DATI DI PROGETTO. Potenza del Data Center. Superficie Data Hall. Numero stanze 10. Superficie media stanza
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1 DATI DI PROGETTO Potenza del Data Center Potenza specifica Superficie Data Hall kw W/mq mq Numero stanze 10 Superficie media stanza Potenza per ogni stanza Costo energia Classificazione 170 mq 255 kw/stanza 0,15 Euro/kWh TIER IV
2 IMPIANTO ELETTRICO ContinuItà Accumulo energia TRADIZIONALE UPS statico ad alta efficienza, funzionamento in doppia conversione Batterie a vaso aperto, autonomia dieci minuti, monitoraggio batterie. INNOVATIVA UPS rotante con motore Diesel Accumulo energia cinetica, volano Powerbridge IMPIANTO TERMOFLUIDICO Produzione freddo chillers convenzionali chillers con sezione di FREE-COOLING Condizionatori di precisione Aria entrante Temperatura in/out H2O refrigerata condizionatori CW con doppia batteria con ventilatori AC e valvole H2O a 3 vie 24 C/50% Rh 7/12 C condizionatori CW con doppia batteria con ventilatori EC (inverter), valvole H2O a 2 vie 32 C/30% Rh 15/20 C CASE STUDY: CONFRONTO TRA UN DATA CENTER TRADIZIONALE E UNO INNOVATIVO
3 SCHEMA ELETTRICO SEMPLIFICATO TRADIZIONALE
4 SCHEMA ELETTRICO SEMPLIFICATO INNOVATIVA
5 TRADIZIONALE VS INNOVATIVO GRUPPO ELETTROGENO CON RELATIVO LOCALE O CONTAINER QUADRO COMMUTAZIONE E/ O PARALLELO UPS STATICI CONDIZIONATORI UPS UPS CON ACCUMULO INERZIALE E MOTORE DIESEL POSTO IN CONTAINER SENZA NECESSITA DI CONDIZIONAMENTO (SOLO VENTILAZIONE) BATTERIE CON RELATIVO LOCALE CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE LOCALI BATTERIE CONFRONTO COMPONENTI ELETTRICI TRA TRADIZIONALE E INNOVATIVA
6 1 Compressori A Ventilatore assiale 2 Batteria condensante B Batteria condensante su due lati 3 Evaporatore C Evaporatore 4 Batteria free-cooling 5 Valvola a tre vie 6 Ventilatori FREE-COOLING UTILIZZATO NELLA INNOVATIVA
7 CONFRONTO INGOMBRI IMPIANTISTICI TRADIZIONALE INNOVATIVA DESCRIZIONE m 2 m 2 Consegna Media Tensione Cabina trasformazione Quadri principali di distribuzione Quadri parallelo GE 100 UPS Batterie (vaso aperto autonomia 10') 700 Gruppi elettrogeni 700 Gruppi frigo Corridoi / cavedi (25-30%) Altri locali invariati tra le due soluzioni Superficie IT compreso spazi accessori Totale superfici Risparmio superfici Risparmio superfici percentuale 23% CONFRONTO INGOMBRI IMPIANTISTICI
8 m2 CONFRONTO INGOMBRI IMPIANTISTICI
9 DESCRIZIONE TRADIZIONALE INNOVATIVA Carico CED 100% 100% Carico UPS (2N - TIER IV 90%) 45% 45% Rendimento UPS 95 94,35 Perdite complessive di tutti gli UPS [kwe] Energia elettrica dissipata dall'ups [MWhe/anno] Perdite Accumulo energetico [kwe] 2,20 0 Energia elettrica dissipata dall'accumulo energetico [MWhe/anno] 19 0 Energia elettrica per condizionamento loc. UPS [MWhe/anno] 387,1 0 Energia elettrica consumata per la ventilazione container [MWhe/anno] 0 9 Energia elettrica utilizzata per condizionamento (riscaldamento raffrescamento) locale batteria (ventilazione naturale/forzata temp C) e relativa ventilazione [MWhe/anno] Totale energia elettrica dissipata o utilizzata per conzionamento perdite MWhe/anno] Costo totale energia elettrica dissipata o utilizzata per conzionamento perdite [euro/anno] , ,55 Risparmio economico annuo ,28 DATI UTILIZZATI Costo energia elettrica [euro/kwh] Potenza nominale CED [kw] 0, COP medio annuo centrale frigo, compreso ventilazione e pompe 2,89 6,98 CONFRONTO ENERGETICO/ECONOMICO IMPIANTO ELETTRICO
10 MWhe/anno CONFRONTO ENERGETICO IMPIANTO ELETTRICO
11 COSTI DI INSTALLAZIONE INIZIALI TRADIZIONALE INNOVATIVA Cabine elettriche mt di trasformazione , ,00 Maggior onere quadro di parallelo GE, quadro UPS, quota parte distribuzione ,00 N UPS rotanti da 1500/900 kw con n.4 serbatoi litri ,00 n. 3+3 UPS 1000kW con batterie a vaso aperto autonomia 10' e monitoraggio batterie ,00 n. 2+2 UPS 200kVA con batterie a vaso aperto autonomia 10' e monitoraggio batterie ,00 n. 3+3 GE 2000kW con n. 6 serbatoi da litri ,00 Condizionamento locale UPS e batterie ,00 TOTALE , ,00 Maggior onere spazi (1.867 mq x euro/mq) ,00 TOTALE , ,00 COSTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA Sostituzione cuscinetti (10 anno) Sostituzione batterie (10 anno) Sostituzione condensatori e ventilatori (7 anno) TRADIZIONALE , ,00 INNOVATIVA ,00 COSTI PER GESTIONE ANNUA TRADIZIONALE INNOVATIVA Costo per perdite energetiche e condizionamento , ,55 COSTI DI INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO ELETTRICO
12 COSTO ANNUO IN EURO TRADIZIONALE INNOVATIVA anno energia istallazione manutenzione totale energia istallazione manutenzione totale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 DATI UTILIZZATI Inflazione annua 3% Nella valutazione sono stati considerati i soli costi variabili tra le due soluzioni TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) IMPIANTO ELETTRICO CONSIDERANDO IL MAGGIOR ONERE DELLA SUP. EDIFICIO
13 TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) IMPIANTO ELETTRICO CONSIDERANDO IL MAGGIOR ONERE DELLA SUP. EDIFICIO
14 DESCRIZIONE TRADIZIONALE 12/7 C INNOVATIVA FREE-COOLING 20/15 C Gruppi frigo Carico CED [kw] Carico Luce, rientrate, impianti [kw] Totale carico termico [kw] Consumo energetico elettrico dei gruppi frigo (Nord Italia) [Mwhe/anno] temperatura in/out H2O refrigerata : 12 / 7 C - 20% glicole etilenico, temperatura aria esterna : 35 C Consumo energetico elettrico dei gruppi frigo (Nord Italia) [Mwhe/anno] temperatura in/out H2O refrigerata : 20 / 15 C - 20% glicole etilenico, temperatura aria esterna : 35 C Condizionatori di precisione ad acqua refrigerata Potenza assorbita da n.30 condizionatori al 100% [kwe] operano in configurazione 3 + 1, con 3 macchine al 100% alle seguenti condizioni : aria entrante : 24 C / 50% Rh; temperatura in/out H2O refrigerata : 7 / 12 C - 20% glicole etilenico. Ventilatore Potenza assorbita da n.40 condizionatori al 75% [kwe] operano con 4 macchine in funzione al 75% alle seguenti condizioni : aria entrante : 32 C / 30% Rh; temperatura in/out H2O refrigerata : 15 / 20 C - 20% glicole etilenico. Ventilatore EC. Consumo energetico annuo dei condizionatori [MWhe/anno] Distribuzione Potenza assorbita dalle pompe secondarie funzionanti al 100% portata [kwe] 70 Potenza assorbita dalle pompe secondarie funzionanti al 50% portata [kwe] 9 Consumo energetico annuo delle pompe [MWhe/anno] Totale Totale energia elettrica assorbita [MWhe/anno] Risparmio energetico annuo [MWhe/anno] Costo annuo energia elettrica [euro /anno] Risparmio economico annuo [euro /anno] , DATI UTILIZZATI Costo energia elettrica [euro/kwh] 0,15 CONFRONTO ENERGETICO/ECONOMICO IMPIANTO TERMOFLUIDICO
15 CONFRONTO ENERGETICO IMPIANTO TERMOFLUIDICO
16 COSTI DI INSTALLAZIONE INIZIALI TRADIZIONALE INNOVATIVA Condizionatori , ,00 Chillers , ,60 TOTALE , ,60 COSTI PER GESTIONE ANNUA TRADIZIONALE INNOVATIVA Costo energia elettrica (euro/anno) , ,20 COSTI DI INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO TERMOFLUIDICO
17 ANNO TRADIZIONALE INNOVATIVO annuo totale annuo totale euro euro euro euro , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 DATI UTILIZZATI Inflazione annua 3% Nella valutazione sono stati considerati i soli costi variabili tra le due soluzioni TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) IMPIANTO TERMOFLUIDICO
18 TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) IMPIANTO TERMOFLUIDICO
19 DESCRIZIONE TRADIZIONALE INNOVATIVA 1. Consumo energetico gruppi frigo [MWhe/anno] consumo energetico gruppi frigo quota parte consumo energetico gruppi frigo considerati in p.ti 6 e Consumo energetico annuo dei condizionatori [MWhe/anno] Consumo energetico annuo delle pompe [MWhe/anno] Energia elettrica dissipata dall'ups [MWhe/anno] Energia elettrica dissipata dall'accumulo energetico Energia elettrica per condizionamento loc. UPS [MWhe/anno] Energia elettrica consumata per la ventilazione container [MWhe/anno] Energia elettrica utilizzata per condizionamento locale batteria e relativa ventilazione [MWhe/anno] (riscaldamento raffrescamento ventilazione naturale/forzata temp C) Totale energia elettrica dissipata o utilizzata per conzionamento perdite [MWhe/anno] Costo totale energia elettrica dissipata o utilizzata per conzionamento perdite [euro/anno] , ,75 Risparmio economico annuo ,33 DATI UTILIZZATI Costo energia elettrica [euro/kwh] Potenza nominale CED [kw] 0, COP medio annuo centrale frigo, compreso ventilazione e pompe 2,89 6,98 CONFRONTO ENERGETICO/ECONOMICO INTERO IMPIANTO ELETTRICO + TERMOFLUIDICO
20 MWhe CONFRONTO ENERGETICO INTERO IMPIANTO ELETTRICO + TERMOFLUIDICO
21 COSTI DI INSTALLAZIONE INIZIALI IMPIANTI ELETTRICI TRADIZIONALE INNOVATIVA Cabine elettriche mt di trasformazione , ,00 Maggior onere quadro di parallelo GE, quadro UPS, quota parte distribuzione ,00 N UPS rotanti da 1500/900 kw con n.4 serbatoi litri ,00 n. 3+3 UPS 1000kW con batterie a vaso aperto autonomia 10' e monitoraggio batterie ,00 n. 2+2 UPS 200kVA con batterie a vaso aperto autonomia 10' e monitoraggio batterie ,00 n. 3+3 GE 2000kW con n. 6 serbatoi da litri ,00 Condizionamento locale UPS e batterie ,00 TOTALE IMPIANTI ELETTRICI , ,00 COSTI DI INSTALLAZIONE INIZIALI IMPIANTI TERMOFLUIDICI TRADIZIONALE INNOVATIVA Condizionatori , ,00 Chillers , ,60 TOTALE IMPIANTI TERMOFLUIDCI , ,60 COSTI DI INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI + TERMOFLUIDICI TRADIZIONALE INNOVATIVA TOTALE IMPIANTI ELETTRICI + TERMOFLUIDCI , ,60 Maggior onere spazi (1.867 mq x euro/mq) ,00 TOTALE IMPIANTI CON ONERE SPAZIO EDIFICIO , ,60 COSTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI Sostituzione cuscinetti (10 anno) Sostituzione batterie (10 anno) Sostituzione condensatori e ventilatori (7 anno) TRADIZIONALE , ,00 INNOVATIVA ,00 COSTI PER GESTIONE ANNUA TRADIZIONALE INNOVATIVA Costo per perdite energetiche e condizionamento , ,75 COSTI DI INSTALLAZIONE E GESTIONE INTERO IMPIANTO ELETTRICO + TERMOFLUIDICO
22 COSTO ANNUO IN EURO TRADIZIONALE INNOVATIVA anno energia istallazione manutenzione totale energia istallazione manutenzione totale , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 DATI UTILIZZATI Inflazione annua 3% Nella valutazione sono stati considerati i soli costi variabili tra le due soluzioni TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) INTERO IMPIANTO (ELE+TFL) CON MAGGIOR ONERE DELLA SUP. EDIFICIO
23 TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) INTERO IMPIANTO (ELE+TFL) CON MAGGIOR ONERE DELLA SUP. EDIFICIO
24 ENERGIA ELETTRICA ASSORBITA NON IT (Pua) TRADIZIONALE INNOVATIVA Energia elettrica dissipata o utilizzata per conzionamento perdite [MWhe/anno] Energia elettrica assorbita non IT: luce, impianti speciali, ecc. (indipendente dal carico) [MWhe/anno] Energia elettrica assorbita non IT dipendente dal carico (distribuzione, perdite trasformatori, ecc.) [MWhe/anno] Totale energia elettrica assorbita non IT [MWhe/anno] - Pua ENERGIA ELETTRICA ASSORBITA IT (Pit) TRADIZIONALE INNOVATIVA Energia erogata al sistema IT - Pit [MWhe/anno] PUE Power usage effectiveness Rapporto tra energia totale assorbita e quella effettivamente erogata ai sistemi IT TRADIZIONALE INNOVATIVA PUE=Pt/Pit=(Pit+Pua)/Pit 1,51 1,25 STIMA DEL PUE (POWER USAGE EFFECTIVENESS)
25 SUPERFICI (mq) CONFRONTO INGOMBRI IMPIANTISTICI TRADIZIONALE INNOVATIVA DESCRIZIONE m 2 m 2 Totale superfici Risparmio superfici Risparmio superfici % 23% TCO (Milioni Euro) 21 Milioni PUE 0 m2 TRADIZIONALE m2 INNOVATIVA CONCLUSIONI
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