Schemat instalacji

Pora roku
Obciążenie serwerów: 0,75 kW
Ciepło wyprodukowane kWh/dobę
Odzyskane w domu kWh/dobę
Odprowadzone na zewnątrz kWh/dobę

Schemat przepływu instalacji RDHx Powietrze wylotowe z szafy serwerowej przechodzi przez trzy chłodnice z wentylatorami EC do zamkniętego obiegu wodnego, przez grupę pompową do bufora 1000 L, a stamtąd przez zawór rozdzielający do ogrzewania podłogowego, podgrzewu CWU z kolektorami lub do zewnętrznego dry coolera. Pokazano też kocioł gazowy (rezerwa) i przyszłą pompę ciepła. woda woda woda Szafa serwerowa kotłownia · 0,75 kW powietrze ~40 °C 3× chłodnica + went. EC Reventon FR-400-BS-EC Grupa pompowa pompa ECM + zabezp. Bufor 1000 L koło zamachowe + magazyn solarny zawór rozdz. Ogrzewanie podłogowe 30–40 °C · baza zimą Podgrzew CWU + kolektory woda 15 → ~30 °C Pompa ciepła (lato) chłodzi pętlę RDHx · bypass bufora Kocioł gazowy + 100 L · rezerwa PC split · 3 tryby (planowana) ciepło do domu (aktywne) ciepło odprowadzane obieg nieaktywny gaz (rezerwa) przyszłość

Przełącz porę roku, aby zobaczyć aktywną drogę ciepła; przesuń suwak obciążenia, aby przeliczyć dobowy bilans. Zima kieruje ciepło serwerów do podłogi; lato odprowadza nadmiar przez dry cooler.

Przegląd

Domowa szafa serwerowa w kotłowni oddaje ciepło odpadowe do pomieszczenia. Ten projekt przechwytuje je na tylnych drzwiach szafy własnej roboty wymiennikiem (RDHx) — powietrze wylotowe serwerów jest przedmuchiwane przez chłodnice woda-powietrze — i przenosi wodą do domu: ogrzewanie podłogowe i podgrzew CWU, a nadmiar latem odprowadza zewnętrzny dry cooler.

Ponieważ szafa stoi w kotłowni, cała technika jest obok: krótkie odcinki rur, jeden rozdzielacz, wymiennik płytowy, bufor i zawory tuż przy szafie. Cztery źródła ciepła (serwery, kocioł gazowy, kolektory, przyszła pompa ciepła) zasilają trzy odbiory (podłogówka, CWU, dry cooler) — zaprojektowane jako jedna instalacja, nie osobne projekty.

Obciążenie cieplne

Instalację wymiarujemy na cel projektowy 5 kW (obecny sprzęt + planowana maszyna GPU ~3 kW + zapas). Kolumna „pomiar” to średnia z 30 dni (Prometheus): dla Delli całkowita moc z licznika ACPI, dla GB10 tylko szyna GPU.

UrządzenieRolaSzac. (tabliczka)Pomiar 30 dni (śr.)
Dell NX32302U storage (2× Xeon + ~12 HDD)300–450 W291 W
Dell R6401U compute / CI (impulsowo)400–600 W293 W
UniFibrama + switch~100 W~100 W*
Asus GB10mini AI (Grace-Blackwell)150–250 W~70 W*
Razem teraz~1,2 kW≈ 0,75 kW
+ maszyna GPUrozbudowa~3 kW
Cel projektowyna to wymiarujemy5 kW

* GB10 i UniFi — szacunek (brak licznika całej mocy; GB10 ma tylko czujnik szyny GPU ≈20 W, moduł nie raportuje sumy). Realny pobór „teraz” ≈ 0,75 kW średnio — ok. 40 % poniżej sumy z tabliczek. Chwilowe szczyty (oba Delle w robocie) sięgają ~1,1 kW.

Sprzęt RDHx

Chłodnice

3× Vevor woda-powietrze, 508 × 508 mm, 3-rzędowe, 12 FPI, przyłącza miedziane 3/8″ (9,53 mm), 2,5 MPa (~830 zł/szt). Trzy chłodnice dają zapas, pełne pokrycie drzwi szafy (3 × 508 ≈ 1524 mm), niską prędkość czołową (~0,7–0,9 m/s) → mały opór, cisza, brak przeciwciśnienia na wentylatorach serwerów.

Zignoruj naklejkę „160 kBTU / ~47 kW”. To parametr dla obiegu hydronicznego (gorąca woda grzeje zimne powietrze, ΔT ~50–60 °C). W roli RDHx (~40 °C powietrze, ~22 °C woda, małe ΔT) realna moc to ułamek tego — jedna chłodnica ≈ 5 kW przy ~22 °C wody i ~1500 m³/h.

Chłodnica Vevor ↗

Przepływ powietrza

Cel ~300 m³/h na kW przy ΔT powietrza 10 °C → ~1500 m³/h; docelowo ~2000 m³/h, żeby RDHx zawsze przetłaczał co najmniej tyle, ile wypychają serwery.

Spręż (nie CFM w wolnym wydmuchu) decyduje: wentylator musi dać przepływ przy ~30–50 Pa — sprawdź krzywą P–Q przed zakupem. Ściana wentylatorków PC to zły dobór; 12 FPI jest zbyt gęste, żeby przez nie przepchać.

Zbuduj skrzynię plenum za chłodnicami — okrągły wentylator na kwadratowej chłodnicy inaczej ciągnie tylko przez środek. „Uszczelnij wentylatory do chłodnicy”.

Wentylatory

Wentylatory osiowe EC, sterowane (0–10 V) czujnikiem temperatury wylotu. Wybór: układ rozproszony — 3× Reventon FR-400-BS-EC, po jednym na chłodnicę (redundancja).

✓ Wybrane

Reventon FR-400-BS-EC ×3

EC · 500 W · 5600 m³/h (wolny wydmuch) · 230 V · IP54 · ~1219 zł/szt

Po jednym na chłodnicę (3× ≈ 3657 zł). Duży zapas wydajności → pracują nisko na regulacji (cicho, mały pobór). Rozproszony

Produkt ↗

Reventon FR-300-BS-EC

EC · 150 W · 2615 m³/h · IP54 · ~859 zł

Tańszy, mniejszy — 3× ≈ 2580 zł. Alternatywa rozważana.

Produkt ↗

Reventon FR-500-SG-EC

7870 m³/h · 430 W · ~1219 zł

Jeden na plenum całych drzwi — taniej, ale pojedynczy punkt awarii. Scentralizowany

Produkt ↗

NeoAir YWF4E-300B

Tańszy wentylator AC (do chłodnic)

Wymaga osobnego regulatora napięciowego.

Produkt ↗

Strona wodna

Sezonowe przepływy energii

❄ Zima

Ciepło serwerów → ogrzewanie podłogowe jako baza (wypiera gaz); kolektory → CWU; gaz dogrzewa przy mrozach; dry cooler stoi. Podłoga bez trudu przyjmuje pełne 5 kW.

☀ Lato

Zapotrzebowanie domu ≈ 0. Dwa źródła nadmiaru (serwery; kolektory w południe) na jeden mały odbiór (CWU ~8 kWh/dobę). Nadmiar do odprowadzenia ≈ 25 kWh/dobę przy 1,2 kW, ~116 kWh/dobę przy 5 kW.

Priorytet: kolektory/PV → CWU · serwer → bufor (aż „pełny") · nadmiar serwera → pompa ciepła (chłodzenie pętli, bypass bufora) · gaz tylko gdy CWU wciąż za mało.

CWU — realnie: ~250 kWh/mies. latem ≈ 8,3 kWh/dobę. Woda z serwerów ma tylko ~30–35 °C, więc pokrywa jedynie podgrzew wstępny (15 → ~30 °C ≈ 43 % drogi do 50 °C) → serwer użytecznie daje ~3,6 kWh/dobę. Niewiele — dlatego letni nadmiar jest tak duży.

Sterowanie: zawór rozdzielający na termostacie bufora kieruje ciepło do podłogówki/bufora, gdy dom woła o ciepło; ładujemy bufor ile się da (przy pełnych bateriach PV równocześnie górą z pompy ciepła i dołem z serwerów), a gdy DÓŁ przekroczy ~30 °C (wlot szafy ≈ temp. wody + 3–5 °C, granica ~32 °C na wlocie) — pętla RDHx idzie bypassem do pompy ciepła. Bufor NIE jest schładzany, jego ciepło czeka na CWU.

Trudny róg — letnie odprowadzanie przy 5 kW

Woda w chłodnicy ma ~30–35 °C (musi być poniżej ~40 °C powietrza wylotowego). W upalne 32 °C popołudnie odprowadzasz 32 °C wodę do 32 °C powietrza — prawie zerowe ΔT napędowe, więc zwykły dry cooler dławi się dokładnie wtedy, gdy trzeba. To fizyka, nie kwestia powierzchni żeber.

1 · Wspomaganie adiabatyczne

Odparowaniowe schłodzenie wlotu ku temperaturze mokrego termometru (~20 °C). Standardowa odpowiedź free-coolingu; woda + serwis.

2 · Aktywna rezerwa

Mała klimatyzacja/split na kilka upalnych popołudni, których dry cooler nie udźwignie. Pracuje kilka % roku.

3 · Bufor + odprowadzanie nocą

1000 L przy skoku 20 °C (25→45 °C) magazynuje ~23 kWh ≈ 19 h zapasu przy 1,2 kW, ale tylko ~4,6 h przy 5 kW.

Decyzja (2026-08): rolę odbioru nadmiaru przejmuje rewersyjna pompa ciepła split (jedna jednostka, 3 tryby): nadwyżka PV → CWU · chłodzenie pętli RDHx z pominięciem bufora (ciepło w buforze czeka na CWU) · chłodzenie podłogowe. Aktywne chłodzenie nie ma problemu ΔT dry coolera w upał; dry cooler zostaje opcją, gdyby przy 5 kW ciągła praca sprężarki okazała się za droga.

Pytania otwarte