机房主要设备选型计算过程
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中地乳业机房建立案机房是公司网络系统设备、系统设备、信息系统效劳器放置的场所,是公司光纤网络、语音通话、应用系统、数据系统的存放基地。
机房设备能否正常运转,关系到公司日常业务运行、牧场运营管理、领导经营决策。
一、机房根底设备1、网络:根据宏观分析,现每台电脑平均使用速率为50kb/s,根据公司需求公司要求330人同时在线,故需要165M;根据子公司150人访问及NC系统负载故效劳器单独需要5M,根据主流视频会议带宽建议标准为5M,故总计需要带宽为:175M。
经与宽带供给商沟通,带宽是满足中地集团需要,可以随时调整。
因整体带宽超出百兆,故整体设计时,设备选型应为千兆设备。
2、效劳器:根据公司现状,现有4台效劳器已经满足公司正常业务,后期新增前置机建议使用1U低端效劳器,如IBMX3250等;效劳器设计均为千兆口,可以满足公司330人同时访问,但需要NC等系统支持330人同时访问;新增育种软件、备用效劳器,建议继续使用IBM M5,可选高配版;3、网络交换机:因整体设计为千兆,故所有设备均为千兆,根据需要二级交换机因为核心交换机建议型号:核心交换机:华为〔S5720-36pc-EI-AC〕28个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆bo SFP,4个千兆SFP;三级交换机:华为接入交换机〔S5700-52P-LI-AC〕48个10/100/1000Base-TX,4个100/1000Base-X SFP。
4、交换机:根据公司需要建议继续使用模拟设备,整体配件设备如下:5、上网行为管理:建议采用深信服AC-1200适用于400用户以,数功能如下:深信服AC系列产品是目前网络行为识别率最高、性能最强的专业上网行为管理设备。
深信服AC系列上网行为管理产品采用深信服自主研发的AC网络审计系统。
拥有着领先的网络行为识别能力,除了识别普通的明文数据外,AC还可识别加密的流量和应用,并通过基于统计学的网络行为智能检测技术〔NBID〕,对用户最新面临的应用进展管理,进而提高用户的工作效率,防止XX信息的泄漏。
机房总热负荷的计算及空调配置选型机房主要的热负荷来源于设备的发热量及环境维护结构的热负荷。
因此,我们要了解主设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配置。
根据以往经验,除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等,如不具备精确计算的条件,也可根据机房的面积进行测算。
1、已知UPS容量,计算机房精密空调配置:例:UPS容量为100KVA,机房面积80m2,则机房设备热负荷Q1为:100kva(UPS容量)×0.8(功率因数)×0.8(带载率)×0.8(热转换)=51.2KW主机房其他热负荷Q2为:80(面积)×0.1=8KW则主机房总热负荷Q=Q1+Q2=51.2+8 = 59.2KW因此,我们推荐2台艾默生品牌PEX系列PEX60的机房空调,形成1主1备冗余工作,可满足主机房制冷需求。
2、已知负载功率,计算机房精密空调配置:例:负载功率为60KW,机房面积80m2,则机房设备热负荷Q1为:60KW(负载功率)×0.8(热转换)=48KW机房其他热负荷Q2为:80(面积)×0.1=8KW则机房总热负荷Q=Q1+Q2=48+8 = 56KW因此,我们推荐2台品牌PEX系列PEX60的机房空调,形成1主1备冗余工作,可满足机房制冷需求。
3、UPS室机房精密空调配置:例:UPS容量为400KVA,UPS室面积60m2,则UPS室设备热负荷Q1为:40kva(UPS容量)×0.8(功率因数)×0.8(热损耗)=25.6KWUPS室其他热负荷Q2为:60(面积)×0.1=6KW则机房总热负荷Q=Q1+Q2=25.6+6 = 31.6KW因此,我们推荐2台艾默生品牌PWX系列的PEX35机房精密空调,形成1主1备冗余工作,可满足UPS室制冷需求。
4、电池室机房精密空调配置:铅酸免维护蓄电池一般来说其寿命为3~5年,但是电池的使用环境和使用者对电池的日常维护保养,很大程度上影响到电池使用寿命的延长或缩短。
中地乳业机房建设方案机房是公司网络系统设备、电话系统设备、信息系统服务器放置的场所,是公司光纤网络、语音通话、应用系统、数据系统的存放基地。
机房设备能否正常运转,关系到公司日常业务运行、牧场运营管理、领导经营决策。
一、机房基础设备1、网络:根据宏观分析,现每台电脑平均使用速率为50kb/s,根据公司需求公司要求330人同时在线,故需要165M;根据子公司150人访问及NC系统负载故服务器单独需要5M,根据主流视频会议带宽建议标准为5M,故总计需要带宽为:175M。
经与宽带供应商沟通,带宽是满足中地集团需要,可以随时调整。
因整体带宽超出百兆,故整体设计时,设备选型应为千兆设备。
2、服务器:根据公司现状,现有4台服务器已经满足公司正常业务,后期新增前置机建议使用1U低端服务器,如IBMX3250等;服务器设计均为千兆口,可以满足公司330人同时访问,但需要NC等系统支持330人同时访问;新增育种软件、备用服务器,建议继续使用IBM M5,可选高配版;3、网络交换机:因整体设计为千兆,故所有设备均为千兆,根据需要二级交换机因为核心交换机建议型号:核心交换机:华为(S5720-36pc-EI-AC)28个10/100/1000Base-T以太网端口,4个复用的千兆Combo SFP,4个千兆SFP;三级交换机:华为接入交换机(S5700-52P-LI-AC)48个10/100/1000Base-TX,4个100/1000Base-X SFP。
4、电话交换机:根据公司需要建议继续使用模拟设备,整体配件设备如下:5、上网行为管理:建议采用深信服AC-1200适用于400用户以内,数功能如下:深信服AC系列产品是目前网络行为识别率最高、性能最强的专业上网行为管理设备。
深信服AC系列上网行为管理产品采用深信服自主研发的AC网络审计系统。
拥有着领先的网络行为识别能力,除了识别普通的明文数据外,AC还可识别加密的流量和应用,并通过基于统计学的网络行为智能检测技术(NBID),对用户最新面临的应用进行管理,进而提高用户的工作效率,避免机密信息的泄漏。
机房精密空调及其选型步骤一、制冷循环系统介绍1、液体制冷原理利用物质的壮态变化达到转移热量的目的:因为临界温度较高的气体只要稍微压缩就能使它液化,同时放出热量。
而当压强减小时,它又可能汽化,同时吸收热量。
所以当液化剧烈汽化时,可以使周围的物体冷却并获得低温。
2、制冷方式的分类液体蒸发制冷—蒸气压缩实现循环,使用最广吸收式制冷热电制冷气体涡旋制冷3、常用制冷剂—氟利昂制冷剂—是一种在制冷系统蒸发器的低温低压环境中吸热,在冷凝器的高温高压环境中排热的一种特殊的流体。
氟利昂—甲烷或乙烷的卤族衍生物。
4、制冷系统的四大部件:压缩机—制冷循环的核心,是制冷剂在系统内循环的动力装置,使蒸发器中的制冷剂保持低压,冷凝器中制冷剂维持高温高压。
冷凝器—在冷凝介质的作用下,使压缩机排出的过热饱和蒸汽冷凝为液态。
膨胀阀—起节流作用。
制冷剂循环流量的调节装置,它对高压液态制冷剂节流降压,使进入蒸发器的制冷剂在要求的低压下吸热蒸发。
同时根据被冷却介质的热负荷变化自动调节进入蒸发器的制冷剂的流量。
蒸发器—经节流后的液态制冷剂在蒸发器中吸热汽化,使被冷却物质降温,实现制冷的目的。
5、制冷工作流程液态制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物质的热量之后,汽化成低压、低温的蒸汽,被压缩机吸入压缩成高压、高温的蒸汽,然后进入冷凝器向冷却物质放热而冷凝为高压、高温的液体,在经节流装置节流以后变为低压、低温的液态制冷剂,再次进入蒸发器吸热汽化,从而起到循环制冷的目的。
制冷剂在循环过程中的状态部件制冷剂状态压力变化温度变化蒸发器液-汽低压低温压缩机汽-汽低压-高压低温-高温冷凝器汽-液高压高温-常温膨胀阀液-液/汽高压-低压常温-低温二、空气循环系统介绍1、空气的处理工程室内的热湿状态点A的空气通过风机的牵引回到空气处理机,与部分新风混合到热湿状态点B,再流经机组的表冷器或蒸发器达到状态点C,形成出风,然后按照热湿变化规律ξ吸热吸湿变化到室内标准状态N点。
计算机房用电不用想都知道耗电率高,就按目前来说,我国大型数椐中心机房用电量比起先进国家差距比较大的,机房用电分配是:IT占44%,制冷占38%以上(有甚至的高达50%),其余电源、照明占18%左右。
可以看出制冷耗电是影响PUE值的关键,空调冷是机房的耗电元凶。
11、机房工作站、存储等占地面积计算机房面积计算公式:A(主机房面积)=F单台占用面积3.5~5.5m2 /台(取中间值 4.5)*N机柜总台数主机房面积=4.5(m2/台)*30台=135m222、UPS选型指标(1)机房内设备的用电量机房计划安装30台机柜,每个机柜按照3kw功耗计算,机房内机柜设备的耗电将在3kw*30台=90kw。
(2)机房内其它设备(消防、监控、应急照明)监控、应急照明和消防设备耗电大约在8000w 左右。
不间断电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P 式中E——不间断电源系统的基本容量(不包含冗余不间断电源设备) P——电子信息设备的计算负荷[(kW/kV.A)]。
P=1)+2)=90kw+8kw=98KWE≥1.2P E≥1.2*98 KW E≥110.4KVA考虑UPS运行在60%和70%之间是最佳状态,建议在上面的计算结果除以0.7进行再一次放大。
110.4KVA/0.6≈184KVA。
根据机型手册选择靠近功率的机型,因此选择200KVA的UPS。
为了电源端的安全可靠性,建议采用UPS机器配置1+1冗余方案,因此需要两台200KVA的UPS。
所以在选型上:选择两台200KVA UPS做1+1并机。
33、空调选型指标经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。
Qt=Q1+Q2其中,Qt总制冷量(KW)Q1室内设备负荷=UPS功耗×0.8Q2环境冷负荷=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积Q1室内设备负荷=200KVA*0.8=160KWQ2环境冷负荷=0.15kW/m2 *251 m2=37.5KWQt=Q1+Q2=160KW+37.5KW=197.5KW所以:机房内所需制冷量197.5KW,建议在制冷量上做40%冗余。
数据中心建设数值参数计算一、机房系统占地面积计算在机房建设中单台机柜含各种配套面积按照单台3.5~5.5m2/台进行计算,具体计算公式如下:A(主机房面积)=F单台占用面积3.5~5.5m2/台(取中间值4.5)*N机柜总台数例:50台机柜的主面积=4.5(m2/台)X50=225 m2二、UPS计算1.机房内设备的用电量机房计划安装50台机柜,每个机柜按照4kw功耗计算,机房内机柜设备的耗电将在4kw*50台=200kw。
2.机房内其它设备(消防、监控、应急照明)监控、应急照明和消防设备耗电大约在10kw左右。
3.UPS电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P上诉公式中E——UPS电源系统的基本容量(不包含冗余不间断电源设备)P——电子信息设备的计算负荷[(kW/kV.A)]。
继续上例P=机柜总耗电+机房内其他设备=200kw+10kw=210KWE≥1.2P=1.2*210KW=252KVA但还需考虑UPS运行在60%和70%之间是最佳状态,建议在上面的计算结果除以0.7进行再一次放大。
252KVA/0.7≈360KVA。
根据机型手册选择靠近功率的机型,因此选择2400KVA 的UPS。
为了电源端的安全可靠性,建议采用UPS机器配置1+1冗余方案,因此需要两台400KVA的UPS。
所以在选型上:选择两台200KVA UPS做1+1并机。
4.电池配置方法1)根据负载核算出UPS的功率大小;例:UPS 选用400KVA2)选定UPS品牌,这里要查一个外接电池电压参数;例:外接电池电压? 384V(正负192V)3)确定后备延时,与客户沟通;例:后备1小时4)最后一步通过计算方法确定电池组的数量;(注意:这里的一组是指32只为一组;因为外接电池电压384V,选用UPS电池一般是12V每只,即12×32=384)5)计算方法:AH=P×T/外接电池电压=400000×1/384=1042?(虽然400KVA,不能等同于有功功率,这里就不做细算了,具体情况时可以用400KVA乘功率因数,再进行计算。
机房设备方案第1篇机房设备方案一、项目背景随着信息化建设的不断深入,机房设备的安全、稳定、高效运行已成为企业信息化管理的核心内容。
为确保机房设备满足企业业务发展需求,提高设备管理水平和运维效率,降低故障风险,特制定本方案。
二、方案目标1. 确保机房设备安全、稳定、高效运行。
2. 提高设备管理水平和运维效率。
3. 降低设备故障风险,减少企业损失。
4. 提高机房整体环境,满足企业长期发展需求。
三、设备选型1. 服务器:选用品牌服务器,根据业务需求配置相应的CPU、内存、硬盘等硬件资源。
2. 存储设备:采用高性能、高可靠性的存储设备,满足企业数据存储需求。
3. 网络设备:选用高性能、高可靠性的网络交换机、路由器等设备,确保网络稳定运行。
4. 安全设备:部署防火墙、入侵检测系统等安全设备,保障机房网络安全。
5. 不间断电源(UPS):确保机房设备在突发情况下正常运行,防止数据丢失。
6. 空调设备:选用高能效比的精密空调,保障机房温度、湿度稳定。
7. 监控设备:部署视频监控、环境监控等设备,实时掌握机房运行状况。
四、设备布局1. 机房内设备布局应遵循以下原则:a. 设备分类分区布置,便于管理和维护;b. 保持设备间距离,满足散热和维修需求;c. 确保设备安全,避免意外损坏。
2. 设备布局具体方案:a. 服务器、存储设备放置在机柜内,按照机柜高度和设备尺寸合理分配;b. 网络设备放置在机柜前端,便于接入和跳线;c. 安全设备放置在机柜前端,便于管理和维护;d. UPS、空调设备放置在机房一角,避免影响设备散热;e. 监控设备安装在机房墙壁或机柜上方,确保覆盖范围。
五、设备管理1. 设备管理原则:a. 责任到人,明确设备责任人;b. 定期巡检,确保设备安全稳定运行;c. 及时维护,提高设备使用寿命;d. 完善档案,便于设备管理和追溯。
2. 设备管理措施:a. 制定设备管理规章制度,确保设备管理有序进行;b. 定期对设备进行保养、清洁,延长设备使用寿命;c. 对设备进行实时监控,发现异常及时处理;d. 建立设备档案,记录设备基本信息、维修记录等。
机房设备选型(总2页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--机房设备选型高位水箱=主机水量X1% (一般是1000*1000*1000 或2000*2000*2000 这种型号)全自动软水器=主机水量X1% (一般是处理水量 1m3或2m3这种型号、或流量型额定流量8m3/h)软水箱=软水器处理水量(同高位水箱)冷却塔=主机冷却水系统水量电辅助加热器=机组冷量X30%循环泵流量=热量水泵的扬程=最不利环路主机压降+末端压降水泵流量=循环水量X(~)除沙器、电子水处理仪的选型依据管径落地式(囊式)膨胀水箱的选型依据建筑面积机房主干管的选取:按主机水流量的(~)备选主管空调风管的估算:每1000 m2(300~400)m2空调水管估算:每1000 m2约2~钢管新风量=送风量X(10%~30%)(舒适型空调)回风量=送风量X70%排风量=新风量X90%注:1、地埋管每米损失约为300pa,每口井之间距离为4~6米,分单U和双U,一般用DN32的管,用PE九通连接每八口井。
2、地源热泵井间距为30米,一口供水井对应两口回灌井3、北方地区一般办公楼系统,使用水冷冷水机组,末端为风机盘管没有新风的情况下,建筑空调造价为200元/ m2左右,使用风冷冷水机组,末端为风机盘管没有新风的情况下,建筑空调造价为220元/ m2左右,餐饮、商场建筑空调造价300元/m2。
4、南方地区在以上增加10~20%。
5安装费一般:25~30元/ m2。
落地式膨胀水箱按建筑面积选。
风冷的不用落地式膨胀水箱,只用高位水箱和全自动软水器就行,有时全自动软水器都不用,高位水箱相当于软水箱。
水冷的用全自动软水器加软水箱加落地式膨胀水箱。
自来水经软化进入软水箱(或高位水箱)水冷的还要经落地式膨胀水箱打到机组里。
数据中心机房电费核算方法依据计算机房用电不用想都知道耗电率高,就按目前来说,我国大型数椐中心机房用电量比起先进国家差距比较大的,机房用电分配是:IT占44%,制冷占38%以上(有甚至的高达50%),其余电源、照明占18%左右。
可以看出制冷耗电是影响PUE值的关键,空调冷是机房的耗电元凶。
1、机房工作站、存储等占地面积计算机房面积计算公式:A(主机房面积)=F单台占用面积 3.5~5.5m2 /台(取中间值 4.5)*N机柜总台数主机房面积=4.5(m2/台)*30台 =135m22、UPS选型指标(1)机房内设备的用电量机房计划安装30台机柜,每个机柜按照3kw功耗计算,机房内机柜设备的耗电将在3kw*30台=90kw。
(2)机房内其它设备(消防、监控、应急照明) 监控、应急照明和消防设备耗电大约在8000w左右。
不间断电源系统的基本容量可按下式计算: E≥1.2P 式中E——不间断电源系统的基本容量(不包含冗余不间断电源设备) P——电子信息设备的计算负荷[(kW/kV.A)]。
P=1)+2)=90kw+8kw=98KWE≥1.2P E≥1.2*98 KW E≥110.4KVA考虑UPS运行在60%和70%之间是最佳状态,建议在上面的计算结果除以0.7进行再一次放大。
110.4KVA/0.6≈184KVA。
根据机型手册选择靠近功率的机型,因此选择200KVA的UPS。
为了电源端的安全可靠性,建议采用UPS机器配置1+1冗余方案,因此需要两台200KVA的UPS。
所以在选型上:选择两台200KVA UPS做1+1并机。
3、空调选型指标经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。
Qt=Q1+Q2其中,Qt总制冷量(KW)Q1室内设备负荷=UPS功耗×0.8Q2环境冷负荷=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积Q1室内设备负荷=200KVA*0.8=160KWQ2环境冷负荷=0.15kW/m2 *251 m2=37.5KWQt=Q1+Q2=160KW+37.5KW=197.5KW所以:机房内所需制冷量197.5KW,建议在制冷量上做40%冗余。
计算机机房建设标准机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。
计算机机房的设计应符合下列规定:1、设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,UPS稳压供电、网络连接设备等。
2、设备间的地面材料应能防静电。
★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。
凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆.★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施.★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至80%.★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。
★机房内的尘埃要求低于0。
5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。
★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于120dB。
机房内磁场干扰场不大于800A/m。
★计算机房内的照明要求在离地面0。
8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0。
8m处不低于1lx。
★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。
UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力.UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20—30%的余量。
设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。
机房建设所涉及系统★机房装修系统★机房布线系统(网络布线、电话布线、光纤布线等布线)★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)★机房防雷接地系统★机房保安系统(防盗报警、监控、门禁)★机房环境监控系统★机房专业空调通风系统★机房网络设备放置色设备(机柜、机架等)★机房照明及应急照明系统★机房UPS配电系统机房环境1.空调机房环境温湿度:温度:冬季:20±2℃夏季:23±2℃温度变化率≤5℃/h 相对湿度:50%±5%洁净度:符合标准ASHRAE52-76,粒度≥0。
机房建设常用计算公式一、机房面积:◆当电子信息设备已确定规格时,可按下面公式计算:公式:A=K∑SA-------表示主机房使用面积(㎡);K-------表示系数,可取5~7;S-------表示电子信息设备的投影面积(㎡)◆当电子信息设备尚未确定规格时,可按以下公式计算;公式:A=FNF-----表示单台设备占用面积。
可取3.5~5.5(㎡/台);N----表示主机房内所有设备(机柜)的总台数。
◆铺助区的面积宜为主机房面积的0.2~1倍。
◆用户工作室的面积可按3.5~4㎡/人计算;硬件及软件人员办公室等有人长期工作的房间面积,可按5~7㎡/人计算。
注意:当机柜内或机架上的设备为前进风/后出风方式冷却时,机柜或机架的布置宜采用面对面、背对背方式。
◆主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定:1.用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5M;2.面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不宜小于1.2M;3.背对背布置的机柜或者机架背面之间的距离不宜小于1M;4.当需要在机柜侧面维修测试时。
二、UPS和电池容量计算:◆UPS容量计算:公式:设备总负载功率÷在线式UPS功率因子(一般为0.8)=UPS容量(VA)例:设备总负载功率为:14220WUPS容量为:14220W÷0.8=17775VA考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(UPS最佳工作状态是负载70%到80%),UPS容量应该为17775VA X 1.3 = 23107.5VA,从而可以得出选用30kVA的UPS。
◆电池容量计算:以后备时间要求2小时为例:30kVA*2H÷(0.8*384V(为UPS启动电压40K-384 30K-384 6K以下240))=195.3AH得出需要选用2组100AH电池。
每组为384V÷12V(单节电池电压)=32节。
三、空开及电缆计算:◆空开计算:cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。
机房建设常用计算公式一、机房面积:◆当电子信息设备已确定规格时,可按下面公式计算:公式:A=K∑SA-—-—-——表示主机房使用面积(㎡);K—----—-表示系数,可取5~7;S----———表示电子信息设备的投影面积(㎡)◆当电子信息设备尚未确定规格时,可按以下公式计算;公式:A=FNF--—-—表示单台设备占用面积.可取3.5~5.5(㎡/台);N--——表示主机房内所有设备(机柜)的总台数。
◆铺助区的面积宜为主机房面积的0.2~1倍。
◆用户工作室的面积可按3。
5~4㎡/人计算;硬件及软件人员办公室等有人长期工作的房间面积,可按5~7㎡/人计算。
注意:当机柜内或机架上的设备为前进风/后出风方式冷却时,机柜或机架的布置宜采用面对面、背对背方式.◆主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定:1.用于搬运设备的通道净宽不应小于1。
5M;2.面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不宜小于1。
2M;3.背对背布置的机柜或者机架背面之间的距离不宜小于1M;4.当需要在机柜侧面维修测试时。
二、UPS和电池容量计算:◆UPS容量计算:公式:设备总负载功率÷在线式UPS功率因子(一般为0.8)=UPS容量(VA)例:设备总负载功率为:14220WUPS容量为:14220W÷0.8=17775VA考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(UPS最佳工作状态是负载70%到80%), UPS 容量应该为17775VA X 1。
3 = 23107.5VA,从而可以得出选用30kVA的UPS。
◆电池容量计算:以后备时间要求2小时为例:30kVA*2H÷(0.8*384V(为UPS启动电压40K—384 30K-384 6K以下240))=195.3AH 得出需要选用2组100AH电池。
每组为384V÷12V(单节电池电压)=32节.三、空开及电缆计算:◆空开计算:cosφ是感性负载功率因素,一般取0。
医院机房建设方案网络设备选型与布局策略为了提高医院的信息化管理水平,确保医疗系统的稳定运行,医院机房建设方案是至关重要的。
在这篇文章中,我们将讨论医院机房网络设备的选型与布局策略。
一、选型策略1. 路由器在医院机房网络建设中,路由器是网络传输的核心设备之一。
合理的路由器选型能够提供高速、稳定的网络连接,确保医院系统的可靠性。
在选购时,需考虑到医院规模、设备需求以及未来的扩容空间,选择具有高性能和可升级性的路由器。
2. 交换机交换机是医院机房网络中用于连接不同设备的设备,负责实现数据的转发和广播控制。
在选购交换机时,应考虑交换机的传输速度、端口数量以及防火墙功能等因素。
同时,还要充分了解医院系统的需求,选择适配的交换机品牌和型号。
3. 防火墙医院机房网络安全至关重要,防火墙是防范网络攻击和保护敏感数据的重要设备。
在选购防火墙时,需要考虑其性能、可靠性和适应性等因素,并结合医院的实际需求进行选择。
4. 无线设备医院机房网络通常需要覆盖整个医院的范围,因此无线设备的选择也是十分重要的。
应选购具备高性能、高覆盖范围和稳定信号传输的无线设备,以满足医院内各部门和病区的网络需求。
二、布局策略1. 机房位置选择医院机房的位置应尽量选择靠近中心区域,便于与其他部门建立联网。
同时,选择具备良好防火、防雷和防抗干扰能力的建筑物,确保机房的安全性和稳定性。
2. 高可靠性布线医院机房网络布线需要保证高可靠性,避免出现网络故障和延迟。
布线时应考虑到电缆的质量和长度,合理规划布线路径,避免与其他设备产生干扰。
3. 设备安装与维护在机房布局中,应合理安排机架的位置和数量,并留出足够的空间进行设备的安装和维护。
同时,应分析设备的散热需求,确保设备的正常运行。
4. 网络安全布局为了确保医院机房网络的安全性,应采取相应的安全措施。
例如,设置专门的安全区域、隔离网络设备和业务系统、安装入侵检测系统等。
综上所述,医院机房建设方案中,网络设备的选型与布局策略是至关重要的。
计算机机房冷负荷计算过程及结论
(一)外墙和屋面瞬变传热的冷负荷
在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热的空调冷负荷,可按下式计算:
CL=FxK(t l-t n)
式中
CL_外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;
F_外墙和屋面的面积,屋面127 m2+墙体143m2=270 m2
K_外墙和层面的传热系数,2.05W/m2.ºC;
根据外墙和屋面的不同构造和厚度分别在表3-1中给出;
t n_室内设计温度,23ºC;
t l_外墙和屋面的冷负荷计算温度的逐时值,按平均温度30ºC计算。
CL = FxK(t
l -t
n
)
=270*2.05*(30-23)
=3874.5W
外墙结构类型表3-1
(二)室内得热冷负荷计算
(a)电子设备的冷负荷
电子设备发热量按下式计算:
Q=1000n1n2n3N W
式中Q——电子设备散热量,W;
N——电子设备的安装功率,按设备总功率120kW计算;
n1——安装系数。
电子设备设计轴功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9,本工程计算值为0.8;
n2——负荷功率。
电子设备小时的平均实耗功率与设计轴功率之比,根据设备运转的实际情况而定,一般可取0.2~0.8,本工程按0. 8计算。
n3——同时使用系数。
房间内电子设备同时使用的安装功率与总功率之比。
根据工艺过程的设备使用情况,选最大值1。
Q =1000 n1n2n3N W
=1000*120*0.8*0.8*1
=76800W
(b)照明设备
照明设备散热量属于稳定得热,一般得热量是不随时间变化的。
根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其得热量为:
白炽灯Q=1000N W
荧光灯Q=1000 n1n2N W
式中N——照明灯具所需功率,kW;
n1——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取n1=1.2;当暗装荧光灯镇流器设在顶棚内时,可取n1=1.0;
n2——灯罩隔热系数,当荧光灯罩上部有小孔(下部为玻璃板),可利用
自然通风散热与荧光灯顶棚内时,取n2=0.5~0.6;而荧光灯罩无通风孔
者,则视顶棚内通风情况,n2=0.6~0.8。
Q =1000 n1n2N W
=1000*1.2*0.6*2.5
=1800W
(c)人体散热
人体散热与性别、年龄、衣着、劳动强度及周围环境条件等多种因素有关。
人体散发的潜热量和对流热直接形成瞬时冷负荷,而辐射散发的热量将会形成滞后的冷负荷。
实际计算中,人体散热可以以成年男子为基础,成以考虑了各类人员组成比例的系数,称群集系数。
对于不同功能的建筑物中的各类人员(成年男子、女子、儿童等)不同的组成进行修正,下表给出了一些建筑物中的群集系数,作为参考。
于是人体散热量为:
Q=qnn′ W
式中q——不同室温和劳动性质时成年男子散热量,按65W计算;
n——室内全部人数;按15人计算
n′——群集系数。
0.93
Q =qnn′ W
=65*15*0.93
=906W
(d)新风冷负荷
按15人计算,人均新风量50 m3 h计算。
得新风负荷为:
Q=5432.39
根据以上各项冷负荷计算可得出计算机机房的总冷负荷为:
Q总=CL+Q设备+Q照明+Q人体+Q新风
=3874.5+76800+1800+906+5432.39
=88812.89W
根据电子机房冷负荷选择精密空调机组型号为:。