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。
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:。