机房专用空调标准许
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机房专用空调系统技术要求1.系统要求1.1本空调系统应为进口、中外合资企业生产的国际知名品牌的多联式空调(热泵)系统,夏季运行给房间供冷风,冬季空调供暖。
1.2系统要确保室内温度:夏季室内温度22度~26度,冬季不低于18度。
1.3空调制冷剂要求使用R410A新冷媒,应具有优于R22冷媒的性能,保证空调设备能达到更高的COP值。
1.4厂家提供的空调设备应选用生产信誉、质量较好的产品,考虑正常的保养维修更换零部件方面不会对业主造成延迟和导致不方便和损失,最好选用中国产合资产品。
进口品必须做出书面承诺保证货期并出具书面的零部件库存证明。
1.5空调室内外机以及压缩机等重要零部件均应由同一厂家制造、装配。
1.6生产厂家需对售后服务做出书面承诺。
2.总体技术要求2.1机组应为智能变频多联式空调机组。
2.2机组应确保运行安全可靠,操作和维修简便,维护费用低;并且系统安装简便,配管尺寸小,安装成本低。
各种重要的元器件均应有保护系统。
2.3所有设备必须是通过ISO9000质量体系认证和ISO14001环保体系认证的生产厂家制造的全新的产品。
2.4提供必要的国家相关机构出具的产品认证,以证明所提供的产品符合国家相关标准,厂家制造空调设备需要有至少五年以上的经验。
(在制造厂家的资格声明中体现)2.5空调运转环境温度范围:夏季的运转制冷范围为:-5℃~43℃冬季的运转制热范围为:-20℃~15.5℃2.6投标人须提供在-12℃运行时制热的衰减量。
2.7设备具有较高的性能系数,标况下平均COP:制冷cop>3.1;制热 cop>3.8。
(COP值根据项目具体匹数具体计算)2.8空调设备选用低噪音节能设备,保温采用高效保温材料。
空调系统安装简便,配管尺寸经济、合理,布管优化。
2.9投标人须提出安装方案,详细的施工组织设计,室内外机安装保证牢固,且不影响建筑物其他功能,不影响大楼立面美观。
2.10容量在21000kal/h以下的室外机以及所有的室内机需通过国家3C认证。
精密空调安装规范篇一:机房精密专用空调技术指标及安装要求机房精密专用空调技术指标及安装要求一、机房专用精密空调技术指标(60kw):1.数量:二台。
2.显热比(SHR):0.90。
3.能效比(EER): 3.6。
4.温度控制精度:±0.5°C。
5.湿度控制精度:±2%。
6.双冷源设备双循环(2个压缩机)/台,送风系统应为双风机双电机。
7.制冷功率60KW左右。
8.送风方式:下送风;风量:不小于每小时16000立方米;最大平均机外余压:不小于350帕。
9.噪声:不大于60dB。
10.加湿量:不小于10㎏/h; 加热功率:不小于15kw。
11.室外冷凝器技术要求:转速由压力控制;散热面积大,效果好。
冷凝器配置应满足室外环境工况要求:夏季最高(正西方向)45℃、冬天最低 -20℃。
12.室内机应配备漏水检测装置,对制冷系统、风机系统、电气控制系统、微处理机控制系统、通讯系统、加湿系统、加热系统的异常情况及时报警并保护。
13.设备颜色:灰色。
14.设备保修期:1年。
二、安装技术要求:1.设备由投标方负责运输到用户指定安装地点并安装就位,投标前应考察现场,确定方案,否则为废标。
2.由于管路较长,必要时需对铜管管径进行修正,工艺应采用优质硬直铜管焊接,壁厚度不小于1.5mm。
3.免费提供监控通讯协议。
4.投标时提供安装材料规格、型号、数量明细单。
5.空调安装位置为CDAS一层机房。
投标方负责:空调电源电缆(YJV型电缆沿地板下原有动力线槽敷设并接图中动力配电柜)、上下水管路接入通风机房内、地面防水处理、室内外墙洞及封堵、室内机架及地板处理、室外机放置于楼西侧设备平台上、空调设备之间的管路及线缆连接,空调室内外最长距离为70米。
6. 2008年7月23日(星期三)上午9:00看现场,,电话:三、资质与服务要求1.供应商应提供安装资质和代理品牌资质证明。
2.售后服务期响应时间为3小时以内。
IDC机房对空调系统的要求空气调节是对空气进行一定的处理,便环境达到一定的标准。
空气调节的对象为人或设备。
IDC机房的空调对象主要为设备(计算机、服务器、磁盘阵列等),同时需要兼顾人员进出机房进行操作,因此IDC 对机房内的参数指标有严格的要求。
在2005年12月颁布的《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规X(暂行)》对机房环境作了如下规定。
·以通信行业标准规定的通信设备(交换设备、传输设备、数据网络设备)的正常使用环境要求为基础,确定数据中心机房的环境要求。
·机房环境温湿度要求:AA级、A级机房温度为21-25˚C,相对湿度40%-70%;B级、C级机房温度为18-28˚C,相对湿度40%-70%,温度变化率小于5˚C/h,且不结露。
·机房洁净度要求。
机房内灰尘粒子应为非导电、非导磁及无腐蚀的粒子。
灰尘粒子浓度应满足:(1)直径大于等于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升。
(2)直径大于等于5μm的灰尘粒子浓度≤300粒/升。
《电子计算机机房设计规X》国家标准对电子计算机机房的温湿度要求如下:·保持温度恒定[温度波动控制在24士(1~2˚C之内]。
·保持湿度恒定[相对湿度波动控制在(50%士5%)RH之内]。
·空气洁净度为:在每升空气中,大于等于0·5μm的颗粒应小于18000个。
·换气次数>30次/小时。
即给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。
·机房与室外正压>9.8Pa:对无外窗的机房,相对相邻房间保持正压>4.9Pa。
·空调设备具备远程监控及来电自启动功能。
其他各公司所颁布的维护规程等文件所规X的标准也基本与上述相似,这里不逐一列举。
从上述的规X中可以看出,IDC机房对空调的要求还是相当严格的,主要是从服务器等设备的工作环境需求出发来确定的,具体分类解释探讨如下。
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机房专用空调与普通商用舒适空调的区别
对象不同,设计理念不同。
功能作用也不同。
用在各自的领域内能使空调本身处于最佳工作状态。
具有好的性价比。
反之将不会有最好的效果。
如将普通空调用于机房,使其担当专用空调的职能,将产生以下情况:一、普通空调设计点在温度27ºC、湿度60%,当工作机房的温度22ºC、湿度
50%时,由于工作点偏离设计点,压缩机情况改变,整机制冷量将下降10%—15%。
同时固有的除湿作用将进一步降低制冷效率。
二、由于小风量,机房内空气通过空调的循环次数很少,造成机房各处的温度
不均匀,在空调前方温度较低,在风吹不到的地方则温度很高,而机房设备都密集排到。
这将使机房温度场差值更大,使风吹不到的机器内部芯片的散热更困难,这对机器的运行是一个很大的不安全因素,有时甚至是致命的。
因此将普通空调作专用空调使用不能保证机房的温湿度场的精度。
三、机房内空调要求连续工作,普通空调显无设计在连续状态上,如连续工作,
则将使设备本身提前老化,可靠性大为降低。
四、控制功能少,不能连网监控,使机房控制增加麻烦,提高运行成本。
五、虽然使用普通空调能够降低前期购机成本,但由于不能使机房保持恒温恒
湿,将给机房内的机器设备,如计算机,程控机等等带来潜在的危险。
六、如将专用空调用作普通空调,虽然能提高制冷量,但确不是一种合理的配
置。
机房专用空调技术参数:
停电再启动机能
遇到停电的场合,无论多久,一旦电力恢复,空调机即以停电前模式自动恢复运转。
电压变动对应机能
+10%到-22%范围内正常运转,当电压抵于-22%时,空调自动保护停机,当电压恢复到-22%以上时,自动恢复运转。
室外机耐腐蚀处理
耐腐蚀处理热交换翅片,抵御酸雨、盐份的侵蚀,延长机器寿命。
长配管设计
冷媒配管长度最大可达50m,最大高低差可达30m。
全年制冷
室外温度即使降到-5℃,也可正常制冷运转。
长效过滤网
采用长效过滤网设计,只需每年清洗一次,大大减少了无人机站的日常维护量(尘埃浓度基准为0.15mg/m3,空气污染严重时清洁周期将随之缩短)
远程监控
空调通过改造,增配远程监控系统软件,可把空调的运转状况传送到远端的用户监控中心,用户不仅可以实现对空调的远距离监视,还可实现空调的远距离控制操作。
空调参数
注:1.能力测定条件:
①.制冷能力基于室内温度27℃ CDB,19CWB,室外温度35℃ CDB.冷媒配管长度为5m.
②.制热能力基于室内温度20℃ CDB,室外温度7℃ CDB,6℃ CWB.冷媒配管长度为5m.
2.冷媒配管的允许长度:全长50M,高低差30M(全长超过5M时需另外充填冷媒).
机房专用空调服务要求:
机房专用空调保修期为2年。
机房专用空调合同签订以后供货方应当运输到成都市区内指定地点和楼层,开箱验收合格后,需包安装调测合格。
机房专用空调技术规范预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制百色机房专用空调技术规范1.选型依据1.1.设备生产厂商必须通过ISO9000系列认证。
1.2.代理公司应具有独立法人资格,有正式授权代理证书。
并采用符合ISO9000系列要求的质量管理系统。
1.3.对厂商的综合实力进行评估。
1.4.电网交1999(625)号文《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。
1.5.根据选型技术要求,对设备进行的检查测试结果。
2.环境要求室内:温度:24±1°C相对湿度:50±10%RH防尘要求:灰尘颗粒直径大于或等于0.5μm时其浓度不超过18000粒/升。
温度变化率A级(不大于5°C/h )室外:夏季空调计算干球温度35.4°C夏季空调计算湿球温度27.7°C冬季空调计算干球温度7°C冬季室外计算相对湿度74%3.空调整体技术性能3.1本工程采用风冷型恒温恒湿空调机,设备应满足机房高热湿比,长时间运行,高可靠性,安全性及高效节能的要求。
本机房空调应采用两套制冷循环系统,保障机组运行的可靠性。
3.2使用情况:回风温度:24°C,相对湿度:50%RH。
3.3空调机组总制冷量大于45KW,送风量大于13000mз/h。
4.温度、湿度控制性能4.1温度控制范围:18-28°C4.2温度控制精度:设定点±1°C,温度变化率<5°C/小时。
4.3湿度控制范围:30%-75%RH4.4湿度控制精度:设定点±5%RH。
4.5温湿度波动超限能发出报警信号。
5.空调机噪音标准:距机组2米高1处的自由空间声压级≤61dB(A)。
6.空调机加热性能:具有电加热器。
加热器额定功率≥6KW。
7.空调机加湿性能:能直接使用未经二次软化的自来水源,能对水垢或污物进行方便地清洗,可重复利用或长期使用。
在许多重要的工作中,信息处理是不可或缺的一个环节,因此,公司的正常运转离不开恒温恒湿的数据机房。
IT硬件产生不寻常的集中热负荷,同时对温度或湿度的变化又非常敏感。
由此机房专用的精密空调也就是不可少的设备。
机房精密空调是什么机房精密空调是针对现代电子设备机房设计的专用空调,它的工作精度和可靠性都要比普通空调高得多。
计算机机房中摆放着的计算机设备及程控交换机产品等,均由大量密集电子元件组成。
要提高这些设备使用的稳定性及可靠性,需将环境的温度、湿度严格控制在特定范围。
机房精密空调可将机房温度及相对湿度控制于正负1℃,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。
机房精密空调的作用在许多重要的工作中信息处理是不可或缺的一个环节,因此,公司的正常运转离不开恒温恒湿的数据机房。
IT硬件产生不寻常的集中热负荷,同时对温度或湿度的变化又非常敏感。
温度或湿度的波动可能会产生一些问题,例如,处理时出现乱码,严重时甚至系统彻底停机。
这会给公司带来巨大的损失,具体数额取决于系统中断时间以及所损失数据和时间的价值。
标准舒适型空调的设计并非为了处理数据机房的热负荷集中和热负荷组成,也不是为了向这些应用提供所需的精确的温度和湿度设定点。
精密空调系统的设计是为了进行精确的温度和湿度控制,精密空调系统具有高可靠性,保证系统终年连续运行,并且具有可维修性、组装灵活性和冗余性,可以保证数据机房四季空调正常运行。
机房温度和湿度设计条件保持温度和湿度设计条件对于数据机房的平稳运行至关重要。
设计条件应在22乙~24。
572下~75。
F)和35%~50%的相对湿度(R.H.)o与环境条件不合适可能造成损坏一样,温度的快速波动也可能会对硬件运行产生负面影响,这就是即便硬件末在处理数据也要使其保持运行状态的一个原因。
相反,舒适型空调系统的设计只是为了在夏天35^(95。
F)的气温和48%R.H.的外界条件下,使室内的温度和湿度分别保持27℃(80。
F)和50%R.H.的水平。
机房专用空调技术方案机房工程设计概述数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。
计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。
计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。
所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
本方案项目主要是精密空调。
本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。
1.1 设计原则机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。
我们在进行设计时,遵循以下设计原则:实用性和先进性:采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。
安全可靠性:为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。
要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。
在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。
灵活性与可扩展性:中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。
具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。
标准化:在中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。
一、技术要求1、机房空调机组的电气性能1)机房空调机组的的电气性能应符合IEC标准2)输入电压允许波动范围:220/380V +10% ~ -15%、频率:50HZ ± 2HZ。
2、机房空调的环境控制性能1)机房空调应能环境:温度:室内 -10℃~ +30℃、室外 -30℃~ +45℃湿度:≤95%RH运行环境应保障冬季室外温度-30℃以下,正常启动制冷、加热运行。
2)机房空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
温度调节范围:+17℃~ +28℃温度调节精度:±1℃湿度调节范围:40% ~ 70%RH湿度调节精度:±5 %RH温、湿度波动超限应能发出报警信号3、机房空调的机组性能1) 机房空调应有较大的送风量,冷风比应≤2.52)具有恒温恒湿功能,大风量小焓差设计,高显热比(≥0.9),满足专业机房需要。
3)机房空调应具有高效节能性,压缩机具有较高的能效比活塞式:COP ≥ 3涡旋式:COP ≥ 3.34)机房空调应具有高可靠性,运行应根据全年365天,每天24小时不间断运行设计。
5) 机房空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。
6)应有超宽输入电压(380V±25%)设计,独特的缺相保护功能和相序检测功能,实现来电自启动并可设定延时启动时间。
7)机房空调应具备来电自启动功能,灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能,满足机房无人值守的要求。
8)机房空调机组的噪音:室内机组:距机组2米处自由空间声压级< 65dB(A)室外机组:距机组10米处自由空间声压级< 50dB(A)9)机房空调的加热性能:采用PTC——正温度系数陶瓷式电热器10)机房空调的加湿性能:采用微机控制自动冲洗式加湿罐11)机房空调室内风机机组应设计双速送风,高速送风可以提供最多的风量及最大的冷却能力。
低速送风可以提供最大的除湿能力及相应制冷量。
机房用特种空调与普通家用空调的比较1.执行标准不同。
机房空调执行标准为GB50174-93,而普通家用空调执行的标准为:GB7725-19962.设计原理不同特种空调是大风量,小焓差,高显热比;而民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。
机房专用空调显热比高达80%~90%,也就是说,有90%的效率用于为设备有效降温,只有10%左右的能耗用于适度除湿;而家用空调的显热比为60%~70%,有30%~40%的效率除湿,在导致机房湿度过低,不但设备受到静电的威胁,而且极大地浪费能耗。
3.机房特种空调要求设备表面不能产生凝露,保障设备安全性所以机房特种空调的出风温度设计点要比普通空调要高8℃左右。
(达到13~15℃)普通家用空调出风温度为6~8℃,而在温度为24℃,相对湿度大于等于50%的时候,13.2oC 为露点温度,就是说在低于此温度时空气中的水蒸气会凝结成水滴,表现在空调上就是出风带雾滴,这对靠近空调出风处的设备极其不利,会导致微电路短路等故障。
机房特种空调的高出风温度可以避免凝露,而民用空调的出风温度低,有时会在设备上造成凝露,危害设备的正常运行。
4.制冷条件不同普通家用空调在设计理念上只是在夏季发挥降温功能,当室外温度在-5℃及以下时,即无法降温,强制其运行时,空调机组的寿命就会大大缩短!而机房的特点是发热量大机房专用空调的设计能够适应室外温度变化的要求,在-40℃到+45℃区间保证空调24小时正常工作,包括降温和升温。
所以只有对压缩机、电机、制冷系统的可靠性要求提高很多时,才能有效解决高故障率的问题。
5.空气过滤能力要求不同机房特种空调空气洁净度0.5微米/升<18,000。
即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于 18,000个。
而一般家用空调只具备简单的过滤功能,其过滤器的过滤效果根本无法达到机房的要求6 。
湿度要求不同。
普通民用空调没有加湿功能只能除湿,但是机房特种空调需要给予适当的加湿。
机房专用空调与家用空调的区别目前机房内应用的空调系统主要有两大类,一类为机房专用空调机组,占据着大部分份额,如思迈普;另一类为舒适性空调机组(即家用空调),在局部小基站内有使用,如大金、格力、海尔,主要为日本和国内品牌。
根据调查表明,使用舒适性空调机组的机房内产生和发现的问题较多。
主要表现为机房内电子设备故障率高和舒适性空调设备本身的维护量大。
造成此类问题的原因主要在于舒适型空调采用的标准于机房专用空调采用的标准不同所致。
舒适型空调采用的标准为GB7725-1996(房间空调器标准)机房专用空调采用的标准为国标GB50174-93(电子计算机机房设计规范)具体区别如下:1.舒适新空调:无法保持机房温度恒定(会造成电子元气件的寿命大大降低);无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热(会导致机房电子设备突然关机)。
机房专用空调: 保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2°C之内)。
思迈普机房空调:保持温度恒定,温度控制精度±1°C。
2.舒适新空调:无法控制机房湿度,机房湿度过高(会产生冷凝水,导致微电路局部短路)。
;无法控制机房湿度,机房湿度过低(会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常)。
机房专用空调: 保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5% RH之内)。
思迈普机房空调:保持湿度恒定,湿度控制精度±3%RH。
3.舒适新空调:风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够(灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀)。
机房专用空调: 空气洁净度0.5微米/升。
即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个。
思迈普机房空调:满足空气洁净度0.5微米/升。
4.舒适新空调:换气次数远低于机房要求。
机房专用空调: 换气次数/小时>30。
即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。
思迈普机房空调:满足换气次数/小时>30。
精密空调技术参数及功能要求一、机房专用空调机组的机组性能:(一)、机组选型要求:★机组的制冷量是在室外环境温度35℃(干球温度),室内温度24℃,相对湿度50%的条件下测定的。
★1、总冷量不低于 26.8KW,显冷量不低于 25.7KW。
机房专用空调机组采用风冷的冷却方式,送风方式为上送风、下回风。
室内机总风量:≥7280m3/h;能效比≥3.60显热比≥0.96加湿量(kg/h):≥8-13;加热量(kw):≥5;室外机风量≥12000m3/h膨胀阀类型:热力膨胀阀标准通信接口:RS485 或 RS232★由于机房密集面积有限内机尺寸不能超过:1000*795*1998(MM)。
延长阻建。
且安徽地区必须有全线产品备件库,以便后期维护。
2、单台机组的机外余压:机组的机外余压75~360Pa,并且机外余压通过控制器即可调节。
采用低噪音方式,室内机噪音值≤53dB(A)(离主机2米处);室外机组:声压级≤58dB(A);为了有效的吸收压缩机和风机工作时产生的噪音,室内机机壳内壁表面应衬有保温降噪材料,而且要采用阻燃材料,具有AO防火性能。
★3、机房专用空调应具高效节能性,低噪音、高寿命;采用美国谷轮“Copeland”全封闭涡旋式压缩机。
★4、机房空调机组的冷却设备:机房精密空调机组应配置风冷的冷凝器,冷凝器风机应采用德国EBM产品。
★5、风机采用国际著名风机制造商EBM的产品,采用带后弯逆向叶片的径流式风扇及电子转向的直流电机,免维护,运行可靠、噪音低、能耗小。
避免了皮带轮传动风机造成的二次粉尘污染及增加的维护成本、维护量。
★6、机房精密空调机组的加湿要求:具备高性能稳定可靠的加湿功能。
采用先进的意大利卡乐电极式加湿器,能直接使用未经二次软化的自来水水源,能对水垢或污物进行方便的清洗,可重复使用或长期使用。
★7、蒸发器要求:采用“I”字型高效率的蒸发器。
避免V型或A型蒸发器所固有的尖角死区,以及它引发的气流紊乱,从而保障了换热效率。
机房专用空调设计随着信息技术的发展,机房的重要性日益突出。
机房作为信息系统运行的核心部分,需要保持稳定的环境条件,以确保设备正常运行。
而机房专用空调系统则是机房环境控制的基础设施之一,负责为机房提供恒定的温度和湿度,同时保证空气的洁净和通风,以确保机房设备的运行安全和效率。
本文将从机房专用空调系统设计的角度,详细介绍机房专用空调的设计原则和关键技术。
1.设计原则(1)稳定可靠性:机房作为信息系统的核心部分,要求空调系统具备稳定可靠的性能。
在选择设备和设计系统时,应注意选择品牌和型号有保障的设备,并确保设备的运行稳定性和可靠性。
(2)能耗低:机房运行时会产生较大的热量,需要通过空调系统来散热降温。
从能耗角度考虑,应选择能效比较高的设备,并通过合理的设备布置和系统设计来降低能耗。
(3)精确控制:机房空调系统需要能够实现对温度和湿度的精确控制。
在设计系统时,应考虑到机房的实际需求,确保空调系统具备精确控制的能力。
(4)安全性:机房作为信息系统的核心部分,需要保证设备的安全运行。
空调系统作为机房环境控制的重要组成部分,需要考虑到安全性问题,避免因空调故障或操作失误导致机房设备的损坏或人员的伤害。
2.关键技术2.1负荷计算和选型2.2设备布置机房空调设备的布置对系统的性能和能耗有着重要影响。
在设备布置上,应避免设备之间的交叉热量影响,并通过合理的通风和散热措施,提高空调系统的散热效果,降低能耗。
2.3空调设备的控制和管理机房专用空调系统的控制和管理是确保系统稳定运行的关键。
除了必要的传感器和控制器外,还可以通过智能化的空调系统来实现对温度和湿度的精确控制,并通过远程监控和管理系统,实现对空调设备的远程控制和故障排除。
2.4安全保护措施机房专用空调系统的安全保护措施包括环境监测、故障预警和自动切换等。
通过安装温湿度传感器和烟雾探测器等设备,可以实时监测机房的环境状态,并及时发出预警信号。
同时,可以设置故障自动排查和切换功能,提高系统的可用性和安全性。
机房专用空调,舒适性空调,艾默生
一、机房空调现状
目前电信机房内应用的空调系统主要有两大类,一类为机房专用空调机组,占据着大部分份额,如艾默生力博特、Hiross等,主要为欧美品牌;另一类为舒适性空调机组,在局部小基站内有使用,如大金、三菱、海尔等,主要为日本和国内品牌。
根据调查表明,使用舒适性空调机组的机房内产生和发现的问题较多。
主要表现为机房内电子设备故障率高和舒适性空调设备本身的维护量大。
造成此现象的原因在于舒适性空调的设计标准不适合机房对温湿度的要求,机房对温湿度要求较高,根据国标GB50174-93,具体内容如下:
1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。
2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5% RH之内)。
3、空气洁净度0.5微米/升<18,000。
即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个。
4、换气次数/小时>30。
即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。
5、机房正压>10Pa。
6、空调设备具备远程监控及来电自启动功能。
由于舒适性空调根据国标GB7725-1996(房间空调器标准)设计,是针对人所需求的环境条件设计的,无法彻底实现以上6个功能。
在机房内使用舒适性空调时造成的故障结果如下:
1. 舒适性空调无法保持机房温度恒定 - 会造成电子元气件的寿命大大降低。
2. 无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热–导致机房电子设备突然关机。
3. 无法控制机房湿度,机房湿度过高 - 会产生冷凝水,导致微电路局部短路。
4. 无法控制机房湿度,机房湿度过低 - 会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。
5. 风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够–灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。
6. 舒适性空调设计选材可靠性差–空调维护量大,寿命短。
机房专用空调机组根据机房要求设计,可通过环境调节上彻底解决以上问题,不留任何隐患。
二、舒适性空调和机房专用空调的差异和分析
从设计功能来看,舒适性空调在设计上与机房专用空调(数据参考市场知名品牌艾默生网络能源CM+系列机房空调)的差异如下表:
** 显热比(SHF:Sensible heat factor):显热量与总热量的比值。
在机房内,90%以上的热量均为显热量,需要高显热比机组。
下面对以上差异作简要分析。
1. 舒适性空调风量小,出风温度过低
舒适性空调的设计为小风量、大焓差,出风温度设计在6~8oC。
机房专用空调的设计为大风量、小焓差,出风温度设计在13~15oC。
舒适性空调出风温度为6~8oC ,而在温度为24℃,相对湿度大于等于50%的时候,13.2oC 为露点温度,就是说在低于此温度时空气中的水蒸气会凝结成水滴,表现在空调上就是出风带雾滴,这对靠近空调出风处的设备极其不利,会导致微电路短路等故障。
舒适性空调在不考虑湿度对设备影响的前提下,对近端设备可以有效降温,但由于风量不足,导致换气次数不够,即对距离出风口较远的设备无法有效的降温。
机房专用空调出风温度高(13~15℃)。
设计上避免了“露点问题”,并通过大风量高风压(换气次数最小设计为30次,即每2分钟将机房空气有效过滤一次)的设计解决了机房整体降温问题。
2. 舒适性空调在-5℃以下即无法正常运行
舒适性空调在设计理念上只是在夏季发挥降温功能,当室外温度在-5℃及以下时,即无法降温,强制其运行时,空调机组的寿命就会大大缩短!而机房的特点是发热量大,机房内的空调即使在冬季也要具备降温功能!机房专用空调的设计能够适应室外温度变化的要求,在-40℃到+45℃区间保证空调24小时正常工作,包括降温和升温。
3. 舒适性空调温度调节精度过低
舒适性空调温度调节精度为±3~5℃,机房内的温度场不均匀,仅仅保证空调近端设备处的温度,而温度的波动对设备稳定运行极其不利。
机房专用空调温度调节精度为1℃,温度基本无波动。
4. 舒适性空调没有湿度控制功能
舒适性空调无法进行湿度控制。
没有加湿功能,只能进行除湿。
湿度过高产生的水滴及湿度过低产生的静电对设备运行都极其不利。
机房专用空调的重要控制参
数为湿度,可以达到±5%的控制精度。
5. 舒适性空调设计寿命短
机房专用空调(如LIEBERT)的设计寿命为10年(在中国艾默生,LIEBERT品牌机房专用空调已经出现15年仍然正常运行的案例),运行要求为全年365天,每天24小时。
目前已经有一些舒适性空调厂家标称设计寿命超过5年,然而其计算方法为每年应用1~3个季度,每天运行不超过8小时,根据机房专用空调设计寿命的计算方法要求,其设计寿命一般不超过3年。
6. 舒适性空调只有简单的空气过滤能力
舒适性空调只具备简单的过滤功能,其过滤器的过滤效果根本无法达到机房的要求。
机房专用空调严格按照美国ASHRAE52-76标准设计,性能上完全满足0.5 微米/升<18,000(B级),配合以大风量循环,保障机房洁净。
7. 舒适性空调维护量大
对舒适性空调而言,由于故障率高,客户必须组织专门的队伍进行维护,维护量及维护成本高。
机房专用空调的设计针对“免维护”,其维护量只集中在机组自动提示的过滤网更换及加湿罐清理等简单工作,无须专业的维护队伍。
维护部门倾向于使用机房专用空调。
8. 舒适性空调综合成本高
①从一次性购买成本上看,如果使用机房空调,达到相同制冷量的价格是舒适性空调的几倍,但考虑使用寿命——机房专用空调的使用寿命空调是舒适性空调的2~4倍,也就是说,在10年时间里,我们可以只应用1批机房专用空调,而不是应用2批甚至3批舒适性空调。
②从运行成本上看,在发挥同样制冷效果的前提下,舒适性空调的耗电量是机房专用空调耗电量的1.5倍。
参考下面实例计算,计算中考虑了机房专用空调和舒适性空调显热比和能效比的差异。
机房专用空调显热比高达80%~90%,也就是说,有90%的效率用于为设备有效降温,只有10%左右的能耗用于适度除湿。
而舒适性空调的显热比为60%~70%,有30%~40%的效率用于过度除湿,在导致机房湿度过低,不但设备受到静电的威胁,而且极大地浪费能耗。
机房专用空调选用的工业等级压缩机能效比高达3.3。
而舒适性空调目前业界选用的高等级压缩机能效比约2.9,也就是说1KW电能仅能产生2.9KW冷量,低于机房专用空调
对于以上分析,以目前市场主流品牌艾默生网络能源公司力博特CM+系列机房专用空调CM20A和舒适性空调做对比,进行实例分析。
艾默生CM20A机房空调机组总制冷量19.1KW,显冷量为18.2KW,显热比为0.953。
舒适性空调要提供18.2KW显冷量机组的总冷量需要18.2/0.65=28KW。
我们对比以上两种空调在连续运行一年所花的电费,假设电费为0.8元/千瓦时。
艾默生机房专用空调:
(19.1÷3.3)×365天×24小时×0.8=40561元
机房专用空调能效比
提供18.2KW显冷量,机房专用空调每小时空调耗电量
舒适空调:
(28÷2.9)×365天×24小时×0.8=67663元
舒适性空调能效比
提供18.2KW显冷量,舒适性空调每小时空调耗电量
舒适性空调耗电量与机房空调耗电量对比:
67663元÷40561元=1.66
结论:舒适性空调耗电量是机房专用空调的1.66倍。
③从维护成本上看。
在发挥同样制冷效果的前提下,舒适性空调的维护量是机房专用空调维护量的2倍,维护费用上升。
所以从一个产品的生命周期总体来看,从成本角度考虑,选择机房专用空调可以节省大量的投资、运行成本、维护成本。
舒适性空调初投资远低于机房专用空调,但一般经过3~4年,舒适性空调和机房专用空调机组的费用基本持平,此后,舒适性空调的费用就越来越高于机房专用空调。
结论:对于机房来讲,要保证机房的环境稳定可靠,需要机房专用空调来实现,使用舒适性空调机组仅仅是减少了初投资,但无法保证机房要求的温湿度环境,总的费用也高于机房专用空调。