数据中心暖通空调选型
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IDC数据中心机房空调选型配置机房空调选型依据是根据数据中心里的设备发热量和房间面积计算出来的。
深圳雷诺威精密空调设备有限公司专业研发设计销售,产品范围:机房空调、精密空调、恒温恒湿空调、基站空调、行间制冷空调(列间机房空调)。
制冷方式:风冷型、水冷型、冷冻水型、双冷源机组、节能机组、变频机组。
风冷式精密空调特点:1.精密空调的工艺设计坚固的金属壳体,全部壳体采用1.2mm以上的钢板。
良好密封性,内衬隔热吸音材料,可防止气流泄漏及降低噪音机组带有铰链的前门,容易打开,不需提供专用工具,就能提供正常的维护服务。
美观大方的防腐蚀环保烤漆涂层。
外涂环氧树脂,不但美观大方,同时可以达到防腐蚀的目的,使得机体的寿命可以增加到10年以上。
2.精密空调采用涡旋式压缩机采用先进的高效压缩机系统,可选单独或并联式组合;噪音低,高效节能,可靠性高,使用寿命长;全系列采用先进的压缩机效能高,运动部件少,延长机组寿命,无液击现象。
压缩机内装有缺相保护装置,在电源缺相或压缩机过载的情况下,能自动停止压缩机工作,保护压缩机电机。
3.精密空调采用大面积蒸发器蒸发器设计选用内螺纹管,亲水铝膜翅片,高效正弦波换热铝翅片,大面积的散热盘管,比使用光铝膜翅片具有更高的换热效率。
采用吸透式气流,使空气分布更均匀。
4.精密空调采用电极式加湿器独特的可拆卸电极式加湿器位于机组下部与压缩机共处一个独立空间内,与气流隔离,不停机也可进行维修服务。
可拆卸滤蕊,电极及罐体进行清洗,非专业人士也可进行。
对水质无特殊要求,无须事先预处理。
根据水质软硬程度和机房湿负荷大小,可由电脑编程控制加湿器自动清洗时间和加湿量调节,方便简单,同时大大延长维护间隔,减少维护费用。
5.精密空调采用电加热器耗能低,精度高,稳定性好。
绝缘电阻加热组件带有延展型铝翅片,表面温度低,可防止灰尘离子化及防止产生臭氧。
6.机房采用高效冷凝器冷凝器外壳采用高级抗腐蚀材料,采用外置转子式轴流风机精心设计,对风管送风时,不会因为风管阻力而降低风量,可以因应环境的要求做单方向或360度角排风,不会因为加装风管,影响冷凝器的制冷量,噪音设计满足环保要求,风机调速器能根据不同温度实现无级调速,保证良好的运行状态和最佳节能效果。
数据中心精密空调选型推荐方案一、引言数据中心作为现代信息技术的核心基础设施,其稳定、高效的运行对于各行各业的发展至关重要。
而精密空调作为数据中心的关键设备之一,能够提供恒温、恒湿、洁净的环境条件,确保服务器等设备的正常运行。
本文将针对数据中心的特殊需求,提供一份精密空调选型推荐方案。
二、数据中心的特殊需求1. 温度控制:数据中心的温度控制非常重要,普通要求在22℃-25℃之间,并保持恒温状态,以确保设备的正常运行。
2. 湿度控制:数据中心的湿度控制同样重要,普通要求在40%-60%之间,并保持恒湿状态,以防止设备受潮和静电干扰。
3. 空气质量:数据中心要求空气质量高,要求过滤掉灰尘、微生物等有害物质,以保证设备的可靠性和稳定性。
4. 能耗控制:数据中心的能耗控制也是一项重要任务,选用节能型精密空调能够降低运行成本,并减少对环境的影响。
三、精密空调选型推荐方案根据数据中心的特殊需求,我们推荐以下几个方面的选型要点:1. 制冷能力根据数据中心的规模和热负荷计算,选用具备足够制冷能力的精密空调。
制冷能力普通以单位时间内的冷却能力,即单位时间内去除热量的能力来衡量。
根据数据中心的规模和热负荷计算,确保精密空调的制冷能力能够满足需求。
2. 温湿度控制选用具备精确温湿度控制功能的精密空调。
通过传感器实时监测数据中心的温湿度,并能够根据设定值进行精确控制,以确保数据中心始终处于恒温恒湿状态。
3. 空气过滤选用具备高效过滤功能的精密空调。
数据中心对空气质量要求高,需要能够过滤掉灰尘、微生物等有害物质。
选择过滤效率高、过滤器易于更换的精密空调,以保证数据中心的空气质量。
4. 节能性能选用具备良好节能性能的精密空调。
数据中心的能耗控制非常重要,选择能够降低能耗的精密空调,不仅可以降低运行成本,还可以减少对环境的影响。
例如,选择具备变频调节功能的精密空调,能够根据实际需要调整制冷量,以达到节能的效果。
5. 可靠性和稳定性选用具备高可靠性和稳定性的精密空调。
数据中心(IDC机房)暖通设备-冷水机组介绍随着互联网行业的高速发展,数据中心的规模和能耗也在迅速增加。
为了解决这一问题,越来越多的数据中心开始采用冷冻水系统作为制冷系统,其中核心设备之一就是冷水机组。
冷水机组的主要作用是为数据中心提供低温冷冻水。
根据结构和工作原理的不同,冷水机组可以分为活塞式、螺杆式和离心式等几种形式。
其中,离心式冷水机组是中大型数据中心中常用的一种,由冷凝器、蒸发器、电动机、膨胀阀、齿轮、叶轮和预旋转导叶等组成。
冷水机组的制冷原理是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在蒸发器内吸收高温冷冻水中的热量,使水降温产生低温冷冻水后,通过压缩机的作用将热量带至壳管式冷凝器,由冷媒与低温冷却水进行热交换,使冷却水吸收热量后通过水管将热量带出到外部的冷却塔散热。
离心式压缩的原理是电动机带动压缩机主轴叶轮转动,在离心力作用下,气体被甩到工作轮后面的扩压器中去。
气体因离心作用增加了压力,还可以很大的速度离开工作轮,气体经扩压器逐渐降低了速度,动能转变为静压能,进一步增加了压力。
最后,需要注意的是冷水机组的油路冷却循环,其中开式电机和闭式电机的油路冷却方式也有所不同。
闭式电机采用低温制冷剂进行分流至电机冷却和油冷却系统。
制冷剂通过限流孔流进电机,电机冷却管路的支路上还设有一只限流孔和一只电磁阀。
当电机需要冷却时,电磁阀会开启,制冷剂流经限流孔,喷淋整个电机,并集中到电机室的底部排放回到蒸发器。
另一路制冷剂则流经油冷却系统,量由热力膨胀阀调节,通过限流孔始终保持一个最小流量。
膨胀阀上的温包感应冷却后流进压缩机到轴承的油温,由膨胀阀调节进油/制冷剂板式油冷却器的制冷量,制冷剂气化离开油冷却器后返回到蒸发器。
开式电机只存在油冷却系统的循环。
备用油槽在主机启动之前、运行期间和逐渐停转阶段,由变频驱动式油泵压入各轴承、齿轮和旋转面。
在压缩机顶部有一个重力供油式贮油槽,当电源发生故障机器逐渐停转时,由它提供润滑。
数据中心各空调系统对比数据中心各空调系统对比⒈引言数据中心是存储、处理和传输大量重要数据的关键设施。
在数据中心中,温度和湿度的控制对于设备的稳定运行和数据的安全非常重要。
因此,选择合适的空调系统对数据中心的运行至关重要。
本文将对不同的空调系统进行详细对比,并提供有关每种系统的优缺点,以及适用的场景和建议。
⒉传统冷水空调系统传统冷水空调系统使用冷水循环来调节数据中心的温度。
它由压缩机、冷凝器、蒸发器和冷水循环组成。
主要特点包括:- 优点:广泛应用于传统数据中心,成熟可靠。
具有较强的制冷能力和出色的温度控制能力。
- 缺点:能耗高,运行成本较高。
需要占用较大的空间。
维护较为复杂。
⒊精密空调系统精密空调系统提供高精度的温度和湿度控制,适用于对环境要求非常严格的数据中心。
主要特点包括:- 优点:高精度温湿度控制。
高效节能。
可靠稳定。
适用于大型数据中心。
- 缺点:价格较高。
需要专业维护与管理。
⒋直接膨胀空调系统直接膨胀空调系统通过直接用冷却剂对空气进行冷却来调节温度。
主要特点包括:- 优点:安装简便,占用空间小。
成本较低。
节能。
- 缺点:温度控制相对较差。
适用于中小型数据中心。
⒌风冷空调系统风冷空调系统利用冷却风进行温度调节。
主要特点包括:- 优点:安装简便,不需要水源。
适用于较小规模的数据中心。
- 缺点:效率较低。
温度调节相对困难。
需要排气和换气设备。
⒍混合空调系统混合空调系统结合了传统冷水空调系统和直接膨胀空调系统的特点。
主要特点包括:- 优点:灵活性较高。
适用于多样化需求和不同规模的数据中心。
- 缺点:价格较高。
需要更复杂的设计和维护。
⒎结论选择合适的空调系统对于数据中心的稳定运行至关重要。
根据数据中心的规模、需求和预算等因素,可以选择传统冷水空调系统、精密空调系统、直接膨胀空调系统、风冷空调系统或混合空调系统。
⒏附件本文档涉及附件,请参阅附件部分。
⒐法律名词及注释本文档中涉及的法律名词及其注释请参照相关法律和法规。
数据中心精密空调选型推荐方案随着信息技术的快速发展,数据中心在现代社会中扮演着至关重要的角色。
而数据中心的正常运行和稳定性对于保障数据的安全和可靠性至关重要。
在数据中心中,精密空调系统是确保服务器和网络设备正常运行所必需的关键设备之一。
本文将为您介绍一种数据中心精密空调选型推荐方案,以确保数据中心的稳定运行。
1. 数据中心环境需求分析在选择精密空调系统之前,首先需要对数据中心的环境需求进行详细的分析。
以下是一些需要考虑的因素:- 温度范围:数据中心的温度范围应保持在适宜的范围内,通常为20°C至25°C。
过高或过低的温度都会对设备的性能和寿命产生负面影响。
- 湿度控制:数据中心的湿度应保持在相对湿度为40%至60%的范围内,以防止静电等问题的发生。
- 空气质量:数据中心需要保持良好的空气质量,包括控制灰尘、颗粒物和其他污染物的浓度。
- 噪音控制:数据中心应尽量降低噪音水平,以提供一个安静的工作环境。
2. 精密空调系统选型根据数据中心的环境需求,我们推荐选择以下类型的精密空调系统:- 精密空调机组:精密空调机组是一种集冷却、加湿、过滤和除湿等功能于一体的空调设备。
它能够提供稳定的温度和湿度控制,适用于大型数据中心。
- 精密空调末端设备:精密空调末端设备是一种小型的空调设备,通常安装在机架或机柜上,用于为服务器和网络设备提供局部的冷却和湿度控制。
3. 精密空调系统选型指南在选择精密空调系统时,需要考虑以下几个关键因素:- 效能:精密空调系统的效能是评估其性能的重要指标。
效能越高,系统的运行效率越高,能够更好地满足数据中心的需求。
- 可靠性:精密空调系统应具备高可靠性,能够长时间稳定运行,以确保数据中心的连续性和可用性。
- 可扩展性:考虑到数据中心的未来扩展需求,选择具有良好可扩展性的精密空调系统是非常重要的。
- 节能性:精密空调系统的节能性能对于减少能源消耗和降低运营成本至关重要。
数据中心精密空调选型推荐方案一、背景介绍随着信息技术的快速发展,数据中心在现代社会扮演着至关重要的角色。
数据中心的稳定运行对于企业的业务连续性至关重要。
而精密空调作为数据中心的关键设备之一,对于维持数据中心的温度和湿度稳定至关重要。
本文将针对数据中心的特殊需求,提供一个精密空调选型推荐方案,以确保数据中心的稳定运行。
二、需求分析1. 温度控制:数据中心的温度控制要求非常严格,通常需要保持在20-25摄氏度范围内,以确保服务器和设备的正常运行。
2. 湿度控制:数据中心的湿度控制同样重要,通常需要保持在40-60%的相对湿度范围内,以防止设备过热或过湿。
3. 效能要求:数据中心通常需要大量的冷却能力,以满足服务器和设备的运行需求。
因此,精密空调的制冷能力和效能要求较高。
4. 可靠性和稳定性:数据中心是企业的核心资产,因此精密空调的可靠性和稳定性非常重要。
故障可能导致数据丢失和业务中断,对企业造成巨大损失。
三、选型推荐方案鉴于数据中心的特殊需求,我们推荐以下方案:1. 制冷能力:根据数据中心的规模和热负荷计算,建议选择制冷能力在XX-XX千瓦范围内的精密空调设备。
这将确保数据中心在高负荷运行时的冷却需求得到满足。
2. 温度控制:推荐选择具有精确温度控制功能的精密空调设备。
这些设备通常配备温度传感器和自动调节功能,可以保持数据中心的温度在设定范围内波动很小。
3. 湿度控制:推荐选择具有湿度控制功能的精密空调设备。
这些设备通常配备湿度传感器和自动调节功能,可以确保数据中心的湿度在设定范围内保持稳定。
4. 效能要求:推荐选择具有高效能和节能功能的精密空调设备。
这些设备通常采用先进的压缩机和换热器技术,以提高制冷效率,并减少能源消耗。
5. 可靠性和稳定性:推荐选择具有良好声誉和可靠性的精密空调品牌。
可以通过参考其他数据中心的用户评价和经验,选择一家有着良好售后服务和技术支持的供应商。
四、案例分析为了更好地说明我们的选型推荐方案,我们将以某个虚拟数据中心为例进行案例分析。
IDC机房暖通专业相关计算汇总IDC机房设置有大量电子设备,在工作过程中都会产生热量,在数据中心机房计算机处理信息的仪器中交流电源的能量几乎全转化成热量了。
从设备的电源消耗可推算出IDC机房热量的产生量,为了避免设备温度升高至无法接受的程度,必须使这些热量扩散掉,否则热量的积累将会导致故障,选择适合的通风或冷却系统,首先需要知道设备的产热量和散热空间,才可进行制冷系统设备的设计。
本文以某数据中心为例进行示例讲解。
一数据中心设计单模块174个6kW 机柜,总共6个模块机房。
单模块设置10台冷冻水型精密空调,八用二备,单台精密空调显冷量为140kW,循环风量为36000m³/h,送风温差为12℃。
制冷系统设置为4台750冷吨(2637kW)离心式冷水机组,三用一备。
1、冷水机组制冷量的确定冷水机组制冷量可按照IT负荷*1.2(包含建筑负荷)来计算。
IT负荷为6264kW,则单台冷机制冷量为6264*1.2/3/3.517=712冷吨,最终选择为750冷吨。
2、末端精密空调显冷量的确定精密空调制冷量可按照IT负荷*1.05(包含机房的建筑负荷等)来计算。
单模块机房IT负荷为1044kW,取单台精密空调显冷量140kW,则精密空调数量为1044*1.05/140=7.83,向上取整得出空调数量为8,空调数量/4=2向上取整得出备用空调数量为2,空调+备用=规划空调数量10台。
3、末端精密空调循环风量的确定可按照以下公式来计算根据上述公式可得精密空调循环风量为3600*140/1.18/1.01/12=35240m³/h。
最终选择36000m³/h。
4、蓄冷罐容量的选型选型原则:根据机房IT负荷Q计算冷冻水流量需求,蓄冷罐放冷时间15分钟来确定。
V=[Q*1.2/(ΔT*1.163)] *15/60例:IT负荷6264KW,供/回水温度,12/18℃,蓄冷供冷时间15分钟。
计算结果为V=[6264*1.2/(6*1.163)] *15/60=270m³。
可编辑修改精选全文完整版数据中心暖通空调工程施工方案目录1暖通空调系统工程系统概述 (2)2暖通空调工程水系统施工方法 (3)1)空调水系统施工工艺流程 (3)2)空调水系统主要施工方法 (4)3)阀门安装 (9)4)管道补偿器选型及安装 (11)5)水压试验 (13)3空调及通风排烟风系统施工方法 (19)1)共板法兰风管制作 (19)2)风管安装 (22)3)风管部件安装 (27)4)风管严密性测试 (29)5)防腐与保温 (29)4设备安装 (31)1)设备安装工程概述 (31)2)设备安装施工程序 (32)3)风机盘管的安装 (39)4)水泵安装 (40)5)卧式热水罐安装 (44)6)冷却塔安装 (48)7)空调机组的安装 (49)5暖通空调系统调试 (52)1)调试准备工作 (52)2)空调风系统调试 (55)3)水系统调试 (59)4)楼控系统调试 (63)5)空调调试常见问题及解决措施 (68)1暖通空调系统工程系统概述本工程由IDC 机房楼、呼叫中心楼、通信枢纽楼和动力中心楼组成,IDC 机房楼设置水冷集中空调系统,标准达到黄金级数据机房要求,并在数据机房配置双冷源机房专用空调,系统冷源、水泵、冷却塔、水管路等均互为备份;呼叫中心设置水冷式舒适性集中空调系统、数据机房设置风冷式精密空调系统及各小房间多联机系统;通信枢纽楼通信数据机房采用风冷式精密空调系统,大厅等设置多联机变频空调系统;各栋均根据功能和空间布置安设机械排风及事故通风系统,并根据防火分区的划分,设置排烟系统和正压送风系统。
2暖通空调工程水系统施工方法1)空调水系统施工工艺流程空调水系统施工流程图图纸深化设计预留预埋绘制系统分解图施工材料采购管道预制支架预制干管安装立管安装支管安装支架安装管道试压管道冲洗二次防腐保温管道刷油防腐调试2)空调水系统主要施工方法(1)管材选用和连接方式水管管道材料及连接方式管道使用位置规格管材选用连接方式空调冷热水管、冷却水管DN≤50 焊接钢管丝扣连接DN>50 无缝钢管焊接连接空调凝结水管镀锌钢管或PVC管丝扣连接(2)管道安装的注意事项A、在经过建筑的沉降缝位置,必须使用不锈钢金属软管;管道穿越外墙、内墙、楼板和屋面必须选择相应类型的套管;B、对于使用补偿器的管道,必须按照指导图纸(该指导包括用于伸缩接头的固定装置和导管以及用于阻止型钢摆动防止弯曲的支架)的要求,在伸缩的起始点安装一个固定装置和导管;C、对于空调末端设备的凝结水管的,必须设置水封;D、管道与设备连接必须加装相应规格的软接头;E、管道要保持适当的坡度,便于排水和通气;F、管道分支或汇合时只可以使用三通,禁止使用四通;G、所有水管在安装前,需将管内外污垢、铁锈、杂物清除干净,安装中的敞口应临时封堵。
数据中心精密空调选型方案数据中心精密空调选型方案一、背景介绍数据中心是现代社会信息化建设的重要组成部分,承载着大量的服务器和网络设备,为保证数据中心的正常运行,精密空调系统是必不可少的设备之一。
本文旨在为数据中心精密空调选型提供一套标准方案,以确保数据中心的温湿度控制和稳定性。
二、选型原则1. 效能优先:选型的精密空调系统应具备高效能、低能耗的特点,以确保数据中心的运行成本和能源消耗的最优化。
2. 温湿度控制:精密空调系统应能够精确控制数据中心的温湿度,保持在适宜的范围内,以确保设备的正常运行和数据的安全性。
3. 可靠性和稳定性:选型的精密空调系统应具备高可靠性和稳定性,以确保数据中心的连续运行和设备的长寿命。
4. 适应性:精密空调系统应能够适应不同规模和布局的数据中心,具备灵活性和可扩展性。
5. 维护便捷:选型的精密空调系统应具备易于维护和管理的特点,以降低维护成本和维修时间。
三、选型方案根据以上原则,我们推荐以下精密空调系统选型方案:1. 空调制冷量计算根据数据中心的规模和热负荷计算,确定所需的精密空调制冷量。
例如,一个中型数据中心的热负荷为1000 kW,我们选择制冷量为1100 kW的精密空调系统。
2. 温湿度控制选型的精密空调系统应具备温湿度控制功能,可根据数据中心的需求进行精确调节。
例如,温度范围可设置为20-25摄氏度,湿度范围可设置为40%-60%。
3. 能效比和能耗控制选型的精密空调系统应具备高能效比和低能耗特点,以降低数据中心的运行成本。
例如,我们选择能效比高于3.5的精密空调系统,以确保能源的有效利用。
4. 可靠性和稳定性选型的精密空调系统应具备高可靠性和稳定性,以确保数据中心的连续运行。
例如,我们选择品牌知名度高、质量可靠的精密空调系统,并考虑备用机组的配置,以应对突发故障。
5. 适应性和可扩展性选型的精密空调系统应具备适应不同规模和布局的数据中心的能力,并具备可扩展性。
数据中心精密空调选型方案一、背景介绍随着云计算和大数据时代的到来,数据中心的重要性日益凸显。
数据中心是承载和管理大量服务器、存储设备和网络设备的关键基础设施,对温度和湿度的控制要求非常严格。
精密空调系统是数据中心中的关键设备,能够有效地控制温度和湿度,保障数据中心的正常运行。
二、需求分析根据数据中心的需求,我们需要选择一种适合的精密空调系统,满足以下要求:1. 温度控制范围:在数据中心内保持稳定的温度,通常要求在20℃-25℃之间。
2. 湿度控制范围:保持适宜的湿度,通常要求在40%-60%之间。
3. 高效节能:选择具有高效节能特性的精密空调系统,降低能源消耗和运维成本。
4. 可靠性和稳定性:选择具有高可靠性和稳定性的精密空调系统,确保数据中心的连续运行。
5. 空调系统容量:根据数据中心的规模和热负荷计算,选择适当的空调系统容量。
三、选型方案根据上述需求分析,我们选择了以下精密空调系统选型方案:1. 温度控制范围:我们选择了一款精密空调系统,能够在数据中心内保持稳定的温度,温度范围为20℃-25℃。
该空调系统采用先进的温度传感器和控制技术,能够实时监测和调整温度,保证数据中心的温度稳定性。
2. 湿度控制范围:我们选择了一款精密空调系统,能够保持适宜的湿度,湿度范围为40%-60%。
该空调系统配备了湿度传感器和湿度控制模块,能够根据实时湿度数据进行调整,确保数据中心的湿度处于合适的范围内。
3. 高效节能:我们选择了一款具有高效节能特性的精密空调系统。
该空调系统采用了先进的压缩机和换热器技术,能够提高能效比,降低能源消耗。
同时,该空调系统还配备了智能控制系统,能够根据实时负荷情况进行调整,进一步提高能效。
4. 可靠性和稳定性:我们选择了一款具有高可靠性和稳定性的精密空调系统。
该空调系统采用了优质的组件和材料,经过严格的质量控制和测试,能够在恶劣环境下稳定运行。
此外,该空调系统还具有故障自诊断和自动恢复功能,能够及时发现和修复故障,确保数据中心的连续运行。
数据中心机房空调设计数据中心机房空调设计文档⒈引言在数据中心的运行过程中,机房的温度和湿度控制是至关重要的。
空调系统是保证机房内部温湿度稳定的核心设备。
本文档介绍了数据中心机房空调设计的要点和注意事项。
⒉设计目标机房空调设计的主要目标是确保机房的温度和湿度在设定的范围内,以保护服务器和其他设备的正常运行。
具体的设计目标如下:⑴温度控制目标:机房内部温度保持在20°C至25°C之间。
⑵湿度控制目标:机房内部湿度保持在40%至60%之间。
⑶空气流动目标:保证机房内空气流通良好,避免冷热区域的产生。
⑷能效目标:设计节能型空调系统,降低能耗。
⒊空调系统类型选择根据数据中心的规模和需求,可以选择以下几种空调系统类型之一:⑴精密空调系统:适用于大型数据中心,提供精确的温湿度控制和空气流动控制。
⑵点式空调系统:适用于小型机房,提供局部的温度控制,但无法保证整个机房的温湿度均匀。
⑶分体式空调系统:适用于中型机房,分为室内机和室外机,提供较好的温湿度控制。
⒋空调系统布局要合理布局空调系统以确保空气能够充分流通并覆盖整个机房。
具体布局方案如下:⑴设计合理的冷热通道:将冷风和热风隔离,减少热风对冷风的影响。
⑵合理摆放冷气出风口和回风口:确保空气能够均匀地流动到每个区域。
⑶控制机房内部的空气流速:避免空气流速过高或过低,以确保良好的温湿度控制效果。
⒌能源管理和节能措施为了提高机房空调系统的能效,可以采取以下节能措施:⑴使用高效空调设备:选择能效比较高的空调设备,降低能耗。
⑵优化空调系统的工作模式:根据机房的实际负荷情况,调整空调系统的运行模式,避免过度制冷或过度加热。
⑶定期进行设备维护和巡检:确保空调系统正常运行,避免能耗的浪费。
⒍操作和维护手册为了保证机房空调系统的长期稳定运行,应编写操作和维护手册,内容包括以下方面:⑴操作指南:对空调系统的正常操作进行说明,包括开启、关闭、调节温度和湿度等。
⑵维护计划:规定定期的维护计划,包括清洁过滤器、检查制冷剂、检查电气设备等。
暖通设备怎么选普通空调VS精密空调区别第一个区别:用途/概念传统的舒适性空调主要是针对于设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它主要包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。
这些发热量触发的湿量很小,因此采用运动性空调势必造成机房内相对湿度过低,而静电感应使设备内部电容器元器件表面积累静电,产生谐振从而损坏设备、干扰数据传输和存储。
同时,由于制冷量的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多,大增了能量的消耗。
机房专用空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发凝固压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于露点温度而不除湿,产生的冷量全部用来降温,提高了工作效率,降低了湿量损失(送风量大,送风焓差减小)。
其实也可以说是二者的概念语汇不一样:普通空调也被叫做舒适性空调,一般包括普通家用空调、住宅区中央空调和办公室与商用写字楼内的空气调节系统。
这空调的作用是造成室内空气具有良好的生活环境,给人们提供一个舒适凉爽的工作和生活环境,轻盈或使在这个空间内的人感到舒适。
精密空调又被称为工艺性空调,是为了满足精密满足设备一般来说工艺及特定环境的要求而设计的。
其目的是精确控制其温度、低温等并要求控制在一定范围内,因此也被称为“恒温恒湿空调”。
特点是送风量大、送风焓差减小、热负荷变化等。
第二个区别:过滤性相对来讲,传统的舒适性空调比机房第三层空调的送风量小,换气次数也少。
普通空调采用住宅型空气过滤器,这种粗效过滤器对于社交生活的空气过滤需求社交圈是可以满足的。
但是它的过滤效率仅为10%,无法去除够的尘埃颗粒,灰尘会很大程度在高效运转的芯片上,严重影响相关零部件的使用寿命,是不能满足计算机的净化要求,这对数据中心外部环境而言是远远不够的。
机房设备内部产生沉积,会对电源本身产生电路不良影响,因此机房专用空调自然风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
数据中心精密空调选型方案数据中心是一个通过计算机技术支持和管理数据的环境,它通常集中存储大量的服务器、网络设备和存储设备。
数据中心中的设备需要长时间稳定运行,因此其温度和湿度控制是非常重要的。
精密空调系统在数据中心中起到关键作用,能够稳定地控制室内温度和湿度,以确保设备的正常运行和延长使用寿命。
在选择数据中心精密空调系统的时候,需要考虑以下几个方面:1.散热量计算:根据数据中心内设备的功耗和布局来计算散热量。
一般来说,散热量主要来自于服务器和网络设备。
根据设备的功率和数量,可以计算出散热量,并根据散热量选择合适的精密空调系统。
2.空调系统的稳定性:数据中心的精密空调系统需要保持长时间稳定运行而不中断,避免因为空调系统故障导致设备过热。
因此,在选择空调系统时,需要选择可靠性高、故障率低的品牌和型号。
3.温度和湿度控制:数据中心的设备对温度和湿度的要求非常高,一般来说,温度应该保持在20-25摄氏度,湿度应该在40-55%之间。
因此,在选择空调系统时,需要考虑系统的温度和湿度调节范围是否适合数据中心的要求。
4.能耗和能效比:数据中心通常需要大量的电力供应,因此,空调系统的能耗是一个重要的参数。
选择能耗低、能效比高的空调系统可以降低能耗成本。
5.安全性:数据中心是一个对安全性要求较高的环境,因此,在选择空调系统时,需要考虑其是否有防雷、防水、防火等功能,以保证设备的安全运行。
总结来说,数据中心精密空调选型方案需要综合考虑散热量、稳定性、温度和湿度控制、能耗和能效比以及安全性等因素。
合理选用精密空调系统,可以确保数据中心设备的正常运行和延长使用寿命,提高数据中心的稳定性和可靠性。
数据中心电池室(UPS)暖通设计要点蓄电池室(UPS)是数据中心放置不间断电源系统后备电池的房间,承担数据中心市电断电至柴油发电机启动期间的应急电源的功能,电池室因其对环境要求高,暖通空调设计关系到电池室的正常运行,关系到数据中心运行的可靠性。
1.电池室的特点数据中心中的电池种类很多,常用的是采用铅酸电池,铅酸电池因其技术成熟、成本低廉、应用广泛及可回收等因素,在各行业中得到广泛应用。
其中,固定型阀控式铅酸蓄电池因其酸雾、氢氧析出量少,免维护等特点,在数据中心不间断电源系统设计中应用最多。
2.电池室的室内设计参数根据《数据中心设计规范》GB50174-2017,不间断电源的室内设计参数一般控制在20-30℃,见下表所示。
表中室内温度低于10℃,电池效率会明显下降,温度高于30℃,会影响电池的使用寿命,因此实际设计中,一般将温度一般控制在15-25℃。
此外,电池室要求不得结露。
3.电池室的暖通措施电池室一般需要设置平时排风、事故通风、事故后通风、新风,夏季制冷冬季供热。
(1)电池室的平时排风:电池室平时会析出少量的氢气,因此需要设置平时机械排风系统,换气次数 1 次/h,考虑到氢气密度低,排风口距顶板不大于100mm。
考虑到氢气具有易燃易爆特性,因此风机需选用防爆风机,室内需设置氢气浓度监测系统,浓度达爆炸下限值的10%时启动通风机,当蓄电池室氢气浓度降低至传感器探测范围下限时停止通风机。
(2)电池室的事故通风:电池室的事故主要包括过度充电及火灾事故通风。
1)过度充电电解水产生的大量氢气,需要及时排出室外,风口距离顶棚0.1m,换气次数不小于12次/h,采用防爆风机;2)电池室着火一般采用气体灭火的方式,灾后的事故通风,一般需设置据地0.3m的事故排风口,换气次数为6次/h。
(3)电池室的新风系统:电池室对室外新风处理要求较高,一般需处理室外新风存在的硫化物、氮氧化物、氯化物等多种酸碱性腐蚀性气体以及甲醛、苯、乙烯等VOC 气体;电池室的新风一般用于满足平时排风补风,电池室应维持房间正压,一般考虑排风量为新风量的80%。
数据中心暖通空调系统设计例析1 工程概况本工程为广东湛江某数据中心,建筑面积29916.4㎡,建筑高度44.5m,首层层高5.7m,2至8层层高均为5.4米,耐火等级一级,属一类高层公建。
2 暖通空调系统设计概况2.1 数据中心的空调计算参数:室外计算参数采用GB50736-2012推荐的气象参数[1],数据中心各主要功能房间的空调室内设计参数[2]如下---IDC机房设计温度:冷通道18±1℃;热通道30±1℃;相对湿度40~70﹪;UPS机房、配电室设计温度:24±2℃;管理用房设计温度:25±2℃。
空调负荷采用冷负荷计算软件进行逐时冷负荷计算。
逐时冷负荷的综合最大值为20.07MW,其中机房内的各类电子信息设备耗电量的99%左右都会转化为热能[3],因此散热量大。
2.2 数据中心暖通空调系统的设计概况:2.2.1 制冷系统主机配置:制冷机房设在首层。
选用6台1300 USRT水冷离心冷水机组+1台410USRT 水冷螺杆冷水机组,预留30%容量,以满足整栋建筑约130%的空调负荷需求。
满负荷运行时,开启5台大的离心冷水机组,另外两台冷水机组作为备用,保证其中任意一台大的冷水机组可以随时进行检修和保养从而保证机楼24小时不间断运行;(2)50%负荷运行时,开启系统2台大的离心冷水机组和螺杆冷水机组。
冷水机组、水泵设在一层制冷机房内,冷却塔设在屋面上。
2.2.2 冷冻水系统:冷冻水系统为一级泵变流量系统,可根据末端水量的变化来调节水泵频率从而调节流量,但需保证冷水主机的最低流量要求。
冷水机组的设计出水温度为10℃,冷水进入供水环网总管,然后由两个回路(每个回路按系统65%的负荷设计)分别把冷水送至各空调末端。
16℃的回水汇入回水环网总管,经水过滤器、冷冻水泵加压后再返回冷水机组。
各层IDC机房根据机房的设定等级,精密空调采用N+1和N+X配置。
2.2.3 冷却水系统:从冷水机组出来的37℃的冷却水,经冷却塔冷却后降至32℃,再经过水过滤器、冷却水泵加压后再返回冷水机组。
数据中心机房的环境参数对空调的要求第一篇:数据中心机房的环境参数对空调的要求关键词:机房恒温恒湿调温除湿数据中心是热密度高的环境与场所,数据中心内的计算机服务器等IT设备对机房的环境有较高的要求。
数据中心内的热、湿负荷的特点是,既要求空调系统的制冷能力较强,以便在单位时间内消除机房余热,又要求空调机的蒸发温度相对较高,以免在降温的同时进行不必要的除湿。
同时,数据中心机房应用场地内,其服务对象服务器、交换机、路由器、存储等IT类设备,对机房用的空调有着相同的要求。
本文我们探讨一下数据中心机房环境参数对空调的要求。
大的单位发热量对空调的要求1、大制冷量数据中心机房的热负荷很大,IT类设备的发热严重,致使单位面积热负荷远高于办公区域,即热负荷很大;因为这些设备不产生湿度变化,所以湿负荷较小。
这要求机房的空调制冷能力强,在单位时间内快速消除设备发生的热量。
2、小焓差同时要求空调的蒸发温度相对较高,避免降温的同时进行不必要的除湿。
3、大风量因为机房用空调要求送风的焓差小,避免不必要的除湿,而另外又要求大制冷量,所以必须采取大风量的设计。
大风量的循环也有利于机房的温度、湿度等指标的稳定调节,也能保证机房温度、湿度均衡,达到大面积机房气流分布合理的效果,避免机房局部的热量聚集。
4、大冷风比冷风比是空调设备的风量和冷量之比。
为了提高运行效率、保证机房气流组织、提高过滤空气的洁净度,通信机房要求的空调设备的风量较大,因此数据中心机房、通信机房空调设备比普通舒适性空调的风冷比大,两者相差近2倍。
相对湿度控制的要求虽然数据中心机房的IT设备不产生湿度的变化,但是机房的湿度必须保证在一个范围之内,通常为40%-60%。
湿度过低,容易导致电子元器件的静电产生,造成静电放电乃至击穿;湿度过高,又容易导致设备与元器件的表面揭露而出现冷凝水,发生漏电或短路现象而无法正常工作。
因此,要求数据中心机房空调机具备加湿与除湿功能,并能将相对湿度控制在允许的范围内。
空调及杋房环境华南地区数据中心暖通系统适应性选型分析蔡树萍(中通服建设有限公司,广东广州来自服务器设备;8%来自电源分布传输损耗;33%中主要研究华南地区的自然环境条件下,随着智能控制技术越来越精准,如何选择匹配性较高的冷却系统,通过合理利用暖通节能运行策略来降低数据中心运行的总体能耗。
华南地区数据中心;智能控制技术;暖通节能运行策略;降低数据中心能耗Analysis on Adaptability Selection of HVAC System in South China Data CenterCAI Shu-pingZhongtongfu Construction Co.,Ltd.,Guangzhouthe distribution of energy consumption in data center mainly accounts for,and 33% from cooling system. This paper mainly studies the naturalintelligent control technology,and reduce the overall energy consumption of data center operation by图1 华南地区气候分布特征图1.2 场景与问题分析本文主要研究华南一线城市数据中心能耗PUE政策要求值越来越低,对制冷方式选型和运行的策略选择越来越难抉择,须要权衡考虑制冷技术的节能、收稿日期:2020-09-02作者简介:蔡树萍(1986-),女,安徽人,中通服建设有限公司技术研究主管,从事的IDC项目施工及技术管理工作10年,具有丰富的IDC项目全专业技术管控经验;先后参与过国家绿色数据中心首批示范改造项目,相关节能课题研发,被评为2019年通服工匠人物、数据中心规划高级工程师、企业内训师、BIM工程师、优秀骨干专家,广东通服智汇杯微课大赛优秀微课开发师,同时参赛作品数据中心节能改造获得大赛三等奖;广东通信学会电源专委会理事会员;主要研究方向:专项研究节能技术。
数据中心暖通空调选型摘要:数据中心空调系统的主要任务是为数据处理设备提供合适的工作环境,保证数据通信设备运行的可靠性和有效性。
本文结合工程实例浅析一下数据中心机房空调设计的特点和机房空调的节能措施。
关键词:数据中心;暖通空调;选型引言:由于数据中心内IT负载的电能最终都将转化为热能,所以为维持数据中心正常运行的空调解决方案就变得至关重要。
1、工程项目概况本工程为某市某企业数据中心机房,该企业数据中心位于一幢28层高层建筑的14层,15层为本高层建筑的消防避难层,14层为标准办公楼层,需利用14层的办公空间建设成为数据中心机房。
本工程数据机房采用精密空调进行配置,因此我们需要对机房区域的热负荷进行计算,根据所得的热负荷才能选择所用的精密空调。
由于机房的热负荷来源很多,且目前我们无法获知所有热负荷的数量,因此在没有确定各项热负荷具体数量之时,可以按照电子计算机机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估。
2、机房区域内制冷量的计算及选配方案在净空高度为2.5~3.7m时,其计算机房按300-400 kcal/h.m2来取值。
由于主机房设备较多,在此我们建议取值为400kcal /h.m2(1W=860kcal)根据上述计算公式,主机房面积为154m2,所需要的总制冷量即、:400kcal×265m2÷860=71.6KW;根据以上计算,工程项目在数据机房内配置了4台制冷量为24.6KW,“艾默生”Liebert.PEX 系列P1025DD13JHS12K1D000PA000机房专用精密空调,采用冷却水加冷冻水双冷源空调,送风方式采用下送风方式。
组成3+1冗余方式对机房区域保持环境的恒温恒湿,每台单机总制冷量为24.6 KW,3台精密空调总冷量为73.8KW。
数据机房精密空调介绍:2.1艾默生Liebert.PEX系列机房专用精密空调描述Liebert.PEX─面向全球的高端精密空调系统,Liebert.PEX2机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,产品系列完备,具有风冷、水冷、乙二醇冷、双冷源(风冷+冷冻水、水冷+冷冻水、风冷+Freecooling、水冷+Freecooling)、冷冻水和冷冻水双盘管机型制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151kW。
数据中心暖通空调选型
发表时间:2018-09-11T15:42:16.617Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第11期作者:龙志威
[导读] 由于数据中心内IT负载的电能最终都将转化为热能,所以为维持数据中心正常运行的空调解决方案就变得至关重要。
东莞深证通信息技术有限公司 523690
摘要:数据中心空调系统的主要任务是为数据处理设备提供合适的工作环境,保证数据通信设备运行的可靠性和有效性。
本文结合工程实例浅析一下数据中心机房空调设计的特点和机房空调的节能措施。
关键词:数据中心;暖通空调;选型
引言:由于数据中心内IT负载的电能最终都将转化为热能,所以为维持数据中心正常运行的空调解决方案就变得至关重要。
1、工程项目概况
本工程为某市某企业数据中心机房,该企业数据中心位于一幢28层高层建筑的14层,15层为本高层建筑的消防避难层,14层为标准办公楼层,需利用14层的办公空间建设成为数据中心机房。
本工程数据机房采用精密空调进行配置,因此我们需要对机房区域的热负荷进行计算,根据所得的热负荷才能选择所用的精密空调。
由于机房的热负荷来源很多,且目前我们无法获知所有热负荷的数量,因此在没有确定各项热负荷具体数量之时,可以按照电子计算机机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估。
2、机房区域内制冷量的计算及选配方案
在净空高度为2.5~3.7m时,其计算机房按300-400 kcal/h.m2来取值。
由于主机房设备较多,在此我们建议取值为400kcal /h.m2
(1W=860kcal)根据上述计算公式,主机房面积为154m2,所需要的总制冷量即、:400kcal×265 m2÷860=71.6KW;根据以上计算,工程项目在数据机房内配置了4台制冷量为24.6KW,“艾默生”Liebert.PEX 系列P1025DD13JHS12K1D000PA000机房专用精密空调,采用冷却水加冷冻水双冷源空调,送风方式采用下送风方式。
组成3+1冗余方式对机房区域保持环境的恒温恒湿,每台单机总制冷量为24.6 KW,3台精密空调总冷量为73.8KW。
数据机房精密空调介绍:
2.1艾默生Liebert.PEX系列机房专用精密空调描述
Liebert.PEX─面向全球的高端精密空调系统,Liebert.PEX2机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,产品系列完备,具有风冷、水冷、乙二醇冷、双冷源(风冷+冷冻水、水冷+冷冻水、风冷+Freecooling、水冷+Freecooling)、冷冻水和冷冻水双盘管机型制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151kW。
2.2Liebert.PEX机组的特点
具有高可靠性、高节能性、全寿命低成本。
在同等制冷量条件下,占地面积最小。
侧面及背面不需要维护空间,前面只需要600mm维护空间可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小通道)艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C)室内EC风机标配,节能且满足不同机外余压需求,下出风机组EC风机下沉设计,使整机更节能大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量,全中文图形显示屏以及iCOM强大的群控与通讯功能(见图一)。
图一艾默生1Liebert.PEX机组
2.3Liebert.PEX机组的设计
Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。
水冷系列还包括高效板式换热器、电动球阀。
室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。
2.4主机房冷负荷估算
主机房面积:270m2;主机房冷负荷主要包括服务器设备冷负荷、照明冷负荷、建筑围护结构冷负荷、新风冷负荷、以及操作人员冷负荷:服务器设备冷负荷估算:272.8KW=(64-7)*5KVA*0.8+7*8KVA*0.8;(功率因素取值0.8、服务器机柜设备散热量取值5KVA/台、小型机机柜设备散热量取值8KVA);照明冷负荷估算:6.75KW=25 W/ m2*270 m2,(照明冷负荷单位面积取值25 W/m2);建筑围护结构冷负荷估算:13.5KW=50 W/ m2*270 m2,(建筑围护结构冷负荷单位面积取值50 W/m2);新风冷负荷:13.5KW=50 W/ m2*270
m2,(新风风量按照维持机房正压,新风冷负荷取值为单位面积50 W/m2);操作人员冷负荷:1.3KW=0.13KW/人*10人,以10人计算;综上所述,主机房总的冷负荷为:307.85KW=272.8KW+6.75KW+13.5KW+13.5KW+1.3KW。
2.5空调选配方案
经过主机房的冷负荷进行估算后,根据Liebert.PEX机组空调显制冷量的技术参数及风量,可以选取相应的机房空调的型号。
主机房空调按照N+1方式进行配置,即满足主机房的冷负荷,再预留出1台的冗余制冷量。
空调机组可组网轮换运行,均衡每台机组运行时间,当某一台机组出现故障,备用机组自动启动,提高空调系统可靠性。
由于室内外空调机组分别安装在建筑的14、15层,在空调选配时,应注意空调机组的体积,如体积比较大,必须经过空调机的拆解,设备搬运到位后再进行组装。
3、新、排风系统
本工程新、排系统全部由大楼统一设计及施工,数据机房要求维持一定的正压,数据机房与其它房间、走廊间的压差不应小于4.9Pa,
与室外静压差不应小于9.8Pa。
为使机房内保持足够的新鲜空气,以及维持洁净区域空气正压,必须有足够的新风。
由于室外新风带来很高的湿、热负荷,不但会给专用空调机增加负荷,而且会直接影响机房温湿度的控制精度,因此,大楼设计时必须满足《电子计算机房设计规范》中规定机房的新、排风要求。
结束语
综上所述,数据中心的空调系统与常规舒适性空调有很大区别。
对于规模不同、要求不同、负荷密度不同的数据中心,采用何种形式的空调系统,应该详细对项目规模及经济、技术论证后确定。
参考文献
[1]王智丽.湛江某数据中心暖通空调系统设计概述[J].建筑工程技术与设计,2015
[2]王玉峰,陈露,江岸.合肥某数据中心暖通空调系统设计[J].中国化工贸易,2017
[3]戎振宇.某数据中心项目通风空调系统设计[J].暖通空调,2011。