精密空调方案

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台达精密空调方案

一、机房情况介绍

(一)、机房情况

现在了解到用户场地情况如下:

机房面积约50平方米左右,根据机房环境要求建议配置台达风冷型制冷量为13.1KW的精密空调。

(二)、机房负荷计算

1、计算机房环境条件设计标准

计算机房属于重要设备运行场所,为了使电子计算机机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房工作人员有良好的工作环境,机房内应按照国标GB2887-89《计算机场地安全要求》以及国标GB50174-93《电子计算机机房设计规范》来确定计算机机房环境条件。

1)温、湿度要求:

根据国标GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第3.1.2条,电子计算机机房内温、湿度应满足下列要求:

i.开机时电子计算机机房内的温、湿度

ii.停机时电子计算机机房内的温、湿度

2)空气含尘浓度要求:

根据国标GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第3.1.5条规定,主机房内的空气含尘浓度,在表态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18,000粒。

3)机房噪音规定:

根据国标GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第3.2.1条规定,主机房内的噪声,在计算机系统停机条件下,在主操作员位置测量应小于68dB(A)。

4)气流组织规定:

根据国标GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第5.3.3条规定,采用活动地板下送风时,出口风速不应大于3m/s,送风气流不应直对工作人员。

5)系统设计规定:

根据国标GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第5.4.6条规定,主机房必须维持一定的正压。主机房与其它房间、走廊间的压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa。

为满足以上所提到的计算机房环境条件规定,应选用精密空调。

2、机算机房热、湿负荷计算

根据国标GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第5.2.2条规定,电子计算机机房空调的热、湿负荷应包括下列内容:

A.计算机和其它设备的散热;

B.建筑围护结构的传热;

C.太阳辐射热;

D.人体散热、散湿;

E.照明装置散热;

F.新风负荷。

1)热、湿负荷分析:

通过分析上述构成计算机机房空调的热、湿负荷的六个要素,可以得知计算机机房空调的热负荷由计算机和其他设备的散热、建筑维护结构的传热、太阳辐射热、人体散热、照明装置散热以及新风热负荷构成;计算机机房空调的湿负荷由人体散湿以及新风湿负荷构成。

2)热负荷计算分析:

A.计算机和其它设备的散热;

Q1=860×P×η1η2η3Kcal/h

其中:

Q1:计算机和其它设备的散热负荷;

P:计算机和其它设备的总功耗;

η1:同时使用系数;

η2:利用系数;

η3:负荷工作均匀系数;

通常,η1η2η3取0.6—0.8之间

B.建筑围护结构的传热;

Q2==K×F×(t1-t2) Kcal/h

其中:

Q2:建筑围护结构的传热负荷;

K:建筑维护结构传热系数,普通混凝土为1.4—1.5;

F:建筑维护结构面积;

t1:室外计算温度;

t2:计算机机房室内计算温度;

另外,屋顶与地板传热量应考虑修正系数计算。

C.太阳辐射热;

Q3=K×F×q Kcal/h

其中:

Q3:太阳辐射热负荷;

K:太阳辐射热的透入系数,通常取0.36—0.4;

F:玻璃窗面积;

q:透过玻璃窗的太阳辐射热强度;

D.人体散热;

人体发出的热随工作状态而异。

机房中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为24℃时,其显热负荷为56cal,潜热负荷为46cal;当室温为21℃时,其显热负荷为65cal,潜热负荷为37ca1。在两种情况下,其总热负荷均为102cal

E.照明装置散热;

Q4=C×P Kcal/h

其中:

C:每输出lW的热量(kcal/hW),通常自炽灯为0.86,日光灯为1.0;

P:照明装置的标称额定输出功率;

F.新风负荷。

为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房的正压,需要通过空调设备的新风口向机房送入室外的新鲜空气,这些新鲜空气也将成为热负荷。

通过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量,随机房的密封程度,人的出入次数和室外的风速而改变。这种热负荷通常都很小,如需要,可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷。

3.机房热负荷计算:

通过上述分析,可以得出结论,如果根据以上六组成部分分别计算后相加得出计算机机房总的热负荷不但操作起来麻烦,而且由于其中一些参数并不确定,所以仍然会有误差,所以,实际工作中也可以采用估算法来确定计算机机房热负荷,根据以往实际工作中的经验,计算机机房热负荷一般在250W/m2---450 W/m2之间,本案例中,根据机房内设备布置情况以及设备密度,采用250 W/m2计算:

Q=K×F

K:热密度,本案例选择250 W/m2;

F:面积 50m2

得到热负荷为:机房:12.5W。

因此机房内配置的精密空调的制冷量不应小于 12.6W,建议配一台制冷量为13.1KW的台达风冷型精密空调。

二、机房精密空调与普通舒适性空调之间的区别

(一)舒适性空调存在的问题

目前机房应用舒适性空调发生和发现的主要问题如下:

1、由温度异常引起的设备故障较多。

2、因湿度及洁净度引起的设备故障较多。

3、维护量大。

原因在于舒适性空调的设计及其能达到的标准不适合机房对温湿度的要求。机房对温湿度要求较高,具体内容如下:

1、保持温度恒定(控制在温差 1-2o C之内)。

2、保持湿度恒定(控制在3%~ 5% RH之内)。

3、空气洁净度0.5微米/升<18,000。

4、换气次数/小时>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。

因为舒适性空调无法彻底实现以上6个功能。故障的原因及结果如下:

1.机房温度无法保持恒定 - 会造成电子元气件的寿命大大降低。

2.局部环境过热–导致设备突然关机。

3.机房湿度过高 - 会产生冷凝水,导致微电路局部短路。

4.机房湿度过低 - 会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。