Oszczędności wynikające ze stosowania nowych CPU w instalacjach hybrydowych wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE)
| Testy • NowościOszczędności wynikające ze stosowania nowych CPU w instalacjach hybrydowych wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE)
Instalacje hybrydowe, które korzystają z odnawialnych źródeł energii (OZE) takich jak panele słoneczne, turbiny wiatrowe, czy akumulatory, mają na celu maksymalizację efektywności energetycznej. W tym kontekście wybór nowych oraz bardziej energooszczędnych CPU może przynieść kilka korzyści:
-
Niższe zużycie energii:
- Nowe CPU o niższym TDP zużywają mniej energii, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze obciążenie systemu zasilania OZE.
- Zmniejszenie zużycia energii przez CPU pozwala na lepsze zarządzanie dostępnymi zasobami energetycznymi, co jest kluczowe w instalacjach off-grid lub hybrydowych.
-
Wydłużony czas pracy na zasobach OZE:
- W przypadku systemów z ograniczoną mocą, jak instalacje zasilane panelami słonecznymi lub turbinami wiatrowymi, mniejsze zużycie energii przez CPU pozwala na dłuższe działanie systemów bez potrzeby korzystania z dodatkowych źródeł zasilania, takich jak generatory spalinowe.
-
Redukcja kosztów operacyjnych:
- Mniejsze zużycie energii prowadzi do obniżenia kosztów związanych z eksploatacją systemu. W kontekście OZE, może to oznaczać mniejsze zużycie akumulatorów i mniej cykli ich ładowania, co przedłuża ich żywotność.
- Niższe zużycie energii może również obniżyć koszty chłodzenia serwerów, co jest ważne w serwerowniach zasilanych częściowo z OZE.
-
Optymalizacja wykorzystania zasobów OZE:
- W systemach hybrydowych, gdzie energia z OZE jest łączona z tradycyjnymi źródłami, mniejsze zużycie energii przez CPU może pozwolić na bardziej elastyczne zarządzanie tymi źródłami. Na przykład, więcej energii może być przeznaczone na inne krytyczne systemy, a mniej na serwery.
-
Ograniczenie emisji CO₂:
- Niższe zużycie energii przez nowsze CPU w instalacjach hybrydowych zmniejsza potrzebę korzystania z konwencjonalnych źródeł energii, co przekłada się na mniejszą emisję CO₂, wspierając cel redukcji śladu węglowego.
Podsumowanie
Stosowanie nowych CPU o niższym TDP w instalacjach hybrydowych z wykorzystaniem OZE przynosi korzyści w postaci zmniejszenia zużycia energii, wydłużenia czasu pracy na zasobach odnawialnych, oraz obniżenia kosztów operacyjnych i ekologicznych. Przekłada się to na bardziej zrównoważone i efektywne działanie systemów, co jest kluczowe w nowoczesnych rozwiązaniach IT, szczególnie tam, gdzie energia z OZE stanowi istotną część miksu energetycznego.
Przykład:
Dlaczego warto zainwestować w nowe rozwiązanie serwerowe na przykładzie serwerów do routingu obsługujących 6-7 milionów pakietów.
Porównanie procesorów E3-1200 oraz E-2100/E-2200/E-2300/E-2400 | ||||
Numer części | Opis | TDP | Passmark | Data wydania |
P4X-UPE31230-320-8M | Intel® Xeon® Processor E3-1230 8M Cache, 3.20 GHz | 80W | ~5100 | Q2 2011 |
P4X-UPE31230V2-SR0P4 | Intel® Xeon® Processor E3-1230 v2 8M Cache, 3.30 GHz | 69W | ~6100 | Q2 2012 |
P4X-UPE31230V3-SR153 | Intel® Xeon® Processor E3-1230 v3 8M Cache, 3.30 GHz | 80W | ~6800 | Q2 2013 |
P4X-UPE31231V3-SR1R5 | Intel® Xeon® Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz) | 80W | ~7040 | Q2 2014 |
P4X-UPE31230V5-SR2LE | Intel® Xeon® Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz) | 80W | ~7900 | Q4 2015 |
P4X-UPE31230V6-SR328 | Intel® Xeon® Processor E3-1230 v6 (8M Cache, 3.50 GHz) | 72W | ~8250 | Q1 2017 |
P4X-UPE2134-SR3WP | Intel® Xeon® E-2134 Processor (8M Cache, up to 4.50 GHz) | 71W | ~9220 | Q3 2018 |
P4X-UPE2234-SRFAX | Intel® Xeon® E-2234 Processor (8M Cache, 3.60 GHz) | 71W | ~9950 | Q2 2019 |
P4X-UPE2334-SRKN6 | Intel® Xeon® E-2334 Processor (8M Cache, 3.40 GHz) | 65W | ~13000 | Q3 2021 |
P4X-UPE2434-SRMXC | Intel® Xeon® E-2434 Processor (12M Cache, 3.40 GHz) | 55W | ~16430 | Q4 2023 |
Zakładamy na potrzeby tego wpisu, iż router pobiera tyle energii elektrycznej co wynosi TDP procesora. Różnica między generacją z 2011, 2013, 2014 oraz 2015 rok, a najnowszą z 2023 roku wynosi 25W.
Możemy wykonać proste obliczenie:
25W x 24 x 365 = 219000W = 219kWh/rok
Oszczędność to 219kWh, jako że cena energii elektrycznej idzie stale do góry przez podwyżki spowodowane przez politykę UE można spodziewać się, iż w kazdym kolejnym roku oszczędność finansowa będzie większa.
Podsumowanie:
Procesory Intel Xeon ewoluowały pod względem liczby rdzeni, wydajności, a także efektywności energetycznej. Nowsze modele, jak E-2334 i E-2434, oferują lepszą wydajność przy tym samym lub niższym TDP w porównaniu do starszych jednostek, co jest korzystne zwłaszcza w zastosowaniach wymagających dużej mocy obliczeniowej przy ograniczonym zużyciu energii.
Powiązane strony:
- Supermicro SSG-110P-NTR10: Zaawansowane rozwiązanie serwerowe dla Twojej firmy (Unboxing)
- Rodzaje RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 & Kalkulator RAID (Jaki poziom RAID wybrać dla serwera?)
- Phoronix Test Suite - platforma do testów porównawczych
- Obudowy Supermicro obsługujące dyski NVMe (native NVMe)
- Testy budżetowego serwera 1U AMD Epyc dla 4 dysków NVMe gen 4.0 (Czy BPN-SAS3-815TQ-N4 obsłuży dyski NVMe gen 4.0?)
- Procesory Intel Xeon E-2400 (LGA1700)(Raptor Lake)
- Płyty główne Supermicro dedykowane dla Intel Xeon E-2400
- Serwery Supermicro oraz Stacja Robocza Supermicro dedykowane dla Intel Xeon E-2400
- Radiatory Supermicro dedykowane dla socketu Intel® LGA1700