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提升网络能效、降低排放、降低TCO--华为公司节能减排解决方案白皮书.pdf


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提升网络能效、降低排放、降低TCO
华为公司节能减排解决方案白皮书
华为技术有限公司:.
目录
内容摘要...........................................................................................1
节能减排简介...................................................................................2
无线接入站点节能...........................................................................3
固定接入节点节能...........................................................................5
核心机房节能...................................................................................6
传送网节能.......................................................................................7
包装运输降耗...................................................................................9
结论.................................................................................................10
术语列表.........................................................................................10:.
节能减排白皮书
内容摘要
国际能源机构(IEA)2008年的统计,从1973耗占比各有不同,一般可达50%~70%。
年到2006年,全球能源消耗上升73%,
据C02排放增长了79%。能源的消耗导致了根据能耗的高低,我们把通信网络分为三个部
温室效应和一系列的自然灾害,保护环境、防治气候分,即:接入部分、核心部分及传送部分
变化成了人类面临的重要的挑战。另外,从70年代•节能的重点是接入部分,包括接入设备及配套措
以来,能源价格一路上涨,给工业、制造业带来的成施,特别是冷却部分。通常讨论到的新能源的使
本压力一直上升,全社会比以往更重视节能。用也主要应用在这个部分。
从全球范围来看,与煤炭、钢铁、有色等行业•核心层的设备通常物理位置比较集中,老化的网
相比,电信行业并不是能耗/排放问题最突出的行络构架需要优化,更新型的网络将代替旧网络。
业。但是,许多电信企业上市公司年报及CSR中披露旧设备硬件通常是能耗较高的传统服务器,这部
的数据显示:部分通信企业的能源消耗也不低,某些分需要重点优化。
运营商在全国企业能耗排行榜中处于前几位。•最后,主要由路由器与光网络设备构成的传送
社会、公众对运营商的压力,政府在国际组织网,网络及路由的优化是关键。
上的节能承诺转化成对运营商的节能压力。上述提到•此外,从供应的角度来看,包装运输的节材降耗
的全球资源价格持续上涨,尤其是油价、煤炭价格持也是普遍关注的一个环节。
续上涨导致电费上调,各国推出耗能惩罚措施,如:
差别定价,也实际地提高了能源价格。在需求方面,
由于通信企业整体仍处于发展阶段,新兴市场用户的
增加以及发达市场带宽的提升必然带来网络的扩容。
网上运行设备容量的增大导致了能耗需求也不断扩
大。能源单价上涨及设备总能耗上升给运营商带来了
长期的财务压力。
同时,为了企业的可持续发展,主流运营商、
设备商先后启动节能减排计划,应对气候及能耗的
挑战,在过去的10年间,电信行业取得了很大的进
步,技术与产品的更新换代使单位能耗持续下降,领
先的运营商取得了超过50%的节约。
华为与运营商在不同的领域进行了节能减排的
研究与实践。我们的研究发现,在电信产品的生命周
期中,能耗及排放最大的阶段在于运营阶段,其中碳
排放大约占60%。在运营阶段,如果从华为公司提
供的系列固定/移动产品族为维度进行分析,能耗及
排放最大的部分是接入网部分,既包括移动接入网也
包括固定接入网,接入网部分在不同的运营环境中能
>1:.
节能减排白皮书
节能减排简介
全局的角度来看,电信业务的发展减少了人与人之间交往需要的实体媒介,诸如:明信片,贺
全社会的能耗和二氧化碳排放,电话、会卡,信等。类似业务的持续发展,将持续减少个人和
从议电视等电信手段减少了企业所需的旅行企业的碳足迹(CarbonFootprint)。简而言之,绿色GDP
次数;SMS,Internet等电子电信手段的发展也减少了及和谐社会的发展过程中,电信业务有一定的支撑和
贡献。
电信企业除了提供合适的业务帮助降低全社会碳
排放以外,另外一个挑战是不断提升自身的能源效率
(EnergyEfficiency),减低自身的碳足迹/能源消耗。
华为认为,电信企业本身的节能减排,不仅是
从绿色GDP发展的角度出发,争取达到企业碳中和
(CarbonNeutral),而且是长期以来电信企业降低成本
的一个重要方面。我们认为,网络减排的方案设计需
要跟TCO(TotalCostofOwnership)的评估结合起来,经
济可行性高的降耗方案才是优选的解决方案。
从通信产品生命周期碳排放的角度出发,华为对
自产设备做了生命周期评估(LCA),重点是在移动网络
的基站产品和固定网络的宽带接入产品。我们的LCA
评估主要结论是:对于一个典型的BTS设备,碳排放
最大的阶段在于运营阶段,该阶段碳排放约占整体生
命周期的60%,换句话说,运营商比设备供应商承受
更大的节能压力。
从能源消耗的角度出发,华为根据多个客户的现
网数据进行了能耗重点分析,发现运营商消耗的能源
主要形式为电能,而电的消耗主体是在接入网部分,
包括无线站点和宽/窄带接入站点,多家移动运营商
的无线站点能源消耗为70%以上,固定运营商在接入
部分的能耗相比移动稍低,但普遍也在40%以上。
综上所述,网络节能的重点在于接入网站点部
分,其次才是核心机房,最后是传送网。另外,针对
制造业相同的包装与运输问题,通过新的物流技术,
可以达到节能降耗的目的。
本文将就以上主题展开阐述在接入、核心、传送
三个网络部分的能效提升关键点,同时也将探讨在包
装与运输领域降低耗材的方法。
>2:.
节能减排白皮书
无线接入站点节能
本身的覆盖能力,通过PBT,TransmittingDiversity,
AMR,HighReceiveSensitivity等关键技术,将设备本
身的覆盖半径提高,从而提升覆盖的能力。第二种方
法在广覆盖的场景之下,往往能够发挥关键作用。在
实践中,通常需要两种方法共同使用,适宜的网络规
划和较强覆盖能力的设备配合下,能实现广覆盖场景
下25%以上的能耗节约,带来TCO的可观下降。
相比网络拓扑节能,网元级别的节能适应更多的
场景,受客观条件限制更少。移动站点的网元设备通
常很少,大部份情况下只有基站、传输和电源设备,
其中基站的功耗远大于其它设备,是降耗的痛点。此
外,在节能范畴,还需考虑配套的冷却系统能耗,我
们对部分客户现网分析的结果是:在一个带有空调的
典型站点中,空调能耗一般占总能耗的30%,所以冷
却系统也是降耗的重点。在站点节能中值得一提的还
有新能源的应用,在偏远的场景下引入新能源系统从
减排角度和成本角度分析都是可行的。本章接下来重
点讨论站点节能的基站节能、冷却系统节能和新能源
系统。
基站设备节能:
如果把基站设备分成基带和射频、馈线三部分
的话,其中耗能最大的是射频部分,超过80%。在
移动网络中,站点的数量远远大于其它设射频部分中,又以功放耗能为最大,约占射频部分的
备机房的数量,随着覆盖范围和容量的增50%,所以,提高功放效率是提升基站设备能效的
在大,站点的数量也在增加,其能耗也占移关键点之一。多载波技术是提高功放效率的最直接的
动网络的大半以上,甚至可达80%,移动网络的节能办法之一,当前新的多载波基站产品(如:GSMQTRU
首先是站点的节能。一般来说,站点的节能可以从网BTS)基于该技术可提高效率而降低功耗。在6个载波
络拓扑和网元这两个层次来分析。的情况下,QTRU最高可实现30%的功放降耗。其它
首先看网络拓扑这一层次的节能,即:通过减的提高功放效率的方式包括有功放智能匹配、智能调
少站点,提升单位话务量能效实现节能。业界减少站压、新型高效功放等等。
点的方法有两个,第一个方法是通过网络规划来提高基站产品能效提升的另一个方面是减少浪费。
覆盖效率,降低无效的系统开销,以最少的站点服务移动网络话务量在闲时和忙时极不平均,如何解决网
最大的用户/话务量。第二个方法就是提高基站设备络闲时功耗下降是第二个节能关键点,即:如何利用
>3:.
节能减排白皮书
对于室内型的宏站,可以考虑引入智能直通
风系统,以风机抽入新鲜冷空气、排出热空气的方
式降低对空调的需求,从而大幅度的降低空调的功
耗。对于室外温度过高情况,使用直通风无法解决
问题时,智能通风系统启动空调,以保障设备的稳
定运行。
对于室外型的宏站,同样可以通过直通风室外型
机柜的形式实现降低冷却功耗的效果。
在使用直通风的过程中,通常会遇到两个比较
典型的问题,一个是电池对温度的要求较高,无法适
应直通风的情况下的温度,另外一个是空气混浊的问
智能关断技术实现优化功率分配。在典型的GSM双频题。我们在实践中发现,电池问题可以通过引入低功
网中,最直接有效的关断技术是“站点级”关断,在耗的电池空调柜来保障它的工作温度。而在空气混浊
低话务量的情况之下,将高频的网络站点断电,在话的地区,考虑用“热交换系统”来替代直通风,避免
务量回升到开启门限后,设备重新上电,基站的整体灰尘对防尘网和设备本身带来的危害。热交换器的原
断电使得设备的功耗实现显著下降。基站的关断技术理与直通风相似,相比之下它的好处在于,室外的空
还包括有载频关断和时隙关断,差别在于颗粒度的大气不会进入设备所处空间,而且不会因为防尘网受污
小,时隙关断相对比载频关断更能实现低流量的精细染带来人工清洗的成本。
化管理。
基站设备节能的第三个关键点是减少馈线浪新能源系统:
费。馈线部分的自身功耗并不大,但是它对基站覆新能源的引入是减少碳排放的最直接方法,如:
盖能力的影响却比较大,原因是它大大降低了塔顶太阳能、风能、生物能源。选择无排放能源、低排放
功率,使得基站效率大幅下降,典型站点场景中,能源是企业减少碳排放的最有效途径。风、光能源的
馈线导致约50%的功率损失。分布式架构基站和小应用场景要根据当地气候因素而决定,通常应用在于
基站的设计可以解决馈线问题,在我们实际网络部偏远的,风、光资源充足的小型站点。新能源也可能
署中发现,分布式基站替换传统宏站,可以在机顶在市电不稳定的城区作为补充能源使用。
功率不变的情况下实现40%以上的功耗节约。除此对于这些偏远的小型站点来讲,通常面临的问题
以外,分布式构架也能带来租赁机房和配套冷却系是引电困难,或者电网公司引电价格过高,而小型站点
统的节约,直接、间接地降低了站点的功耗。高效本身的能耗不高,所以,运营商通常采用油机系统来解
的基站产品和分布式构架可以带来TCO的明显下降,决能源问题。但是,目前油机系统的能量转换率一般都
一般网络情况下,这两种场景均可实现大约10%的比较低,而且油机购买成本高,寿命短,燃油的消耗又
网络TCO下降。比市电高出几倍。在这种情况之下,新能源的引入有其
经济可行性,根据我们在非洲地区的实地验证数据,
基站配套节能:风、光新能源的使用对比原有的双油机系统,可在3-
从能耗角度来看,冷却系统是配套设备中占比最4年时间内达到平衡点,而后续无需消耗任何电或者柴
大的部分,如何减少站点冷却系统的能耗是配套节能油,减少碳排放的同时实现了TCO的下降。
的关键点。
>4:.
节能减排白皮书
固定接入节点节能
前,在大多数的国家,传统的POTS接入除串扰,提升线路速率15%,有效降低端口功耗40%
设备已经接近退网期限;用于支撑宽带数左右。
当据的铜线xDSL快速发展,FTTx建设速度加对于地域分布广泛的接入网设备,冷却同样是一
快,其中FTTH的发展有最终替代铜线的趋势。从能源个很重要的课题,以千、万为计量单位的空调运转给
消耗的角度来看固定网络,我们的研究数据显示,窄运营带来了排放和能耗的压力。对于新的接入节点,
带接入、宽带接入是能耗最为集中的部分,两项加成理想的方式是使用自然散热的方式,例如:室外型直
可达全网的50%以上。所以,窄带接入、宽带接入节通风机柜,在空气质量合格,气温满足条件的情况
点的降耗是固定网络的关键点。下,使用直通风机柜可以减少几乎全部的冷却能耗。
对于传统窄带接入节点,设备本身已经没有提升然而,为了适应直通风机柜环境,接入网设备的工作
能效的空间。但是,目前窄带接入部分在典型的固定温度,防尘等特性也需要增强到一定程度,以更好的
网络中的能耗占比仍然过重(典型网络可占25%),华适应室外环境。根据我们在温度46度之下的测试,设
为认为,解决这个问题的最佳方式是网改。根据我们备可以很好的适应直通风系统。
实际操作过的NGN网改项目的经验数据,能耗在网改地源散热机柜也是自然散热的一种方式,经过我
前后对比下降了40%左右。们在客户的网络实测验证,地源散热机柜的COP(能效
大量新建的xDSL设备,从出货量的角度衡量,是比)值达108,是比较有效的散热方式,效果明显好于
目前接入网的主流,也可以说xDSL接入部分是多数固现网对比测试的直通风机柜(COP=60)。
网运营商最关注的节能领域。欧盟CoC
标准对DSLAM产品和MSAN产品有着严
格的定义,CoC是节能型产品的一个重
要标准。在CoC中,它规定了DSLAM设
备在闲时的L2低功耗模式,满足该模式
的设备可以大大减少忙时的功耗浪费。
常规的DSLAM设备降耗的方法还包括风
扇调速降低能耗、噪声。值得一提的
是接入末端节点的MxU设备的无风扇设
计,采用该设计,不仅可以节省约20%
的能耗,还可以创造宁静的环境。
对于DSL设备,有效的DSM技术可
以通过消除串扰减少无谓的功率消耗。
DSL线路消耗的功率占了整个端口功率
的40%左右,而线路功耗的大部份是由
于各端口为了获得较大的噪声余量,无
序的提升发射功率而导致浪费。DSM技
术自动调整各DSL线路的PSD模板,消热泵机柜摆放热模拟
>5:.
节能减排白皮书
核心机房节能
核心机房中,产品的种类通常比较多,规区,传统的MSC部署方式会产生一些容量的浪费,通
模比较大。一个大型的典型机房包括有过MSCPool方式,系统可以实现容量在不同区域间共
在BSS业务支撑系统,OSS运营支撑系统,享,这种方式会带来该部分设备约20%的节约。对于
CS客户服务系统,典型的业务平台(如:智能网,短HLR来说,新的ngHLR采用分布式构架,实际网络部署
信,WAP),增值应用系统(如:音乐应用);另外还表明,分布式HLR可以在节能50%的同时满足可靠性
有核心网设备,包括MSCserver/MGW,HLR,SGSN/和容灾需求。
GGSN。纵观以上产品,大多数的系统构架在服务器相对于设备,应用机房热管理来提高现有机房的
的基础上。传统服务器应用多年,技术及服务都比较冷却效率,是机房节能的重要环节,原因是核心机房
成熟,但是它在节能方面有比较大的劣势,功耗、占与数据中心的冷却功耗占整体功耗可高达45%~50%。
地面积与工作温度都有劣势。机房热管理的关键在于设计,包括送风方式、冷
最为有效的降低核心机房能耗方法是对网络进行/热通道的分布和大功耗设备的布局优化等等。在机房
改造,如:ALLIP网络构架相比传统的构架,能有效条件允许的情况下,采用下送风上回风机房风道冷却
降低能耗与TCO。根据一些实际的统计数据来看,ALL效率高,比上送风效率高20%。在风道设计方面,如
IP比TDM构架能降低大约20%的TCO,其中20%来自采用热通道/冷通道布置方式,即:机柜面对面、背
于能耗(电费)的下降。朝背布置,可以提高冷却效率。
从设备层面来看,华为认为,对核心机房进行以往大部分机房中的机柜的典型功耗是1-2KW,
节能的第一个关键措施可以实现刀片服务器对传统服然而随着芯片和集成技术的发展,以及大功耗设备的
务器的替换,从而实现硬件大幅度降耗。在我们一个迅速普及应用,使局部机架功耗上升至8-10KW,这
客户的实际应用中,对一个业务平台使用ATAE刀片对传统机房散热带来挑战。所以,如机房中存在少量
服务器对传统服务器进行了替换,效果是:在处理能大功耗机柜,将其分散开来排布,从而可利用周边低
力大幅提升40%的情况下,总功耗比原有服务器下降功耗机柜的散热冗余,减少设备宕机的概率。
40%。不仅如此,替换的结果还使得占地面积也减少经过我们在实际网络中的验证,经过以上措施改
了50%。造的机房,其PUE(机房总功耗/IT设备功耗)有较大改善
对于核心网设备来讲,软件的改进同样可以实现空间。对旧机房改造,采用一般性的、改造量偏小的
功耗的下降。MSCCCU的软件关断技术可以实现18%措施,,冷却系统节能约
的节能。16%,如采用改造量相对较大的方案(如:精确上送
此外,MSC与HLR等设备可以借助网络构架的新风),冷却系统的节能甚至可达到30%以上。
特性来实现功耗的下降。其
中,对MSC来讲,在密集城
区的应用场景中,可通过MSC
Pool方式实现设备能力共享。
对于密集城区来讲,话务量的
特点是:办公时间集中在商业
传统核心机房NGN机房
区和非办公时间集中在居住
>6:.
节能减排白皮书
传送网节能
当前的网络构架中,传送网是最重要的基OTN调度的引入使ASON在光层的应用成为可
础部分,传送网主要由核心路由器与骨干能,以MESH网络打破环网限制,网络路由智能算法
在光网络设备构成,设备体积大,单台设备的优化可提升业务直通率,业务保护、恢复更灵活,
耗电可达千瓦。传送网的能耗问题可以从网络、设可减少业务经过的节点数,减少业务穿通所需的带
备、器件等各个层面考虑。宽与端口资源,光线路效率(带宽有效利用率)提升,
在网络层面,传统环形网络资源利用率较低,往从而大幅提升承载网络效率。ASON引入后,通过变
往需要预留一半的带宽作为保护用途。以一条STM-64换网络拓扑和合理业务配置,能将带宽有效利用率从
环路为例,在扣除一半的保护时隙之后,环网任意两MSP/%左右提升到保护+恢复方式
个相邻节点之间仅剩32个VC4可以用来承载业务。在的75%,从而带来能效的大幅提升。作为核心路由器
32个时隙满载情况下,当有新业务需求时,唯一的办的承载层,灵活的OTN/λ交换配合GMPLS调度,使核
法就是新建一条环路,这就涉及到网络成本和能耗问心路由器的穿通业务在光传送层面上“业务旁路”成
题。另外,传统的网络路由算法使业务穿通需要大量为可能,可提升业务直通率,减少核心路由器为穿通
的带宽与端口资源,光线路效率(带宽有效利用率)难路由所需的昂贵的交换容量与端口资源,使“Router
以提升。+传送”总体成本与功耗最优化。“Router+传送”
与环状网络相比,网状网组网资源利用率较高,总体功耗可降低20%以上。
理想状态下为达到保护目的新建的保护带宽仅为1/在设备层面,传送网面临的普遍问题是网络设备
(N-1)(N为某节点的光连接数量)。例如,如果某节点具复杂、集成度不高、兼容性差,这不仅造成不必要的
有6个光方向的话,为达到保护目的仅需预留20%的电力消耗和空间消耗,而且增加了网络管理和维护的
带宽(而传统环网则需要新建50%的带宽资源用于保成本。
护目的)。节省下来的保护带宽直接用来加载业务,路由器集群系统一般应用在电信网络的核心节
有效的保护了投资。点,系统庞大、功耗大。传统普遍采用多框集群方式
?
传统网络向ASON网络变迁
>7:.
节能减排白皮书
组成大容量核心路由器系统,一般只支持1+2集群模能降低网络能耗,还可以简化网络的管理与维护,减
式,即需要使用中央交换框才能使两台普通核心路由少维护成本。
器互连,这增加了设备的电能消耗。核心路由器集群在器件层面,通过采用以下各种节能减排设计,
功能是解决传统多框集群方式核心路由器能耗过大问可以有效达到节能减排的目的。这些设计包括:
题的解决办法,通过该技术,可以从单框平滑演进到•PID技术,可大幅提升波分OTU单元集成度,相对
背靠背两框集群,后续可平滑演进到多框集群;实测普通的OTU单元,功耗降低40%以上;
数据表明,在同样的处理容量时背靠背集群模式相比•先进散热技术使设备可长期运行在30℃-35℃室
1+2集群能减少耗电30%左右。同时,耗材与占地面温环境,从而大幅减少机房空调耗电;
积也减少了三分之一。•智能风扇技术可根据设备温度监测,实现智能精
在器件层面,传送网设备提供商必须保障构成传细化风扇调整,减少低功耗时风扇能耗,且风扇
送网设备的各种器件满足各种国际环保标准,减少设功耗最高占设备总功耗的10%,是设备降耗的又
备中难以回收的有毒废料,并尽可能采用多种节能减一个重点;
排设计。•简化电压种类,采用高效的DC/DC电源模块可以
与之相对应,在设备层面,设备多槽位与灵活的提升电源转换效率,最大可提升至85-90%;
单板配置,意味着网络节点配置的灵活,从而减少了•内置温控芯片实现设备功耗智能监控与功耗软件
冗余,而产品族的兼容性设计也意味着更少的单板品配置管理,配合CPU调整、端口闲时自动关断等
种与备件品种。为每一个网络节点提供最为合适的设控制技术,实现设备功耗可管理、可配置。
备,优化网络,减少设备,减少网络的过设计,不仅
ASIC工艺改进节能效果






1耗

电功







180130906545
电压(V)功耗(nW/MHz/gate)
上送风系统机房下送风系统机房
>8:.
节能减排白皮书
包装运输降耗
通信设备多次运输过程中,包装消耗了大推动资源节约型和环境友好型的包装物流产业的可
量的自然资源-木材,工业持续使用是对持续发展。
在森林的长期威胁。为降低耗材,业界环保在我们客户网络中的实践证明,该解决方案
领先的供应商正在努力推广可再生包装材料的应用,与现有通信设备的木箱包装、纸箱包装解决方案相
实现资源的循环利用;同时,通过轻量化、小型化降比,节约木材使用量约50%以上,减少包装重量约
低包装材料消耗,持续追求适度包装,通过建立和完20%~30%,延长包装使用寿命2~4倍,降低生
善有效回收系统,延长包装制品的生命周期。华为将命周期内综合成本约5%~10%,提升操作效率达
以上观点归纳为6个R理念,即:合理设计,减少耗80%~90%等。
材,可回收,可重用,可复原,可再生。随着该解决方案的推广应用,及关键技术的持
“周转架”包装及运输是一种典型的可重复循续改进,据华为发货量统计,每年将减少木材消耗
环使用的包装运输方案。,减少石油消耗270万升,节约电能75万
再生利用的代木材料,应用可视化包装技术,推行度,。相当于每年减少
拼装化、标准化和适度设计。,675万台中国普通家庭用车
建设,减少了包装物流对森林等自然资源的消耗,年油耗,208万中国普通家庭年用电量。
传统纸包装周转架可视化绿色包装
“周转架可视化绿色包装”解决方案循环使用示意
库存运输到站回收
>9:.
节能减排白皮书
结论
未来发展中市场的大量移动新用户发展、发达市
场FTTx宽带的建设、持续的移动带宽提升都将持续带
来网络建设的需求,累计的在网设备将带来持续的排
放压力和财务压力。运营商、设备厂商以及其它相关
的参与者将持续探索减排降成本的方案。
华为承诺,我们将持续作出如下努力:
1、不断提高产品能效,协助运营商在减少碳排
放的同时减少TCO;
2、在供应链环节实现闭环管理,控制设备制
造、运输等环节对环境的影响;
3、配合运营商,推出更多方便使用的ICT业务,
为社会减少不必要的差旅、物流,同时积极推动清洁
能源的使用,减少社会碳排放。
术语列表
AMR–AdaptiveMulti-RateICT–InformationandCommunicationTechnologies
ATAE–AdvancedTelecomApplicationEnvironmentLCA–LifecycleAssessment
BSS–BaseStationSubsystemNGN–NextGenerationNetwork
BSS–BusinessSupportSystemOTU–OpticalTransmitUnit
CoC–CodeofConductPBT–PowerBoostTechnology
CSR–CorporateSocialResponsibilityPOTS–Plainoldtelephoneservice
DSLAM–DigitalSubscriberLineAccessMultiplexerQTRU-
FTTx–FibertothexRRU–RemoteRadioUnit
IEA–InternationalEnergyAgencyTCO-TotalCostofOwnership
>10:.
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