制冷机房常用数据
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1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0;(2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(4)一般阳台取2.5;(6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0;(7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);(9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;(10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0;(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;(12)小汽车通道及停车库取4.0;输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;(14)书库、档案库取5.0;(15)密集柜书库取12.0;(16)大型宾馆洗衣房取7.5;(17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机);(20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0;(22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。
1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2):(1)上人屋面取2.0;(2)不上人屋面取0.5;强构造措施或按积水深度采用。
(4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。
注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4 楼(屋)面附加恒荷载标准值(KN/m2):例如:板面层附加恒载取值:(公建另定)根据建筑楼面作法,楼层面层荷载: 1.1 KN/m2板底: 0.4 KN/m2合计楼层面层恒载: 1.5 KN/m2上人屋面及露台(板顶+板底): 2.5 KN/m2(平屋面建筑找坡距离较大时,应核算找坡附加荷载,该情况在公建比较常见)屋面起坡30°时 q 恒放大1.15屋面起坡40°时 q 恒放大1.31屋面起坡45°时 q 恒放大1.41(2)住宅厨房:需考虑吊顶时取1.2(活载≥2.5时取1.0);(3)卫生间下沉板:按实际填料重计算确定;(用轻质填充料时需在图中注明填充材料的允许容重)构施工完成后方可进行回填。
1.1 风荷载:1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0;(2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(4)一般阳台取2.5;(5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5;(6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0;(7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);(8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5;(9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;(10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0;(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;(12)小汽车通道及停车库取4.0;(13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。
结构荷载输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;(14)书库、档案库取5.0;(15)密集柜书库取12.0;(16)大型宾馆洗衣房取7.5;(17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机);(19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0;(20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0;(22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。
1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2):(1)上人屋面取2.0;(2)不上人屋面取0.5;(3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料);注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。
(1)以下参数选择皆以济南为例(室外参数34.7℃/26.8℃)(2)冷冻水供回水温度:12/18℃;(3)室内精密空调送回风温差应为8-15度(通常可取12℃左右,详第(5)、(6)条相关参数说明)且送风温度高于室内空气露点温度(主机房露点温度≤27℃);(4)对单台机柜发热量大于4kW的主机房,宜采用活动地板下送风(上回风)、行间制冷空调前送风(后回风)等方式,并宜采取冷热通道隔离措施。
(5)机房区域环境参数要求:参第(6)条(6)冷通道送风极限参数:23.2℃/17.8℃/60%/14.8℃。
(7)主机房按照露点温度27℃相对湿度60%计算,对应回风参数36℃/28.9℃/60%/27℃;当按照最大送回风温差15℃计算时对应回风状态参数39℃/29.5℃/50.4%/26.8℃。
(8)水冷冷水机组冷却水补水量,其储水装置应满足A级数据中心12h用水量需求。
W补=a*LQ*(1.1-1.2)*(1%-2%)*12h,压缩制冷时a=0.22,溴化锂吸收式制冷a=0.3。
(9)封闭冷通道,一般采用地板下送风,地板架空高度≥500mm ;(10)封闭热通道,提高回风温度;(11)蓄冷装置供应冷冻水的时间不应小于不间断电源设备供电时间(A 级15分钟,B 级7分钟)(12)冷冻水与机组送风温差,可控制冷冻水进水温度+10℃等于机房区域内送风温度,一般能够满足机组送风出风温度与冷冻水回水温差达到4-5℃左右。
原理是在保证末端精密空调正常运行的基础上尽力提高制冷机组冷媒蒸发温度,充分利用过渡季节及冬季室外自然冷却,扩大自然冷却时间,减少机组运行功率。
(13)关于冷却塔冷却水出回水32℃/37℃相关问题,当工况条件室外湿球温度考虑28℃时,为保证冷却塔的正常工作,需要在28℃的基础上增加逼近温度,逼近温度一般为3-5℃,取中间数值4℃作为逼近温度,这样冷却塔出水温度便设计为28+4=32℃,按照供回水温差5℃计算,则冷却塔回水温度可取为37℃。
1.1风荷载:1.2正常使用活荷载标准值(K N/m2):(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0;(2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(4)一般阳台取2.5;(6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0;(7)住宅厨房取 2.0,中小型厨房取 4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);(9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;(10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0;(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;(12)小汽车通道及停车库取4.0;输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28,梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;(14)书库、档案库取5.0;(15)密集柜书库取12.0;(16)大型宾馆洗衣房取7.5;(17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机);(20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0;(22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。
1.3屋面活荷载标准值(K N/m2):(1)上人屋面取2.0;(2)不上人屋面取0.5;或按积水深度采用。
(4)地下室顶板施工荷载一般取10.0,塔楼内顶板一般不少于5.0;高低层相邻的屋面,低屋面应考虑施工荷载不少于4.0;其分项系数取1.0。
注:当利用顶板上的覆土层荷重代替施工荷载时,必须在图上注明覆土层须待上部主体结2.4楼(屋)面附加恒荷载标准值(K N/m2):例如:板面层附加恒载取值:(公建另定)根据建筑楼面作法,楼层面层荷载:1.1K N/m 2 板底:0.4K N/m 2 合计楼层面层恒载:1.5K N/m 2 上人屋面及露台(板顶+板底):2.5K N/m 2 (平屋面建筑找坡距离较大时,应核算找坡附加荷载,该情况在公建比较常见)屋面起坡30°时q恒放大1.1 5 屋面起坡40°时q恒放大1.3 1 屋面起坡45°时q恒放大1.4 1 (2)住宅厨房:需考虑吊顶时取1.2(活载≥2.5时取1.0);(3)卫生间下沉板:按实际填料重计算确定;(用轻质填充料时需在图中注明填充材料的允许容重)构施工完成后方可进行回填。
高效制冷机房技术规程t一、前言随着信息化和互联网的飞速发展,数据中心的建设和运营越来越受到关注。
制冷机房是数据中心中非常重要的一个环节,它直接关系到服务器等设备的稳定运行。
为了保证机房的高效运行,制冷系统必须具备高效性、稳定性、可靠性等特点。
本文将介绍高效制冷机房技术规程。
二、制冷机房设计1. 制冷系统选型根据机房面积、热负荷等参数,选择适合的制冷系统。
目前比较常用的有精密空调和水冷系统两种。
2. 空气流通设计机房内部空气流通要合理,避免死角和热点区域的产生。
同时要注意空气流通方向和速度,以保证整个机房内部温度均匀。
3. 供电系统供电系统是整个机房运行的基础,必须要有备用电源,并且应该能够满足所有设备所需电力。
三、精密空调选型1. 制冷量计算根据机房面积、服务器数量等参数计算出所需制冷量。
一般来说,每个服务器需要2-3KW的制冷量。
2. 风量计算根据机房内部空气流通情况,计算出所需的风量。
一般来说,每个服务器需要200-300立方米/小时的风量。
3. 空调品牌选择选择知名品牌,同时要考虑设备的质量、性能、维修保养等因素。
四、水冷系统设计1. 水冷系统选型根据机房面积、热负荷等参数,选择适合的水冷系统。
目前比较常用的有直接水冷和间接水冷两种。
2. 水流量计算根据机房内部空气流通情况和设备散热情况,计算出所需的水流量。
3. 冷却塔选型选择适合机房使用的冷却塔,并且要注意其性能和维护保养。
五、制冷机房运行管理1. 温度监测必须安装温度传感器进行实时监测,以便及时发现异常情况并进行处理。
2. 空气过滤必须安装空气过滤器对进入机房内部的空气进行过滤,以避免灰尘等杂质对设备的损坏。
3. 维护保养定期对制冷系统进行维护保养,以确保其性能和稳定性。
六、总结高效制冷机房技术规程是保证机房正常运行的重要保障。
在设计和运营过程中,必须要考虑到各种因素,以确保机房的高效、稳定、可靠运行。
暖通专业给建筑专业反提条件常用数据一、排烟:风井风速宜按8m/s,不超过10m/s。
百叶风速宜按5m/s,不超过m/s。
每100m2防烟分区的系统风井面积为0.4m2,百叶面积为0.7。
二、排风:风井风速宜取4.5m/s,不超过7m/s。
百叶风速宜按2.5m/s,不超过5m/s。
三、防烟:风井风速宜取10m/s,不超过12m/s。
百叶风速宜按7m/s,不超过10m/s。
四、风口面积有效系数:防雨百叶0.5,一般送风口0.95,单层百叶0.9,双层百叶风口0.7~0.82,散流器实际出口面积为颈部面积的0.9。
一、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)1.设置原则:两个排风机房;一个送风机房。
2.排风及送风机房面积:排风机房4*5 m2(两个);送风机房5*6m2。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井2m2(两个);送风竖井3m2。
4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶5m2(两个);送风防雨百叶8 m2。
二、地下车库(按照防火分区面积4000m2计算)1.设置原则:一个排风机房;一个送风机房。
2.排风及送风机房面积:排风机房5*7m2;送风机房5*6m2。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井4m2;送风竖井3m2。
4.排风及送风百叶面积:排风防雨百叶10m2;送风防雨百叶8m2。
三、地下需要设计空调房间(按照防火分区面积1000m2计算)1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个新风兼补风机房。
2.机房面积:1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。
净宽不低于3.6m2)新风兼补风机房25m2,净宽不低于3.6m。
3.排风及送风竖井面积:排风竖井0.7~0.8m2;送风竖井0.6m2。
四、地下仅设计通风及防排烟房间(按照防火分区面积1000m2计算)1.设置原则:一个排风兼排烟机房,一个送风兼补风机房。
2.机房面积:1)排风兼排烟机房:排风、排烟风机水平布置30m2,排风、排烟风机垂直布置20m2。
常⽤建筑设计经验数据(不断更新)给排⽔:1.⽣活⽤⽔贮⽔池容积:计算见规范,最⾼⽇⽤⽔量的15%-20%(⼩区),20%-25%(建筑),⽔池不宜邻电⽓或居住⽤房,⽔池内宜设吸⽔坑,⽔池侧⾯距墙不⼩于0.7m(侧⾯⽆管道)或1.0(侧⾯有管道),池顶净空不⼩于0.8m,不宜邻电⽓⽤房和居住⽤房,⽔池内宜设吸⽔坑。
()2.消防⽤⽔量计算,见消防设计规范3.⽣活⽤⽔⾼位⽔箱:计算见规范,⽔箱与周边墙体距离同上,箱底距板顶不⼩于0.8m4.⽣活⽔池周围10m内不得有化粪池,2m内不得有污⽔管。
5.管道敷设6.给⽔管道,管道外壁距建筑外墙不宜⼩于1m,⾏车道下覆⼟不⼩于0.7m,管顶最⼩不⼩于冰冻线下0.15m7.室外综合管沟内给⽔管与各种管道间净距不⼩于300,8.给⽔管得不穿越⼤⼩便器,且⽴管距⼤⼩便器不得⼩于0.5m9.塑料给⽔管不得布置在灶台上⽅,明设塑料给⽔管距灶台不⼩于0.4m,距燃⽓热⽔器不⼩0.2m,达不到要保护措施10.给⽔管避免穿越⼈防地下室11.管道井尺⼨⼯作宽度不⼩于0.6m12.⽔泵基础⾼出地⾯不⼩于0.1m13.泵房要减震防噪,检修场地,四周通道不⼩于0.7m,泵房配电控制柜前通道1.5m14.⼩区排⽔管覆⼟深度:⼩区道路下不⼩于0.7m15.塑料排⽔管距离燃⽓灶不⼩于0.4m16.⼤便器排⽔管最⼩管径不得⼩于100mm,厨房⽴管管径不⼩于75mm17.室外⽣活排⽔管管径⼩于160时,检查井间距不宜⼤于30m,管径⼤于200时,检查井间距不宜⼤于40m18.洗⾐机应设专⽤地漏,不得接⼊⾬⽔管道。
19.淋浴室,每4-5个淋浴器可设⼀个直径100的地漏20.塑料排⽔⽴管每6层设⼀个检查⼝,并在最低和最⾼层设检查⼝,⽴管拐弯处设检查⼝,检查⼝设在距离地⾯1m以上21.⾼标准住宅,公建,10层及10层以上⾼层应设通⽓⽴管,⾼出屋⾯不得⼩于0.3m且应⼤于最⼤积雪厚度,周围4m以内有门窗时,应⾼出窗顶0.6m 或引向⽆门窗⼀侧,在经常有⼈停留的屋⾯应⾼出屋⾯2m22.污⽔集⽔池有效容积不宜⼩于⼀台污⽔泵5min出⽔量且每⼩时启动次数不宜超过6次,最低⽔位应满⾜吸⽔要求,集⽔池底有不⼩于0.05坡度坡向泵位。
机房设备参数及要求背景机房是企业信息化建设的核心基础设施之一,其设备的性能和质量会直接影响到企业的工作效率和业务稳定。
为了确保机房设备能够满足企业的需求,有必要了解其参数和要求。
机房设备参数服务器服务器是机房设备的主要组成部分之一,其参数包括:•处理器:常用的处理器型号包括英特尔的Xeon系列、AMD的Opteron系列等。
处理器核心数越多、主频越高、缓存容量越大的服务器性能越强;•内存:内存容量是衡量服务器性能的重要指标之一。
通常情况下,服务器内存容量应该不低于16GB;•存储:存储可以分为硬盘和固态硬盘两种类型。
固态硬盘比传统硬盘读写速度更快;•网络:网络适配器要求必须支持千兆以上高速网络接口,满足大流量的数据传输需求。
网络设备网络设备包括交换机、路由器、防火墙等,其参数包括:•网络带宽:机房网络设备的带宽要求应该不低于1Gbps;•交换机:机房交换机要求支持高速交换和多VLAN功能,同时支持STP协议等;•路由器:机房路由器要求支持带外管理,以及支持多种路由协议;•防火墙:机房防火墙需要支持多种协议的过滤功能,同时支持用户身份认证。
空调机房空调是为了保证机房内部温度、湿度等参数的稳定性。
其参数包括:•制冷量:机房空调制冷量要求达到机房容量的1.2-1.5倍;•精准控制:空调要支持精准控制,以便实现对于机房温度、湿度等参数的调整;•可靠性:空调需要能够长时间稳定运行,同时能够在断电时自动重启。
要求在选购机房设备时,应满足以下要求:•以企业业务为导向,选购性价比高的设备;•保障设备的质量和可靠性,尤其是对于关键设备的选购要更加谨慎;•防止盲目跟随潮流,避免过度追求性能和配置;•考虑设备的能耗问题,以降低企业的运营成本。
机房设备是企业信息化建设的核心基础设施之一,其性能和质量的选择直接关系到企业的工作效率和业务稳定。
在选取机房设备时,应该有针对性地考虑企业的实际需要和经济效益,选择适合自身需求的设备,避免盲目跟风,降低企业的运营成本。
集中空调制冷机房系统能效监测及评价标准集中空调制冷机房系统能效监测及评价标准什么是集中空调制冷机房系统?集中空调制冷机房系统是一种可以在一个机房内通过集中控制的方式调节温度和湿度的系统。
该系统由一台或多台制冷机组成,通过冷却水循环来维持机房内的温度和湿度。
为什么要对集中空调制冷机房系统进行能效监测和评价?随着能源问题日益凸显,节能减排已成为一个全局性的问题。
尤其在一些大型的制造行业中,能耗巨大,因此对于能效的监测和评价非常重要。
对于集中空调制冷机房系统,能效监测和评价可以帮助公司节约能源并提高系统的效率。
如何对集中空调制冷机房系统进行能效监测和评价?对于集中空调制冷机房系统的能效监测和评价主要可以通过以下几个步骤来完成。
1.收集数据首先需要收集机房中每个空调单元的运行数据,包括温度、湿度、电流、电压等参数,并将数据以数字化的格式保存。
此外,还需要收集机房中其他设备的运行数据,比如服务器、UPS等设备的运行状态。
2.分析数据通过对采集的数据进行分析,可以得出不同空调单元的能耗情况和整个系统的能耗情况。
此外,还可以比较不同时间段内系统的能耗变化情况,找出能耗峰谷期,并根据能耗变化情况调整制冷机的运行。
3.评价能效通过对系统的能耗进行评价,可以找出能耗高的部分,并采取措施进行优化。
可以比较不同厂家的制冷机的能效比,或者采用更加节能的设备。
集中空调制冷机房系统的能效评价标准为了对集中空调制冷机房系统进行评价,需要制定评价标准。
以下是常用的集中空调制冷机房系统能效评价标准。
1.SEERSEER是制冷机动力性能的评价标准,用于评估整个制冷系统的能效表现。
SEER越高,表示系统的能效越高。
2.EEREER是制冷机单位时间内制冷量与单位时间内的电能消耗之比。
EER越高,说明制冷机在同等功率下的制冷效率更高。
3.COPCOP是制冷机的效率评价参数,在理想情况下,COP越高,制冷机的效率越高。
4.IPLVIPLV是平均部分负载值,用于评估制冷机在不同负载下的性能。
1.1 风荷载:1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0;(2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(4)一般阳台取2.5;(5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5;(6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0;(7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);(8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5;(9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;(10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0;(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;(12)小汽车通道及停车库取4.0;(13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。
结构荷载输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;(14)书库、档案库取5.0;(15)密集柜书库取12.0;(16)大型宾馆洗衣房取7.5;(17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机);(19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0;(20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0;(22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。
1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2):(1)上人屋面取2.0;(2)不上人屋面取0.5;(3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料);注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。
凝结水管管径计算时采用以下假设条件:
1.凝结水按自流排水,在管内水流动非满流的情况下排除,管内水的充满设取0.8;
2.管道坡度取i=0.01;
3.管内流速取v=0.3m/s;
4.最小的凝结水管管径应不小于DN25;
不同管径的水管排水量
冷凝水管的公称直径选择
空调水系统水管管材:DN15~DN80采用镀锌焊接钢管,用丝扣或丝扣法兰连接,以(DN 公称直径)表示,钢管规格如下:
DN100以上水管用无缝钢管及冲压弯头(二次镀锌),采用法兰连接或焊接,以(D公称直
高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量:
防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量
防烟楼梯间及其合用前室的分别加压送风量
侧送百叶送风口最大送风速度
回风口的吸风速度
侧送风口风量表。
机房制冷工作总结
机房制冷工作是保障计算机设备正常运行的重要环节,它不仅关系到设备的寿命和性能,还关系到数据的安全和稳定性。
在过去的一段时间里,我们对机房制冷工作进行了全面的总结和分析,以期能够更好地提高工作效率和质量。
首先,我们对机房的制冷设备进行了全面的检查和维护。
我们清理了空调设备的滤网和散热器,确保空调设备的正常运行。
同时,我们对制冷系统进行了全面的检查,及时发现并解决了一些潜在的问题,保障了机房的制冷系统的稳定性和可靠性。
其次,我们对机房的温度和湿度进行了全面的监控和调整。
我们安装了温湿度传感器,并通过监控系统对温度和湿度进行了实时监控,及时调整了空调设备的运行模式,保障了机房内的温湿度处于合适的范围内,为设备的正常运行提供了良好的环境条件。
此外,我们对机房的风道进行了全面的清理和维护。
我们清理了风道内的灰尘和杂物,保障了空气的流通畅通,为设备的散热提供了良好的条件。
最后,我们对机房的制冷系统进行了全面的优化和升级。
我们对机房的制冷系统进行了全面的技术升级,提高了系统的效率和稳定性,为设备的正常运行提供了更好的保障。
通过这段时间的工作,我们不仅提高了机房制冷工作的效率和质量,还为设备的正常运行提供了更好的保障。
我们将继续努力,不断提高机房制冷工作的水平,为公司的信息化建设提供更好的保障。
可以参考一下下面的算法:精密机房属重要设备运行工作场所,机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备:同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝主机房内要维持正压,与室外压差大于帕送风速度不小于3米/秒在表态条件下,主机房内大于微米的尘埃不大于18000粒/升为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。
机房专用空调机选型指南1 估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素机房内设备发热量机房面积机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等)当地气候条件型号规格圆整统一2 程控交换机房按交换机“门”或“线”数概算:~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约考虑机房本身的散热量;其它气候条件则无须考虑。
3 计算机房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、超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m2(即300kcal/h·m2)的标准进行设计。
1.1 风荷载:1.2 正常使用活荷载标准值(KN/m2):(1)住宅、宿舍取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.0;(2)办公、教室取2.0;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(3)食堂、餐厅取2.5;其走廊、楼梯、门厅取2.5;(4)一般阳台取2.5;(5)人流可能密集的走廊/楼梯/门厅/阳台、高层住宅群间连廊/平台取3.5;(6)卫生间取2.0~2.5(按荷载规范);设浴缸、座厕的卫生间取4.0;(7)住宅厨房取2.0,中小型厨房取4.0,大型厨房取8.0(超重设备另行计算);(8)多功能厅、阶梯教室有固定坐位取3.0;无固定坐位取3.5;(9)商店、展览厅、娱乐室取3.5;其走廊、楼梯、门厅取3.5;(10)大型餐厅、宴会厅、酒吧、舞厅、健身房、舞台取4.0;(11)礼堂、剧场、影院、有固定坐位的看台、公共洗衣房取3.0;(12)小汽车通道及停车库取4.0;(13)消防车通道:单向板取35.0;双向板楼盖、无梁楼盖取20.0;注:消防车超过300KN时,应按结构等效原则,换算为等效均布荷载。
结构荷载输入:无覆土的双向板(板跨≥2.7m):板、次梁取28,主梁取20;覆土厚度≥0.5m 的双向板(板跨≥2.7m):板取≤28, 梁参考院部《消防车等效荷载取值计算表》;(14)书库、档案库取5.0;(15)密集柜书库取12.0;(16)大型宾馆洗衣房取7.5;(17)微机房取3.0;大中型电子计算机房取≥5.0,或按实际;(18)电梯机房、通风机房取7.0;通风机平台取6(≤5号风机)或8(8号风机);(19)制冷机房、宾馆储藏室、布草间、公共卫生间(包括填料隔墙)取8.0;(20)水泵房、变配电房、发电机房、银行金库及票据仓库取10.0;(21)管道转换层取4.0;(22)电梯井道下有人到达房间的顶板取5.0。
1.3 屋面活荷载标准值(KN/m2):(1)上人屋面取2.0;(2)不上人屋面取0.5;(3)屋顶花园取3.0(不包括花圃土石材料);注:施工或维修荷载较大时,屋面活荷载应按实际情况采用;因排水不畅、堵塞等,应加强构造措施或按积水深度采用。
泰州市某建筑制冷系统及机房设计一、原始设计数据1.工程概况:设计建筑位于泰州市郊区繁华地段,大厦为一栋综合性的高层建筑,建筑面积为30000m2。
2.气象资料泰州地区地理位置:北纬32。
45′东经119。
92′夏季空调室外计算干球温度:35.0℃夏季空调室外计算湿球温度:28.3℃夏季通风室外计算干球温度:32.0℃冬季空调室外计算干球温度:-6℃冬季空调室外计算相对湿度:73.00%冬季通风室外计算干球温度:2.0℃室外风速:夏季 2.6 m/s 冬季 2.6 m/s风向:夏季 SE 冬季 NE3.能源资料该工程位于泰州市繁华地段,动力能源设施完善,动力与照明用电充足,工程设有发电设备,自来水、天然气由城市管网供应,自来水压力0.5MPa(表压)。
4.土建资料:机房建筑平面图(附后)5.空调负荷与冷热源夏季空调冷负荷:3.5MW空调冷冻水参数:供水7℃,回水12 ℃(冷却方式可按水冷或风冷考虑)二、确定制冷系统的总制冷量制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的制冷量,以及制冷系统本身和供冷系统冷损失,可按下式计算:Q=(1+A)×Q0=(1+0.10)×3500=3850KW式中:Q——制冷系统的总制冷量(KW),Q0——用户实际所需要的制冷量(KW),A——冷损失附加系数,按10%来计算。
三、确定制冷剂种类和制冷系统形式1.制冷剂的选择要求及确定(1)制冷剂选择要求制冷剂的性质将直接影响制冷机的构造、尺寸和运转特性,同时也会影响制冷循环的形式、设备结构及经济技术性能。
具体要求如下。
(1)临界温度要高,以便在常温下或普通低温下能够液化。
(2)凝固温度低,可使制冷系统安全地制取较低的蒸发温度,制冷剂在工作温度范围内不发生凝固现象。
(3)具有适宜的饱和蒸气压力,以避免外部空气从不严密处渗入系统,造成制冷机的无效耗功和腐蚀。
冷凝压力不宜过高,以免引起压缩机耗功增加和设备金属材料消耗的增加。
25-353~4≤2
35-504~72~3
50-656~93~5
65-858~125~8
通风机与消声装置之间风管风速不大
于10m/s
四、消声、隔振要求
暖通规范消声隔振章节
设备转数小于等于1500r/ min时宜选用弹簧隔振器,设备转数大于1500r/min时宜选用橡胶等。
弹性材料垫块或橡胶隔振器。
对弹簧减振器的适用范围进行限制,并不意味这它不能用于高转数的振动设备,而是因为采用橡胶等弹性材料已能满足隔振要求。
而且做法简单,比较经济。
技术措施消声隔振章节
1.进出机房的风管阀件尽量设在机房内部。
2.吊装风机、空
调箱、新风机设金属弹簧减振吊钩,风机盘管,有必要时,可采用橡胶减振吊钩。
3.冷热源机房的上层为噪声和振动要求标准较高的房间时,机房内水管宜采用橡胶减振吊钩。
4.空调机组设在最底层地下室时,可直接采用橡胶隔振垫隔振,安装在楼层时宜采用金属弹簧减振器。
五、防排烟系统见防排烟常用数据查询表(本工作表后边)
六、空调水系统常用管径、管材壁厚、水管流速、水管管径快速计算等见后续查询表(本工作表后边)。
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。
机房综合设计参数·何青
注:制冷机房屋架下的标高,应根据机组的型号,并考虑安装和检修时便于起吊设备和主要部件(通常取3.6—5.0m)。
如机房内设置起重机,还应考虑起重机所占的空间高度。
注:机房测量仪表比较集中的地方,或个别设备处须加大照度时,可以采用局部照明。
四、其他注意事项
1.布局:
a.大中型制冷机房内,主机宜与辅助设备及水泵等分间布置。
应设值班室控制室
维修间和卫生设施,并应设置通讯装置。
为使操作人员根据制冷压缩机或溴冷主机的运行声音来判断制冷机是否运行
正常,防止风机水泵等噪声声影响,可将主机间与辅助设备间用隔墙分开,但
必须设有联通的出入口。
而中小型站房可将主机间与辅助设备安装在同一站房
内。
b.制冷机房宜与空调机房分开设置。
c.制冷机房的变电间和配电间应紧靠主机间。
d.氨制冷的主机间不宜设在地下室,也不宜其他厂房共同建筑在一起。
溴化锂吸
收式制冷机房,可以不受此限。
e.氨制冷机房应设置两个尽量远离的对外出口,其中至少一个出口直接对外,大
门应设计成由室内向外开。
f.氨制冷站房向外开启的门不允许直接通向生产厂房通风室或空调室;为了便于
管理,无毒制冷剂的制冷机房其门可以直接通向厂房和通风室。
g.吊装、维修空间
建筑设计中,应根据需要预留大型设备的进出安装和维修用的孔洞,并应配备
必要的起吊设施。
机房内应考虑留出必要的检修用地,当利用通道作为检修用地时,应根据设备
的种类和规格而适当加宽。
布置卧式管壳式冷凝器/蒸发器冷水机组和溴化锂吸收式制冷机组时,必须考虑
在其一端预留清洗和更换管簇的必要距离。
2.电气
a.电气设备和控制仪表应布置于在室内。
b.氨制冷机房的开关,应布置于在外门附近。
发生事故时,应有立即切断电源的
可能性,但事故照明不得切断。
3.采光
制冷机房须有良好的天然采光,其窗孔投光面积与站房地面面积的比例不宜小于1:6。
4.通风
主机间和设备间应有良好的自然通风,这对氨制冷站房尤为重要。
应尽量安排好穿堂风或其他形式的自然通风措施。
主机间和设备间内应保证换气次数不小于3次,还需设计不小于8次的换气次数事故通风装置。
设在氨机器间或设备间内的事故通风机及其电动机,均应采取防爆措施,对于通风机管道亦应选用非燃材料。
5.防冻
制冷机房温度:为防止设备冻裂,停机的值班温度不应低于5℃。
采暖地区冬季工作的站房温度不应低于16℃。