Produktai: nuo sijų iki superkompiuterių

Produse: de la grinzi la supercomputere

Seria: Minerit și materiale • partea 11 din 14

Produse: de la grinzi la supercomputere

Iată beneficiul. Pământul sortat (partea 2), energia curată (partea 3) și atelierele de topire fără fum (părțile 4–6) le transformăm în obiecte pe care oamenii le ating — șine, poduri, senzori, camioane — și obiecte care gândesc — rafturi și supercomputere. O singură carte de rețete, multe capitole.

Sarcina de astăzi
Cartografia materie primă → rafinată → produs prin patru familii: A construi • A se deplasa • A aduna • A calcula.
Publica listele de materiale, suprafețele și puterea calculate în avans.
Arăta cum supercomputerul trăiește liniștit în aceeași rețea mică cu grinzi și sticlă.

Plienas • Al • Cu Stiklas • silicis Akumuliatorių metalai Statyti: sijos • bėgiai • plokštės Judėti: mega furgonai • geležinkelis • lynų keliai Rinkti: PV • BESS • transformatoriai Skaičiuoti: stelažai • aušinimas • DC magistralė

Familii de patru produse (o singură carte de rețete)

A construi — grinzi, șine, cadre, panouri

  • Grinzi H, foi, profile închise, șine (5 partea)
  • Sticlă solară și panouri de fațadă (9 partea)
  • Blocuri asamblate și lianti LC³ (9 partea)
Transportat la lungimi standard

A se deplasa — camioane, cale ferată, căi pe cablu

  • Mega furgonuri de 200 t cu pachete de 3–5 MWh (7 partea)
  • Ramuri electrice de cale ferată, benzi transportoare acoperite (8 partea)
  • Căi pe cablu pentru munți (8 partea)
Mișcare ca buffer de microrețea

Colectat — PV, stocare, electronica de putere

  • Module PV (3 parte), urmăritoare și suporturi
  • Poduri BESS, transformatoare, tablouri de distribuție
  • Căldură centralizată din recuperarea proceselor
Energie → totul

Calculat — rafturi, rețele, răcire

  • Rafturi răcite cu lichid (plan tipic 80–120 kW fiecare)
  • Uși din spate cu schimbător de căldură (HEX) / plăci reci / opțiuni de imersie
  • 380–800 V DC magistrală sau inel AC cu redresoare
Căldura reziduală încălzește vecinii

BOM rapide (orientative, preliminare)

1 km de cale ferată dublă (de construit)

Poziție Cantitate Note
Șine (60 kg/m) ~120 t Două șine × 1 000 m
Șine + elemente de fixare ~160–220 t Combinație beton/oțel
Cablu semnal Vario ~0,6–1,2 t Perechi ecranate
Electricitate (electrificare) conform proiectului Linie aeriană VV sau a treia șină

Masa variază în funcție de înclinații și balast. Standardizăm lungimile pentru transport (8 parte).

1 MWp PV terestru cu urmăritori (colectat)

Poziție Cantitate Note
Module ~1 800–2 200 buc. Clasă 450–550 W
Masa modulelor ~45–60 t Sticlă+ramă (9 parte)
Suporturi din oțel/aluminiu ~60–100 t Oțel zincat + șine Al
Cupru ~1,2–2,0 t Circuite + întrerupătoare până la invertor
Invertoare/transformator ~1 set 1–1,5 MVA

Suprafață: ~1,6–2,2 ha (de suprafață). Cifrele corespund cu părțile anterioare.

Mega furgon de 200 t (mobil)

Subsistem Spec. Note
Baterie principală ~3–5 MWh Masa blocului ~21–36 t
Volant 30–50 kWh • 2–5 MW Amortizare vârf
Motoare Pe 4 roți Control vectorial
Recuperare ~70 % la coborâre Frâne protejate

Încărcare: 1,5–2,5 MW platformă; opțional 2–3 MW troleibuz în pantă (7 parte).

Suport de calcul (80 kW, răcit cu lichid)

Poziție Cantitate / masă Note
Cadru (Al + oțel) ~300–500 kg Extrudare + foi
Cupru (magistrale + cabluri) ~40–80 kg Depinde de topologie
Plăci reci/ȘS (HEX) ~60–120 kg Al/Cu aliaj
Electronica IT ~400–800 kg Plăci, acumulatoare, optică
Căldură max. în circuit ~80 kW Ieșire tipică 45–60 °C

Rafturile pot depăși 80 kW; pentru plan alegem o microrețea liniștită.

Seturi de produse (compoziții pregătite pentru expediere)

Pod în cutie (deschidere de 200 m)

Componentă Spec. Sunt necesare bazine
Grinzi și H-grinzi ~1 800–2 400 t oțel LP (moară de secțiuni), PP‑20
Plăci capac asamblat LC³ LP (asamblat), HP‑20
Balustrade și șuruburi aluminiu + oțel LP (producție)
Iluminat și senzori joasă tensiune CP (control)

Transportate în lungimi standard; macarale pe șantier + listă de cuplu; fără fum.

Fermă solară 100 MWp (o axă)

Componentă Cantitate Note
Module PV ~180–220 mii Clasă 500–550 W
Oțel suport/Al ~6–10 kt Secțiuni galvanizate + șine Al
Invertoare/transformatoare ~70–100 MVA Combinație centrală/"string"
BESS-ul obiectului ~100–200 MWh Finisarea rețelei
Suprafață ~1,8–2,4 km² Depinde de dispunere

Se construiește din poduri conform părților 3, 5, 9 și 10.

Ramură feroviară 50 km (coridor de mărfuri în vrac)

Poziție Cantitate Note
Oțel pentru șine ~6 000 t Clasă 60 kg/m
Scurgeri/balast ~8–11 kt Construcția depinde de relief
Electrificare conform proiectului Linie VV + stații

Derivarea pe căi/coveyor de cablu pentru munți (partea 8).

Supercomputer edge 20 MW (calculat)

Componentă Spec. Note
Rafturi ~250 câte 80 kW Răcit cu lichid
Traseul energiei 380–800 V DC sau AC→DC Topologie inelară
Răcire ~0,4–0,8 MW pompe ~2–4 % încărcare IT
Energie zilnică ~480 MWh 20 MW × 24 h
PV min. ~103 MWp Regula 20×5,14
Comerț (12 h) ~240 MWh Bateria obiectului

Căldura reziduală este direcționată către circuitul de încălzire al orașului (partea 9), vecinii au mai mult confort.

Campus supercomputer (liniștit, cald, util)

Arhitectură

  • Energie: PV + BESS + inel VV; magistrală DC opțională către PDU.
  • Răcire: plăci reci + schimbător de căldură pe ușa din spate; apă 45–60 °C în rețeaua de căldură.
  • Obiectiv PUE: ~1,05–1,12 (cu lichid, făcut corect).
  • Rețea: magistrală optică; cupru doar unde este scurt.
Încărcare estimată 24/7

Sumar materiale (construcție 20 MW)

Material Greutate aproximativă Unde se folosește
Aluminiu ~30–60 t Rafturi, plăci reci, rame
Oțel ~50–100 t Rame, canale pentru cabluri, învelișuri de clădiri
Cupru ~15–35 t Trasee, cabluri, motoare
Sticlă și plăci ~10–20 t Uși, ecrane, optică

Atomii sunt familiari — i-am produs deja curat pentru 5–9 părți.

De ce distribuție DC?
Mai puține conversii, conectare mai ușoară a stocării și prietenos cu PV/BESS. AC funcționează și el — alegem ceea ce reduce pierderile și face întreținerea mai puțin plictisitoare.

Transport și instalare (cum călătoresc produsele)

Cantități TEU (tipice)

Set de produse TEU Cea mai grea parte
Pod în cutie ~120–180 ~40 t grindă
Fermă solară 100 MWp ~1 000–1 600 Transformator 40–80 t (OD)
Ramificație feroviară 50 km ~600–900 Pachete de șine ~25–30 t
Supercomputer 20 MW ~120–220 Scut de răcire/HEX 15–25 t

OD = dimensiuni neconvenționale; acestea sunt transportate cu remorci pentru platforme modulare, nu în containere.

Coregrafia asamblării

  • Produsele sosesc ca poduri și paleți cu coduri de bare pentru asamblare.
  • La fața locului, aceleași porturi MEC (partea 10) alimentează corturile de asamblare și liniile de finisare.
  • Pornire — balet, nu haos: scanare → asamblare → conectare → testare.
Standardele simplifică totul

Atingeți pentru a deschide Întrebări frecvente

„Supercomputerul nu este prea „fragil“ pentru campusul industrial?“
Îi place aici. Sălii de calcul îi trebuie o putere curată constantă și bucle de apă silențioase — exact asta oferă podurile noastre PV/BESS și de căldură. Căldura generată — nu un deficit, ci un avantaj.
„Ce se schimbă când produsele evoluează?“
Podul liniei. Grinzile rămân grinzi; rafturile rămân rafturi. Schimbăm blocurile de turnare/laminare/ER sau soclurile de calcul fără a rescrie campusul.
„De unde provin cipurile?“
Din orice fabrică care respectă planeta și standardele noastre. Munca noastră aici — energie, răcire, metale, sticlă și asamblare — creăm case frumoase și eficiente pentru siliciu.

În continuare — Industria circulară: deșeuri = intrare (partea 12 din 14). Vom închide fiecare buclă: deșeurile la topire, căldura — pentru vecini, apa — înapoi în apă — nimic nu se irosește, totul funcționează.

Reveniți la blog