在开始组装列间精密空调之前,需要确保所有所需的零部件、工具和人员都已准备妥当。零部件包括但不限于空调主机、风机、过滤器、水管、电线等;工具方面则需要准备螺丝刀、扳手、电钻、切割机等基础工具。此外,参与组装的人员应具备相应的专业知识和操作技能,确保组装过程的安全和效率。确定安装位置:根据数据中心的布局...
为进行系统的实时维护,并在空调设备故障情况下确保数据中心正常运行,制冷系统的冗余就必不可少。电力系统常常为IT 系统使用双路供电来确保冗余。这是因为电源线和连接本身就是潜在的单一故障点。对于制冷系统,通常采用N+1 设计,而非双路方式,这是因为通常送风路径包围机柜,故障可能性极低。也就是说,如果系统需要四个CRAH 机组,那么只需添加第五个机组后,就可以允许任何一个机组发生故障,而仍能支持全部制冷负荷。因此这称为“N+1” 冗余。对于较高的功率密度,这种简单的冗余概念则不适用。以上三种制冷方式的冗余实施方法各不相同。列间空调系统需要能够有效降低噪音污染,确保机房内的舒适性。数据中心列间空调生产商
列间空调的行级制冷设计可以根据特定机柜行的实际需要,有针对性地确定制冷容量和冗余。例如,一机柜行可运行刀片服务器等高密度应用,另一行机柜则用以满足通信附件等较低功率密度应用的需要。对于 200 kW 以下的新建数据中心,应采用行级制冷,无需高架地板即可部署。而对于已有数据中心,在部署较高密度负载时(每机柜5kW 或更高),应考虑行级制冷。第134 号白皮书《在低密度数据中心部署高密度区域》探讨了在已有数据中心部署高密度区域的各种方法。行级制冷的示例如图4a 和4b 所示。数据中心列间空调价位列间空调采用直流变频压缩机,具有动态制冷,高效低耗,高适应性等特点。
列间空调称为“精确送风、自然回风”的气流分配方法。此种方法是并行运行一个或多个空调系统,将冷空气送入数据中心,并吸回机房环境中较热的空气。这种方式的基本原理是,空调不仅提供原始制冷容量,而且还作为一个大型的混合器,不断搅动混合机房中的空气,使之达到一致的平均温度,以防止热点的出现。这种方法只有在混合空气所需功耗只占数据中心总功耗很小一部分时才有效。模拟结果和经验表明,只当数据中心平均功率密度为每机柜1~2kW 左右,即323~753 W/m(30~70 W/ft)时,该系统才能发挥应有的效果。虽然可采取各种措施来提高此传统制冷方法的功率密度,但在实际实施时仍有限制。随着现代IT 设备的功率密度将峰值功率密度提升至每机柜20kW 甚至更高,模拟结果和经验都指出,基于混合空气的传统制冷(无气流遏制)不再能起到有效的作用。
列间空调选用世界有名的高效涡旋式压缩机,其特有的径向和轴向柔性涡旋设计,提升了压缩机的效率,比一般压缩机要高。其压缩机专门用的马达故障率低,运行平衡可靠,无故障运行时间超过100000小时。其特点如下:1、全系列采用独特的柔性设计涡旋压缩机,噪音低,高效节能。2、采用新型环保制冷剂R410A,不破坏臭氧层,制冷效率更高。3、采用低压腔设计,系统应用成本低,运行范围宽广。4、制造技术很先进,机械结构设计合理,运动部件少,具有优良的防液击能力,可靠性高,延长机组寿命。5、压缩机内装有缺相保护装置,在电源缺相或压缩机过载情况下,能自动停止压缩机工作,保护压缩机电机。列间空调的占地面积较小,侧面及背面不需要维护空间。
对于没有气流遏制的房间级制冷来说,效率主要取决于制冷装置的位置。例如,因为房间的物理约束,比如门廊、窗户、坡道和难以铺设管道之处等,制冷较高效的位置可能不可行。其结果通常是,虽然进行了大量的工程规划,但只能采用次优设计。另外,安装房间级空调的通常逻辑为:将空调先放置到机房中,再了解未来所有IT 设备的部署。因为可能无法知道未来IT 部署的确切布局,空调的摆放位置常常非常低效。这也正是气流遏制为什么对当今房间级制冷设计如此重要的原因。气流遏制使得制冷装置的摆放更具灵活性。采用气流遏制的房间级制冷系统还允许将CRAH 机组置于数据中心之外。应定期检查和维护列间空调系统,确保系统的可靠性和稳定性。西藏模块化机房列间空调
-40℃到+45℃之间保证列间空调24小时正常工作,包括降温和升温。数据中心列间空调生产商
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,一般情况下负载功率应为空调制冷量的80%左右,则精密空调的较小制冷量可估算为32.98/0.8=41.22KW。根据实际机房平面布局,设备热负荷,本项目设计采用2台25Kw,前送风,后回风行级精密空调,组成2+1冗余系统;在空调室外机安装在室外平台上,基座用水泥筑平台。列间精密空调的设计,冷风是从冷通道送风、后由热通道回风的水平送风方式,从而完全解决了冷热气流短路的问题,保障了服务器机柜温度的均匀,消除了局部热点,进而增加了服务器的运行可靠性同时有效的降低了不必要的能耗。数据中心列间空调生产商
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