弱电机房精密空调知识汇总

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精密空调知识大百科

精密空调知识大百科

1 精密空调制冷型式

风冷:风冷系统包括精密空调室内机和配套的室外机,室外机利用空气进行冷却,空调机组通过室外机将机房内的热量散发到室外空气中。

水冷:水冷系统包括精密空调室内机和冷却塔,冷却塔向精密空调室内机提供冷却循环水,空调机组通过冷却循环水将机房内的热量散发到室外空气中。冷冻水:冷冻水系统包括精密空调室内机和冷水机组,冷水机组向精密空调室内机提供冷冻循环水,空调机组通过冷冻循环水将机房内的热量散发到室外空气中

双冷源:双冷源系统分为风冷双冷源、水冷双冷源和冷冻水双冷源。风冷双冷源机组是在风冷机组的基础上再加一套独立的冷冻水盘管系统,水冷双冷源机组是在水冷机组的基础上再加一套独立的冷冻水盘管系统,冷冻水双冷源机组具有两套独立的冷冻水盘管系统。

自然冷:常见的自然冷源系统分为风冷自然冷冷水主机+精密空调室内机和精密空调室内机+干冷器两种。其中,前者精密空调室内机为冷冻水精密空调机组,后者精密空调室内机具有两套独立的制冷系统,系统能自动根据节能条件在两个系统之间切换,达到最大节能效果和保证机器可靠运行之间平衡。

2 精密空调主要器件

压缩机:空调中的重要组成部件,用于给气态制冷剂增压,精密空调常用的压缩机包括涡旋压缩机和转子压缩机。

蒸发器:室内侧进行换热的主要部件,内走制冷剂吸热,外部表面吹过空气放热,形成热交换。

冷凝器:室外侧进行换热的主要部件,内走制冷剂吸热,外部表面吹过空气放

热,形成热交换。

球阀:安装在制冷系统管路上,控制冷媒的通断,起到开关的作用。

干燥过滤器:安装在制冷系统管路上,用于干燥、过滤制冷剂。

机房空调维护知识培训

机房空调维护知识培训

第五节、室内机滤网冲洗清洁
第六节、室外机散热翅片脏堵的危害
2
3
1
冷凝器换热效果差、冷凝温度过高、压力升高、压缩机负荷逐渐增加,从而导致压缩机高压告警甚至压缩机过热保护停机。
冷凝 风扇受热变形或变脆,易折断。
维修外风机组件、维修压缩机会大大增加运维成本。
第六节、室外机散热翅片的冲洗清洁
冲洗前,先将碎纸、塑料袋、树叶、杨柳絮等杂物扫除。 先湿:水枪调至花洒水柱,大面积喷湿冷凝翅片。目的是在冲洗时,软化翅 片上的污垢;上部的污水在水的虹吸引流作用下能够快速地从翅片间 隙流下,减少污物附着翅片的机会。 再冲:水枪适当调至压力较大的水柱(注意不可极大,以免打歪翅片),尽量垂直于冷凝翅片纵向喷射、自上而下、地毯式推进喷射冲洗, 直至流出的污水变清水为止。 最后淋:将高压冲洗后的翅片用中等强度的水流喷淋一遍,彻底清除细小污垢。 每台空调均有上下两个冷凝器,先冲洗上面的冷凝器,待上面冷凝器的污水流净后再冲洗下面的冷凝器。 冷凝器侧面有室外风机的电控部件,冲洗时要避免水流接触到这些部件。 待所有室外机冲洗完毕后,要将地面污物冲走,避免其干燥后被重新吸入冷凝翅片。 通用空调室外机的冲洗方法同上。
第七节、室外机散热翅片冲洗注意事项重点回顾
第八节、专用空调日常维护容易忽视的问题
1.机房空调数量少,通信设备逐渐增多,导致制冷量不足。需申请增加空调数量。 2.上送风空调存在送风短路问题:(上送风空调风帽送出的冷风因受到诸如走线架、机柜侧门、消防管道等的阻挡折射,而直接向下循环进入回风口,从而导致回风温度较低、空调制冷量减少或不再制冷)。需将出风口栏栅向上倾斜,避开遮挡物,避免气流短路。 3.下送风空调存在出风不畅:(下送风气流受到地板下电缆、光缆等物的阻挡,气流速度和送风量会大大降低,送风温度也会有所提高)。需合理整治地板下线缆等物的布局,避免影响空调送风速度及送风温度。 4.卧式室外机冲洗后要将地上污水冲走:卧式室外机冲洗后,泥沙、杨柳絮、杂物等随污水留在室外机下方,若不冲走,待干燥后仍旧会被运行中的室外机吸附回去。所以卧式室外机冲洗后一定要冲走污水。 老旧空调机组电源线要经常检查。旧空调电源线会存在老化现象,尤其是电源开关接线部位容易氧化、松动、发热,需经常检查避免打火、短路等故障。 非空调专业人员由于对空调各个部件不甚了解,尽量不要随意触碰空调的压缩机、阀门及管路,避免被烫伤或冻伤。因检查空调而必须接触空调部件时,应用手背短时间触碰,为防万一切不可用手掌触碰。 非空调专业人员由于对空调各个部件不甚了解,尽量不要随意触碰空调的压缩机、阀门及管路,避免被烫伤或冻伤。因检查空调而必须接触空调部件时,应用手背短时间触碰,为防万一切不可用手掌触碰。

精密空调基本知识

精密空调基本知识
STULZ – THE NATURAL CHOICE 12
单向阀
储液罐
January 19
机房专用空调基本原理及工作过程
> 加热系统: 分电加热,热汽加热,热水加热等几大类。 电加热:元件通电发热产生热源。 热汽加热:利用暖汽系统进行加热。 热水加热:利用热水系统进行加热。
热汽、热水加热多用于中央空调,精密空调为提高效率,多采用电加热。
January 19
精密空调基础知识部分
世图兹空调技术服务(上海)有限公司
STULZ – THE NATURAL CHOICE 0
January 19
内 容 Content
空调定义与分类
精密空调与舒适性空调的比较
机房专用空调基本原理及工作过程
机房专用空调 8种冷却方式
机房专用空调的配置计算方法
100m3/h 每kW
300m3/h 每kW
舒适型空调机组的送风量 不足,导致机房和设备产 生热点。
精密型空调机组的趋于 完美的气流分布,延伸 到机房内的每个角落。
STULZ – THE NATURAL CHOICE
6 17
2
1. 设备要求 2.January 精密型与舒适型空调机组的比较 19 3. 今天与明天的热负荷密度
精密型与舒适型空调机组的比较
舒适型 精密型
舒适型空调机组的运行意味 着不断地除湿。 舒适型空调:Δ t ≧ 15k 必须配备单独的加湿器。

机房精密空调 标准

机房精密空调 标准

机房精密空调标准

一、温度和湿度控制

机房精密空调系统需要具备强大的温度和湿度控制能力。标准的温度范围为18℃~25℃,湿度范围为40%~65%。通过精准的温度和湿度控制,可以确保机房设备在最佳的条件下运行,从而提高设备的稳定性和使用寿命。

二、空气过滤

机房精密空调系统应具备高效的空气过滤功能。空气过滤器能够过滤掉空气中的尘埃、细菌、病毒等有害物质,保证机房内的空气质量。同时,定期更换或清洗空气过滤器可以避免细菌和病毒的传播,保障机房内工作人员的健康。

三、冷却和除湿

机房精密空调系统需要具备强大的冷却和除湿能力。在高温高湿的环境下,设备容易产生过热和结露现象,从而影响设备的正常运行。因此,精密空调系统需要能够快速降温、除湿,保证设备在适宜的温度和湿度下运行。

四、噪音和振动

机房精密空调系统需要具备低噪音和低振动的特点。过高的噪音会影响工作人员的身心健康,而强烈的振动则可能导致设备运行不稳定。因此,精密空调系统需要在保证正常运行的前提下,尽可能降低噪音和振动。一般来说,机房精密空调的噪音应低于60分贝。

五、能耗和节能

机房精密空调系统需要具备较高的能效比和节能性能。能效比是衡量空调性能的重要指标,能效比越高,表示空调的能耗越低。同时,机房精密空调系统需要采用先进的节能技术,如智能控制、变频调速等,以降低能耗和提高能源利用效率。

六、安全保护

机房精密空调系统需要具备完善的安全保护功能。包括过热保护、过载保护、短路保护、缺相保护等。此外,精密空调系统还需要具备防雷击和防静电等功能,以保障设备和工作人员的安全。

弱电安防--机房精密空调下送风模式与上送风模式的区别与优缺点

弱电安防--机房精密空调下送风模式与上送风模式的区别与优缺点

机房精密空调下送风模式与上送风模

式的区别与优缺点

机房精密空调的送风和回风方式有多种,上送风、下送风、上回风、下回风等,针对不同的机房环境和设备要求选择不同的送风方式,来保障机房稳定高效的运行,机房专用空调机送风形式有上送风和下送风。

什么是下送风精密空调?

下送风在地板上开孔,将地板下作为一个静压箱,在机架下方装有出风口,使经过空气调节的较低温度气体自下而上流过程控机架,将热量带走,精密空调冷风向下排出,将冷风送向机房内设备达到制冷,从而保证程控机在一个适宜的环境温度下工作。

什么是上送风精密空调?

上送风系统与下送风送风方式相反,在机房顶部安装散风口,冷风从出风口排出对机房内制冷,这种送风方式由于冷风先与空气混合,影响制冷效果,一般适合用在小型机房或是散热量小的机房一般也采用将天花板以上作为静压箱来处理,当有的用户需要接风管是时候,希望风管不宜过长,应保证静压消耗小于75Pa,如确实需要较长风管,考虑采用增压风机系统来弥补。

机房精密空调上下送风的区别

下送风方式的优点:

(1)下送风方式是将低温空气直接从底部送到通信设备内,吸收通信设备的热量后,从机房顶部回到空调机组顶

部。空调风流动方向与空气特性相一致,容易得到好的空调效果。

(2)地板下的空间比风管断面的面积要大许多,这就形成了静压箱,因此下送风方式送风均匀,整个机房区域的温差小。

(3)因为送风是在活动地板内,从而使下风的距离与上送风方式在同等条件下,所需的送风风压低,空调设备和送风噪声相对会低一些。

(4)单从空调专业的角度出发,下送风方式不需送风风管和送风口,对于设计施工来说,相对简单方便,空调设备的摆放就可以灵活的进行调整。由于下送风将通信工艺所需的各类管线,空调专业的管线均隐藏在活动地板内,从而使得通信机房内显得整齐美观。仅从空调专业投资来说,相对上送风而言投资会低一点。

机房培训——空调系统

机房培训——空调系统

第一章 概述
精密空调可以分为风冷型制冷和水冷型制冷。
风冷型制冷
水冷型制冷
第二章、结构及工作原理
一.组成结构 二.制冷系统组成 三.制冷原理 四.加湿原理
一、组成结构
通风系统 风机 过滤器
控制系统 控制器 电气件
加热系统 加热器 电气件
加湿系统 加湿器 控制器
制冷系统 压缩机 蒸发器 冷凝器 膨胀阀 辅助部 件
一、安装规范及注意事项
水平气管应向冷凝器方向倾斜,这样一旦停机 ,油液和已冷凝的制冷剂不能流回机内 。
如使用直铜管在弯曲前必须先退火处理,切割 铜管必须用铜管割刀,严禁用钢锯条锯。铜管 存放时应封堵两头,防止灰尘砂石进入铜管。
通常用直管连接时,在架设管道之前,应用无 水乙醇清洁管道内两遍。
一、安装规范及注意事项
焊接时应在焊接部位以外包裹1—2层湿布,防 止其余部件因受热烤焦,在遇到油漆部位时, 应采用湿布加铁皮挡板的方法进行操作,这样 可使油漆表面无任何焦痕。在做气密性实验之 前,先用氮气将制冷回路中的氧化皮赶出制冷 回路。
二、负荷计算
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,新风负荷 、人员的散热负荷等,可根据计算机房的面积测 算。

机房空调培训讲义

机房空调培训讲义

机房空调培训讲义

第一章机房空调系统简介

1.1 机房空调系统的作用

机房空调系统是用于维持机房内部恒定的温度、湿度、洁净度和给排风等环境条件,确保

机房内设备正常运行的重要装置。

1.2 机房空调系统的分类

机房空调系统按照制冷方式可分为风冷装置和水冷装置,按照空调方式可分为中央空调和

分体式空调。

1.3 机房空调系统的组成

机房空调系统由制冷系统、风送系统、设备负荷系统、控制系统等组成。

第二章制冷系统的认识

2.1 制冷剂的选用

机房空调中的制冷剂主要有氨、氟利昂和碳氢化合物等,不同制冷剂的性能和安全性不同,需根据实际情况选择合适的制冷剂。

2.2 制冷系统的工作原理

制冷系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等组成,通过制冷剂在不同部件之间的

循环传递热量,达到降温的目的。

2.3 制冷系统的运行维护

制冷系统在运行过程中需要定期进行清洗、检查、维护,保持散热器的清洁,检查压力传

感器、温度传感器、膨胀阀、电磁阀等设备的正常运行状态。

第三章风送系统的认识

3.1 风送系统的作用

风送系统主要负责将制冷系统产生的冷风输送到机房各个角落,确保机房内部空气流通和

温度均匀。

3.2 风送系统的构成

风送系统主要由风机、风管、末端装置等组成,根据机房的大小和布局进行合理设计和安装。

3.3 风送系统的运行维护

风送系统在运行过程中需要定期检查清洁风机、更换风管、检查末端装置等,确保风送系

统正常运行。

第四章设备负荷系统的认识

4.1 设备负荷系统的计算

设备负荷系统是指机房内设备产生的热量和湿度,需要按照实际情况进行合理计算,确定

机房空调系统的整体负荷。

弱电机房精密空调与普通舒适性空调的比较与不同

弱电机房精密空调与普通舒适性空调的比较与不同

弱电机房精密空调与普通舒适性空调的比较与不同

一.空调系统规划

数据中心机房区域内分三种空调形式:恒温恒湿型精密空调机组、基站式柜式空调、吸顶式舒适型空调。中心机房采用精密空调,即恒温恒湿机组形式;UPS配电机房和网络机房采用精密空调;辅类机房采用吸顶式舒适型空调。

恒温恒湿精密空调机组是机房工程中的重要配套设备,其安装使用条件与机房的工程有密切的关系,精密空调送风模式采用下送风恒温恒湿精密空调。

根据《电子计算机场地通用规范》和机房设计的标准等要求,我们建议机房空调采用机房精密空调来控制机房的温度是湿度,这样会使机房更智能化、人性化;以下是精密空调和一般空调的性能以及造价上面的比较:

机房精密空调与普通舒适性空调的比较

1机房精密空调对机房的温度、

湿度、洁净度和气流速度,都进行

相应的控制。使机房的温度精密控

制在±1oC,湿度精度在±5%,有利

于电气设备的良好稳定运行。

2机房的特点是全年设备都在运

行,设备散热量较大,需要空调机

组全年制冷运行,机房空调配置可

调速冷凝风扇,冬季可正常制冷运

转。

3机房要求其运行点为:冬季,20±2oC,夏季,23±2oC,机房空调

把运行点作为设计点,因而机组始

终处于最佳运行点,满足机房的环

境要求,使设备稳定运行。

4从整体机房散热效果来看,机房空调采用机组底部下送风,通过静电

地板下方空间形成静压箱,然后从

蜂窝孔地板处均匀送出冷风,带走

机器设备发热,变成热空气向上,

热空气最后在机组顶部上方吸入

被空调机组处理,符合散热气流组

织。

普通空调只控制温度,对其他三个特征度没有太多的控制,为民用设备。普通空调在冬季的制冷运行,要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题,容易低压报警跳空气开关,无法正常运转。

机房精密空调工作原理

机房精密空调工作原理

机房精密空调工作原理

机房精密空调是一种专门用于机房环境的空调系统。它采用了先进的技术和设计,具有精确的温度控制和湿度控制能力,旨在为机房提供稳定的温度和湿度环境,以保证机房内设备的正常运行。

机房精密空调的工作原理主要包括以下几个方面:

1. 空气循环系统:机房精密空调通过内置的风机将室内空气吹入机房,形成循环。空调系统内部设有空气过滤器,可以过滤空气中的灰尘、污染物和微粒,保证机房内的空气质量。

2. 温度控制系统:机房精密空调采用先进的温度控制技术,通过室内温度传感器实时监测机房内的温度,并将这些数据反馈给控制系统。控制系统会根据设定的温度范围,控制冷凝器和蒸发器的工作,以调节机房内的温度。

3. 湿度控制系统:除了温度控制外,机房精密空调还能够控制机房内的湿度。系统内置的湿度传感器可以实时监测机房内的湿度水平,并将数据传送给控制系统。控制系统会通过调节湿度控制装置,如加湿器或除湿器,来控制机房内的湿度。

4. 压缩制冷循环:机房精密空调采用了传统的压缩制冷循环技术。系统内的压缩机会将制冷剂压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器散发热量,使气体冷却成高压液体。高压液体进入蒸发器后,放出热量并蒸发成低温低压气体,从而吸收室内热量并降低温度。

机房精密空调通过以上工作原理,能够精确控制机房的温度和湿度,保障机房内设备的正常运行和长期稳定性。这种空调系统在大型数据中心、服务器房、通信机房等对温度和湿度要求较高的场所得到广泛应用。

弱电工程机房空调基础知识汇总

弱电工程机房空调基础知识汇总

弱电工程机房空调基础知识汇总

空调一般分为两大类:

1、适性空调

这类空调的作用是造成室内空气具有良好的生活环境,给人们提供一个良好的工作和生活环境,使在里边的人感到舒适。

2、工艺性空调(精密空调)

为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。

国家计算机房环境要求:

温度:夏季23±1 ℃;

温度:不允许发生大范围变化,其值小于5℃/H;

湿度范围:45%~65%RH ±5%

洁净度:每升空气中粒子大于0.5微米的颗粒数<=18000粒/升

气流速度:地板风口出风速度;

温度过高危害:

温度过高5 ℃:计算机可靠性下降25%;

温度过高10 ℃:计算机可靠性下降40%;

湿度过高或过低危害:

湿度超过80%RH :空气凝露,可能导致设备短路

湿度低于30%RH :产生静电

精密型与舒适型空调机组的比较:

加热系统:

分电加热,热汽加热,热水加热等几大类。

电加热:元件通电发热产生热源。

热汽加热:利用暖汽系统进行加热。

热水加热:利用热水系统进行加热。

热汽、热水加热多用于中央空调,精密空调为提高效率,多采用电加热。

加湿系统:

电极式加湿器。

红外线式加湿器。

超声波加湿器。

电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。

除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。

7 种冷却模式:

直接膨胀–风冷

直接膨胀–水冷

直接膨胀–水冷和自然冷却(低噪音/更节能型)

冷冻水机组

双冷源–直接膨胀(风冷)和冷冻水机组

精密空调知识

精密空调知识

解析精密空调(一)

第一章机房专用精密空调特点

能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种。早期的机房使用舒适性空调机时,常常出现由于环境温湿度参数控制不当而造成机房设备运行不稳定,数据传输受干扰,出现静电等问题。

精密空调机,通常具有如下一些性能特点:

1.1 大风量、小焓差

与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。

通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。对机房来讲,其情况却大不相同,机房主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。例如一个热负荷为7056kcal/h的机房,若使用机房专用空调机组,则总耗电量为2.7kw,而舒适性空调机组则需耗电8.1kw,即多耗电两倍。同样制冷量的空调机其风量各异,舒适性空调机的风量与冷量比为1:5,而恒温恒湿机风量与冷量比为1:3.5,机房专用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点,通常焓差为2kcal/kg左右。也就是说,机房的热负荷90%~95%是显热负荷,同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。这就要求机房的空调系统能够提供较大的送风量,所以一般机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6~2倍。

最新精密空调基础知识介绍

最新精密空调基础知识介绍
摄氏温度(℃):1大气压下水凝固点为0 ℃,沸腾点为 100 ℃
华氏温度( ℉ ):℉= ℃ ×1.8+32 ℃ =(℉ -32)×5/9
绝对温度(K):K=273+ ℃
术语-湿度
湿度---空气中所含水蒸气量的多少
湿度 相对湿度
定义
意义
空气中实际含有的水蒸气量与同温同压下 能容纳的水蒸气的最大量之比,用%表示 。
四大部件-压缩机
制冷系统的四大部件 压缩机—制冷循环的核心,是制冷剂在系统内循环的动力装置,使蒸发器中的制冷剂保持 低压,冷凝器中制冷剂维持高温高压。
四大部件-蒸发器、冷凝器
制冷系统的四大部件 冷凝器—在冷凝介质的作用下,Hale Waihona Puke Baidu压缩机排出的过热饱和蒸汽冷凝为液态。 蒸发器—经节流后的液态制冷剂在蒸发器中吸热汽化,使被冷却物质降温,实现制冷的目 的
目录
一、机房空调的应用场景及分类 二、制冷原理及机房空调主要器件 三、术语
术语-制冷量、消耗功率、EER、COP
制冷量: 空调器进行制冷运行时,单位时间内,低压侧制冷剂在蒸发器中吸收的热量。或者说单位时 间内从密闭空间、房间或区域内除去的热量总和,常用单位:W,kcal/h; 1卡就是让一克水升高一度所需的能量。 按国际单位,能量用焦耳来表示;1卡=4.182焦耳 消耗功率: 制冷消耗功率:空调器进行制冷运行时,所消耗的总功率,单位:W; 制热消耗功率:空调器进行制热运行时,所消耗的总功率,单位:W(包括热泵辅助电热型的 电加热装置同时运行时所消耗的功率)。 能效比(EER): 在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用W/W 表示; 性能系数(COP): 指制热循环中产生的制热量与制热量所耗功率之比,单位W/W(kcal/h.w),性能系数(或能 效比)与制冷循环的工作参数、制冷剂的种类等因素有关。

弱电机房精密空调知识汇总

弱电机房精密空调知识汇总

弱电机房精密空调知识汇总

弱电机房精密空调知识汇总

一、机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度

停机时电子计算机机房内的温湿度

开机时主机房的温湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。其它辅助房间应按工艺要求确定。

主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。

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9.8帕;

送风速度不小于3米/秒;

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。

二、机房专用精密空调特点

一、大风量、小焓差

与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机

那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。

二、机房的热负荷变化幅度较大

通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。因此,机房空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。

三、送回风方式多样

由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。

弱电机房精密空调制冷量精确计算方法解析汇报

弱电机房精密空调制冷量精确计算方法解析汇报

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+Q2

Qt:总制冷量(kw)

Q1:室内设备负荷(=设备功率 x 0.8)

Q2:环境热负荷(=0.15kw~0.18kw/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*0.8*0.8*0.8=61.44KW(需要扣除设计时考虑的20%余量)

环境冷负荷为:Q2=0.1kw/平方米×85平方米=8.5KW

则:Qt=Q1+Q2=61.44+8.5=69.94KW

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 p

Qt: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)

机房精密空调的组成及工作原理

机房精密空调的组成及工作原理

机房精密空调的组成及工作原理

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。在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。要提高这些设备使用的稳定及可靠性,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摄氏度,从而大大提高了设备的寿命及可靠性。

一、精密空调的组成及工作原理

精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。

一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。

二、机房空调的重要性

1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性

在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。

温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而

机房精密空调基础知识

机房精密空调基础知识

机房精密空调基础知识

空调一般分为两大类:

1、适性空调

这类空调的作用是造成室内空气具有良好的生活环境,给人们提供一个良好的工作和生活环境,使在里边的人感到舒适。

2、工艺性空调(精密空调)

为了满足精密设备特殊工艺及特定环境的要求而设计的,其目的是精确控制其温度、湿度等并要求控制在一定范围。

国家计算机房环境要求:

温度:夏季23±1 ℃;

温度:不允许发生大范围变化,其值小于5℃/H;

湿度范围:45%~65%RH ±5%

洁净度:每升空气中粒子大于0.5微米的颗粒数<=18000粒/升

气流速度:地板风口出风速度;

温度过高危害:

温度过高5 ℃:计算机可靠性下降25%;

温度过高10 ℃:计算机可靠性下降40%;

湿度过高或过低危害:

湿度超过80%RH :空气凝露,可能导致设备短路

湿度低于30%RH :产生静电

精密型与舒适型空调机组的比较:

机房专用空调基本系统构成:

制冷系统、加热系统、加湿系统、去湿系统。

加热系统:

分电加热,热汽加热,热水加热等几大类。

电加热:元件通电发热产生热源。

热汽加热:利用暖汽系统进行加热。

热水加热:利用热水系统进行加热。

热汽、热水加热多用于中央空调,精密空调为提高效率,多采用电加热。

加湿系统:

电极式加湿器。

红外线式加湿器。

超声波加湿器。

电极式加湿器原理:在电极上施加电压将水击穿,在电流的作用下形成热量使水沸腾产生蒸汽。

除湿系统:空气降温时或除湿时空调房间内达到饱和,饱和水蒸汽会在蒸发器上冷凝成水排出到室外。

7 种冷却模式:

直接膨胀–风冷

直接膨胀–水冷

直接膨胀–水冷和自然冷却(低噪音/更节能型)

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弱电机房精密空调知识汇总

一、机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度

停机时电子计算机机房内的温湿度

开机时主机房的温湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。其它辅助房间应按工艺要求确定。

主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。

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9.8帕;

送风速度不小于3米/秒;

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。

二、机房专用精密空调特点

一、大风量、小焓差

与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机

那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。

二、机房的热负荷变化幅度较大

通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。因此,机房空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。

三、送回风方式多样

由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。

机房专用空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用空调采用

下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。

四、过滤

通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤,而在一些进口的特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,根据用户需求选用(如净化手术室等就选用亚高效过滤器)。只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器,B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器。然而,舒适性空调机以及常规的恒温恒湿空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降。

五、可靠性较高

针对机房空调系统高可靠性的要求,机房专用空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施,例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断,实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元。众所周知,机房专用空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多。

控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。不少机房专用空调机生产企业专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分。采用电子控制器或微机控制已经十分普遍,有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房专用空调系统中。

六、全年制冷运行

无论是大、中型计算机,还是程控交换机,都要求空调机全年制冷运行。而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题。多数机房专用空调机能在室外气温降至-15℃时仍能制冷运行,而采用乙二醇制冷机组,可在室外气温降至-45℃时仍能制冷运行。与此形成鲜明对比的是舒适性空调机或常规恒温恒湿机,在此种条件下,根本无法工作。

七、使用寿命

一般机房专用空调厂家的设计寿命是最低是10年,连续运行时间是86400小时,平均无故率达到25000小时,实际运用过程中,机房专用空调可运行15年。

根据国家家电行业标准,舒适性空调机的基础设计寿命每年按运行半年计算,为3年时间,无连续运行时间指标,平均无故障时间5000小时,只适合于间断运行,在实际使用过程中,舒适性空调机可连续运行的时间为3~5年,比机房专用空调相差3倍。三、机房专用空调机选型依据

为了确定空调机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)。必须首先计算机房的热负荷。

机房的热负荷主要来自两个方面:

其一是机房内部产生的热量,它包括:室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。这些发热量显热大、潜热小;照明发热(显热);工作人员的发热(显热小、潜热大);由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。

其二是机房外部产生的热量,它包括:

传导热,过建筑物本体侵入的热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量(显热);

放射热(也称辐射热),由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量(显热);

对流产生的热量,从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含水蒸气)所产生的热量(显热、潜热);

为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和潜热)。

总之,人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高,也会增加室内的含湿量,因此需要除湿。这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高,这种热负荷称为显热负荷。与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同的是,计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。因此对于热负荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机。通常用显热比(SFH)作为空调机的重要指标。

热负荷计算

计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。计算机制造商,一般能

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