主页
房产政策
影视资讯
房产市场
家居之美
汽车销售
财经视角
文学之苑
科技前沿
搜索
当前位置:
首页
>
房产投资
>
还需要更准确地评估能耗现状
正文
还需要更准确地评估能耗现状
时间:2025-08-20 00:31:41 来源:
全球新聞
我
们早已习惯了信息时代的搜索水便利,但电子设备的次网能耗也逐渐变得不可忽视。不过,耗能烧
详细统计这种数字化行为所带来的开壶能耗颇为困难,因为根据不同的搜索水评估原则,同一行为的次网能耗可能会出现几个数量级的差距。
这对制定合理的耗能烧策略提出了挑战。
因此,开壶科学家不仅需要找到降低能耗的搜索水方式,还需要更准确地评估能耗现状。次网
撰文|
安妮-塞西尔·奥格里
(
Anne-CécileOrgerie
)
劳伦特·莱弗尔
(
LaurentLefèvre
)
翻译|郭众
由于新冠疫情,耗能烧许多公司选择了居家办公的开壶工作方式。居家办公不仅明显减少了通勤,搜索水还省下了办公室的次网暖气和电力费用。但是耗能烧,
居家办公,以及随之而来的对互联网的大量使用真的对环境有益吗?
要回答这个问题,我们必须了解数字技术对生态有哪些影响,以及如何降低这些影响。但遗憾的是,
面对复杂网络化系统,深入的研究和评估会变得极为复杂
。
互联网介入大众生活已有大约30年。到目前为止,它已经成为约46亿用户不可或缺的工具。这项成就推动了万维网的快速发展。日常生活中越来越多的领域正在向线上发展,包括电子邮件、即时通讯工具、搜索引擎、社交网络、云存储、流媒体服务等。然而,一个许多用户忽视的事实是:
与互联网相关的数字技术也消耗了大量的能源和资源。
互联网是一个由许多子网络组成的巨大网络,它连接了数百万个独立单元传输数据,每个用户基本上都可以平等地搜索信息。
有关数字技术的发展对气候的影响,目前几乎还没有任何研究可供参考。只有少数研究表明,无论是在能源、原材料的消耗还是在碳足迹方面,相关的现状都令人担忧。然而,
我们很难用一个确定、具体的数字来描述数字技术的能耗,因为不同研究得出的结果存在较大的差异。
在2014年发表的一篇论文中,葡萄牙里斯本技术大学的弗拉德·科罗阿默(VladCoroamă)和瑞士苏黎世大学的洛伦茨·希尔蒂(LorenzHilty)开展了一项综合研究,分析了过去10年间所有关于互联网能耗的文章。他们在研究中发现,不同结果间的差异可以达到4个数量级。有几个原因造成了这种结果:测量的准确性、模型中使用的近似值以及研究的范围。这就是为什么我们很难确定居家办公对气候的影响,换个方式来说:
我们很难确定使用一次搜索引擎的能耗,到底相当于电热水壶工作10分钟还是3小时的能耗?
近年来,科学家开始频繁地讨论这个复杂的话题。
为此,我们分别分析了构成互联网的联网系统和相关技术设备。
我们的目标是详细分析出每个独立模块的能耗,并找到尽可能降低能耗的方法。
在我们能成功做到这一点之前,还有大量的工作需要推进。
但目前我们已经在这方面取得了一些进展。
2015年,国际研究组织GreenTouch发表了一篇文章,设想可以建立一个全球性的互联网设施。
在这套设施的基础上,即使数据流按现有的程度持续增长,2020年的能源消耗也会比2010年减少98%。
然而,实施这项举措需要更改大量的基础设施结构,变革大量的技术。
互联网是由什么组成的?
对于这样的评估,我们首先要了解网络涉及哪些硬件和软件系统,它们的使用方式以及需要多少电力和其他原材料。例如,
如果我们在搜索引擎上搜索一个术语,这一动作会同时调动物理(硬件)结构和虚拟(软件)结构。
前者包括进行查询的设备(例如PC、智能手机或平板电脑)、用于传输数据的多个网络以及处理搜索请求的位于数据中心的服务器。
使用一次搜索引擎需要消耗大量能源。
相比于搜索,如果我们研究在线视频背后的运行机制,事情就会变得更加复杂。根据一家致力于发展无碳经济途径的法国协会的数据,视频流在2019年占全球数据流量的80%。
通过电视观看视频时,单个信号发射器是同时向多个接收器传输数据的,数据流量仅取决于信号中包含了多少个频道。在线视频则不同:每个观看者都拥有自己的数据流,这意味着观看在线视频时,
数据流量与用户数量会成比例增加。
而且,网飞等平台需要让服务器尽可能在地理上接近消费者。因此,流媒体供应商会调用分布在多个数据中心的大量服务器。2018年,英国伦敦玛丽皇后大学的蒂姆·博特格(TimmBöttger)和同事研究推测,为了投递视频内容,
网飞至少在600多个数据中心使用了8500台服务器
。这些数据中心并不属于网飞,而是属于相应的网络运营商。
在线视频流媒体平台不使用客户端-服务器架构(左,中央服务器为多个用户提供数据),相反,它们使用的架构是将信息内容分发到世界各地的服务器上,以此使服务器更接近用户(右)。
已有研究清楚地表明,网络数据的传输会途经许多设备。互联网的物理组成分为三个部分:有线或无线网络、装有服务器的数据中心以及用户的终端设备。
为了估算通信网络的能源消耗,我们需要以技术标准来分类评估。
例如,有基于铜线、光纤或无线的传输方式分类。
此外,网络依赖于路由器、交换机和天线等设备,这些设备的使用寿命有限且会对环境产生压力。
网络运营商现在提供多种蜂窝标准服务:
2G
、
3G
、
4G
和
5G
。
但是,当出现新技术时,为了确保所有终端设备的正常使用,运营商并不会停止旧技术的服务。
对于消费者来说,为了能够使用最新技术,通常必须购买新的设备,不得不替换掉原本还可以使用的手机。
新的网络技术还会增加每个用户的可用带宽,这实际上增加了数据流量。
数据中心的影响
除了电信网络,数据中心也会给环境带来压力。
数据中心有大量的服务器,同时需要配套冷却系统和其他的冗余系统,以此保证运行的可靠性。
与此同时,一些运营商正在测试各种热回收机制,希望减少电力的消耗。
数字基础设施的主要问题在于它们的使用状态一直处于变化中。2015年,正常运行时间协会(UptimeInstitute)估计:在美国,有30%的服务器在没有任何工作负载的情况下保持开机状态。虽然设备几乎没有工作任务,但功耗并不会趋向于零,而是趋向于最大功率的一半。
虽然服务器的工作强度很低,它仍然会消耗很多能量,路由器等其他设备效率甚至更低。
因此,我们研究了如何尽可能经济地运营数据中心。
2018年,我与同事伊萨姆·拉伊斯(IssamRaïs)共同研究的结果表明,如果服务器已经有3分钟未使用,就应将其关闭。
为了达到这个目的,还需要可靠的模型来预测服务器的使用高峰,以便提前重启设备。
目前已经有算法可以计算这样的开启和关闭周期了。
其他建议包括集中服务器、控制处理器的频率和电压,所有这些方法都可以减少信息技术基础设施对环境的影响。
除了数据中心和通信网络,用户的终端设备也会对环境产生影响
。2018年,全球约有90亿台终端设备,其中包括20亿部智能手机和10亿部电脑,其余的是近年来越来越流行的其他智能设备。
这些智能终端的生态足迹促使我们不得不审视自己的消费习惯
:产品所宣传的功能只是噱头还是真的能让我们的生活更轻松?对此,我们很难找到一个客观标准来评估,但可以确定它们对环境的影响。
2019年,苹果公司评估了配备16英寸屏幕、512GB存储空间和2.6GHz处理器的MacBookPro在4年使用寿命内的平均温室气体排放量。结果显示,这种笔记本电脑的碳足迹约为394千克二氧化碳。其中仅生产制造阶段就占了75%,运输阶段占比5%,使用阶段占比19%,处理阶段不到1%。按照这组数据,
设备的使用年限必须要达到原来的4倍(大约16年)才能让使用阶段的碳足迹接近制造阶段的碳足迹
。
使用寿命为5年的24英寸显示器的碳足迹平均为655千克二氧化碳。
其他产品也有类似问题。据制造商称,自动调节房屋供暖的GoogleNest恒温器的碳足迹为30千克二氧化碳(假设使用寿命为10年)。其中生产阶段的碳足迹占82%,使用阶段占15%。这些设备必须运行大约55年才能平衡两个阶段的排放比例,但电池寿命往往达不到50年。
云与终端设备:哪个消耗更多的资源?
2019年,我们与博士生洛伊克·盖根(LoïcGuegan)开发了一个模型,计算网络系统的能耗。
我们研究了谷歌的一款产品。
从我们的研究结果看,如果云端只管理几个恒温器,那么云端的能耗大于设备节省的能耗,一旦恒温器数量超过20,恒温器节省的能耗就会超过云端能耗。
云端技术是其余联网技术中能耗最高的一项。
网络摄像头将拍摄到的内容通过WiFi传输到云端进行图像识别,网络摄像头本身的功率是云端的一半。如果是通过靠近用户的几个小型数据中心处理信息,那么摄像头所消耗的能量甚至只有云端的三分之一。
通过我们的模型,我们还分析了智能电网等技术。
它可以根据用户的行为来调节供电,合理控制能源供应,从而减少消耗。
但是计算调整方式的成本是多少?
我们可以继续优化么?
到目前为止,关于智能电网碳足迹的研究很少。
我们可以对已有交通流量进行建模并计算它对电网的影响,在电动汽车发展的背景下,我们通过模拟开发了一种优化基础设施软硬件的方法,通过给用电高峰加以缓冲措施限制电网的超负载运行。
许多科学家和公司目前正在研究使数字化发展更加环保的方案。
一些方案避免不必要的能源消耗,开发更加环保的软硬件,提高能源的使用效率。也有方案旨在延长设备的使用寿命和制定能够反映实际环境影响的有效指标。
2015年制定的《巴黎协定》呼吁世人减少自己的碳足迹,人们通常将数字化视为解决方案的一部分,而忽略了数字化本身带来的问题。不过,
我们每个人都可以通过合理地使用当前的信息技术,为减少信息化带来的碳足迹做出贡献,
比如关闭不必要的浏览器标签页、使用下载音乐而不是在线流媒体听歌等。
本文转自
《环球科学》
广州少隆植物园玩耍线路保举
年仅42岁,抗癌博主“雨虹”口腔癌去世,生前曾劝“以我为戒”【健康】风尚中国网
1至3月职工医保个人账户共济人次9586.83万
杜塞尔多夫变成新“巴黎审判”,龙12与拉菲、作品一号、葛兰许等名庄并列
感情类文章颁收仄台糊心感情图片稀意的案牍少篇
临街住宅隔音门窗玻璃选择指南:应对新国标的技术解析,企业新闻
年仅42岁,抗癌博主“雨虹”口腔癌去世,生前曾劝“以我为戒”【健康】风尚中国网
破解生男饮食迷思:打造理想宝宝的饮食指南
《抗战中的文艺》当文献、戏剧在光影艺术中相遇
宝玑 250 周年庆典 发布全新 Classique Souscription 2025 腕表
上一篇:
两部门联合整治体育饭圈乱象 处置账号7.6万个
下一篇:
Brain Dead携手adidas Originals发布复古保龄球鞋
相关内容
·
中国物流与中国建研院签订计谋开做战讲
·
享裕安门窗获官方认可,成为“以旧换新 惠民驿站”支持商家!
·
2024年国家药品抽检总体合格率为99.4%
·
备孕前的CR(竞争力分析)关键指标、工具介绍及应用案例分享
·
海王仳离 杰森·莫玛与大年夜12岁老婆育有一女一女
·
Labubu美国遭疯抢 Quby爆火东南亚 IP出海破局示范
·
Nike携手Skims打造全新品牌“NikeSkims”
·
旧房局部改造,防水究竟要不要重做?
·
沙溢圆收声明可定出轨谎止 胡可晒齐家祸力挺丈妇
·
存量时代破局样本:大将军瓷砖70多天签117新商
·
脑瘫女孩备孕遭网暴!当事人痛哭回应,网友炸锅【两性&情感】风尚中国网
·
冬季儿童呼吸道疾病多发 这些问题要注意【健康】风尚中国网
·
中国天眼启动天中文明搜刮 寻寻中星人是五大年夜目标之一?
·
福建漳州加强化妆品备案管理
·
福建漳州加强化妆品备案管理
·
越了解,“月”愉悦 Womanizer携手性教育工作者罗南希分享经期新知【两性&情感】风尚中国网
最新内容
·
浏阳烟花时候表2024
·
深入洞察医 疗场景建设需求,嘉宝莉提供完美涂装方案
·
备孕体检中的辐射防护措施与X光拍片检查的风险和禁忌症
·
玻璃市场早报,行业资讯
·
8+256G卖1099元,保护宝推出新机,9000毫安电池是没有测之喜
·
Fendi宣布将于9月米兰时装周期间举办一场男女混合时装秀
·
申城论道:聚焦玻璃隔热防晒,共谋行业新标准,行业会议
·
Nike携手Skims打造全新品牌“NikeSkims”
·
Air Jordan 3 “Green Glow” 终于揭开神秘面纱
·
厦门翰森达钢化油墨系列5月7日网上报价,价格行情
推荐内容
·
“520世界计量日”——计量与生活
·
2018年9月10日山东省玻璃价格行情预测,行业资讯
·
光伏玻璃发电原理 太阳能光伏产业在我国的发展现状及前景,行业资讯
·
调光玻璃为什么通电就会变透明 通电玻璃跟一般的玻璃有什么不同,行业资讯
·
溶剂浸提法提取花生红衣中红色素的工艺研究(一)
·
2018年9月18日中国玻璃综合指数,行业资讯
·
如何在玻璃上绘画 怎样在玻璃上进行彩绘,行业资讯
·
电感耦合等离子体质谱法同时测定测定实验室废水中的 砷 、汞 、铬、铅 、镉、铜、锌
·
应力斑对镀膜玻璃影响 玻璃钢化相关知识,行业资讯
热点内容
·
李靚蕾回应by2孙雨少文 晒疑似孙雨的Whatsapp账号
·
生产工艺细节:铝银浆漂浮与非浮型性能分析,企业新闻
·
Maison Kitsuné推出跨界香氛 颇具东方韵味
·
自主研发!瓦瑟再获三项国家专利,以科技创新赋能高质量发展!
·
阔别六年 「维多利亚的秘密」时装大秀盛大回归
·
名流品牌双旦快闪活动完美收官 点亮魔都冬日绮梦【两性&情感】风尚中国网
·
京东618上线旧家电换新智能锁服务 大牌新品不止5折
·
百亿元柔性屏产线将在年底投产,行业资讯
·
买一年一千多元的健康险可以买吗
·
喜报!伟业计量通过CNAS17034标准物质生产者认可
-- 友情链接 --
极氪CEO安聪慧:新能源时代一定会诞生世界级汽车品牌,极氪要抓住机会
我国光伏企业探索转型之路,行业资讯
周至农田土壤通气性监测技术开发与科普宣传
“铁拳”行动|重庆2022年重点查处食用油掺杂掺假等10类违法行为
陕西咸阳:开展流通领域食品安全大排查
玻璃将延续弱势探底格局,行业资讯
土壤有机监测全过程质量保证和质量控制研究(一)
阳光逆变器成功应用于加拿大多个屋顶光伏项目 ,行业资讯
永安货物:玻璃货物承压反弹 止于1450,行业资讯
赤藓糖醇的特性及其应用研究进展
烤漆玻璃有什么特色 烤漆玻璃做鱼缸装饰边的黏贴方法,行业资讯
开车时车内玻璃上有雾气怎么办 挡风玻璃上有雾气怎么办,行业资讯
钢化玻璃和普通玻璃有什么区别 冰的硬度和钢化玻璃的硬度,行业资讯
玻璃纸是什么 玻璃纸怎么揭下来,行业资讯
如何将一个玻璃瓶设计成工艺品 有哪些新型艺术玻璃,行业资讯
环保大战!国家在行动!,行业资讯
化学玻璃器皿有哪些种类 化学玻璃器皿的成型方式,行业资讯
隔音玻璃的原理 隔音玻璃如何选择,行业资讯
区域会议玻璃提倡本月继续维持拉涨,行业资讯
玻璃贴纸真的可以隔热吗 玻璃贴膜是怎样隔热的,行业资讯
什么是铝硅玻璃?你知道吗?,行业资讯
对羟基苯甲酸分光光度法测定水中硝酸盐氮(一)
如何辨别蓝宝石和玻璃 蓝宝石玻璃如何与普通玻璃区分,行业资讯
钛化玻璃是什么新型材料 特种玻璃产品种类与特点,行业资讯
玻璃展柜有哪些类型 玻璃展柜如何养护,行业资讯
光伏玻璃属于特种玻璃吗 光伏镀膜玻璃有什么特点,行业资讯
玻璃:期现市场分化明显,行业资讯
光学玻璃冷加工技术是什么 光学玻璃用的无尘纸有哪些要求,行业资讯
2020年劳动节放假通知
调光膜是什么 调光玻璃是如何制作的,行业资讯
车窗玻璃划痕怎么修复 车窗玻璃划痕能否修复,行业资讯
有机污染土壤修复技术研究进展(二)
玻璃社会库存增加,期价收10连跌,行业资讯
玻璃出现裂痕怎么办 前挡玻璃裂痕修复方法,行业资讯
水晶玻璃杯还是普通玻璃杯好 水晶玻璃杯如何挑选,行业资讯
石墨炉原子吸收光谱法
手机的触控玻璃面板是不是有优劣之分 现在的电容屏手机大多数都是玻璃面板吗,行业资讯
间隔流动分析法测定水中总磷(一)
效果好的玻璃印刷技术是什么 玻璃油墨印刷需要注意哪些问题,行业资讯