Économiseurs côté air et free cooling en climat chaud
Free cooling direct, indirect, adiabatique et échangeurs : potentiel réel, consommation d'eau et risques en climat tropical.
Objectifs pédagogiques
- Estimer les heures de free cooling exploitables sur un site
- Comparer direct, indirect et adiabatique sur énergie et eau
- Anticiper les risques d'humidité et de contamination
Programme détaillé
- 1Principes et types d'économiseursDistinguer free cooling direct, indirect à échangeur et adiabatique/évaporatif, et leurs domaines d'usage.25 min
- 2Analyse climatique et heures exploitablesEstimer le nombre d'heures de free cooling exploitables sur un site à partir des données de bulbe sec et humide.25 min
- 3Arbitrage énergie / eau : PUE contre WUEComparer les gains de PUE apportés par l'adiabatique aux coûts en eau, en s'appuyant sur des ordres de grandeur chiffrés.25 min
- 4Cas des climats chauds et humidesAnalyser les risques spécifiques du free cooling en climat chaud et humide, notamment en Afrique de l'Ouest, et le contrôle de la corrosion.20 min
Règle de complétion : Réussir le quiz à 80 % minimum
Sources officielles du programme
Ce cours s'appuie exclusivement sur des référentiels publiés. Les liens renvoient vers l'éditeur officiel.
- ASHRAEGuide public
TC 9.9 — Thermal Guidelines for Data Processing Environments
Plages de température et d'hygrométrie recommandées (classes A1 à A4).
Consulter la source - ASHRAENorme
Standard 90.4 — Energy Standard for Data Centers
Exigences de performance énergétique mécanique (MLC) et électrique (ELC) des data centers.
Consulter la source - LBNL / US DOEGuide publicAccès gratuit
Center of Expertise for Energy Efficiency in Data Centers
Guides, outils de mesure et études publiques sur l'efficacité énergétique des data centers.
Consulter la source - ISO/IECNorme
ISO/IEC 30134-2 — PUE (Power Usage Effectiveness)
Définition normalisée du PUE et des catégories de mesure ; série 30134 pour REF, WUE, CUE.
Consulter la source