Resultaten
Een groot verschil kan worden gezien als de massastroom door de tegels wordt vergeleken tussen de twee losse berekeningen en de enkele berekening van het volledige datacentrum.
Als het verhoogde vloerplenum apart wordt gemodelleerd van de serverruimte dan komt de massastroom door elk van de tegels redelijk goed overeen met de resultaten uit de paper door (Nada, Said, & Rady, 2016). De grootste massastroom gaat door de middelste tegel, en de massastroom neemt af naarmate de tegels dichter bij de CRA/C instroom oppervlakten liggen. Echter, als de tegels als een poreus medium het verhoogde vloerplenum met de serverruimte verbinden dan is de massastroom door elk van de tegels constant. Dit betekend dat de weerstand geproduceerd door de perforatie van de tegels een grotere invloed heeft op de massastroomverdeling dan de locatie van de tegels ten opzichte van de CRA/C instroom.
Dit resultaat geeft aan dat de aanname die werd gemaakt in het vorige artikel, waarbij elke tegel een constante massastroom meekreeg, correct is.
Figuur 2: Massastroom vergelijking
Figuur 3: Iso-oppervlakten op 13C; links: twee losse simulaties, rechts: enkele simulatie
Een vergelijking van een temperatuursiso-oppervlak op 13C tussen de twee berekeningen is gevisualiseerd in Figuur 3. Links wordt het iso-oppervlak van de berekening die in twee losse simulaties is opgedeeld weergeven en rechts wordt het iso-oppervlak van de berekening van het volledige datacentrum weergeven. De curve die ook in de grafiek in Figuur 2 te zien is, is ook zichtbaar in het linker figuur in Figuur 3. Het iso-oppervlak in het rechterfiguur laat een golfachtig patroon zien. Op de locaties direct boven het midden van een geperforeerde tegel bereikt de koude lucht een hogere locatie in de serverruimte dan de lucht die boven de dichte vloer hangt.
Als de luchtstroom door de geperforeerde tegels een meer evenredig beeld laat zien wordt ook de temperatuursverdeling in de serverruimte egaler. De simulatie waar het verhoogde vloerplenum en de serverruimte in twee losse berekeningen worden doorgerekend geeft een maximale temperatuur van 29.7C in de bovenste hoeken van de rack rijen (zoals gevisualiseerd in Figuur 5a). De maximale temperatuur die wordt bereikt in de berekening van het volledige datacentrum is 28.7C in de bovenste hoek van de middelste rack, zoals gevisualiseerd in Figuur 5b.
Figuur 4: Vergelijking rack temperatuursdistributie
Figuur 5: Temperatuursdistributie op Z = 1.95m