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La normalisation et les référentiels dans le cycle de vie d’un Datacentre 11 avril 2016 Bruno FERY Head of Datacentre Services EBRC- Luxembourg 1

La normalisation et les référentiels dans le cycle de vie d’un … · 2021. 1. 11. · Séries EN 50600 Série de Normes Européennes Exigences et recommandations pour toutes

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La normalisation et les référentiels dans le cycle de vie d’un Datacentre

11 avril 2016

Bruno FERYHead of Datacentre ServicesEBRC- Luxembourg

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Certifications & Labels EBRC

Professionnel du Secteur Financier- Fonction de support (PSF Luxembourg)

Certifications TIER IV Design (3) & TIER IV Facility (2)

ISO 27001/ISO 20000/ISO 14001/ISO 50001/ISO 9001

Participant « European Code of Conduct for Data Centre Energy efficiency »

Entreprise Socialement Responsable

PCI DSS Level 1

Participation aux groupes de travail ISO 30134-X et EN 50600-x

Brill Award 2015 for efficient IT (EMEA Data Center Facilities Management)

Experts certifiés Risk Managers (ISO 27005), ITIL, Prince2, Business Continuity & Disaster Recovery

certifications (BCI, DRII), 2 Accredited Tier Designers & 2 Accredited Tier Specialists

Certified Data Centre Design Professional

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Cycle de vie d’un Datacentre

La transformation digitale, la protection de l’environnement et la sécurité de l’information nécessitent un modèle de gouvernance plus structuré et plus mature, basé sur des référentiels, des standards et des normes durant le cycle de vie d’un Datacentre tout en assurant la flexibilité nécessaire à l’innovation. 3

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Classifications TIER

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EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency

Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency2016 Version 7.1.2http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/files/COC_DC/2016/2016_best_practice_guidelines_v7.1.2.pdf

Exemples:

Art. 3.3.1: Build resilience to business requirements

Art. 3.3.4: Design to maximise the part load efficiency once provisioned

Art. 5.1.2: Design – Contained hot or cold air (Expected for power density >1 kW/m²)

Art. 5.3.1: Review and if possible raise target IT equipment intake air temperature -The current, relevant standard is the ASHRAE Class A2 allowable range for Data Centres.

Art. 5.3.2: Review and widen the working humidity range, The current, relevant standard is the ASHRAE Class A2 allowable range for Data Centers.

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Référentiel ASHRAEASHRAE : Société Américaine des Ingénieurs en Chauffage, Réfrigération et Air conditionné

Organisation mondialement reconnue dans le domaine

Datacom series : Série de publications du comité technique 9.9 ayant trait à l’optimisation de l’environnement informatique et à l’optimisation énergétique des DC

Lignes de conduite thermique pour les environnements DC

Prévision

Etude de cas

& bonnes pratiques

Indicateurs & mesures

Optimisationdu DC

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TIA 942 TIA : Telecommunication Industry Association

Référentiel à destination des Datacentres privés et de colocation

Lignes de conduites pour les infrastructures de télécommunication:

o Localisation du site

o Sécurité physique

o Architecture

o Electricité

o Conditions environnementales

o Sécurité incendie

o Infiltration d’eau

o Redondance des infrastructures

o Télécommunication

Bénéfices:

o Fiabilité à long terme

o Evolutivité et une extensibilité du Datacentre

o Moyens de prévention contre les erreurs humaines

o Optimisation énergétique7

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Séries EN 50600

Série de Normes Européennes

Exigences et recommandations pour toutes les parties prenantes de la conception à l’exploitation d’un Datacentre (cycle de vie du DC)

EN 50600-1

Concepts généraux

EN 50600-2-X

Design

Construction

Distribution électrique

Contrôle environnemental

Câblage télécom

Système de sécurité*

EN 50600-3-X

Gestion opérationnelle

Management*

Opérations*

Process*

EN 50600-4-X

Indicateurs clés de performance

Généralités*

PUE*

REF*

*: En cours de travaux

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ISO/IEC 30134-X

Normes internationales à destination de l’industrie Datacentre

Déclinées en plusieurs volets définissant les principaux indicateurs de performance

Bénéfices:

o Uniformisation des méthodes de calculs des indicateurs de performance énergétique

o Autoévaluation

o Amélioration continue

•Concepts générauxISO 30134-1

•PUE – Power Usage EffectivenessISO 30134-2

•REF – Renewable Energy FactorISO 30134-3

•ITEESV – IT Equipment Energy EfficiencyISO 30134-4

•ITEUSV – IT Equipment UtilisationISO 30134-5

•ERF - Energy Reuse FactorISO 30134-X

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ISO 14001&50001

Méthodologie et procédures

o Conformité réglementaireo Energy savings Programo Diagramme de Sankeyo Méthode carbone ADEMEo Objectifs et valeurs cibleso “eco” indicateurs cléso Plan d’actionso Audit annuelo Revue de Direction

Engagement de la Direction pour les systèmes de management de l’énergie et de l’environnement

Périmètre : l’ensemble des Data Centres et des activités d’EBRC

Gouvernance

Power Usage EffectivenessCarbon footprint

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Eco efficience

Géothermie

Energies renouvelables

Réutilisation de l’énergie

Fournisseurs en électricité “verte”

Récupération eaux de pluies/eaux grises de station d’épuration

Free cooling (refroidissement direct ou indirect à l’air)

Free chilling (échange air et eau)

Tri-génération avec intégration dans un projet urbain

Urbanisation des salles informatiques

Niveau de Résilience

Programme d’économie d’énergie

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Cas spécifique: Free cooling

Par roue de récupération d’énergie

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Specific cases & results: Free Cooling

Externalair

Externalair

-

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

9 000,0

10 000,0

Roue de récupération sans apport d’énergie: 7183 heures/an (82%)

Roue avec échange adiabatique: 1 051 heures/an (12%) (eau de station d’épuration)

Fonctionnement chillers: 526 heures/an (6%)

Heure / an

ext.

Cas spécifique: Free cooling

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Hype cycle DC (Gartner)

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