精密空调容量计算
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如何选择精密空调的制冷量
选择空调的只能量要根据机房的面积和设备多少来确定,可以通过功率及面积法去简单计算:Qt=Q1+Q2
Qt也就是总制冷量(KW)
Q1室内设备负荷=设备功率*0.8
Q2环境热负荷=0.14-0.18KW/㎡*机房面积
假设每个机柜按照3KW(这是功率,不是制冷量,请区分开来)来估算,室内面积为20平米,有8台机柜,可以根据Qt=Q1+Q2公式,计算出以下结果:
8*3*0.8+0.14*20=22KW
因此可以可以配备单台25KW制冷量的空调,也可以配备2台12.5KW的空调同时工作,预算到位还可以配置两台25KW的精密空调,实现一主一备,解决单点故障给机房带来的影响。
机房空调制冷量计算方法精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法:制冷量简便计算方法:方法一:功率及面积法Qt=Q1+Q2Qt总制冷量(kw)Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积)方法二:面积法(当只知道面积时)Qt=S x pQt总制冷量(kw)S 机房面积(m2)P 冷量估算指标精密空调场所冷负荷估算指标▪电信交换机、移动基站(350-450W/m2)▪金融机房(500-600W/m2)▪数据中心(600-800W/m2)▪计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2)▪电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2)▪保准检测室、校准中心(250-300W/m2)▪Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m2)▪医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)▪仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2)UPS机房空调选项计算1-1. BTU/小时= KCal×3.961-2. KCal= KVA×8601-3. BUT/小时= KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率)= KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下:10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)IDC机房空调选项计算公式Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000. Q为制冷量,单位KW;W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;0.8为功率因数;0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.780-200是每平方米的环境发热量,单位是W;S为机房面积,单位是m2。
1、空调大小选择精密空调:面积×300/860=KW(功率)注:300为层高,860为经验值。
面积×高×4=新风量2、UPS选择UPS容量计算:确定不间断电源系统的基本容量时应留有余量,不间断电源系统的基本容量可按下式计算:E≥1.2P (8.1.7-1)式中E--不间断电源系统的基本容量(不包含备份不间断电源系统设备)(KW/KVA)P—电子信息设备的计算负荷(KW/KV A)。
功率×1.2=KVAUPS电池公式:(UPS容量<VA>)×功率因数×后备时间÷启动电压=AH<安时>如:6KVA的UPS:6000*0.7/240=17.5后备时间=用已有的电池AH(如:24AH、38AH、65AH、100AH)/一组一小时的电池AH数24/17.5=1.37小时38/17.5=2.17小时65/17.5=3.7小时100/17.5=5.71小时一组一小时电池数=启动电压/单节电池伏数(如:12V)启动电压=一组电池数*单节电池伏数(如:12V)(首先要知道启动电压,启动电压需向厂商咨询)注:科尔茂的启动电压为:40K-384 30K-384 6K-240,10K以下为240,以上为384。
功率因数约0.7、0.8 。
3、线缆选择电流计算:三相 I=P/(380×1.732×0.85) 简约为:559.436单相 I=P/(220×0.85) 简约为:187相线每平方3A,零地线放小一半。
0.85714285714285714285714285714335KVA用于表示视在功率,KW用于表示有功功率,是不同的概念。
换算时用千伏安数乘于功率因数即为输出功率。
如:功率因素是0.7、0.8的,即:1KVA=1*0.7=0.7KW;1KVA=1*0.8=0.8KWw是功率P的单位,V是电压U的单位,A是电流I的单位;P=UI即1w=1VA 所以1KW=1KVA ,在直流点中是正确的。
弱电机房散热使用机房专用的精密空调,给机房提供一个恒温恒湿的环境,精密空调分为水冷和风冷,空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。
举例,一个面积为85平米,UPS设计容量为120KVA的机房,其空调制冷量计算如下:1机房制冷量简便计算方法一、功率及面积法Qt=Q1+Q2Qt:总制冷量(kw)Q1:室内设备负荷(=设备功率 xQ2:环境热负荷(=~m2x 机房面积)因为所有设备均通过UPS供电,所以可根据UPS的功率来确定整个机房的设备负荷。
设计UPS的容量为120KVA,则室内设备冷负荷为:Q1 = 120***=(需要扣除设计时考虑的20%余量)环境冷负荷为:Q2=平方米×85平方米=则:Qt=Q1+Q2=+=注:电池发热量和UPS的发热量忽略不计。
这样,使用一个制冷量70KW左右的空调就足够了。
为了安全起见,可以使用1+1备份。
2二、面积法(当只知道面积时)Qt=S x pQt:总制冷量(kw)S:机房面积(m2)P:冷量估算指标三、精密空调场所冷负荷估算指标1、电信交换机、移动基站(350-450w/m2)2、金融机房(500-600w/m2)3、数据中心(600-800w/m2)4、计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450w/m2)5、电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350w/m2)6、保准检测室、校准中心(250-300w/m2)7、UPS和电池室、动力机房(300-500w/m2)8、医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250w/m2)9、仓储室、博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品(150-200w/m2)3四、机房制冷量精确计算方法第一步:统计机房主要热量的来源1、设备负荷(IT设备及其它设备热负荷);2、机房照明负荷;3、建筑围护结构负荷;4、补充的新风负荷;5、人员的散热负荷等;6、其他;第二步:各热量来源热负荷分析1、计算机设备热负荷:Q1=860xPxη1η2η3Kcal/h Q1:计算机设备热负荷;P:机房内各种设备总功耗;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—之间,如考虑容量变化要求较小,则可取值为;42、照明设备热负荷:Q2=CxPKcal/hP:照明设备标定输出功率;C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯,口光灯1)根据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于2001x,其功耗大约为20W/M2,所以照明功耗可以20W/M2为依据计算;3、人体热负荷:Q3=PxNKcal/hN:机房常有人员数量;P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为102Kcal;4、围护结构传导热:Q4=KxFx(t1-t2)Kcal/hK:围护结构导热系统普通混凝土为—;F:围护结构面积;t1:机房内内温度℃;t2:机房外的计算温度℃;一般计算中,t1-t2定为10℃计算;5、Q5=860xP2其他热负荷除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等也将成为热负荷,由于这些设备功耗小,只粗略根据其输入功率与热功当量之积计算。
第三章机房专用空调机选型指南3.1 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3.1.1 机房内设备发热量3.1.2 机房面积3.1.3 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等)3.1.4 当地气候条件3.1.5 型号规格圆整统一3.2 程控交换机房按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/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8.2kw考虑机房本身的散热量;其它气候条件则无须考虑。
3.3 计算机房3.3.1 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0.29-0.35KW/m2(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0.35KW/m2(即300kcal/h·m2)的标准进行设计。
精密空调制冷量计算方法精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法:制冷量简便计算方法:方法一:功率及面积法Qt=Q1+Q2Qt总制冷量(kw)Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8)Q2环境热负荷(=0.18KW/m²X机房面积)方法二:面积法(当只知道面积时)Qt=S x pQt总制冷量(kw)S 机房面积(m²)P 冷量估算指标精密空调场所冷负荷估算指标电信交换机、移动基站(350-450W/m²)金融机房(500-600W/m²)数据中心(600-800W/m²)计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m²)电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m²)保准检测室、校准中心(250-300W/m²)Ups 和电池室、动力机房(300-500W/m²)医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m²)仓储室(博物馆图书馆档案馆烟草食品)(150-200W/m²)UPS机房精密空调选项计算1-1. BTU/小时= KCal×3.961-2. KCal= KVA×8601-3. BUT/小时= KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率)= KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)例:10KVA UPS一台整机效率85%其散热量计算如下:10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)IDC机房精密空调选项计算公式Q=W×0.8×(0.7---0.95)+{(80---200)×S}/1000. Q为制冷量,单位KW;W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;0.8为功率因数;0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.780-200是每平方米的环境发热量,单位是W;S为机房面积,单位是m²。
制冷系统设计环境设计参数空调系统以《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003、《数据中心设计规范》GB50174-2017、《数据中心用恒温恒湿空调系统》YD/T2061-2009 及《核心机房节能热管理技术规范》QB-H-001-2009 等国家及行业标准规范作为设计依据,总体把握安全可靠、节能环保、经济合理的设计原则,同时兼顾施工方便快捷、维护简便易行。
1.1气流组织设计按照现行《数据中心设计规范》GB50174-2017标准,设备布局与气流组织设计原则:机房设备规划布局以“先冷设备、后冷环境”为指导原则,贯彻“冷热通道独立设置”的要求,机房内划分出间隔的冷热通道。
机柜布置采用“面对面、背对背”的排列方式,相邻两列设备的吸风面(正面)安装在冷通道上,排风面(背面)安装在热通道上,实现分隔冷热气流,形成良好的气流组织,提高空调的制冷效率。
封闭系统可以用来隔离热通道(hot aisle)和冷通道(cold aisle),防止热空气和冷空气混合。
封闭系统像一个物理屏障一样,将热通道与冷通道分开。
封闭冷通道就是对机房的冷通道进行隔离,以便于更好地控制气流,阻止冷热气流的混合,不会导致冷却资源的浪费。
数据中心空调负荷计算通过统计各类服务器设备的数量及比例我们就能进行整体数据中心设备冷负荷的计算。
本次项目的设备布置采用业界主流实用的冷热通道分离,微模块采用密闭热通道方案。
采用行间级精密空调,采用前送风,后回风模式IT设备显冷负荷在本项目中,我们把数据中心区域根据不同的设备细分为2类:网络机柜--2KW/Rack;标准服务器机柜--3~4KW/Rack;精密空调制冷量计算公式如下1、机房面积S=100m²,每台IT设备柜按3Kw、网络柜按2KW负载量进行估算,设备总功率为32KW,冷通道空调总制冷量=设备热负荷(设备总功率*热量转换系数)=32*0.9=35.6KW,为确保精密空调系统的效率和尽可能延长空调的使用寿命,一般情况下最佳负载功率应为空调制冷量的80%左右,则精密空调的最小制冷量可估算为35.6/0.8=44.4KW。
空调冷量计算与机房冷量选型
机房中的环境设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小。
即机房设备散热量的95%是显热,热量大,湿量小,热湿比极大。
在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。
在这种情况下的焓差小,要消除余热必然是大风量。
此外,因为计算机设备、网络设备24小时不间断运行,所以需要空调系统一年四季不间断地运行。
一、机房精密空调制冷量计算方法
机房空调的负荷一般要根据机房的实际余热余湿以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可估算,下面介绍两种简便计算方法:
方法一:功率及面积法方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=Q1+Q2 Qt=S×P
Qt总制冷量(KW)Qt总制冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8)S 机房面积( m2)
Q2 环境热负荷(=0.18kW/m2 ×机房面积)P冷量估算指标(根据不同用途机房的
估算指标选取)
P值如下:
精密空调场所的冷负荷估算指标
✓电信交换机房、移动基站(300 W/m2左右)
✓数据中心( 600 W/m2左右)
✓计算机房、计费中心、控制中心、培训中心( 300 W/m2左右)
✓电子产品及仪表车间、精密加工车间( 300 W/m2左右)
✓标准检测室、校准中心( 250 W/m2左右)
✓UPS和电池室、动力机房( 300 W/m2左右)
✓医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室( 200 W/m2左右)✓仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草)(200 W/m2左右)
✓。
精密空调容量计算
为了保证计算机系统稳定可靠地工作,减少故障,延长使用寿命,提高工作效率,必须创造一个良好的环境。
温度、湿度、洁净度都会对计算机带来严重的影响。
●温度过高:电参数变化、尺寸变化、散热困难。
●温度过低:电参数变化、润滑性能降低、机器的几何尺寸变化。
●温度剧烈变化:电参数变化、水汽凝结、机器的几何尺寸变化。
●湿度过高:电参数变化、水汽渗透、金属生锈、腐蚀、短路等。
●湿度过低:龟裂、产生静电(摩擦)。
●洁净度:尘埃造成光路堵塞、鼓面及盘面划破、接插件磨损、工业气体及盐雾造成金属腐蚀。
计算机房有如下特点:
●余热量大
●余湿量小
●循环风量、
●焓差小
机房主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。
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,可根据计算机房的面积测算。
为了能够根据我们现有的资料得到机房的热负荷值。
我们采用《计算机房工程设计与施工》一书及《空调制冷设计手册》的概略计算及校核的方法。
同时,根据机房的围护结构特点,主要是建筑的六面体结构及其饰面材料,如:墙体、顶面、地面,包括:楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料,及门窗型式、单双层结构及缝隙、散热条件);其他机房内发热的辅助设备,如:照明灯具的发热量、新风负荷、废气排放造成的热量流失等各种因素,计算出计算机房所需的制冷量,由此选定空调的容量。
系统设计依据
1) 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008)
2) 《电子计算机机房施工及验收规范》
3) 《计算站场地技术要求》(GB2887-89)
系统设计原则
1)通用性
本系统的设计符合国家设计标准。
2)可靠性
设备具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响其他设备正常工作;
一体化供电能统筹设计保证主设备的不间断供电;
3)稳定性
所有产品都经过全球主要电信商、数据网长期的运行考验,在业界具有领先的技术、领先
的制造和领先的品牌。
4)安全性
符合高等级的抗扰度国际标准,工作安全可靠;
5)可维护性
主设备采用模块化结构设计,便于故障的维护处理;
6)扩充性
在系统设计中充分考虑到用户后期的扩容,做了合理的冗余设计;
7)智能化设计
系统主设备精密空调均采用智能化设计,不需要另购智能接口板;
8)经济性
系统整体设计,可合理设计设备容量,减少设备成本,给后期设备维护带来一站式服务。
环境质量:主机房温、湿度和洁净度按照国家A级标准设计。
做到开机时其温度23±1℃,相对湿度45-65%,温度变化率<5℃/h并不结露;停机时其温度5-35℃,相对湿度40-70%,温度变化率<5℃/h并不结露。
每升空气中的含尘浓度少于18000粒(尘粒直径≧0.5μm)。
开机时机房内的温度、湿度要求
停机时机房内的温度、湿度要求
机房洁净度要求
根据国家标准规定,机房内洁净度可定为A、B两级,本工程按照A级标准进行设计和施工。
机房内尘埃的等级
在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升
主机机房精密空调区域热负荷计算
机房热负荷计算:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5
机房主要热量的来源
1)设备负荷(计算机及机柜热负荷);
2)机房照明负荷;
3)建筑维护结构负荷;
4)补充的新风负荷;
5)人员的散热负荷等。
6)其他
热负荷分析:
1)计算机设备热负荷:
Q1=860xPxη1η2η3 Kcal/h
Q:计算机设备热负荷;P:机房内各种设备总功耗;
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,本设计考虑容量变化要求较小,取值为0.7。
服务器机房设备热负荷=27*0.7*860=16254 Kcal/h
网络机房设备热负荷=16*0.7*860=12040 Kcal/h
2)照明设备热负荷:
Q2=CxP Kcal/h
P:照明设备标定输出功率
C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86日光灯1)根据国家标准《计算站场地技术要求》要求及实际需求,机房照度应大于5001ux,照明功耗将以20 W/M2为依据计算。
3)人体热负荷
Q3=PxN Kcal/h
N:机房常有人员数量
P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为102Kcal。
本次设计机房为无人值守机房,不计算人体热负荷
4)围护结构传导热
Q4=KxFx(t1-t2) Kcal/h
K:转护结构导热系统普通混凝土为1.4-1.5 F:转护结构面积
t1:机房内内温度℃t2:机房外的计算温度℃
在以后的计算中,t1-t2定为10℃计算。
屋顶与地板根据修正系数0.4计算。
服务器机房Q4=[1.5*(26-8.1(共用墙长度))*3.2*10]+ [1.5*(40+40)*0.4*10]=1339.2 Kcal/h
网络机房Q4=[1.5*(26-8.1(共用墙长度))*3.2*10]+ [1.5*(40+40)*0.4*10]=1339.2 Kcal/h
新风热负荷计算较为复杂,在此方案中,我们以空调本身的设备余量来平衡,不另外计算。
5)其他热负荷
除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等也将成为热负荷,由于这些设备功耗小,只粗略根据其输入功率与热功当量之积计算。
Q5=860xP
P值取值1KW
服务器机房Q5=860Kcal/h
网络机房Q5=860Kcal/h
机房热负荷计算:Q=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5
冷源设计:采用风冷精密空调设备,采用环保型制冷剂。
考虑到将来设备的扩容因素,空调制冷量设计应有余量保证。
服务器机房设计至少35KW的制冷量的空调系统,设计选用Stulz公司的2台制冷量36KW的CPD361 精密空调,单回路系统, 1+1冗余模式。
网络机房设计至少25KW的制冷量的空调系统,设计选用Stulz公司的2台制冷量26KW的CPD261 精密空调,单回路系统, 1+1冗余模式。
空调的出风形式: 风冷下送风。