування G4+F7 використання існуючих слотів для фільтрів (збільшення вартості: 12 доларів США за одиницю CRAC на одну заміну)
- Встановлені цифрові ΔP-передавачі на 6 репрезентативних блоках CRAC (по 120 доларів США кожен) з порогами BMS, встановленими на рівні 70% кінцевого ΔP для попередження та 100% для критичного
- Змінено заміну з календаря на на основі умов: замінити G4 при 110 Па, замінити F7 при 200 Па
Результат: Кількість частинок на серверному поверсі знизилася з пікових значень класу ISO 9 до стабільних рівнів класу ISO 7–8. Попередні фільтри G4 у блоках CRAC тепер працюють 10–14 тижнів (замість 6–8 тижнів раніше), оскільки основні фільтри F7 вловлюють дрібні частинки, які раніше завантажували G4. Фільтри F7 служать 12–18 місяців. Річні витрати на фільтри зросли на 2800 доларів США, але економія енергії завдяки покращеній чистоті котушки та зменшенню байпасу призвела до чистої економії в розмірі 7200 доларів США на рік.
Оскільки фільтрація F7 в оброблячій конструкцій OA зменшила навантаження грубих частинок, що потрапляють до центру обробки даних, фільтри G4 в установці CRAC прослужили на 60% довше, а чистота повітря на рівні сервера покращилася на один повний клас ISO.
Оптимальні характеристики фільтра центру обробки даних
Ґрунтуючись на нашому досвіді роботи з більш ніж 20 проектами центрів обробки даних в Азії та на Близькому Сході, ось рекомендовані характеристики фільтрів для кожної зони:
| Розташування | Клас фільтра | Рекомендований продукт KWS | Перехід ΔP | Очікуваний термін служби |
|---|---|---|---|---|
| Зовнішній забір повітря (обробник OA) | Мінімум F7 (MERV 13), рекомендовано F9 | Рукавний фільтр середньої ефективності KWS (F7–F9) | 200–250 Па | 9–15 місяців |
| Рециркуляція повітря блоку CRAC/CRAH | G4 (MERV 8) + F7 (MERV 13) поетапно | Фільтр первинної панелі KWS (G4) + Рукавний фільтр (F7) | G4: 110 Па, F7: 200 Па | G4: 3–5 місяців, F7: 9–15 місяців |
| Центральна рециркуляція повітряного агрегату | Поетапно G4 + F7 | Первинна панель KWS (G4) + рукавний фільтр (F7) | Як вище | Як вище |
| Впускний отвір для серверної стійки (для середовищ із постійними проблемами з твердими частинками) | Фільтр F7 у стійковому вентиляторному блоці (точкова фільтрація) | Н/Д (рішення для монтажу в стійку від стороннього виробника) | Дотримуйтесь специфікацій виробника | 6–12 місяців |
| Генераторна кімната | G4 (MERV 8) | Фільтр первинної панелі KWS (G4) | 100–110 Па | 6–12 місяців |
| Акумуляторна кімната | G4 (MERV 8) | Фільтр первинної панелі KWS (G4) | 100–110 Па | 6–12 місяців |
Моніторинг перепаду тиску в центрах обробки даних
Моніторинг ΔP на кожному етапі фільтрації особливо важливий у центрах обробки даних, оскільки завантаження фільтра безпосередньо впливає на продуктивність системи охолодження та споживання енергії. Банк фільтрів, який завантажується швидше, ніж очікувалося, часто є першою ознакою проблеми:
- Швидке збільшення ΔP при впуску зовнішнього повітря: Вказує на подію, пов’язану з якістю повітря на вулиці — будівництво, пожежа, пилова буря. Коли швидкість зміни ΔP перевищує 30% на тиждень, розгляньте можливість переходу на режим лише рециркуляції, доки якість повітря на вулиці не покращиться.
- Швидке збільшення ΔP при поверненні блоку CRAC: Може свідчити про локалізоване джерело забруднення на серверній підлозі — роботи з прокладання кабелів, відсутні стельові плитки або будівельний проект поблизу.
- Повільне збільшення ΔP (фільтр працює довше, ніж очікувалося): Не обов'язково гарна новина — це може свідчити про те, що повітря обходить фільтр через щілини в рамі або відсутні ущільнювачі фільтра. Завжди перевіряйте за допомогою підрахунку частинок, коли термін служби фільтра перевищує очікування більш ніж на 50%.
Рекомендовані порогові значення ΔP для фільтрів центрів обробки даних: Попередження при 70% кінцевого ΔP. Критичне значення при 90%. При досягненні критичного порогу фільтр необхідно замінити протягом 48 годин, щоб запобігти погіршенню роботи байпасу та охолодження. Для ступеня попереднього фільтрування G4 це означає заміну при 80 Па (попередження) та 100 Па (критичний тиск). Для ступеня основного фільтрування F7 - 140 Па (попередження) та 180 Па (критичний тиск). Завжди перевіряйте номінальні значення виробника на етикетці фільтра.
Найкращі практики обслуговування фільтрів центру обробки даних
Обслуговування фільтрів у центрі обробки даних дотримується деяких унікальних правил порівняно з іншими об'єктами:
- Зміни фільтрів слід узгоджувати з періодами обслуговування ІТ. Заміна фільтрів у години пікової роботи може порушити осідання пилу та спричинити тимчасове збільшення кількості частинок. Плануйте заміну фільтрів у періоди низького навантаження (зазвичай рано вранці у вихідні).
- Використовуйте процедуру втягування/витягування фільтра з мішка (BIBO) для HEPA-фільтрів якщо у вашому центрі обробки даних вони встановлені на зовнішньому повітрозабірнику. Це запобігає потраплянню пилу в середовище сервера під час заміни.
- Заміна попереднього фільтра є більш критичною в центрах обробки даних, ніж у комерційних будівлях. Попередній фільтр G4, який досягає кінцевого ΔP і починає байпасувати, забруднює охолоджувальні котушки, які надзвичайно важко очистити після забруднення. Очищення котушок у працюючому центрі обробки даних вимагає вимкнення охолоджувального блоку, що може створювати гарячі точки.
- Проводити щоквартальні дослідження кількості частинок у типових місцях: центр холодного проходу, центр гарячого проходу та на висоті впуску серверів (приблизно 0,5 м над підлогою для серверів із нижнім впуском, 2,0 м для серверів із верхнім впуском). Зареєструйте результати та відстежуйте їх тенденції з плином часу.
- Перевіряйте прокладки та ущільнювачі фільтра щоразу, коли замінюєте фільтр. Найпоширенішою причиною забруднення частинками в центрах обробки даних є не відмова фільтра, а відмова ущільнення — фільтра, який є цілком ефективним, але має зазор 2 мм навколо своєї рами.

Як KWS підтримує клієнтів центрів обробки даних
На нашому заводі в Сямені ми виробляємо фільтри класів G4, F7 та F9, спеціально розроблені для установок CRAC/CRAH, стійок AHU та зовнішніх повітрооброблювачів. Наш Фільтри первинних ефектів G4 мають початковий ΔP лише 40–48 Па при номінальному потоці повітря (нижче стандартного максимуму 55 Па), що забезпечує додатковий робочий запас до досягнення критичного порогу перемикання. Наші Рукавні фільтри середньої ефективності F7–F9 доступні у стандартних розмірах для центрів обробки даних (592×592×400 мм для глибини пакета, 592×592×46 мм для монтажу на панель).
Перегляньте наші повний асортимент комерційних та промислових повітряних фільтрів щоб знайти правильну специфікацію для архітектури охолодження вашого центру обробки даних. Кожен фільтр постачається із сертифікатом контролю якості, що показує виміряний початковий ΔP при номінальному потоці повітря, щоб ви могли перевірити продуктивність перед встановленням.
Часті запитання
Який мінімальний клас повітряного фільтра для центру обробки даних?
Мінімальний стандарт, рекомендований ASHRAE TC 9.9, – це G4 (MERV 8) для трактів рециркуляції повітря та F7 (MERV 13) для трактів забору зовнішнього повітря. Для центрів обробки даних у районах із помірним або високим рівнем твердих частинок на відкритому повітрі рекомендується F7 для всіх повітряних трактів. Фільтрація HEPA не потрібна та, як правило, не є економічно ефективною для стандартних застосувань у центрах обробки даних.
Чи може погана фільтрація повітря спричинити збої сервера?
Так, безпосередньо. Частинки, що переносяться повітрям, спричиняють поломки головок жорсткого диска (дослідження центрів обробки даних Google виявило, що в 2,2 рази вищі показники відмов жорстких дисків у погано фільтрованих приміщеннях), електричну дугу на друкованих платах та теплову деградацію радіаторів та вентиляторів охолодження. Інститут безвідмовної роботи оцінює, що 8–12% незапланованих відмов ІТ-обладнання мають забруднення твердими частинками як фактор, що сприяє цьому.
Як часто слід міняти повітряні фільтри в центрі обробки даних?
Використовуйте заміну фільтрів залежно від стану, враховуючи перепад тиску, а не календарний графік. Замінюйте попередні фільтри G4 при тиску 100–110 Па (зазвичай кожні 3–5 місяців). Замінюйте основні фільтри F7 при тиску 200–250 Па (зазвичай кожні 9–15 місяців). У середовищах з високим вмістом твердих частинок (будівельні зони, промислові зони, сухі сезони) може знадобитися частіша заміна.
Чи варто використовувати HEPA-фільтри в центрі обробки даних?
Зазвичай ні. HEPA-фільтри додають 120–250 Па додаткового ΔP, збільшуючи споживання енергії вентиляторами на 18–25%, не забезпечуючи при цьому жодної вимірної переваги в надійності стандартного обладнання центрів обробки даних. Рекомендована ASHRAE ціль – це чистота класу ISO 8, якої можна досягти за допомогою ступеневої фільтрації G4+F7. Винятки: центри обробки даних в екстремальних умовах (поблизу вугільних електростанцій, будівельних зон у пустелі) можуть скористатися перевагами F9 або точкового HEPA лише на зовнішньому впускному повітрі.
Що таке чистота повітря за стандартом ISO 8, і як вона застосовується до центрів обробки даних?
Клас ISO 8 дозволяє максимум 3 520 000 частинок на кубічний метр при розмірі ≥0,5 мкм та 29 300 частинок на кубічний метр при розмірі ≥5,0 мкм. ASHRAE TC 9.9 рекомендує підтримувати клас ISO 8 у білому просторі центру обробки даних (серверний поверх). Цього можна досягти за допомогою належно підтримуваної ступеневої фільтрації G4+F7. Клас ISO 8 еквівалентний чистому приміщенню класу 100 000 згідно зі старим Федеральним стандартом 209E.
Чи можна використовувати фільтри комерційних будівель у центрі обробки даних?
Так, що стосується самого фільтрувального матеріалу — фільтри G4 та F7 — це ті самі продукти, що використовуються в комерційних системах опалення, вентиляції та кондиціонування повітря. Однак, центри обробки даних мають додаткові вимоги: фільтри повинні мати надійні ущільнення (найпоширеніша точка виходу з ладу), повинні бути доступними для заміни без утворення пилу, а також повинні контролюватися за допомогою передавачів ΔP, підключених до системи управління будівлею. Стандартні комерційні фільтри з мінімальними ущільненнями є поширеним джерелом проблем з байпасом у центрах обробки даних.
Як мені перевірити, чи працює фільтрація в моєму центрі обробки даних?
Три методи: (1) Безперервний моніторинг ΔP на кожному етапі фільтрації — якщо ΔP відхиляється від очікуваного діапазону, щось не так. (2) Щоквартальні дослідження кількості частинок за допомогою оптичного лічильника частинок (OPC) на висоті впуску сервера — порівняння показань з обмеженнями ISO Class 8. (3) Візуальний огляд охолоджувальних котушок та лопатей вентилятора під час технічного обслуговування — якщо ви бачите видиме накопичення пилу протягом 6 місяців після заміни фільтра, ваша фільтрація або герметизація неналежні.
Висновок: Захистіть своє охолодження, захистіть свої сервери
Фільтрація повітря в центрі обробки даних — це не про комфорт людини, а про надійність обладнання, ефективність охолодження та запобігання незапланованим простоям. Правильно підібрана система ступеневої фільтрації G4+F7 коштує від 3000 до 5000 доларів США на рік для об'єкта потужністю 1 МВт і запобігає типам збоїв, спричинених частинками, які спричиняють 5600–9000 доларів США за хвилину простою.
Моя порада після польових візитів до центрів обробки даних по всій Азії:
- Перевірте свій поточний клас ISO. Орендуйте або позичте оптичний лічильник частинок на тиждень. Огляньте 10 місць на висоті впуску сервера. Якщо ваш клас за стандартом ISO перевищує 8, виправте фільтрацію, перш ніж додавати додаткову потужність охолодження.
- Налаштуйте свої фільтри. Ніколи не використовуйте одноступеневий фільтр F7 або F9 без попереднього фільтра G4, встановленого вище. G4 коштує 5–8 доларів і подвоює термін служби F7.
- Контролюйте ΔP за допомогою цифрових передавачів. Підключіть їх до вашої системи управління будівлею (BMS). Встановіть тривогу на 70% кінцевого ΔP. Фільтр, який завантажується через 4 тижні замість 16, говорить вам щось важливе про ваш об'єкт.
- Перевірте свої ущільнення. Найдорожчий фільтр у світі ні на що не здатний, якщо повітря проходить навколо його рами. Перевіряйте прокладки після кожної заміни.
Потрібна допомога з визначенням правильної фільтрації повітря для вашого центру обробки даних? Зверніться до KWS за адресою kws.airfliter@gmail.com або відвідайте www.kwsairfilter.comМи постачаємо первинні фільтри G4 та рукавні фільтри F7–F9 стандартних розмірів для центрів обробки даних із надрукованими специфікаціями ΔP на кожному блоці.










