डेटा सेंटर आपातकालीन कूलिंग टैंक: रिडंडेंसी पाथवे और सक्रियण लॉजिक
एक डेटा सेंटर आपातकालीन कूलिंग टैंक ठंडा पानी रखता है जो लूप को उसके तापमान बैंड के भीतर बनाए रखता है, जबकि प्लांट ग्रिड पावर से जनरेटर पावर पर स्विच होता है। सक्रियण लॉजिक वाहिका से अधिक महत्वपूर्ण है: उपयोगिता विफलता जेनसेट शुरू करती है, पंपों के पुनः आरंभ होने से पहले बस ट्रांसफर की पुष्टि की जाती है, और टैंक आइसोलेशन वाल्व टाइमर के बजाय अनुमति पर खुलता है। उस क्रम के बिना, सही आकार का स्टोर पहले दो मिनटों में खाली हो जाता है।
कूलिंग रिडंडेंसी उन तरीकों से विफल होती है जिन्हें साइज़िंग गणनाएँ नहीं पकड़ पातीं। किसी साइट पर दो फीडर, N+1 चिलर, एक जनरेटर सेट और एक इंसुलेटेड कोल्ड स्टोर हो सकता है, और फिर भी चेंजओवर के दौरान तापमान गिर सकता है क्योंकि बस को एनर्जाइज़ करने से पहले एक वाल्व खुल गया। एक डेटा सेंटर आपातकालीन कूलिंग टैंक तभी मदद करता है जब ग्रिड से टैंक तक और वापस लोड तक का पथ परिभाषित, इंटरलॉक और परीक्षण किया गया हो।
यही सिद्धांत पहले से ही प्रोसेस प्लांट्स को नियंत्रित करता है: पहले आवश्यक कार्य को बनाए रखें, बाद में दक्षता बहाल करें। एक अवायवीय उपचार अनुभाग इसी तरह चलाया जाता है, जिसमें सहायक उपकरण वापस आते समय रिएक्टर को स्थिर रखा जाता है। आगे जो आता है वह उन चार पथों को कवर करता है जिनका उपयोग एक चिल्ड लूप कर सकता है, उनके बीच स्थानांतरण अनुक्रम, लॉजिक में लिखने योग्य पर्मिसिव्स और ट्रिप्स, और श्रृंखला को कैसे सिद्ध किया जाता है।
एक चिल्ड लूप जिन चार पथों से चल सकता है
अधिकांश संयंत्र दो अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, सामान्य और आपातकालीन। एक लूप में चार फ़ीड पथ होते हैं, और तर्क यह तय करता है कि किसी भी क्षण कौन सा भार वहन कर रहा है।
पथ | आपूर्ति स्रोत | विद्युत स्थिति | सामान्य उपयोग |
सामान्य चिल्ड लूप | कंडेनसर वाटर वाले चिलर | उपयोगिता पावर | पीक आवर्स, पूर्ण कूलिंग |
केवल टैंक ड्रॉडाउन | स्टोर में रखा ठंडा पानी | जेनसेट, यूपीएस, या कोई पंप नहीं | चेंजओवर और जनरेटर स्टार्ट |
आपातकालीन पंपेड लूप | आपातकालीन-बस पंपों के माध्यम से टैंक | जेनसेट | लगातार आउटेज |
बायपास या सीधा रिटर्न | रूम कॉइल्स से रिटर्न हेडर तक | या तो | केवल रखरखाव अलगाव |
टैंक तीसरे पथ के केंद्र में स्थित है, जो डिज़ाइन पर दो आवश्यकताएँ लगाता है। प्रवाह चिलर के सफल पुनःआरंभ के बिना स्थापित किया जाना चाहिए, और भंडार तथा संयंत्र के बीच का पृथक्करण वाल्व उस स्थिति में विफल होना चाहिए जो महत्वपूर्ण भार तक प्रवाह को बनाए रखे, न कि उस स्थिति में जो कमीशनिंग के अनुकूल हो। जहाँ तीन पथ एक ही पाइपिंग व्यवस्था साझा करते हैं, वहाँ तर्क को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि कौन सा पंप चल रहा है, कौन सा वाल्व खुला है, और तापमान कहाँ मापा जाता है। वहाँ की अस्पष्टता ही वह कारण है जो स्विचओवर के बाद विचलन उत्पन्न करती है।
सक्रियण तर्क, चरण दर चरण
अधिकांश संयंत्र नीचे दिए गए अनुक्रम को लिखते हैं, जिसे उनकी स्थानांतरण योजना के अनुसार समायोजित किया जाता है। प्रत्येक चरण में एक अनुमति होती है जो सत्य होनी चाहिए और एक ट्रिप जिससे बचा जाना चाहिए।
1. उपयोगिता विफलता का पता चला। अंडर-वोल्टेज रिले संचालित होते हैं और फीडर ब्रेकर खुल जाता है; अलार्म BMS और संयंत्र डिस्प्ले पर जाता है।
2. गैर-आवश्यक भार कम करना। कार्यालय क्षेत्र, स्टेजिंग रैक और गैर-महत्वपूर्ण लूप एक निर्धारित सीढ़ी पर ट्रिप हो जाते हैं, जिससे वह भार छूट जाता है जो स्टोर को वहन करना चाहिए।
3. जनरेटर प्रारंभ कमांड। सेट को लोड करने की अनुमति देने से पहले ईंधन, शीतलन और स्नेहन अनुमतियों की जाँच की जाती है।
4. बस ट्रांसफर। आउटगोइंग ब्रेकर इनकमिंग ब्रेकर के बंद होने से पहले खुलता है, इसलिए यूटिलिटी और जनरेटर फीडर कभी समानांतर में नहीं चलते।
5. बस वोल्टेज और आवृत्ति की पुष्टि। केवल जब बस सीमा के भीतर हो तभी डिस्ट्रीब्यूशन और कंडेंसर पंप शुरू हो सकते हैं।
6. पंप क्रम से शुरू होते हैं। एक बार में एक, इनरश और जनरेटर वोल्टेज डिप को सीमित करने के लिए अंतराल पर।
7. टैंक आइसोलेशन वाल्व अनुमति पर खुलता है। बस तैयार AND पंप चालू AND टैंक स्तर सीमा में; अकेला टाइमर अनुमति नहीं है।
8. लोड बहाल करने से पहले प्रवाह सत्यापित। शेड रैक को पुनः ऊर्जित करने से पहले डिफरेंशियल प्रेशर या फ्लो स्विच को प्रमाण दर्ज करना होगा।
दो इंटरलॉक बाकी सबसे अधिक मायने रखते हैं। यदि टैंक वाल्व खुला होने के दौरान प्रवाह प्रमाण खो जाता है, तो वाल्व बंद हो जाता है और शेड लैडर लोड वापस ले लेता है, जिससे स्टोर का डेड लूप में खाली होना रुक जाता है। जनरेटर को भी पूरे प्लांट को एक चरण में नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इससे पंप त्वरण के दौरान वोल्टेज डिप होता है।
टाइमरों का क्रम और वे सेटपॉइंट जो मायने रखते हैं
समय-निर्धारण के बिना तर्क एक चित्र है, विशिष्टता नहीं, और टैंक वाल्व की विफल स्थिति वह मद है जिसे अक्सर विक्रेता के डिफ़ॉल्ट पर छोड़ दिया जाता है।
चरण | पैरामीटर | सामान्य मान | इसे इस तरह क्यों सेट किया जाता है |
उपयोगिता विफलता से जेनसेट प्रारंभ तक | पहचान विलंब | 0 से 5 सेकंड | संक्षिप्त गिरावट से बचाता है, फिर भी वास्तविक हानि को पकड़ लेता है |
जेनसेट प्रारंभ से लोडेड तक | स्थिरीकरण | 10 से 30 सेकंड | पंप शुरू होने से पहले गति और वोल्टेज को स्थिर होने देता है |
टैंक वाल्व खोलना | स्तर और प्रवाह अनुमति | स्तर लो-लो से ऊपर, प्रवाह प्रमाण मौजूद | भंडार को खाली होने या गैस बनने से बचाता है |
टैंक आइसोलेशन वाल्व | विफल स्थिति | महत्वपूर्ण लोड के लिए खुला | नियंत्रण खराबी के दौरान आपातकालीन मार्ग को सुरक्षित रखता है |
उस विफलता स्थिति को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, और यह उस हाइड्रोलिक गणना से सहमत होना चाहिए जो दर्शाती है कि नियंत्रण प्रणाली के बंद होने पर प्रवाह कैसे महत्वपूर्ण भार तक पहुँचता है।
परीक्षण अनुसूची पर तर्क का प्रमाणन
कभी भी प्रयोग न किए गए इंटरलॉक केवल पहली वास्तविक घटना तक काम करने वाले माने जाते हैं। एक सक्षम कार्यक्रम में यूटिलिटी से जनरेटर तक और वापस पूर्ण परिवर्तन पूर्वाभ्यास शामिल होता है, जिसमें एक डिप्लीशन परीक्षण भी शामिल है जो स्टोर को निम्न-स्तरीय अलार्म तक खींचता है; टैंक आइसोलेशन और बायपास वाल्वों की आवधिक गतिविधि ताकि जाम हुआ एक्चुएटर रखरखाव विंडो में पाया जा सके; डिज़ाइन मूल्यों के विरुद्ध डिटेक्शन विलंब, बस बैंड और रीस्टार्ट विलंब की वार्षिक रिकॉर्डिंग, क्योंकि ड्रिफ्ट मौन होता है; वास्तविक लोड के साथ लोड-शेड पूर्वाभ्यास; और वर्ष में एक बार विफलता इंजेक्शन जिसमें छूटी हुई अनुमति, फंसा हुआ पंप स्टार्टर और विफल बस ट्रांसफर शामिल हों।
तकनीकी विशिष्टता
मद | विशिष्ट मान या विकल्प | नोट |
टैंक कनेक्शन | गुरुत्वाकर्षण शीर्ष के साथ वायुमंडलीय, या दबावयुक्त | यह तय करता है कि प्रवाह के लिए पंपों की आवश्यकता है या नहीं |
आइसोलेशन वाल्व प्रकार | मोटर-संचालित, खुलने के लिए स्प्रिंग रिटर्न | स्प्रिंग रिटर्न बिजली या हवा की हानि पर एक ज्ञात स्थिति देता है |
टैंक वाल्व अनुमति | बस-तैयार AND पंप चालू AND स्तर सीमा में | अकेले एक टाइमर स्वीकार्य नहीं है |
प्रवाह प्रमाण | महत्वपूर्ण भार पर विभेदक दबाव या प्रवाह स्विच | भार बहाल करने से पहले आवश्यक |
इंटरलॉक पुनर्स्थापित करें | पुष्ट स्थानांतरण के बाद स्वतः वापसी, ऑपरेटर साक्षी | किसी घटना को चुपचाप गुजरने से रोकता है |
परियोजना केस
जल और अपशिष्ट जल क्षेत्र में हमारी प्रदान की गई संदर्भ परियोजनाओं में अवायवीय और पेयजल अपशिष्ट जल कार्य शामिल हैं, लेकिन डेटा-सेंटर TES का दायरा उन्हीं मानकों पर तैयार किया गया है। एक प्रासंगिक संदर्भ एक एकीकृत EPC पैकेज है।
आइटम | विवरण |
परियोजना | हेबेई, चीन — सोया बीन अपशिष्ट जल उपचार का अवायवीय खंड; गिनी और माली — पेयजल अपशिष्ट जल |
उत्पाद | 09 ईपीसी, एकीकृत कार्य आपूर्ति |
क्षमता | अवायवीय प्रक्रिया अनुभाग, जिसमें 2 इकाइयाँ phi 3.05 मीटर x 13.8 मीटर और संबंधित छोटे पात्र शामिल हैं |
आयाम | फाई 3.05 मीटर x 13.8 मीटर, 2 इकाइयाँ, साथ ही मिश्रित छोटे आकार |
पूर्णता | 2024 |
इस दायरे में ऊपर वर्णित संचालन दर्शन शामिल है: सहायक उपकरण पुनः आरंभ होने तक रिएक्टर स्थिति बनाए रखते हैं, इसलिए अनुक्रम पहले रिएक्टर की रक्षा करता है और बाद में कुशल संचालन पर लौटता है। कंप्यूटर रूम लूप पर लागू, स्टोर महत्वपूर्ण लोड को अपने बैंड के भीतर रखता है जबकि पंप, वाल्व और चिलर सही क्रम में वापस आते हैं।
सेंटर इनैमल इंजीनियरिंग क्षमता
सेंटर एनामेल (शिजियाझुआंग झेंगझोंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड) ने 2008 से बोल्टेड स्टोरेज टैंकों का डिज़ाइन और निर्माण किया है। चीन में पहले ग्लास-फ्यूज्ड-टू-स्टील (GFS) टैंक निर्माता के रूप में, कंपनी के पास लगभग 200 एनामेल-संबंधित पेटेंट हैं, प्रति वर्ष लगभग 300,000 एनामेल-लेपित स्टील प्लेटों का उत्पादन करती है, 30,000 से अधिक स्थापित परियोजनाएं पूरी कर चुकी है और 100 से अधिक देशों में अपने टैंकों की आपूर्ति करती है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नया 150,000 वर्ग मीटर का उत्पादन आधार जोड़ा गया, और एकल टैंक 60,000 घन मीटर तक आपूर्ति किए जाते हैं। निर्माण ISO 9001 और ISO 45001 के अंतर्गत संचालित होता है, उत्पाद प्रमाणन में NSF/ANSI 61, WRAS, FDA, LFGB, CE (EN 1090), ISO 28765, FM, BSCI और EUROCODE शामिल हैं, और डिज़ाइन को AWWA D103-09, AWWA C550 और NFPA के संदर्भ में तैयार किया गया है जहां अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है।
विफलता पथ हार्डवेयर
· आपातकालीन शीतलन पथ विफलता परिदृश्य से उलटी दिशा में डिज़ाइन किए जाते हैं: लोड क्या है, स्टैंडबाय ड्राइव क्या हैं, टैंक अभी भी क्या छोड़ सकता है, और हैंडओवर के दौरान ऑपरेटर क्या देखता है।
· बोल्टेड शेल को अलग-अलग खंडों में पृथक और निरीक्षण किया जा सकता है, इसलिए मरम्मत के लिए एक ही कम्पार्टमेंट खोला जा सकता है जबकि स्टोर हॉल की सेवा करता रहता है।
· हमारी आपातकालीन और अग्नि-जल टैंक डिलीवरी, साथ ही गिनी और माली में टर्नकी संयंत्रों के लिए दिया गया EPC स्कोप, उस पथ के हार्डवेयर और स्विचिंग लॉजिक दोनों पक्षों को कवर करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न 1: क्या टैंक आइसोलेशन वाल्व टाइमर पर स्वचालित रूप से खुलना चाहिए?
उत्तर 1: नहीं। टाइमर यह नहीं जान सकता कि बस तैयार है या पंप चल रहे हैं। बस तैयार, पंप चल रहा और स्तर सीमा में होने के संयोजन वाली अनुमति पर खोलें, और प्रवाह प्रमाण खो जाने पर इसे बंद करें।
प्रश्न 2: क्या टैंक की आवश्यकता केवल वहीं होती है जहाँ जनरेटर हों?
A2: नहीं। जनरेटर कवरेज को दसियों सेकंड से लेकर कुछ मिनटों में मापा जाता है, और स्टोर ठीक उसी अवधि के दौरान ठंडक बनाए रखता है। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, दोहराव नहीं।
Q3: यदि जनरेटर शुरू न हो पाए तो क्या होगा?
A3: एक विफलता के लिए आकार दिया गया स्टोर दूसरे प्रयास तक लोड संभाले रहेगा। उससे आगे, शेड लैडर पहले ही संयंत्र को उस सबसे छोटे बचे हुए ब्लॉक तक कम कर चुका होना चाहिए जो टिक सके।
प्रश्न 4: क्या आपातकालीन पथ को अपने स्वयं के पंपों की आवश्यकता होती है?
उत्तर 4: आवश्यक नहीं। कई साइटें मौजूदा वितरण पंपों को आपातकालीन बस पर रखती हैं, बशर्ते जनरेटर क्षमता और पंप प्रारंभ अनुक्रम एक साथ डिज़ाइन किए गए हों।
प्रश्न 5: परिवर्तन का परीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए?
उत्तर 5: कम से कम वार्षिक रूप से पूर्ण उपयोगिता-से-जनरेटर अभ्यास के रूप में, वाल्व संचलन और सेटपॉइंट सत्यापन को नियमित रखरखाव में शामिल करके ताकि दोष नियोजित समय-सीमा में सामने आएं।
प्रश्न 6: क्या एक टैंक आपातकालीन पथ और शिखर कटौती दोनों की सेवा कर सकता है?
उत्तर 6: हाँ, और यह सामान्य है। अतिरेक पथ और कटौती पथ एक ही पात्र साझा कर सकते हैं, जिसमें अलगाव तर्क तय करता है कि कौन सा स्रोत लूप को फ़ीड करता है।
डेटा सेंटर आपातकालीन कूलिंग टैंक के लिए रिडंडेंसी उतनी ही नियंत्रण समस्या है जितनी कि पात्र की समस्या। टैंक ठंडक प्रदान करता है; तर्क यह तय करता है कि उन मिनटों के दौरान जब और कुछ भी काम नहीं कर रहा हो, वह ठंडक लोड तक पहुँचती है या नहीं। चार फ़ीड पथ, एक परिभाषित स्थानांतरण अनुक्रम, ट्रिप के साथ अनुमतियाँ, और एक परीक्षण कार्यक्रम जो वास्तविक वाल्वों का परीक्षण करता है — यही चीज़ें एक भंडारण टैंक को एक विश्वसनीय आपातकालीन पथ में बदलती हैं। मापदंड यह नहीं है कि इंटरलॉक ड्रॉइंग पर दिखाई देते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि वर्षों तक निष्क्रिय पड़े रहने के बाद भी अनुक्रम वैसा ही व्यवहार करता है या नहीं।
एक इंजीनियर से बात करें
आज अपनी पावर व्यवस्था, पंप और जनरेटर क्षमताएं, और अपने लॉजिक द्वारा लागू अनुक्रम भेजें। हम प्रत्येक इंटरलॉक चरण के विरुद्ध टैंक इंटरफ़ेस की समीक्षा करेंगे, आइसोलेशन वाल्व के लिए एक अनुमति सूची प्रस्तावित करेंगे, और आपातकालीन पथ के लिए टैंक विनिर्देश और नोज़ल लेआउट जारी करेंगे।