制冷机房和空调机房的区别

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空调机房设计

空调机房设计

第八章空调机房设计8.1机房位置及技术要求8.1.1机房位置的选择与组成1.机房的位置选择离心式、螺杆式制冷机组的机房按功能分有两类:一类是为建筑物空调服务的冷冻机房,提供空调用的低温冷冻水,常采用冷水机组直接供冷或蓄冷槽与制冷机组组合供冷的方法;另一类是为冷藏、冷冻服务的制冷机房,常采用螺杆式制冷机组。

冷冻机房位置的合理选择,对于整个建筑物的合理布局、安全方便地使用是非常重要的。

选择机房位置时,应遵循建筑设计防火规范、采暖通风与空气调节设计规范、冷库设计规范等,并应综合考虑下列因素:1)应与建筑物的总体布局相协调,机房应设在既靠近负荷中心,又能使进出机房的各类管道布置方便的地方。

冷藏、冷冻的制冷机房和设备间除了要满足上述要求外,选址时还应避开库区的主要交通干线。

2)由于制冷机房用电功率大,因此机房应靠近变配电房设置,以减少线路压降损失,保证机组正常运行。

3)对于采用不同制冷剂的机房的布置,应符合下列要求:①卤代烃压缩式制冷装置可布置在民用建筑、生产厂房及辅助建筑物内,但不得直接布置在楼梯间、走廊、和建筑物的出入口处。

②由于氨制冷剂具有强烈的刺激性、毒性、易燃的危险性,因此氨压缩式制冷装置应布置在隔断开的房间或单独的建筑物内,但不能布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内。

4)单独建造的制冷机房宜布置在全厂厂区夏季主导风的下风向。

在动力站区域内,一般应布置在乙炔站、锅炉房、煤气站、堆煤场和散发尘埃的站房的上风向。

5)为保证机组的散热及可靠运行,并创造一个安全、卫生的工作环境,机房位置的选择应使它能具备良好的通风和采光条件,一般应贴邻外墙布置。

6)选择机房位置时.还应考虑到设备运行时的振动和噪声对周围房间和环境的影响,一般不应贴邻办公、会议、卧室等房间布置。

7)采用冷却塔冷却方式的机房,应靠近冷却塔的位置设置,避免粗大的冷却水管占用过多的空间、消耗更多的输送动力。

8)采用蓄冷槽供冷的制冷系统.应使机房位置尽量靠近蓄冷槽;有条件时最好将蓄冷槽置于机房中,以缩短管道长度和减少冷量损失。

机房空调分类以及原理

机房空调分类以及原理

机房空调分类以及原理机房空调按是否自带冷源方式可以分为直接膨胀式(DX)机组和通冷型(CW)机组,DX 机组自身具有制冷系统、CW机组自身不带制冷系统,需要利用冷水机组提供低温冷源。

其中DX机组按冷凝器冷却单元不同又分为风冷机组、水冷机组、乙二醇机组等。

随着机房空调散热量的能量损耗越来愈大、利用室外自然冷源的直接用来冷却机房的方案也越来收到人们的关注。

1.风冷风冷式直接蒸发系统的原理如下图所示,它的传热介质是制冷剂,制冷剂通过室内的压缩机加压,通过铜管进入室外的冷凝器放热,然后再通过铜管经过室内的膨胀阀降压,最后到达蒸发盘管吸热,达到降温的效果。

2. 水冷系统水冷机组系与风冷不同之处是增加了板式换热器和干冷器,整个压缩机制冷系统均在室内机组进行,其吸收的热量通过板式换热器传递给水,然后通过水循环散到室外。

根据热量通过水循环散到室外的方式,可以分成两种,一种是通过开放式水塔散热,称为开放循环方式,也就说通常说的水冷机组;一种是通过干冷器来散热,成为闭式循环方式,也就是通常说的乙二醇机组3.冷水式系统冷水系统主要有风冷(水冷)冷水机组、冷水式机房空调、水泵、冷却塔等组成,其中冷水机组提供冷源,,冷却塔在室外散热、冷水式机房空调利用冷水机提供的冷冻水冷却机房。

4.双冷源系统机房空调按是否自带冷源方式可以分为直接膨胀式(DX)机组和通冷型(CW)机组,DX 机组自身具有制冷系统、CW机组自身不带制冷系统,需要利用冷水机组提供低温冷源。

所谓双冷源就是一台机组中包含DX和CW两种制冷单元,可换为备份自动切换。

有上述三种基本的冷却方式可组成不同型的双冷源系统,如风冷+冷水系统、水冷+冷水系统。

5.高效自然冷却方案利用自然冷源、直接引新风到机房内的方案,最为节能。

如下图所示,CyberMate系列机房专用空调集成新风系统原理图英维克CyberMate系列机房专用空调可实现集成新风机组,是将新风单元和常规机房空调组合而成,在室外温度低于室内温度是,常规机房空调停止工作,新风单元直接引入室外新风;当室外温度高于室内温度时,新风单元停止工作,常规机房空调开启工作;此方案节能效果非常明显,但是却有着新风直接进入机房,影响机房内部的洁净度的问题。

机房精密空调原理

机房精密空调原理

机房精密空调原理一、引言随着信息技术的飞速发展,计算机设备在各个行业的应用越来越广泛。

而机房作为计算机设备的集中存放和运行场所,对温湿度的控制要求非常严格。

机房精密空调就是为了满足这一需求而设计的专用设备。

本文将介绍机房精密空调的原理及其工作过程。

二、机房精密空调原理1. 空气循环原理机房精密空调采用了闭路循环的设计,通过空气循环来实现温湿度的控制。

它将机房内部的空气吸入空调机组,经过过滤、恒温降湿、制冷或制热处理后再送回机房。

这种循环往复的过程可以不断调节机房内的温湿度,确保设备的正常运行。

2. 温度控制原理机房精密空调通过传感器实时监测机房内的温度,并将监测结果反馈给控制系统。

控制系统根据设定的温度范围,通过调节制冷剂的流量和温度来控制机房的温度。

当机房温度超过设定值时,空调机组会自动启动制冷功能,将热量带走;当机房温度低于设定值时,空调机组会停止制冷,以保持稳定的温度。

3. 湿度控制原理机房精密空调还能对机房内的湿度进行控制。

它通过传感器实时监测机房内的湿度,并将监测结果反馈给控制系统。

控制系统根据设定的湿度范围,通过调节制冷剂的温度和湿度,控制机房内的湿度。

当机房湿度过高时,空调机组会启动降湿功能,将过多的湿气排出;当机房湿度过低时,空调机组会停止降湿,以保持稳定的湿度。

三、机房精密空调的工作过程1. 制冷过程当机房温度超过设定值时,空调机组会启动制冷过程。

首先,室内机组通过压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,然后通过冷凝器散热,使制冷剂冷却成高温高压液体。

接着,制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,在蒸发器内部进行蒸发,吸收机房内部的热量,将机房内的温度降低。

最后,制冷剂再次进入压缩机,循环进行制冷作业。

2. 降湿过程当机房湿度超过设定值时,空调机组会启动降湿过程。

在降湿过程中,空调机组通过降低蒸发器的温度,使机房内的湿气凝结成水滴。

水滴通过排水管道排出机房,从而降低机房的湿度。

3. 空气过滤机房精密空调的另一个重要功能是空气过滤。

机房空调与家用空调的异同

机房空调与家用空调的异同

机房空调与家用空调的异同一、不间断运行、常年制冷机房内设备散热属于稳态热源,全年不间断运行,这就需要有一套不间断的空调保障系统,在空调设备的电源供给方面也有较高的要求,不仅需要有双路市电互投,而且对于保障重要计算机设备的空调系统还应有发电机组做后备电源。

长期稳态热源造成即便在冬季机房内也需要制冷,尤其是在南方地区,更为突出。

在北方地区,如果冬季仍需制冷,在选择空调机组时,需要考虑机组的冷凝压力和其他相关问题,另外可增加室外冷空气进风比例,以达到节能的目的。

二、风量大、焓差小设备的热量是通过传导、辐射的方式传递到机房内,设备密集的区域发热量集中,为使机房内各区域温湿度均匀,而且控制在允许的基数及波动范围内,就需要有较大的风量将余热量带走。

另外,机房内潜热量较少,一般不需要除湿,空气经过空调机蒸发器时不需要降至零点温度以下,所以送风温差及焓差要求较小,为将机房内余热带走,就需要较大送风量。

三、显热量大机房内安装的主机及外设、服务器、交换机、光端机等计算机设备以及动力保障设备,如UPS电源,均会以传热、对流、辐射的方式向机房内散发热量,这些热量仅造成机房内温度的升高,属于显热。

一个服务器机柜散热量在每小时几千瓦到十几千瓦,如果是安装刀片式服务器,散热量会高一些。

大中型计算机房设备散热量在400W/m2左右,装机密度较高的数据中心可能会到600W/m2以上。

机房内显热比可高达95%。

四、潜热量小不改变机房内的温度,而只改变机房内空气含湿量,这部分热量称为潜热。

机房内没有散湿设备,潜热主要来自工作人员及室外空气,而大中型计算机机房一般采用人机分离的管理模式,机房围护结构密封较好,新风一般也是经过温湿度预处理后进人机房,所以机房潜热量较小。

五、机房空调与普通舒适空调的区别计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下5个方面:1.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。

中央空调机房大小估算

中央空调机房大小估算

制冷机房面积约占公共建筑总建筑面积的0.5%~1%;热交换站面积约占公共建筑总建筑面积的0.3%~0.5%;锅炉房面积约占公共建筑总建筑面积的1%左右;空调机房面积约占公共建筑总建筑面积的的4%~6%;而在分层面积上:500m2约要空调机房30m2;(每层建筑面积)1000m2约要空调机房35~45m2;2000m2约要空调机房45~55m2;3000m2约要空调机房65~75m2。

2)制冷机房、直燃机房、空调机房的设置对建筑的要求:①制冷机房:a.有地下室时一般设在地下室,无地下室时设在一层,也有设在顶层的,但很少。

b.在地下室中设在平面的几何中心为好,这样可以节省管网的投资和运行的水泵能耗,因为管道短则系统阻力小,故水泵的扬程低,耗能少。

c.要靠近变配电站和水泵房。

d.要考虑管网的出路。

e.要有机器搬进搬出的孔洞。

f.制冷机房的高度要求(净高):a)电制冷机房大型h=4.5m;小型h=3.5m。

b)直燃机房大型h=5m;小型h=4m。

②直燃机房:直燃机房的特殊要求:因为燃气有防火防烟要求,按燃气规范和防火规范的要求,其机房的位置应当符合以下要求:a.有直接对外的门窗。

b.有通风换气。

c.在地下室时有泄烟面。

③空调机房:a.空调机房的楼板荷载为700~800kg/m2。

如a.800m2的多功能厅2×30000m3/h,机房面积50m2。

b. 办公楼每1000m2约需50m2机房面积,占5%。

空调机房应当放在每个防火分区内,不能把这个防火分区的机房,放在另一个防火分区内。

c. 空调机房在平面上与主要房间至少应有一室之隔,为的是避免噪声振动给使用带来无法解决的先天不足。

d. 空调机房的门应为甲级防火隔声门。

e. 管道井(风管道井和风道井,还有电缆井):有一条很重要,就是燃气管道不允许设在管井里。

一定要设时,要设单独管井,还得做管井通风。

管道井约占总建筑面积的1%~2%。

风道井分为防、排烟管井,每个防烟楼梯间附近都得有1~2m2的防、排烟管井。

美的 ● MA 系列小型精密机房用空调机组 技术手册说明书

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美的 ● MA 系列小型精密机房用空调机组技术手册请妥善保管本用户手册使用前请仔细阅读本手册获取更多资料微信搜索蓝领星球目 录1 第一章 简 介 (3)1.1 机房应用环境要求 .......................................................................................................................................... 3 1.2 MA 系列小型机房空调 ..................................................................................................................................... 3 1.3 机房空调与民用空调的区别 .......................................................................................................................... 3 2 第二章 产品介绍 . (4)2.1 型号说明 .......................................................................................................................................................... 4 2.2 工作原理介绍 .................................................................................................................................................. 5 2.3 主要特点 .......................................................................................................................................................... 5 2.4 标准部件 . (6)2.4.1 室内机主要标准件 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

制冷机房、空调机房优秀做法

制冷机房、空调机房优秀做法

空调机房、制冷机房创奖做法一、空调机组安装:1、落地式空调机组混凝土基础的高度不小于 250mm;基础的长度及宽度应按照设备外形尺寸两侧各加 100mm;2、供回水管及风管安装应进行综合布置,排布整齐有序,支架设置合理,阀门附件安装在便于操作的位置;充分考虑安装空间和维护检修通道;3、橡胶减震器(垫)安放位置正确,安装平整,安装减震器(垫)时应预留装饰层厚度(在减震垫下方设置与装饰层厚度一致的钢板),避免装修做法覆盖减震器(垫);4、基础四周设置φ100mm 半圆弧形排水沟通向主排水沟,排水沟至设备基础边间距一致,排水沟应有5‰的坡度,坡向主沟,沟内不得有积水;5、冷凝水管存水弯水封高度满足设备静压要求;冷凝水管不得直接接入密闭排水系统;6、风管与设备连接处采用保温软接,长度为 200mm。

软接松紧适度,无扭曲及变形,两侧法兰平行;7、风箱门关闭应平整严密。

8、帆布软接头长度宜为 200mm,软接头两端形状大小一致,两侧法兰应平行,安装完成后留有一定伸缩量,无扭曲和变形。

二、风管安装1、风管支架应用 BIM 深化排布,支架优先使用成品支架,直径>2000,边长大于 2500 的按设计要求设置,悬吊水平主、干管直线长度超过 20 米时应设置防晃支架,每个系统防晃支架不少于 1 个,支、吊架位置、间距应满足规范要求,通风管道吊杆距风管外表面(含保温)30mm;2、共板法兰风管连接时,当风管长边尺寸≤1000mm 时,用弹簧夹固定;风管边长大于1000mm,用顶丝卡固定;风管与设备连接一律采用顶丝卡,交叉设置弹簧夹、顶丝卡,间距符合规范要求。

弹簧夹厚度 1.0~1.2;顶丝卡厚度 3.0mm;3、风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求,厚度不应小于3mm,垫片不凸入管内,亦不凸出法兰外,垫片接缝不得直缝对接连接;法兰角缝处需打密封胶,排烟管道使用耐火密封胶,送风使用无毒密封胶,密封胶应打在风管的正压侧;4、不锈钢板、铝板风管与碳素钢支吊架的接触处,垫5mm 橡胶板防电化学腐蚀;保温风管与支吊架间应加设防腐垫木,垫木厚度同保温层厚度;5、风管穿越沉降缝处采用软连接,软管长度为伸缩缝的宽度加100mm;6、风管穿防火、防爆的墙体或楼板时(两侧2米范围内保温材料应使用 A 级保温材料,如岩棉、玻璃棉),应设预埋套管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm,风管与防护套管之间应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵;三、风阀安装1、风阀的操作装置应就近设置且便于操作,有明显的指向标识;牵引钢丝敷设配管顺直;操作装置灵活、可靠;2、直径或长边尺寸大于等于 630mm 时,应设置独立支、吊架;3、吊杆应垂直,吊杆设置上下螺母且下方应加双螺母固定,螺杆外露丝扣宜为 2~3 扣;4、防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于 200mm;5、安装防火阀时熔断器应在阀门入气口一侧,即迎气流方向。

机房建设技术方案

机房建设技术方案

机房建设技术方案一、机房建设目标。

咱们要搞这个机房建设啊,目标就是打造一个超级稳定、安全又高效的空间,就像给咱们的电脑设备和网络设备盖一个超棒的“家”。

这个“家”得能让设备舒舒服服地运行,不管外面刮多大风下多大雨,里面的数据和设备都能安然无恙,而且还能快速地处理各种信息,就像一个超级大脑一样厉害。

二、机房选址。

1. 环境因素。

首先呢,这个地方得干净。

要是周围都是灰尘漫天飞的工厂或者大工地,那可不行。

灰尘就像小恶魔一样,会钻进设备里捣乱,让设备生病。

所以咱们要找个相对干净的环境,最好周围没有太多污染源。

温度和湿度也很关键。

机房就像一个小温室,温度不能太热也不能太冷,湿度也得刚刚好。

要是太热了,设备就会像人在大夏天中暑一样,可能会罢工;要是太湿了,设备就容易受潮生锈。

一般来说,温度保持在18 27摄氏度,湿度在40% 60%就比较合适啦。

2. 安全因素。

安全那可是重中之重啊!这个机房的选址得远离那些容易发生自然灾害的地方,像地震带或者容易发洪水的低洼地区。

要是选在那种地方,就像是把宝贝放在火山口旁边,随时都有危险。

另外,还得考虑人为的安全因素。

不能在治安不好的地方,不然小偷可能就会惦记上咱们机房里的设备。

最好是在有完善安保措施的大楼里,像有门禁系统、保安巡逻的那种地方。

三、机房布局。

1. 设备区。

设备区就是机房的核心区域啦,就像一个军队的指挥所一样重要。

这里要摆放服务器、存储设备、网络设备等。

咱们得把这些设备摆放得整整齐齐的,就像士兵排队一样。

而且要根据设备的功能和相互之间的联系来布局,比如把服务器和存储设备放在一起,方便它们之间的数据传输,这样就像是给它们之间修了一条高速公路,数据跑起来就特别快。

2. 配电区。

配电区可是机房的能量供应站。

这里要有配电柜、UPS(不间断电源)等设备。

UPS就像一个超级大电池,当突然停电的时候,它就能马上顶上,给设备继续供电,就像一个英雄在关键时刻拯救世界一样。

配电柜要合理分配电力,就像一个管家合理分配家里的食物一样,让每个设备都能得到足够的电力,又不会造成浪费。

中央空调高效机房简述上

中央空调高效机房简述上

中央空调高效机房简述(上)作者:卓展工程顾问- 冯奕应中央空调在现代建筑中不可或缺,但舒适环境的背后,是大量能源的消耗。

据统计,我国每年建筑物产生的能耗约占总能耗的 30%,而在有中央空调的建筑物中,中央空调的能耗又占建筑物总能耗的 50~70%,而且这一数据在逐年攀升。

因此,打造高效节能的中央空调系统成为大势所趋。

图1一、 何为高效制冷机房? ① 有什么衡量指标目前较有效而又简单的衡量指标是采用综合能效比EER, EER = 机房总输出制冷量(Kwh )/机房总耗电量(Kwh ), EER ≥ 5.0 的机房,可称为高效制冷机房。

图2全国能耗中央空调全年制冷量Kwh 全年中央机房用电量KwhEER =② 中央空调节能中央空调是建筑物里的第一大能耗系统,而据统计,制冷机房能耗占到整个中央空调系统能耗的 60-70%左右,所以打造高效制冷机房,控制好冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔在高效运行成为了节能的重点, 而中央机房内的能耗分配请参考图3。

图3③ 世界各地中央空调用量较高的EER 情况《中国建筑节能年度发展研究报告 2018》研究表明,广东省内部份建筑制冷机房 EER 全年平均 2.5~3.0,小部分建筑制冷机房 EER 甚至低于 1.5。

美国 ASHRAE 于 2007 年刊文指出,过去 5 年对美国国内部份制冷机房系统进行实测 90%的制冷机房全年平均能效为 2.9~3.5。

新加坡国立大学调研实测结果( 2008 年之前)28 栋获得绿建认证(LEED 认证)的建筑当中,绝大部分制冷机房的年平均能效在 EER2.7~3.9。

空调通风 50%照明插座 30%动力 15%其他 5%典型公共建筑能耗分布制冷主机 60%水泵 15%冷却塔 3%末端 20%其他 2%典型空调系统能耗分布主机 60%④国内外高效机房标准什么是高效制冷机房?各国有不同的定义和参考标准。

以下是美国制冷协会( ASHRAE) 制冷机房能耗标准图4新加坡制冷机房能耗标准EER图5广东省标准《集中空调制冷机房系统能效检测及评价标准》DBJ/T15-129-2017 于2018 年4 月1 日起实施参考美国、新加坡、广东省的标准以及工程实例可以将中央空调机房归纳如下:图7二、高效机房的节能价值以办公楼为例20万平米办公,高峰冷量3,800冷吨,电价按0.68元/度优惠价计算EER3.0提高至5.0,每年节省电费206.6万,3.5提高至5.0,每年节省电费132.8万图8以商业及酒店为例60,000㎡商业夏热冬暖每年节省电量235万度夏热冬冷每年节省电量201万度40,000㎡酒店夏热冬暖每年节省电量102万度夏热冬冷每年节省电量85万度图9以水管路配件阻力计算水泵所需能耗按一台1,000RT制冷机的冷冻水总管上的水流量计算,常见配件在系统运行时的能耗如下:图10高效机房无需采用高新科技或非标产品,重点在于EER指标在工程每个环节中认真推行,由专业设计团队全程确保各环节聚焦于节能目标,从机房方案设计到系统调试及竣工后一年运行,全程参与,保证投资回收期满足预期。

机房空调与普通舒适空调的区别

机房空调与普通舒适空调的区别

机房空调与普通舒适空调的区别不间断运行、常年制冷机房内设备散热属于稳态热源,全年不间断运行,这就需要有一套不间断的空调保障系统,在空调设备的电源供给方面也有较高的要求,不仅需要有双路市电互投,而且对于保障重要计算机设备的空调系统还应有发电机组做后备电源。

长期稳态热源造成即便在冬季机房内也需要制冷,尤其是在南方地区,更为突出。

在北方地区,如果冬季仍需制冷,在选择空调机组时,需要考虑机组的冷凝压力和其他相关问题,另外可增加室外冷空气进风比例,以达到节能的目的。

风量大、焓差小设备的热量是通过传导、辐射的方式传递到机房内,设备密集的区域发热量集中,为使机房内各区域温湿度均匀,而且控制在允许的基数及波动范围内,就需要有较大的风量将余热量带走。

另外,机房内潜热量较少,一般不需要除湿,空气经过空调机蒸发器时不需要降至零点温度以下,所以送风温差及焓差要求较小,为将机房内余热带走,就需要较大送风量。

显热量大机房内安装的主机及外设、服务器、交换机、光端机等计算机设备以及动力保障设备,如UPS电源,均会以传热、对流、辐射的方式向机房内散发热量,这些热量仅造成机房内温度的升高,属于显热。

一个服务器机柜散热量在每小时几千瓦到十几千瓦,如果是安装刀片式服务器,散热量会高一些。

大中型计算机房设备散热量在400W/m2左右,装机密度较高的数据中心可能会到600W/m2以上。

机房内显热比可高达95%。

潜热量小不改变机房内的温度,而只改变机房内空气含湿量,这部分热量称为潜热。

机房内没有散湿设备,潜热主要来自工作人员及室外空气,而大中型计算机机房一般采用人机分离的管理模式,机房围护结构密封较好,新风一般也是经过温湿度预处理后进人机房,所以机房潜热量较小。

机房空调与普通舒适空调的区别计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下5个方面:1传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。

机房制冷为什么只能采用机房专用的精密空调,氟制冷与氨制冷有什么区别?

机房制冷为什么只能采用机房专用的精密空调,氟制冷与氨制冷有什么区别?

机房制冷为什么只能采用机房专用的精密空调,氟制冷与氨制冷有什么区别?机房制冷为什么只能采用机房专用的精密空调?机房区域的制冷只能采用机房专用的精密空调,这是有原因的,在选择数据中心制冷系统时,很多数据中心的IT人员认为舒适性空调也可以用于机房的冷却,并认为舒适性空调能效高,因此可以降低制冷系统的能耗。

但是,在机房中,显热负荷几乎完全由IT硬件、灯光、支持设备和供电产生的显热组成。

因为几乎没有人,室外空气有限,并且通常经过防潮处理,所以,潜热非常少。

针对这种情况,空调所需的显热比非常高,为0.95~0.99。

只有机房精密空调可以达到这种非常高的显热比。

相对而言,舒适性空调的显热比通常为0.65~0.70,因此,提供的显热量过少,潜热冷量过多。

过多的潜热冷量一位着将不断地从空气中去除水分。

为了保持所需的相对湿度范围45%~50%,将需要不断加湿,而这肯定要消耗大量的能量。

与此同时,精密空调具有高精度、反应灵敏、基于微处理器的控制系统,可以对外界环境的变化快速做出反应,从而保证环境变化保持在稳定环境所需的整定值范围之内。

舒适性空调通常包括有限的基本控制系统,无法足够快速地做出反应,来保证所需的温度差。

而且,机房精密空调通常采用高中效过滤器,使空气中的尘埃减至最少,而舒适性空调采用粗效过滤器,无法去除足够的尘埃颗粒;机房精密空调的设计时按照全面8760小时运转设计的,组件有冗余功能,这会大大提高可靠性,降低运行和运维的成本。

机房专用空调具有恒湿的功能,保护机房设备不会因为湿度过大而损坏。

而舒适性空调并没有这个功能。

舒适性空调的温差范围在1℃ ,而机房精密空调的温差范围在0.1℃ 甚至更高。

机房精密空调中高效过滤器,保证了机房的无尘环境。

而舒适性空调,仅具备了低效过滤器。

机房精密空调虽然初期投资要比舒适性空调高,但其7*24终年无休的运行,可靠性相比舒适性空调要高好几个等级。

因此,机房区域的制冷只能采用机房专用的精密空调。

机房设置注意事项及方法

机房设置注意事项及方法

机房设置注意事项及方法(1)位置机房的位置在一个大中型的建筑物中是个相当重要的问题。

它既决定投资的多少又影响能耗的大小。

布置不好或处理不当其噪声振动还会严重地干扰周围环境及达不到送、排风的效果。

一般来说机房的位置常在下列地方:制冷机房(带水泵)地下室或单建;空调机房(带水泵)地下室;空调机房地下室或楼层内;排风机房地下室或屋顶机房或室外;冷却塔屋顶上部或裙房屋顶上;锅炉房单建或半地下室(有自然通风);热交换间地下室或单建,超高层时可设在顶层设备间;制冷机及水泵(冷冻泵、冷却泵)的容量大,振动、噪声也大,常设在地下室中,只有少数自带冷源的立柜式机组可以设在楼层上。

空气调节机体积大,重量轻,可以靠近被空调的房间设置,但要注意消声隔振。

也有设在屋顶上的屋顶机组。

选择机房位置时必须与建筑设计配合好。

从本专业的角度选择机房位置时应考虑下列原则:1)制冷机房(包括供冷水泵)①过去多在建筑物之外单建,如今多建于建筑物的地下室中。

现在在大中型民用建筑物中应充分利用地下室,但要处理好隔声防振问题,特别是水泵及支吊架的传振问题。

②在地下室中选制冷机房的位置时,应与低压配电间邻近,而且最好靠近电梯。

③如果是大型高层建筑,有塔楼也有裙房时,如塔楼为筒体或剪力墙结构,制冷机房最好放在裙房的地下室中,而且在其上边(一层)的房间应是对消声隔振无严格要求者。

④制冷机房的位置应尽量靠近负荷中心。

2)空调机房①室内声学要求高的建筑物如广播、电视、录音棚等以及大空间,机组风量很大的公共建筑物如体育馆等,空调机房最好设在地下室中。

而一般的办公楼、旅馆公共部分(裙房)的空调机房可以分散在每层楼上,但是机房不应紧靠贵宾室、会议室、报告厅等室内声音要求严格的房间。

②空调机房的划分应不穿越防火区。

所以大中型建筑应在每个防火区内设空调机房,最好能在防火区的中心地位。

③各层的空调机房最好能在同一位置上即垂直成一串布置,这样可缩短冷、热水管的长度,减少与其他管道的交叉,既减少投资又节约能耗。

中央空调高效机房简述上

中央空调高效机房简述上

中央空调高效机房简述(上)作者:卓展工程顾问- 冯奕应中央空调在现代建筑中不可或缺,但舒适环境的背后,是大量能源的消耗。

据统计,我国每年建筑物产生的能耗约占总能耗的 30%,而在有中央空调的建筑物中,中央空调的能耗又占建筑物总能耗的 50~70%,而且这一数据在逐年攀升。

因此,打造高效节能的中央空调系统成为大势所趋。

图1一、 何为高效制冷机房? ① 有什么衡量指标目前较有效而又简单的衡量指标是采用综合能效比EER, EER = 机房总输出制冷量(Kwh )/机房总耗电量(Kwh ), EER ≥ 5.0 的机房,可称为高效制冷机房。

图2全国能耗中央空调全年制冷量Kwh 全年中央机房用电量KwhEER =② 中央空调节能中央空调是建筑物里的第一大能耗系统,而据统计,制冷机房能耗占到整个中央空调系统能耗的 60-70%左右,所以打造高效制冷机房,控制好冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵及冷却塔在高效运行成为了节能的重点, 而中央机房内的能耗分配请参考图3。

图3③ 世界各地中央空调用量较高的EER 情况《中国建筑节能年度发展研究报告 2018》研究表明,广东省内部份建筑制冷机房 EER 全年平均 2.5~3.0,小部分建筑制冷机房 EER 甚至低于 1.5。

美国 ASHRAE 于 2007 年刊文指出,过去 5 年对美国国内部份制冷机房系统进行实测 90%的制冷机房全年平均能效为 2.9~3.5。

新加坡国立大学调研实测结果( 2008 年之前)28 栋获得绿建认证(LEED 认证)的建筑当中,绝大部分制冷机房的年平均能效在 EER2.7~3.9。

空调通风 50%照明插座 30%动力 15%其他 5%典型公共建筑能耗分布制冷主机 60%水泵 15%冷却塔 3%末端 20%其他 2%典型空调系统能耗分布主机 60%④国内外高效机房标准什么是高效制冷机房?各国有不同的定义和参考标准。

以下是美国制冷协会( ASHRAE) 制冷机房能耗标准图4新加坡制冷机房能耗标准EER图5广东省标准《集中空调制冷机房系统能效检测及评价标准》DBJ/T15-129-2017 于2018 年4 月1 日起实施参考美国、新加坡、广东省的标准以及工程实例可以将中央空调机房归纳如下:图7二、高效机房的节能价值以办公楼为例20万平米办公,高峰冷量3,800冷吨,电价按0.68元/度优惠价计算EER3.0提高至5.0,每年节省电费206.6万,3.5提高至5.0,每年节省电费132.8万图8以商业及酒店为例60,000㎡商业夏热冬暖每年节省电量235万度夏热冬冷每年节省电量201万度40,000㎡酒店夏热冬暖每年节省电量102万度夏热冬冷每年节省电量85万度图9以水管路配件阻力计算水泵所需能耗按一台1,000RT制冷机的冷冻水总管上的水流量计算,常见配件在系统运行时的能耗如下:图10高效机房无需采用高新科技或非标产品,重点在于EER指标在工程每个环节中认真推行,由专业设计团队全程确保各环节聚焦于节能目标,从机房方案设计到系统调试及竣工后一年运行,全程参与,保证投资回收期满足预期。

空调制冷机房原理

空调制冷机房原理

空调制冷机房原理
制冷机房主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等主要组件构成。

其工作原理基于蒸发和冷凝的物理原理。

首先,制冷机房内的压缩机负责将低压低温的冷质介质(一般为制冷剂)吸入,然后通过提高其压力和温度,将其排出,形成高压高温的冷质介质。

接下来,高温高压的冷质介质进入冷凝器。

冷凝器内部设置有散热片或管道,使冷质介质的温度逐渐降低,导致冷质介质发生冷凝。

这个过程中,制冷机房内的热量会被冷凝器吸收,并通过冷凝器的散热片或管道传递给外部环境。

此时,冷凝器中产生的冷质介质会变成高压液体状态,然后通过膨胀阀进入蒸发器。

膨胀阀会控制冷质介质的流速和压力,使其进入蒸发器时压力迅速降低,从而冷质介质在蒸发器内部发生蒸发。

在蒸发器中,低压低温的冷质介质与空气或其他冷载体接触,使其吸收周围环境的热量并蒸发,从而使空气或冷载体的温度降低。

此时,制冷机房内部的热量转移到冷质介质上,并将其带走。

最后,经过蒸发后的冷质介质再次被压缩机吸入,循环往复进行制冷过程。

整个过程中,制冷机房通过改变冷质介质的压力和温度,实现了将室内热量传递至室外的目的,从而实现了制冷效果。

机房空调与家用空调的异同

机房空调与家用空调的异同

机房空调与家用空调的异同第一篇:机房空调与家用空调的异同机房空调与家用空调的异同一、不间断运行、常年制冷机房内设备散热属于稳态热源,全年不间断运行,这就需要有一套不间断的空调保障系统,在空调设备的电源供给方面也有较高的要求,不仅需要有双路市电互投,而且对于保障重要计算机设备的空调系统还应有发电机组做后备电源。

长期稳态热源造成即便在冬季机房内也需要制冷,尤其是在南方地区,更为突出。

在北方地区,如果冬季仍需制冷,在选择空调机组时,需要考虑机组的冷凝压力和其他相关问题,另外可增加室外冷空气进风比例,以达到节能的目的。

二、风量大、焓差小设备的热量是通过传导、辐射的方式传递到机房内,设备密集的区域发热量集中,为使机房内各区域温湿度均匀,而且控制在允许的基数及波动范围内,就需要有较大的风量将余热量带走。

另外,机房内潜热量较少,一般不需要除湿,空气经过空调机蒸发器时不需要降至零点温度以下,所以送风温差及焓差要求较小,为将机房内余热带走,就需要较大送风量。

三、显热量大机房内安装的主机及外设、服务器、交换机、光端机等计算机设备以及动力保障设备,如UPS电源,均会以传热、对流、辐射的方式向机房内散发热量,这些热量仅造成机房内温度的升高,属于显热。

一个服务器机柜散热量在每小时几千瓦到十几千瓦,如果是安装刀片式服务器,散热量会高一些。

大中型计算机房设备散热量在400W/m2左右,装机密度较高的数据中心可能会到600W/m2以上。

机房内显热比可高达95%。

四、潜热量小不改变机房内的温度,而只改变机房内空气含湿量,这部分热量称为潜热。

机房内没有散湿设备,潜热主要来自工作人员及室外空气,而大中型计算机机房一般采用人机分离的管理模式,机房围护结构密封较好,新风一般也是经过温湿度预处理后进人机房,所以机房潜热量较小。

五、机房空调与普通舒适空调的区别计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下5个方面:1.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。

空调冷水机房阻力件的研究与其在高效机房内的应用分析

空调冷水机房阻力件的研究与其在高效机房内的应用分析

空调冷水机房阻力件的研究与其在高效机房内的应用分析摘要:通过降低水系统阻力从而优化系统;通过CFD、温差传感分析和后期维保等多方面来剖析高效机房在实际施工中如何应用。

关键词:水系统降阻、CFD、传感器温差引言:在以往设计和施工中,由于技术、安全、责任、经验、手法等等各种历史原因,在工程中的各个系统往往都留有足够的富余量或存在相当程度的阻抗浪费。

从系统正常运行的角度来看,这点富余量带来的正向收益远大于其能耗带来的成本的增加,而各个环节被浪费的阻力有值得挖掘的潜力。

而在双碳目标提出的今天,高效机房理念下,需要在某些程度上反其道而行之。

作为施工单位来说,在自己的工作界面之内,做到减少能耗、减少浪费、合理减少富余量,可以对实现双碳产生正向意义。

一、现状调研:富余量来源与比例,能耗浪费的主要原因高效机房作为一个笼统的概念,其管件指标目前主流的定义方法是冷源系统季节能效比(SEER-sys)seasonal energy efficiency ratio of cold source system,即在完整制冷季中,冷源系统总供冷量与冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔能耗之和的比值。

制冷机房系统包括三部分:制冷机组、冷冻水系统、冷却水系统,其中制冷机组的运行消耗了中央空调系统总能耗的50%~60%,冷冻水系统运行能耗在制冷机房全年总能耗占比约10%~20%,其余能源为冷却水系统及定压补水。

从关系上看,如果把系统总供冷量作为默认值,那么降低冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔能耗就是高效机房的总体目标。

这些设备的能耗,除了与本身的设备性能有关之外,还与其输配管网有关,两者互相耦合。

其中冷机的能耗主要着重于冷机本身的性能和室内外环境参数,定压补水占比较小,这二者不属于本文讨论的重点,本文着重关注冷冻水和冷却水的输配,即水系统能耗,其能耗占比约占总能耗的30%~40%。

现行规范中,用来评价水泵输送能耗是否节能的指标是耗电输冷比或输配系数WTF,分为冷却泵输配系数和冷冻泵输配系数。

机房建设中空调制冷的解决方法

机房建设中空调制冷的解决方法

机房建设中空调制冷的解决方法标签: 数据中心机房数据中心机房空调面对高密度机房的发展趋势,配置连续制冷设施,以在停电和冷水机组重启期间维持设备运行,保护设备安全,己是建设方和设计单位必须考虑的重要问题,目前各方都在积极探索和实施。

同时随着高密度机房的不断规划建设,预计也将出现更多的解决方案,以满足高密度机房连续制冷的需求。

当制冷系统停止时,根据数据中心机房装机密度的不同,机房的温度上升幅度不一。

在以往传统的机房,由于单机柜用电量较小,制冷系统停止后,仍有较长一段时间能维持设备正常运行。

例如:在一个单机柜1.2KW的机房,制冷系统停止10分钟后,温度将上升10.5℃,机房管理人员可以有时间启用备用发电机或关闭服务器设备。

但随着机房装机密度的提高,温度上升变得非常迅速,据INTEL实验分析,一个单机柜用电量约9KW的数据中心机房,一旦制冷系统停止运行,温度从22℃上升40℃只需要18秒,上升到57℃只需要35秒。

而一旦超过32℃,IT设备就会出现故障,温度继续升高,计算机设备将会停止运行,甚至损坏。

因此,对于高密度的机房,配置一个不间断的制冷系统就变得非常必要。

机房环境监控一对高密度机房连续制冷的定义面对上述情况,国外数据中心领域的一些机构进行了研究,在UPTIME协会研讨高密度机房连续制冷系统的白皮书中,将制冷系统分为ABC三个等级,A级为不间断制冷系统:不间断制冷系统需要为精密空调的风机、二次泵配置UPS,并增加蓄冷罐;B级为连续制冷系统:连续制冷系统需要为精密空调的风机、二次泵配置UPS,但不增加蓄冷罐;C级为可中断的制冷系统:即对制冷系统不配置任何UPS设备,在电源故障时停止制冷系统。

UPTIME 对制冷系统进行分级定义,并提供了几种解决方案。

二高密度机房连续制冷的几种解决方案对于高密度机房而言,采取何种措施在电力故障发生的间歇,维持制冷系统的运行,或是部分运行呢?UPTIME组织和有关厂商提出了几种解决方案。

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