功率5.5KW
显冷量5KW
风量7200
加热量4KW
制冷量5500
工作原理通过制冷剂与室外交换热量
制冷方式风冷
频率50
加工定制是
设备类型精密空调
电源类型220v/380v
控制方式数字化智能控制
适用范围中小型机房,通信基站,实验室,变电所,设备间,动力间,酒窖,储藏室
输出电流220/380
输出频率50赫兹
压缩机数量1台
风机数量1台
输入电压380V
控温范围-20°-45°
规格恒温恒湿机,水冷机,单冷,双冷
类型机房精密空调
公司在全国拥有合作客户近500家,在沈阳、贵阳、济南等地均设有分公司。并于2007年从法国引进技术后,推出自主“时高”系列产品,广泛应用于、金融、通信、、教育、交通、电力、商业、制造等领域,得到了**及用户的肯定。
机房精密空调智能直接冷却优化技术
1.技术原理
机房智能直冷优化应用技术利用制冷剂自然相变循环原理,以温差的形式产生压差,驱动制冷剂工质的自然相变循环流动,实现室内外无动力热量交换。同时,采用机房能效管理软件及环境维持系统软件,实现按需供冷的自适应冷量调节及机柜级温度场控制。采用该技术的智能冷却终端,可显著降低机房原有制冷系统运行时的耗电量,实现节能。
2.关键技术
(1)机房内外无动力热量交换技术
安装在机柜背部制冷终端内的液态制冷剂吸热后蒸发为气态,依靠重力作用,沿制冷剂导管自然流动至室外冷量分配单元,冷凝后变为液态,又自然回流至智冷终端内,依此循环,源源不断地将室内机柜产出的热量排放至室外,实现机房室内外的无动力热量交换。
(2)按需供冷的自适应冷量调节技术
每台机柜内设备的发热量不同,制冷终端内制冷剂蒸发量不同,从而使冷却回流液带回的制冷量不同,通过机房能效管理软件,可自动调节智冷终端及室外冷源的制冷量,实现按需供冷。
(3)机柜级温度场控制技术
传统机房制冷是利用空调同时面向多个机柜组制冷,从而导致离空调通风口距离不同,制冷效果不同。本技术直接在每个机柜背部安装智冷终端,立面向机柜热源均匀制冷,解决机房温度环境局部过热的问题。
3.工艺流程
机房智能直冷优化应用技术运行流程如图1所示。机房内(图右侧)每个机柜排出的热风,使安装在其背部的智能冷却终端内的制冷剂工质受热后发生相变,由液态蒸发为气态,依靠压差沿制冷剂气体管路将热量带到室外系统(图左侧)的冷量分配单元,在冷量分配单元内与室外冷源进行热交换;制冷剂工质受冷后由气态冷凝为液态,依靠自身重力沿制冷剂液体管路回流到智能冷却终端内,从而完成一个完整的热力循环,机房内产生的热量依此源源不断传递到室外。当室外湿球温度低于14℃时,系统自动启用冷却塔,不启用冷水机组压缩机,充分利用自然冷源,达到节能的目的。
计算机房
3.3 计算机房
3.3.1 按单位面积估算冷量:
中国 机房在单层建筑内 290~350w/m2 [250~300kcal/h·m2]
机房在多层建筑内 175~290w/m2 [150~250kcal/h·m2]
前苏联450~565w/m2 [390~485kcal/h·m2]
美国350~405w/m2 [300~350kcal/h·m2]
日本407~525w/m2 [350~450kcal/h·m2]
备注:1、随着计算机集成电路、**大规模集成电路及芯片技术的发展,计算机体积越来越小,散热量也较以前大为降低,相应地估算指标也需要作一定的调整;但随着网络技术的发展,要求计算机的可靠性更高,运行速度更快,相应地散热量又有所增加,因此,冷量的估算应当结合实际情况综合考虑。
2、对于绝大多数机房(设备发热量一般),在无法准确计算机房内的设备发热量的情况下,在进行精密空调选型时可直接按照290~350w/m2即0.29-0.35KW/m2(等同于250~300kcal/h·m2)的标准进行设计,而为了安全起见,大多数情况下都按照0.35KW/m2(即300kcal/h·m2)的标准进行设计(2014年该值已经上升到1KVA/M2)。
3.3.2 按计算机房内设备的散热量估算冷量:
在国外有的公司往往以整套计算机设备安装电功率进行计算,在国内还应乘以一定值的系数
① 主机设备的散热量 Q=1000NK
Q──散热量 w
N──主机设备安装功率 kw
K──总系数,国产设备取0.4~0.5;进口设备取0.6~0.8
② 外部设备的散热量 Q=1000NK
Q──散热量 w
N──外部设备安装功率 kw
K──总系数,国产设备取0.2~0.3;进口设备取0.5
3.3.3 照明灯具散热量 Q=1000n1n2n3N
3.3.4 人体散热量和散湿量 Q=nq W=nw
备注:
1. 由于实际选型时往往按空调机的系列型号规格向上取整,这样就留有一定的安全系数,因此3,4项的散热量可以忽略不计;
2. 其它电讯机房的选型可参照计算机房的参数进行。
系统新风量
3.4 机房精密空调系统新风量
按下述三项中取其中的大一项:
3.4.1 按机房人员取40m3/h·p
3.4.2 维持机房室内正压所需的风量
3.4.3 取机房空调总风量的5%(出于能源节约,为了降低新风系统耗能,2014年规范及行业实施均已无此条下限限制。)
地板送风口风速:1.5~2.0m/s
地板送风口总开孔面积占地板面积的0.6%(出于能源节约,高通孔率80%以上的地板风口加静压控制已经在普及)
热功换算
3.5 常用热功单位换算
3.5.1 压力换算
1巴(bar)≈1公斤力/厘米2(at)≈1标准大气压(atm)≈100000帕斯卡(pa)
3.5.2 冷量换算
1匹(PS)=2500大卡(kcal/h)
1千瓦(kw)=860大卡(kcal/h)
1匹(PS)=2.9千瓦(kw)
1冷吨=3024大卡(kcal/h)
1BTU/h=0.25卡(kcal/h)
备注:以上数据均来源于国内外各种设计手册、技术标准和统计报告,并经本公司多年的销售选型经验检验、认可。
数据中心机房空调配置
设定数据中心的IT类设备为100kW,并且固定不变。根据上述方法二,还需要确定机房的面积。
再假定数据中心的热负荷密度为平均热负荷密度,即4kW/机柜。也就是说平均每个机柜为4kW的热负荷。
数据中心的机柜数量为:100kW/4kW=25台机柜
按国家标准G174-2008《电子信息系统机房设计规范》 [3] 有关机柜占地面积计算方法,当电子信息设备尚未选形时,可按下式计算:
A=FN
式中 F——单台设备占用面积,可取3.5~4.5(m/台)
N——计算机主机房内所有设备的总台数。
取每个机柜的占地面积为中间值4m/台,那么数据中心的面积为:
25台机柜×4m/台=100m2
假定环境热负荷系数取0.15kW/m2,则数据中心机房总热负荷为:
Qt=Q1+Q2=100kW+100×0.15=115kW
数据中心送风方式选择:按国家标准要求,采用地板下送风,机柜按冷热通道布置。
机房空调选择:机房空调通常分为DX(直接制冷)与非直接制冷(包括各类水制冷系统等),先讨论直接制冷系统的机房空调。不同厂家有不同型号的机房空调,以某的机房空调为例,应配置的机房空调为:
两台某系列机房空调,在24℃相对湿度50%工况下,每台制冷量为60.6kW,两台空调的总制冷量为121.2kW,略大于115kW的计算热负荷。
根据国家标准G174-2008《电子信息系统机房设计规范》 [3] 的数据中心空调配置建议,数据中心通常建议采用N+M(M=1,2,…)配置形式,提供工作可靠性与安全性。
假设本数据中心采用N+1方式配置,即为2+1方式配置3台该系列的机房空调,实现两用一备工作 [4] 。
参考资料
程控交换
下送风形式的气流从空调机的底部送出,在机房地板下流动,比较容易分布到房间的各个角落。通过活动地板开口进入机房内冷却设备,并从空调机的上部回风。这种送风方式是绝大部分机房所采用的气流组织方式。
按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h·门或线;
按交换机房“面积”校核:165~222w/m2[150~200kcal/h·m2];
.交换机散热量随话务量的增减而变化,但其变化量不大;
.在室外环境温度特别高的地区如50℃,可按每100m2约8.2kw考虑机房本身的散热量;其它气候条件则无须考虑。
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