لماذا تُعد جدة مشكلة تصميمية مختلفة عن الرياض أو الدمام
تدفع رطوبة جدة الساحلية تبريد مداخل الخوادم وفق تصنيف ASHRAE A1 أكثر من أي موقع داخلي في المملكة، إذ يتجاوز الترمومتر الرطب في الصيف غالبًا 32°C، مما يُلزم المشغّلين بتطبيق 4 إلى 6 دورات تركيز (CoC) لإبقاء سعة التبريد ضمن طاقة المُبرّد. تعتمد مياه التعذية على مزج ناتج التناضح العكسي لمياه البحر الأحمر (SWRO) مع المياه الجوفية المالحة ومياه الصرف الصحي المعالجة (TSE) لتحقيق توازن العسر، ويتجاوز إجمالي المواد الصلبة الذائبة (TDS) في هذا المزج عادةً 800 mg/L. وعليه، تصل مياه صرف أبراج التبريد (CTBD) الخارجة من الدائرة عند 5 دورات تركيز إلى نطاق 2,500 إلى 4,000 mg/L TDS، مع عسر كلي يتراوح بين 400 و800 mg/L CaCO₃، وتركيز السيليكا بين 40 و80 mg/L (بيانات ميدانية لشركة HydropureWater، 2026). أي فريق يعتمد مواصفات موقع داخلي سعودي دون إعادة هيكلة ميزان المياه سيُقلّل سعة خزان المعادلة، ويُخطئ في تقدير مؤشر كثافة الطمي (SDI) المُغذّي للتناضح العكسي (RO)، ويتحمّل جزاءً في كفاءة استخدام الطاقة (PUE) لا يستطيع العميل استيعابه.
تقع جدة كذلك في منطقة مكة المكرمة، حيث يخضع تصريف أي مياه إلى البحر الأحمر وأي ربط بمحطات معالجة مياه الصرف البلدية (POTW) لاشتراطات المركز الوطني للامتثال البيئي (NCEC) وهيئة المدن الاقتصادية (PME). كما أن برك التبخر محدودة بسبب تكلفة الأراضي ورفض المجتمعات القريبة من المدينة، وأي تصميم بمرونة عالية يفشل في الحصول على تصريح تصريف المحلول الملحي يصبح مُلزَمًا بإغلاق الدائرة. ولإدراك الحجم، يستهلك حرم جامعي بقدرة 100 MW ما يصل إلى مليوني لتر من المياه يوميًا (مرجع تصميمي لمركز بيانات ساحلي استوائي بحسب IDE Tech، 2026)، لذا فإن إنشاءًا بجدة بقدرة 10 MW وحدها يُعدّ حدثًا جوهريًا في إدارة المياه وليس هامشًا. يُنتج مُغذّى التناضح العكسي لمياه البحر الأحمر — الذي يبلغ نحو 40,000 mg/L TDS عند المأخذ، وينخفض إلى أقل من 500 mg/L بعد المعالجة — مزيجًا أنظف بكثير من مياه خزان الدمام المرتفعة الملوحة، غير أن الترمومتر الرطب الأعلى يعوّض تحسّن جودة المُغذّى بزيادة التبخر وحجم مياه الصرف.
ميزان مياه الموقع بستة تيارات لموقع بجدة بقدرة 10 MW
يتطلب وضع ميزان مياه قابل للدفاع لموقع بقدرة 10 MW في جدة تعداد ستة تيارات متميزة، ويُعد إغفال أي منها في نطاق طلب عرض الأسعار (RFQ) السبب الأكثر شيوعًا لإعادة الهيكلة في مراحل التصميم المتأخرة. تُعد مياه صرف أبراج التبريد (CTBD) الأكبر حجمًا، إذ تتراوح بين 60 و120 m³/day لموقع هجين بقدرة 10 MW يجمع بين التبريد بالهواء والتبريد التبخيري ويعمل عند 5 دورات تركيز. يأتي في المرتبة الثانية رجيع التناضح العكسي لمزيج مياه البحر الأحمر ومياه الصرف الصحي المعالجة المستخدم للتعذية، بمعدل رفض يتراوح بين 15% و30% وبتركيز TDS يتراوح بين 8,000 و12,000 mg/L في جدة. أما نزف المرطبات ومكثفات وحدات مناولة الهواء (AHU) فلها TDS منخفضة (أقل من 200 mg/L)، لكنها تحمل مثبطات التآكل وأكاسيد معدنية من ملفات وحدات مناولة الهواء، لذا تُوجَّه إلى خزان المعالجة الأولية بدلًا من المصرف الصحي. مياه غرف المعدات والمصارف الأرضية متقطعة وتحمل عادةً غبارًا وقشورًا زيتية وآثارًا من معادن من مولدات ومحولات الكهرباء، ما يستلزم فاصلًا منفصلًا للزيت والماء قبل عودتها إلى السلسلة الرئيسية. يُدخل نزف دائرة التبريد السائلي (حين تتجاوز كثافة الرف 30 kW لكل خزانة) مواد بروبيلين جلايكول أو إيثانول أو سائلًا عازلًا يسمّم أغشية التناضح العكسي، ويستلزم خطوة ترشيح فائق (UF) أو فاصل coalescer مخصصة. أما مياه الصرف الصحي من مبنى العمليات فتُعالَج في محطة معالجة مياه صرف صحي مدمجة ولا تدخل في سلسلة مياه صرف التبريد إطلاقًا.
| التيار | المصدر | التدفق النموذجي (m³/day لموقع 10 MW) | الكيمياء الرئيسية | التوجيه |
|---|---|---|---|---|
| 1 — مياه صرف أبراج التبريد | دائرة التبريد التبخيري، 4 إلى 6 دورات تركيز | 60 إلى 120 | TDS من 2,500 إلى 4,000 mg/L؛ عسر من 400 إلى 800 mg/L CaCO₃؛ سيليكا من 40 إلى 80 mg/L | المعالجة الأولية ← التعويم بالهواء المذاب (DAF) ← المرشح متعدد الوسائط (MMF) ← التناضح العكسي للمياه المالحة (BWRO) ← مبخر إعادة ضغط البخار الميكانيكي (MVR)/المبلور |
| 2 — رجيع التناضح العكسي (مزيج SWRO/TSE) | معالجة مياه التعذية بالموقع | 40 إلى 90 | TDS من 8,000 إلى 12,000 mg/L؛ كلوريد مرتفع | خزان المعالجة الأولية (مع مياه صرف أبراج التبريد) |
| 3 — نزف المرطبات/مكثفات وحدات مناولة الهواء | ملفات AHU، المرطبات | 10 إلى 25 | TDS أقل من 200 mg/L؛ آثار من مثبطات التآكل وأكاسيد معدنية | خزان المعالجة الأولية (وليس المصرف الصحي) |
| 4 — مياه غرف المعدات والمصارف الأرضية | المولدات وحجرات المحولات | 5 إلى 15 (متقطعة) | قشور زيتية، آثار معادن | فاصل زيت وماء ← المعالجة الأولية |
| 5 — نزف دائرة التبريد السائلي | دوائر التبريد على مستوى الرفوف (أكبر من 30 kW/خزانة) | 2 إلى 10 | بروبيلين جلايكول، إيثانول، أو سائل عازل | ترشيح فائق/f coalescer ← معالجة منفصلة أو شريط معالجة أولية |
| 6 — مياه الصرف الصحي | مبنى العمليات | 10 إلى 20 | حمل محلي اعتيادي | محطة معالجة مياه صرف صحي مدمجة (خارج سلسلة مياه الصرف) |
سلسلة العمليات من خمس مراحل: ما الذي يجب أن تحققه كل مرحلة

تمتد سلسلة العمليات الكاملة لموقع جدة فائق المرونة عبر خمس مراحل، ولكل منها نطاق مواصفات قابل للدفاع يمكن للمورّد وضع سعّره في إطاره. المرحلة 1 — المعادلة والتصفية الخشنة: يعمل خزان معادلة بزمن احتجاز هيدروليكي (HRT) يتراوح بين 4 و8 ساعات على تخميد ارتفاعات تدفق مياه الصرف الناجمة عن تذبذب دورات التركيز، مع تركيب مصفاة قضبان ميكانيكية دوارة عند مدخل خزان معادلة مياه الصرف لإزالة الخرق والبلاستيك والحطام الذي قد يُعمي وحدة التعويم بالهواء المذاب (DAF) أو يُتلف مضخة تغذية التناضح العكسي. المرحلة 2 — التجبير/الصودا أو ترويق DAF: تُحقَن الصودا الكاوية ورماد الصودا والمادة المُخثِّرة لترسيب الكالسيوم والمغنيسيوم والسيليكا، ثم تأتي وحدة ترويق DAF للمعالجة الأولية لمياه صرف أبراج التبريد للوصول بتركيز المواد الصلبة العالقة (TSS) إلى أقل من 20 mg/L، والعكارة إلى أقل من 5 NTU قبل تغذية التناضح العكسي. المرحلة 3 — الترشيح متعدد الوسائط: يقوم مرشح متعدد الوسائط بصقل ناتج DAF إلى مواصفات تغذية التناضح العكسي لخفض مؤشر كثافة الطمي (SDI) إلى ما دون 3، أي أقل بكثير من حد أغشية التناضح العكسي للمياه المالحة البالغ 5. المرحلة 4 — ترشيح الخراطيش والتركيز المسبق بالتناضح العكسي: يُركَّب مرشح خراطيش 5 ميكرون كحارس، يتبعه وحدة تركيز مسبق بالتناضح العكسي للمياه المالحة مزوّدة بجهاز استرداد الطاقة تعمل بنسبة استرداد 70% إلى 85%، مركِّزةً مياه الصرف من 4 إلى 6 مرات، ومُنتِجةً تيار ناتج أقل من 50 mg/L TDS صالحًا لتعذية أبراج التبريد. المرحلة 5 — تركيز المحلول الملحي وتحقيق التفريغ الصفري (ZLD): يوجَّه رجيع التناضح العكسي إلى مبخر إعادة ضغط البخار الميكانيكي (MVR) بضاغط بقدرة تتراوح بين 200 و500 kW، ثم إلى مُبلور بدورة قسرية يُنتج كعكة ملح جافة بنسبة جفاف أعلى من 95% للتخلص منها خارج الموقع. أما في دوائر التبريد السائلي، فيُضاف فصل مخصص للجلايكول/السائل العازل عبر ترشيح فائق (UF) أو فاصل زيت وماء قبل السلسلة الرئيسية، حتى لا تُسمّم هذه المبرّدات أغشية التناضح العكسي.
| المرحلة | الوظيفة | المعدات | نطاق المواصفات/المخرَج |
|---|---|---|---|
| 1 | تخميد التدفق وإزالة الحطام | خزان معادلة + مصفاة قضبان دوارة | زمن احتجاز هيدروليكي من 4 إلى 8 ساعات؛ تباعد القضبان من 5 إلى 10 mm |
| 2 | إزالة العسر وخفض المواد الصلبة العالقة | وحدة DAF + جرعات الجير/الصودا | مواد صلبة عالقة أقل من 20 mg/L، عكارة أقل من 5 NTU؛ معالجة 10% إلى 20% من إجمالي تدفق مياه الصرف لكل وحدة DAF (50 إلى 80 m³/h لكل وحدة) |
| 3 | صقل مؤشر SDI | مرشح متعدد الوسائط (أنثراسايت/رمل/غارنت) | دقة من 5 إلى 10 ميكرون؛ SDI أقل من 3 |
| 4 | تركيز مسبق + إعادة استخدام الناتج | خراطيش 5 ميكرون + تناضح عكسي للمياه المالحة | نسبة استرداد 70% إلى 85%؛ TDS الناتج أقل من 50 mg/L؛ أوعية ضغط من FRP؛ جهاز استرداد الطاقة |
| 5 | تقليل المحلول الملحي + كعكة ملح | مبخر MVR + مُبلور بدورة قسرية | ضاغط MVR بقدرة 200 إلى 500 kW؛ جفاف كعكة الملح أعلى من 95% |
دورات التركيز: الحساب الذي يخطئ فيه أغلب المهندسين
معادلة نسبة مياه الصرف هي: مياه الصرف = 1 / (دورات التركيز − 1) من مياه التعذية، أي 25% عند 4 دورات تركيز، و20% عند 6 دورات تركيز. وعليه، فإن التخفيض الصافي عند الانتقال من 4 إلى 6 دورات تركيز يبلغ 5 نقاط مئوية، أي ما يعادل تحسنًا بنسبة 20% تقريبًا في حجم مياه الصرف، وليس 50% كما توحي به تقارير الاستدامة (Genesis Water Tech، 2026). وتتجاوز مخاطر الترسب البيولوجي والقشور ارتفاعًا أُسّيًّا بعد 6 دورات تركيز دون معالجة متقدمة، إذ يفرض الكالسيوم والمغنيسيوم والسيليكا عادةً العودة بدورات التركيز إلى نطاق 4 إلى 6. ولا يُنصح بتجاوز 6 دورات تركيز إلا بشرط تركيب وحدة تليين جانبي، واختيار مضاد قشور متوافق مع التناضح العكسي، وتركيب وحدة حقن لمضاد القشور والمبيد الحيوي مُدارة بمتحكم منطقي قابل للبرمجة (PLC) مع احتياطي، وإلا بقي التصميم نظريًا فقط. وفي مزيج مياه البحر الأحمر بالتناضح العكسي في جدة، عادةً ما يكون العامل المحدد هو السيليكا بتركيز 40 إلى 80 mg/L، وليس الكالسيوم، ولذا فإن استخدام مضادات قشور السيليكا المتوافقة مع التناضح العكسي، وتركيب دائرة تليين جانبية تعالج 5% إلى 10% من التدفق الدائر تُعدّان شرطًا غير قابل للتفاوض فوق 5 دورات تركيز.
حزمة الامتثال السعودي: خمسة صكوك يجب أن يشير إليها طلب عرض الأسعار

لا يقتصر الامتثال السعودي على تصريح واحد، بل يتألف من خمسة صكوك متداخلة تحكم كيفية بناء سلسلة مياه صرف التبريد وتشغيلها وتصريفها في مركز بيانات بجدة. يُلزم المركز الوطني للامتثال البيئي (NCEC) حدود التصريف الصناعي لمياه الصرف من حيث المواد الصلبة الذائبة الكلية (TDS) والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية المتبقية، والمسار العملي لتحقيق الامتثال في المواقع فائقة المرونة هو الوصول إلى نقطة نهاية بكعكة ملح جافة وتجنّب أي تصريف سائل (بيانات ميدانية لشركة HydropureWater، 2026). تُنظِّم معايير إعادة استخدام المياه التابعة لهيئة المدن الاقتصادية (PME) (التي تُدار الآن تحت إشراف NCEC) كيفية إعادة استخدام ناتج التناضح العكسي — لتعذية أبراج التبريد، أو تغذية أجهزة غسل الغازات، أو الري — وتشترط رصدًا مستمرًا وحفظًا للسجلات. تضع هيئة التقييس السعودية (SASO) وبرنامج كفاءة الطاقة السعودي (SEEP) الحد الأدنى من عتبات الأداء للمُبرّدات المستوردة ووحدات تكييف الرف الدقيق (CRAC) ووحدات التبريد الدقيق، إذ يُحجَب الجهاز غير الممتثل عند الجمارك، لذا يجب أن تشير مواصفات محطة التبريد إلى أرقام تسجيل SASO منذ البداية. يُنظِّم فصل كفاءة الطاقة في كود البناء السعودي (SBC) الغلاف الحراري لكامل المنشأة وكفاءة محطة المُبرّدات، ويجب أن يدعم اختيار أبراج التبريد الهدف الكودي الشامل، لا حمل تكنولوجيا المعلومات وحده. يبقى تصنيف ASHRAE A1 (18 إلى 27°C) والإرشادات الحرارية لعام 2015 أساس تصميم درجات حرارة مداخل الخوادم، ويُتيح التبريد السائلي تفعيل مناطق A3/A4 للرفوف عالية الكثافة، وهو ما يؤثر مباشرة على حجم نزف التبريد السائلي الذي يجب أن تستوعبه سلسلة معالجة مياه الصرف.
| الصك | النطاق | ينطبق على | الأثر على طلب عرض الأسعار |
|---|---|---|---|
| NCEC | جودة تصريف مياه الصرف الصناعي | الرجيع السائل من سلسلة مياه الصرف | TDS، معادن ثقيلة، مواد كيميائية متبقية؛ نظام التفريغ الصفري (ZLD) يجنّب معاناة الحصول على تصريح التصريف |
| PME (تدار تحت NCEC) | معايير إعادة استخدام المياه | ناتج التناضح العكسي للتعذية وغسل الغازات والري | رصد مستمر وحفظ سجلات إلزامي |
| SASO/SEEP | كفاءة المعدات المستوردة | المُبرّدات، وحدات CRAC، وحدات التبريد الدقيق | أرقام تسجيل SASO في مستندات الجمارك |
| كود البناء السعودي | كفاءة المنشأة بالكامل | الغلاف الحراري، محطة المُبرّدات | اختيار أبراج التبريد يدعم الهدف الكودي لا حمل تكنولوجيا المعلومات فقط |
| ASHRAE A1 (إرشادات 2015) | أساس تصميم مداخل الخوادم | مناطق الفضاء الأبيض والتبريد السائلي | إتاحة مناطق A3/A4 عبر التبريد السائلي للرفوف أكبر من 30 kW |
التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وقرار التفريغ الصفري (ZLD): متى تميل الأرقام نحو التبلور
يتراوح نطاق التكاليف الرأسمالية (CAPEX) لمنظومة كاملة لمعالجة مياه صرف التبريد مع التفريغ الصفري (ZLD) لموقع بجدة بقدرة 5 إلى 10 MW عادةً بين 3 و8 ملايين دولار أمريكي، وتهيمن الطاقة الحرارية للمُبلور واستبدال أغشية التناضح العكسي واستهلاك المواد الكيميائية على التكاليف التشغيلية (OPEX) (بيانات ميدانية لشركة HydropureWater، 2026). يخفض التركيز المسبق بالتناضح العكسي الطلب على طاقة المرحلة الحرارية بنحو 50%، ويخفض التكاليف التشغيلية بنحو 30% مقارنة بنظام التفريغ الصفري الحراري المستقل، وعادةً ما يحقق هذا الفرق فترة استرداد تتراوح بين 3 و5 سنوات مقابل تصميم التفريغ المباشر إلى المصرف، بعد إدراج تكلفة مياه التعذية المدمجة في جدة البالغة بين 1.5 و3 دولارات للمتر المكعب. تُضيف المواد الكيميائية (مضاد القشور، المبيد الحيوي، مواد التنظيف الكيميائي للغشاء CIP) عادةً بين 0.10 و0.30 دولار للمتر المكعب من مياه الصرف المعالجة، كما أن التخلص من كعكة الملح في مرفق مرخّص خارج الموقع في المنطقة الغربية بند تكلفة منفصل يتراوح غالبًا بين 50 و120 دولارًا للطن. يجب أن ينعكس استهلاك ضاغط MVR ومضخة الضغط العالي في التناضح العكسي على كفاءة استخدام الطاقة (PUE) الكلية للمنشأة؛ استهدف مساهمة منظومة المعالجة في PUE بأقل من 0.05 لإبقاء PUE الإجمالي دون 1.3، وقِس استهلاك محطة المعالجة بشكل منفصل عن حمل تكنولوجيا المعلومات حتى لا يُدفن في مُقام كفاءة الطاقة الميكانيكية. يمكن لمرحلة ترسيب عالية الكفاءة قبل وحدة DAF أن تخفض بدرجة ملموسة استهلاك المادة المُخثِّرة وحجم الحمأة في نطاق جدة ذي العسر المرتفع.
قائمة مراجعة طلب عرض الأسعار: ما الذي يجب أن يطلبه مقاول EPC في جدة على الورق

بالنسبة للمعالجة الأولية، حدّد وحدة DAF بحجم يعالج 10% إلى 20% من إجمالي تدفق مياه الصرف، بمعدل 50 إلى 80 m³/h لكل وحدة، مع إقرانها بمرشح متعدد الوسائط لتحقيق SDI أقل من 3، واشترط تحديد مواصفات معالجة الحمأة منذ البداية. بالنسبة للتركيز المسبق بالتناضح العكسي، حدّد وحدة BWRO مزوّدة بجهاز استرداد الطاقة، ونسبة استرداد 70% إلى 85%، وأوعية ضغط من FRP مصنّفة لنطاق TDS المحلي البالغ 2,500 إلى 4,000 mg/L، مع نظام تنظيف كيميائي في المكان (CIP) وحقن مضاد قشور متوافق مع التناضح العكسي؛ كما يجب تسعير عناصر الأغشية مع وثائق مقاومة الترسب في نطاق السيليكا في جدة. بالنسبة لمرحلة التفريغ الصفري (ZLD)، حدّد مبخر MVR من مورّد ضاغط ذي خبرة في الخدمة بمنطقة الخليج، ومُبلورًا بدورة قسرية ينتج كعكة ملح بجفاف أعلى من 95%، مع الإشارة إلى عقد التخلص خارج الموقع. أما المواد الكيميائية وأنظمة التحكم، فحدّد وحدة حقن لمضاد القشور والمبيد الحيوي مُدارة بمتحكم PLC مع مضخات احتياطية، وتكاملًا مع نظام CIP، وحقنًا مزدوجًا على دائرة التبريد؛ وأضف إلى برنامج المبيد الحيوي مولّد ثاني أكسيد الكلور للتحكم في الأغشية الحيوية، ومعقّمًا بالأشعة فوق البنفسجية على دائرة الناتج للحفاظ على مياه إعادة الاستخدام ضمن حدود PME الميكروبية. وفيما يخص الامتثال، اشترط أرقام تسجيل SASO للمعدات المستوردة، وسردًا سرديًا للامتثال لتصريفات NCEC، وخط أساس موثقًا لمؤشر كفاءة استخدام المياه (WUE) وخطة رصد.
الأسئلة الشائعة
ما هو النطاق التشغيلي الصحيح لدورات التركيز في دائرة تبريد مركز بيانات جدة؟
4 إلى 6 دورات تركيز هو نطاق التشغيل في جدة. فمع تجاوز 6 دورات تركيز، تفرض مخاطر القشور من الكالسيوم والمغنيسيوم والسيليكا أعباءً على مُغذّى التناضح العكسي تفوق قدرة وحدة BWRO القياسية دون تليين جانبي مكثّف وبرنامج مضاد قشور مُدار كيميائيًا؛ ويبلغ صافي التحسن في حجم مياه الصرف عند الانتقال من 4 إلى 6 دورات تركيز 5 نقاط مئوية فقط (أي 20%)، لذا فإن السعي لدورات تركيز أعلى نادرًا ما يستحق التعقيد الكيميائي في مزيج مياه البحر الأحمر بالتناضح العكسي مع المياه المالحة.
عند أي تركيز TDS يتعين على مركز بيانات جدة الالتزام بنظام التفريغ الصفري (ZLD) بمبخر MVR ومُبلور؟
تُمثّل مياه الصرف أعلى من نحو 2,500 mg/L TDS مع حظر تصريف إلى البحر الأحمر أو المصرف البلدي المحفّز العملي للالتزام بنظام MVR مع المُبلور. وفي منطقة مكة المكرمة، يعد مسار التصاريح للتصريف السائل في المواقع فائقة المرونة مكلفًا وبطيئًا، لذا فإن نقطة النهاية بكعكة ملح جافة هي التصميم القابل للدفاع — بتكلفة رأسمالية نموذجية بين 3 و8 ملايين دولار لموقع بقدرة 5 إلى 10 MW، وفترة استرداد من 3 إلى 5 سنوات مقابل تصميم التفريغ المباشر إلى المصرف.
ما نسبة الاسترداد التي يجب تصميم وحدة BWRO للتركيز المسبق عليها؟
70% إلى 85% في وحدة BWRO للتركيز المسبق. فتجاوز 85% دون خطوة كيميائية مُدارة — مضاد قشور، أو تليين جانبي، أو ترسيب مُتحكَّم به — يخلق مسؤولية ترسب على كربونات الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم والسيليكا تُقصّر عمر الأغشية وترفع وتيرة التنظيف الكيميائي (CIP). وفي نطاق جدة لمزيج مياه البحر الأحمر بالتناضح العكسي مع المياه المالحة، يُعدّ 80% السقف العملي دون هذه الخطوات التمكينية.
ما هو خط أساس الامتثال الذي يجب أن يشير إليه طلب عرض الأسعار لمركز بيانات جدة فائق المرونة؟
NCEC لتصريف مياه الصرف الصناعي، وPME (تدار تحت NCEC) لإعادة الاستخدام، وSASO/SEEP لكفاءة المعدات المستوردة، وكود البناء السعودي لكفاءة المنشأة بالكامل، وASHRAE A1 لتصميم مداخل الخوادم. ويجب أن يُقابل السرد السردي للامتثال كل صك بتيار وبند معدات محدد، مع قياس استهلاك محطة المعالجة كهربائيًا بشكل منفصل عن حمل تكنولوجيا المعلومات حتى لا يُدفن في مُقام كفاءة الطاقة الميكانيكية.
ما هو نطاق التكاليف الرأسمالية الذي يجب أن يُسعَّر فيه نظام معالجة مياه الصرف مع التفريغ الصفري (ZLD) لموقع بجدة بقدرة 5 إلى 10 MW؟
بين 3 و8 ملايين دولار أمريكي لمنظومة معالجة مياه الصرف مع التفريغ الصفري لموقع بقدرة 5 إلى 10 MW، مع فترة استرداد تتراوح بين 3 و5 سنوات مقابل تصميم التفريغ المباشر إلى المصرف، بعد إدراج تكلفة مياه التعذية المدمجة في جدة البالغة بين 1.5 و3 دولارات للمتر المكعب. وتهيمن على التكاليف التشغيلية الطاقة الحرارية للمُبلور، واستبدال أغشية التناضح العكسي، واستهلاك المواد الكيميائية (0.10 إلى 0.30 دولار للمتر المكعب من مياه الصرف المعالجة). ويُعدّ التخلص من كعكة الملح في مرفق مرخّص بالمنطقة الغربية بندًا منفصلًا بتكلفة تتراوح بين 50 و120 دولارًا للطن.