艾默生部分封闭冷通道案例
艾默生高热密度解决方案:根治机房“发热”解决方案
艾默生高热密度解决方案:根治机房“发热”-解决方案技术的发展总是具有两面性,在给人们带来便利的同时,往往也会导致一些令人棘手的问题。
这在IT机房中就得到了很明显的体现。
近年来,随着IT 技术的飞速发展,规格更小、速度更快、功能更强大的高功率密度机架服务器、刀片服务器、网络交换机等越来越多地被采用,设备的部署密度越来越大,单个机架的能耗也越来越高,造成了单个机架或机架局部单位面积发热量的急剧上升,从而导致了机房局部“发热”的高热密度现象的产生。
面对机房中的高热密度问题,传统的制冷系统显得力不从心。
通常我们采用冷热风通道隔离、自下而上送风的方式为机架中的IT设备提供制冷。
这种制冷方式,在单个机柜发热量小于5kW时,如果设计合理,能使机房的总体温度得到控制。
但如果机房大于5kW(甚至只有3kW)的机柜时,局部热点问题就会出现。
尤其是机架顶部的服务器温度控制难于保障。
“发热”问题有增无减,因此由于过热而导致的宕机现象也呈上升趋势。
另一方面,为了提高制冷效果,传统的制冷设备往往要占用大量的机房空间,包括巨大的封管截面以及架高地板所占用的空间。
现代机房的发展以及可能会凸显的高热密度问题,早就引起了艾默生网络能源产品研发者们的关注。
作为世界著名的机房环境解决方案的供应商,艾默生网络能源在2000年就开始着手研制新一代针对机房环境高热密度的环境解决方案。
经过多年的努力,公司推出了创新的、针对机房内高热负荷的LiebertXD 高热密度解决方案,自2003年在美国开始应用,至今已经在全世界范围内销售15000套以上的XD终端。
该解决方案灵活、高效、绿色、安全,成为客户根治机房“发热”问题的不二之选。
“灵活”主要体现在LiebertXD系统的安装部署上。
该系统由制冷主机(XDP或XDC)以及制冷末端单元(XDH、XDV、XDO)组成。
其中,制冷主机可以选择安装在机房内或机房外的其他房间。
制冷末端则有三种方式可以选择:立体安装的XDH、机架上方安装的XDV,以及吊顶安装的XDO。
封闭冷通道实施方案
封闭冷通道实施方案一、前言。
随着数据中心的规模不断扩大,数据中心的能耗问题也日益凸显。
在数据中心中,服务器的冷却是消耗大量能源的重要环节。
为了降低数据中心的能耗,提高能源利用效率,封闭冷通道技术应运而生。
本文将就封闭冷通道的实施方案进行详细介绍,希望能为数据中心的节能降耗提供一些参考。
二、封闭冷通道的概念。
封闭冷通道是指在数据中心中,通过设置封闭的冷通道和热通道,将冷热空气有效隔离,避免热空气与冷空气混合,提高冷却效率。
封闭冷通道技术可以有效降低数据中心的能耗,提高服务器的运行效率,是当前数据中心节能降耗的重要手段之一。
三、封闭冷通道的实施方案。
1. 确定封闭冷通道的布局方案。
在实施封闭冷通道技术之前,首先需要对数据中心的布局进行合理规划。
根据数据中心的实际情况,确定封闭冷通道的布局方案,包括冷通道和热通道的设置位置、封闭设备的选型等。
2. 安装封闭设备。
在确定好封闭冷通道的布局方案后,需要进行封闭设备的安装工作。
封闭设备包括冷通道门、热通道门、封闭板等,这些设备的安装位置和安装方式需要按照布局方案进行合理设置,确保封闭冷通道的有效封闭。
3. 进行冷通道密封处理。
为了提高封闭冷通道的密封性能,需要对冷通道进行密封处理。
可以采用密封胶条、密封胶水等材料,对冷通道的连接处和边缘进行密封处理,避免冷热空气的交叉流动,提高冷却效率。
4. 进行热通道散热处理。
在封闭冷通道的实施过程中,还需要对热通道进行散热处理。
可以通过设置散热设备、增加散热通道等方式,有效提高热通道的散热效果,确保数据中心的散热需求得到满足。
5. 进行封闭冷通道的调试和优化。
封闭冷通道技术的实施并不是一次性完成的工作,还需要进行调试和优化工作。
在封闭冷通道技术实施完成后,需要对其进行系统的调试和优化,确保其运行效果达到预期目标。
四、总结。
封闭冷通道技术是当前数据中心节能降耗的重要手段,通过合理的布局方案、安装设备、密封处理、散热处理以及调试优化等步骤,可以有效提高数据中心的能源利用效率,降低能耗成本。
冷热通道封闭 - v2.0
2.冷通道封闭后,自我维
持时间为原来的3倍。 3.冷通道封闭比给制冷系
统配UPS要合算得多
机房层高对可用性的影响??
1.没封闭时,层高对机 房自我维持时间有轻微 的影响,层高越高,时 间稍长。
2.冷通道封闭后,层高
对自我维持时间没有影 响。
下面看看热通道封闭和冷通道封闭有哪些差别??
冷/热通道封闭对整个数据中心可用性的影响的比较
实验室—模拟传统数据中心运行情况
1.漏风导致冷空气短路:地板缝隙、线缆孔洞,机柜内部空U缺少盲板 2.空调风机的转速设到最大:确保即使地板漏风,仍有足够的冷风进入机柜;
3.机柜负荷为5kw/rack,8个机柜,IT负荷40KW
4.冷冻水空调 ,空调送风风温度为18℃, 机柜进风温度为22℃,空调回风温度24 18℃ 5.PUE为1.8
8.主设备的送排风方式要与空调兼容 9.制冷分布:缩短气流路径、大型风管、空调群控
机柜的功率密度对能效的影响??
第一种场景:单台冷冻 水空调运行,供水温度8 ℃,22KW/rack,PUE 降至1.32, 第二种场景:两台冷冻 水空调运,10kw/rack 供水温度16℃,PUE降 至1.23, 1.对比的前提:保持冷通道温度:22 ℃。 2.当机柜功率密度 超过10KW后,功率密 度对PUE的影响不再那么重要,还需综合 考虑可用性。
艾默生白皮书的观点: 1.制冷中断时的自我维持时间。 封闭通道的仅为几分钟,而不封闭通道的可达30分钟; 2.空调额风机供电也中断时,服务器风机吹不动气体。 3.热通道封闭和有天花板回风引流的场合一起使用较好。 思科绿色数据中心建设与管理: 1.调高设定温度可能有以下隐患:发生制冷故障时的缓冲时间越短;由 于温度在高度上面的差异,冷通道顶部温度是否会失控;服务器的风 扇可能转速会更快;工作环境更热; 2.如何利用室外自然冷源: 水侧和空气侧节能器;热转轮技术;地温制冷(地下数据中心、或利 用土地冷源); 3.新建数据中心的负载不足问题: 缩小规模,模块化建设;降低制冷初始容量;使用可变容量的空调 (CRV) 4.变频驱动器: 功率与转速的3次方成正比的法则 5.冷却塔水: 利用回收水;减少冷却塔的漂水和跑水;减少排水(冲刷冷却塔底部 的污垢) 6.提高主机的效率: 液体冷却(机柜内或行级空调),空气冷却,两者结合 7.优化气流:
机房制冷系统节能:艾默生之道
机房制冷系统节能:艾默生之道艾默生【摘要】能源是中国经济列车飞速前行的“引擎”.在现阶段,如何解决经济的高速增长与能源消费之间的矛盾,最大限度发挥“引擎”的强劲动力,是各产业共同面临的问题.rn以通信行业为例,虽然不是传统意义上的能耗大户,但随着移动电话、3G、互联网等业务的飞速增长,其年耗电量已达到了数百亿度.【期刊名称】《通信世界》【年(卷),期】2011(000)028【总页数】1页(P43)【作者】艾默生【作者单位】【正文语种】中文能源是中国经济列车飞速前行的“引擎”。
在现阶段,如何解决经济的高速增长与能源消费之间的矛盾,最大限度发挥“引擎”的强劲动力,是各产业共同面临的问题。
以通信行业为例,虽然不是传统意义上的能耗大户,但随着移动电话、3G、互联网等业务的飞速增长,其年耗电量已达到了数百亿度。
其中,制冷系统占了机房能耗的40%左右,而且这一趋势还随着主设备数量的增长而不断加强。
同时,制冷系统的能效对于其他设备的节能能够产生强大的级联效应,因此,通信行业建设节能型机房、制冷系统是重中之重。
作为机房建设专家,同时作为全球领先的网络能源产品、一体化解决方案和一体化服务供应商,艾默生网络能源一直致力于为通信行业提供高可用性、高能效的产品。
在机房制冷系统方面,艾默生网络能源不仅发挥产品优势和技术优势,打造行业领先的节能型机房精密空调系统,而且充分发挥自身在机房建设方面的丰富经验,从规划、设备部署等方面进行了梳理与总结,为通信网络打造了绿色高效的机房整体制冷节能解决方案。
在机房的设计、规划、改造过程中,相关设备的布局易被忽视。
但正是这看似简单的环节却影响着制冷效率和数据中心的能耗。
根据艾默生网络能源长期对机房主设备的研究结果来看,一个典型数据中心封闭冷通道比封闭热通道节能2%,比不封闭通道节能4.2%。
因此,艾默生网络能源推荐通信运营商为设备机架布局时,采用面对面、背靠背的方式,这有利于形成独立的冷通道和热通道,从而提高制冷效率,改善制冷效果。
数据机房冷热通道封闭方案对比分析
图 2 冷通道方案下温度云图
图 3 热通道方案下温度云图
图 2、图 3 为距机柜底部 0.5m 高度的温度云图截面,可以 很明显的看出,两种方案的冷池位置不同。冷通道封闭的地板 出风区域为冷通道,温度基本为空调送风温度 17℃ ;热通道封 闭是( 图 3 为隐藏回风天花的云图截图)空调冷风直接送到机 房处的,所以机房整体呈现送风温度 17℃。
1 物理模型与数值方法 1.1 模型建立
本文所研究的数据机房建筑面积约为 630m2,横向跨距 44m,纵向跨距 14.3m,层高为 6m。机房内共有 9 列列头柜,各通 道宽度为 1.2m,均采用冷热通道隔离,单机柜额定功率为 4kW( 以 实际功率为准 )。机房采用 9 台艾默生精密空调送风,额定风量为 36000m3/h。送风方式为地板下送风,冷风经处理后送至架空地 板下,整个架空地板作为一个送风静压腔,然后通过架空地板上 设置的送风口将冷风送入各机柜内,冷风与机房机柜进行热交换 后,回风通过隔墙回风风道回到空调机房进行循环冷却。
关键词 :数据中心 ;通道封闭 ;数值模拟
Comparison and Analysis of Closing Scheme of Cold and Hot Channels in Data Room
Qin Yi [ Absrtact ] Data center equipment has a large amount of heat dissipation, and the channel closure form can effectively optimize airflow organization and reduce energy consumption. In this paper, a data room in Guangzhou is taken as the research object, and the simulation model is builted by numerical simulation method. On this basis, by changing the air supply mode of the machine room, compare and analyze the change of the thermal environment of the engine room and the cooling effect under the cold channel closure and hot channel closure scheme,finally provide data basis for data center air conditioning system design. [ Key words ] data center; channel closure; numerical simulation
艾默生机房一体化解决方案
艾默生一体化解决方案系统技术建议书艾默生网络能源有限公司2011年11月一、易睿TM系统简介艾默生网络能源易睿TM系统是为了实现IT应用需求的优化而推出的新一代IT机房柔性基础架构解决方案,旨在为企业IT应用提供了完整的网络能源基础设施,实现机柜式数据机房的快速建设和智能管理。
艾默生公司易睿TM系统能实现IT机房的基础架构实现快速的一体化建设,使客户在设计整个机房系统时只需考虑服务器等主设备的选型问题,从而使客户更加关注于自身的核心业务发展。
易睿TM系统由电源、配电、制冷、机柜、监控等五大部分组成,易睿TM系统的智能设计、模块化设计的特点可以为客户带来易建设、易管理、易维护、易扩容、易购买的客户价值,为IT客户带来美观、安全、可靠、高效的使用体验。
另外,一站式获得(All in Emerson)的方式将有效降低客户的总体拥有成本TCO(Total Cost of Ownership)。
易睿TM解决方案适用于表1.1所列举的5大应用场景:1.1易睿TM系统特点配电系统☆安全可靠、配置灵活的配电解决方案☆性能优异、智能控制的自动切换开关系统☆可监控、可管理的数字化配电中心供电保护☆提供针对单输入普通负载,双输入核心负载的不同方案,满足客户不同可用性等级供电需求☆采用高可靠UPS技术(双变换在线式),模块化数字化设计,完全解决电网所有干扰☆性能优异,高效节能,所采用Adapt系列UPS已经获得CQC节能认证证书散热系统☆专业机房空调系统,低功耗、恒温恒湿、大风量☆高可靠性、高灵活性、全寿命低成本的专业制冷系统柔性监控系统☆即插即用+级联+RJ45网口设计,真正“傻瓜”化、无工程化安装,使监控系统建设更加简单快速☆一个IP地址完成对“供电/散热/环境/配电(甚至不同品牌设备)”的一站式监控,节省公司带宽资源1.2易睿TM系统设计原则及规范艾默生易睿TM系统集低压动力配电系统、交流不间断电源系统、机房精密空调系统、及机房动力集中监控系统为一体。
艾默生冷冻整体解决方案,助力冷链产业发展
艾默生冷冻整体解决方案,助力冷链产业发展作者:来源:《食品安全导刊》2016年第11期随着生鲜电商的发展,生鲜农产品对流通的需求不断增加,虽然我国冷链行业近年来进入了快速发展的阶段,但冷链产业的基础设施建设仍有较大的发展空间。
艾默生环境优化技术顺应市场需求,积极研发应用于冷链各环节的先进技术,不断推出优质的冷冻解决方案。
近年来,随着人们生活水平的提升和城镇化进程的加快,以及生鲜电商的崛起,生鲜农产品的流通需求迅速增加,带动了我国冷链行业快速发展。
在2015年,我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别提高了30%、50%和65%左右。
但是同发达国家相比,我国生鲜产品的腐损率仍然较高,冷链产业的基础设施建设还有较大的发展空间,市场也亟需节能环保、高效可靠、智能化且兼具低全寿命周期成本的冷链设备。
国家发改委也曾在《农产品冷链物流发展规划》中强调,要重点建设冷库、制冷设备等基础设施工程,鼓励和支持冷链物流技术的推广。
顺应市场需求,提供先进的冷冻整体解决方案艾默生环境优化技术(以下简称“艾默生”)顺应市场需求,积极研发应用于冷链各个环节的先进技术,推出了包括压缩机、电子控制及流体控制等产品在内的冷冻整体解决方案,并提供项目设计和培训等增值服务,能够满足从生产、运输、冷藏到销售等各个环节的冷藏冷冻需求。
与此同时艾默生还帮助企业实现降低成本、提高效率和环保的目标,助力冷链产业的快速发展。
随着市场需求的升级,艾默生始终致力于技术创新,不断优化产品及技术,帮助企业应对快速变化的用户需求。
2016年9月,艾默生与天津市声光制冷工贸有限公司在天津联合举办冷冻产品技术交流会,并展示了最新的冷冻整体解决方案。
其中,艾默生的冷冻压缩机产品阵容强大,包括ZB (D)、ZSI、ZF、ZO(D)等涡旋压缩机,Stream、飞迅等半封闭压缩机,以及灵冻TM系列室外型冷凝机组等机型,覆盖高、中、低温应用,系统能力范围宽广,可满足各领域企业的多样化需求。
艾默生为你而想,想你所需——访艾默生环境优化技术亚太区冷冻市
域 的业绩也始 终保持 增长 。 2 0 1 3 年. 艾
记者 : 对于您提到 的应用于便利 店
在第二十五届中国国际制冷、 空调、
现 在 是 否 有成 功 的 默 生环境优化技 术在 冷库 、 食品零售 等 的 智能 店解 决 方 案 ,
供暖 , 通 风 及食 品 冷冻 加 工展 览 会 ( 2 0 1 4 领域 发展 良好 尤其是应 用于便 利店的 应用案例可供分享7
; L 2 0 1 1 年 下 降 72 5 %。 每 个 门 店 副总 裁 白伟 信 ( Ma r k B i I I s ) 先生 和 艾 默 生 要 应 用于 便 利 店 . 食 品 零 售 和 冷 库 等 领 均 用 电量 [ x 系列 冷 凝 机 组 , 我 们 每年可节约电费2 万元 该项 目的成功为 环境优化 技术 中国区销售副总裁殷光文 域 的谷 轮 涡 旋 Z
白伟信 : 艾 默生环境优化 技术可以
此外, 我们 与众 多知名品牌便 利店 为冷 链行业提 供 白上而下全跨度的产品 合作. 为他们带来可观的费用节省 同时 和 解决 方 案 , 这 就 是我 们 的竞 争 优 势 。 我 设备的可靠性也得到进一步提升。
们 了解 整 个 行 业 的发 展 趋 势 . 每 一 环 节
艾默生环 境优化技术是一家什 么样 大简化了用户的现场调试和维 护工作 : 它
基于新 的控制方式 , 艾 默生环境优
的企 业 ? 其 产 品 又能 为 行 业 发 展 带 来 哪 还 可实现精度极高 的流 量控制 . 因此非 化技术帮助其进行连续数据统计分析。
些帮助7带着这 些疑 问 , 本刊记者 采访 常适合应用于冷库 和食品零售 领域 。 公 自2 0 1 2 年6 月实施 自动系统控制以来, 通 了艾默 生环境优化技术亚太区冷冻市场 司还 扩 大了冷凝 机 组 的应 用范 围. 比如主 过 门店 电费账单 比较 . 门店改 造后 的平
艾默生网络能源中国外汇交易中心外滩机房一体化建设解决方案
服务金融客户,打造经典案例——艾默生网络能源助力中国外汇交易中心外滩机房一体化建设金融行业可以说是现代社会运转的命脉,其信息化建设尤其重要。
大量数据的传输、信息的及时处理、多项业务的联系和反馈,都对金融业的信息化建设和应用提出了较高要求。
随着金融行业信息化建设的大力开展,数据中心在金融用户业务发展中的地位越来越重要,构建符合发展需求,有效应对传统数据中心挑战的新一代数据中心,更成为金融行业发展的目标。
在此前提下,金融用户对数据中心应用产品和解决方案也提出了更高要求。
在中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(以下简称“交易中心”)上海外滩机房建设项目中,基于全新的行业趋势和不断变化的业务发展,交易中心希望建设一个具有先进水平、高可靠、高可用、高节能、灵活应变的新一代模块化数据中心,来满足动态的信息应用需求。
在项目建设中,交易中心针对数据中心关键的基础设施平台给予了高度关注,在招标中对相关设备的应用提出了严格要求,并最终采用了艾默生网络能源提供的一体化解决方案。
该解决方案凭借领先的技术优势和出色的综合性能帮助交易中心成功建设了具有一流水平的模块化数据中心,在业界打造了一个经典案例,为客户带来了卓越的应用价值。
项目背景交易中心于1994年4月18日成立,是中国人民银行总行直属事业单位。
近年来,交易中心在人民银行、外汇局的直接领导下,紧紧围绕人民币汇率、利率改革和金融市场发展,致力于银行间本外币市场基础设施建设、产品和机制创新。
银行间本外币市场交易量屡创新高,交易机制不断创新,原生、衍生产品序列逐渐丰富,具有国际先进水平的交易平台成功上线,人民币基准汇率和利率引人瞩目,市场主体数量和类型不断增加,清算、信息、监管服务功能日益完善。
作为中国银行间外汇市场、货币市场、债券市场以及汇率和利率衍生品市场的具体组织者和运行者,交易中心坚持依靠现代科技手段,建设安全、高效、可控的电子服务平台,经过多年努力,采用自主开发与项目外包相结合的方式,已经建设完成30余个电子系统。
内蒙古模块化封闭冷通道方案
内蒙古模块化封闭冷通道方案内蒙古模块化封闭冷通道方案一、方案背景•内蒙古地区气候条件特殊,夏季高温且风大,需要高效降温措施。
•传统的数据中心冷却方式效果欠佳,能耗较高,亟需改进方案。
•模块化封闭冷通道方案是解决内蒙古地区数据中心冷却问题的理想方案。
二、方案概述•模块化封闭冷通道方案是通过构建密封且可控的冷风流通路径,实现数据中心高效降温,减少能源消耗。
•该方案采用模块化设计,可根据数据中心规模灵活扩展或缩小。
•方案在保证安全可靠的基础上,能够有效降低数据中心的运维成本。
三、方案优势1.降低能耗:通过封闭冷通道,将冷风流通控制在数据中心的热负荷区域,减少能源浪费。
2.提高散热效率:冷风流经服务器热源区后,温度升高,降低了散热设备的负荷。
3.灵活可扩展:方案采用模块化设计,可以根据实际需求方便地进行扩展或缩小。
4.提升安全性:封闭冷通道减少了数据中心内外温度温差,减少了灰尘、湿气等入侵。
5.减少运维成本:方案增加了数据中心设备的寿命,减少了维护与更换的频率,降低了运维成本。
四、方案实施步骤1.数据中心勘测与规划:了解数据中心规模、布局并制定方案实施计划。
2.冷通道设置:在数据中心内设置封闭冷通道,确保冷风流通路径尽可能紧密与服务器热源相连。
3.高效散热系统:配置高效的散热设备,将热风排出数据中心。
4.方案调试与验证:对安装好的封闭冷通道系统进行调试与验证,确保冷却效果达到预期。
5.系统管理与维护:定期监测和维护封闭冷通道系统,保证其正常运行。
五、方案预期成果•预计能够降低能耗至少20%。
•预计散热效率提高15%以上。
•预计运维成本降低10%。
六、结论•内蒙古模块化封闭冷通道方案是解决该地区数据中心冷却问题的理想方案。
•该方案的优势在于降低能耗、提高散热效率、灵活可扩展、提升安全性和减少运维成本等方面。
•方案实施的步骤包括数据中心勘测与规划、冷通道设置、高效散热系统、方案调试与验证以及系统管理与维护。
数据中心的热处理技术之冷通道封闭
机柜面对面摆设根据容量的不同,间距不同,中密度区域(5kw/ 机柜)两排机柜间隔1.2m,高密度区域(12kw/机柜)两排机柜间隔2.4m。 对高密度与中密度区域顶部架设顶板,两侧安装封闭门,封闭整个冷 却区域,以此来达到精确制冷的目的。
Байду номын сангаас
对整个送风区域进行封闭处理(冷通道封闭),可以有效地使地板 下送出的冷风全部用于设备散热,而大幅减少或避免风量和冷量的损 耗,而最终大幅提高制冷的效率。
除此之外,通过冷池的宽度大小来区分为高密度区与中密度区。 其中,中密度区设计单机柜容量为5kw,高密度区设计单机柜容量为 12kw。
整个机房采用机房专用的精密空调,全部采用下送风的送风方式, 地板下架高500mm,上面铺设防静电地板,边沿采用密封处理。
所有机柜的摆放方式为“面对面、背靠背”摆放方式。在机柜前 端铺设可调节进风量的开孔地板,可根据设备的散热量来随时调节风 量。
在众多的解决方案中,设计最简单,成本最低的、而效果最好的 要属冷通道封闭(冷池)的解决方案。
2010年,工信部某涉密单位建设一500平米的屏蔽机房。由于此 机房为核心机房,整个机房的使用设备的功率密度很大,单机柜容量 最大可以达到10kw以上。鉴于这种使用状况,对整个机房的布局全 部采用冷通道封闭设计。
从整个机房的气流组织来看,有效地避免了传统机房中冷热空气 混合,冷空气短路,以及远端机柜由于压降的问题,而导致的机柜顶 端设备无足够冷量用于散热,而最终产生的局部热点问题。而对于冷 通道封闭的方案,其中最重要的一点,也是一直以来阻碍此方案大规 模推广的首要问题就是消防的问题。
而对于冷通道封闭的方案,其中最重要的一点,也是一直以来阻 碍此方案大规模推广的首要问题就是消防的问题。
2冷通道封闭(微模块机房)解决方案
冷通道封闭(微模块机房)解决方案冷热通道解决方案是响应“机房节能减排,推进绿色新机房”应运而生,主要用于类似IDC数据中心机房散热量极大的机房使用,起到精确送冷风的效果。
由两个机柜矩阵组成。
传统机房冷气得不到有效控制,冷气乱窜,导致机房布分环境很冷、机柜内部很热。
冷通道机柜将输送到机柜内部的冷气以最节约有效的方式全部输送给散热设备,机柜内的热量沿制定方向输送出机柜。
用于访问管理和侧面气流遏制的通道封闭门。
门应具有良好的密闭性,活动性,并可以观察到通道内的实时情况。
用于顶部气流遏制的顶窗。
顶窗应具有良好的阻燃,隔热,透光性,并满足易于安装,易于维护的特点。
安全管理功能。
冷通道具有温度,湿度,烟雾感应检测系统,以及相应的声光报警,短信息报警,以及门磁控制功能。
一、整体效果二、整体效果系统的基本原理和功能冷通道封闭可以有效地使地板下送出的冷风全部用于设备散热,大幅减少风量和冷量的损耗,而最终大幅提高制冷的效率。
从整个机房的气流组织来看,有效地避免了传统机房中冷热空气混合,冷空气短路,以及远端机柜由于压降问题机柜顶端设备无足够冷量用于散热,而最终产生的局部热点问题。
三、方案特点及优势1.高密模块化一体化集成机柜系统、供配电系统、制冷系统、监控系统、消防系统和综合布线系统,高集成设计,提供完整的解决方案,为企业提供一站式数据中心解决方案;精准送风技术的采用,使机柜支持IT设备的无缝摆放,42U机柜可实际支持42U的IT设备,在空间利用率上是传统机房机柜的3倍(传统机房由于送风不均匀以及风量难以保证的问题,42U机柜一般只使用了15U左右);单柜最大支持铭牌功率15kw,满足客户不同业务需要;配电的高密度以及机柜空间的高利用率,使模块化数据中心具有占地面积小的优势。
2.低成本和低能耗采用行间级空调可直接安装在楼宇水泥地面上,无需架空地板,减少外配套工程;冷通道封闭,从而减少了气流压力损失和冷空气的泄漏损失,提高了冷量的利用效率;3.高可靠性和安全性门禁系统避免无关人员进入;“智能机柜”设计,实时监测“机柜温度场”,避免局部热点的出现;内部集成了消防系统,无需进行消防申报,且安全可靠;配电采用双回路供电,实现冗余设计;强电与弱电分别从不同出口进出线,减少电磁干扰;4.快速灵活部署模块化设计,可以按需建设,分步实施,并且可以根据需求,按照不同负荷和不同应用独立设计、独立运行,有效降低了机房的复杂性,降低了建设和运营成本。
【VIP专享】艾默生核心网解决方案-甘肃省电信有限公司兰州市分公司成功案例
通信网络全覆盖关键业务全保障艾默生“网络能源一体化解决方案”助力兰州电信打造稳定高效的通信网络能源系统伴随着电信行业的快速发展,电信机房中通信设备的部署数量与部署密度正在不断攀升。
与此同时,随着电信行业的业务重心不断从语音服务向数据服务倾斜,电信机房中计算设备的部署比例也在不断增大。
高密度的通信设备和大规模的计算设备,对电信机房的网络能源系统和环境调节与监控系统提出了非常严格的要求。
在此情况下,兰州电信通过引进艾默生的“网络能源一体化解决方案”,成功地打造了一个稳定、高效的通信网络能源系统,很好地应对了上述挑战。
蓬勃发展的兰州电信中国电信集团甘肃省电信公司兰州市分公司(简称兰州电信),是甘肃省最大的地级市电信运营企业。
目前主要经营本地各类国内、国际固定电信网络与设施(含无线市话);基于固定电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务;与通信及信息业无相关的系统集成、技术开发等业务以及国家批准经营的其他电信业务。
近10年来,兰州电信先后启动了“政府上网”、“企业上网”和“家庭上网”等工程,有力地推动了全市的信息化进程。
伴随着自身业务的快速发展,兰州电信的网络规模不断扩大,科技含量不断提升,服务功能也不断完善。
截至目前,兰州电信已经成功地建成了一个现代化、大容量、高技术的电信通信网络,并打造了一个能满足各类用户多层次现代通信需求的综合性信息平台。
通信网络能源系统压力增大随着兰州电信的通信网络所承载的电话用户和宽带用户不断增多,其通信网络能源系统所面临的压力也不断增大。
这主要体现在以下两个方面:首先,通信网络能源系统要“绝对稳定”兰州电信客户响应部东区设备维护中心负责人介绍说,随着服务器和小型机等计算设备在电信机房中的部署比例不断增大,通信网络能源系统对交流不间断电源的需求也不断增多。
相对于直流开关电源设备,UPS电源设备的结构要更复杂,因此潜在的故障点也更多。
如何在UPS设备部署比例不断增大的情况下,很好地确保通信网络能源系统的绝对稳定,就成为兰州电信所面临的一个严峻挑战。
气流组织和通道封闭
环境补偿设计机房制冷高性能计算区域根据现场调研及对用户需求的充分理解,该方案中高密度高性能计算区域配用APC提供的紧密耦合制冷(或称就近制冷)方式工作InRow RC机柜制冷单元,配合原厂气流遏制系统(RACS)附件,以每台InRow RC 绑定一台APC AR3100机柜的情况下,能够满足每机架(标准42U ,19英寸规格)30kW的热负荷能力。
对于本案联想超算系统所配置的全部刀片服务器而言,两套这样的制冷设备就可以完全满足全部超算配用刀片服务器的制冷需求。
这种新型模块化制冷方案在密闭机箱的侧面安装制冷单元,热空气通过制冷单元循环出冷空气给设备直接制冷。
这种新型模块化制冷方案兼顾了温度、湿度、运行速度、空气流量、气流方向和电能损耗等各个参数,提供了各种冷却方案,其中机柜液体冷却系统,通过水冷方式,对热点进行有效冷却,能够显著减少能量浪费。
机柜制冷单元是一种模块化的制冷解决方案,它可根据需求灵活安装在机柜的两侧,利用管道把冷冻水送到需要制冷的机柜,IT设备产生的热气流就会经过制冷单元进行循环,达到冷却的目的。
它确保了IT设备产生的热气流不会再从进风口回到IT设备内。
这种从热源控制热量的方式使制冷性能达到最优化,并且它还能通过适时调节和提高运行效率降低总体拥有成本(TCO)。
这种冷冻水单元只有标准IT机架宽度的一半(300mm),装备有变速风扇以提高可用性和节约能源。
常规精密空调制冷区域为了对机房内开放区域内的机架空间进行有效的气流组织,我们推荐该部分设备机柜采用冷热通道分割的方式进行排列,即服务器机架前门朝向相邻一列的机架前门排列,即前门对前门;后门对后门的排列方式,该区域内采用招标要求使用的静电地板下静压箱送风,热通道上方风管/风帽回风的气流组织形式,使用水冷式精密空调进行机房环境补偿(恒温、恒湿)。
该区域负责安置利旧使用的机房设备,链路及安全设备等,及非高密度机房设施。
气流组织和通道封闭提高空调的制冷效率并节约能源只是数据中心管理的重要一部分,然而每机柜的热密度不停的增加则带给我们更多的挑战。
艾默生电子设备强迫风冷热设计规范
艾默生电子设备强迫风冷热设计规范2004/05/01发布2004/05/01实施艾默生网络动力修订信息表目录目录 (3)前言 (5)1目的 (6)2 适用范围 (6)3 关键术语 (6)4援用/参考规范或资料 (7)5 规范内容 (8)5.1 遵照的原那么 (8)5.2 产品热设计要求 (8)5.2.1产品的热设计目的 (8)5.2.2 元器件的热设计目的 (9)5.3 系统的热设计 (9)5.3.1 罕见系统的风道结构 (9)5.3.2 系统通风面积的计算 (16)5.3.3 系统前门及防尘网对系统散热的影响 (16)5.4 模块级的热设计 (16)5.4.1 模块损耗的计算方法 (16)5.4.2 机箱的热设计 (16)5.4.2.1 机箱的选材 (16)5.4.2.2 模块的通风面积 (17)5.4.2.3 机箱的外表处置 (17)5.5 单板级的热设计 (17)5.5.1 选择功率器件时的热设计原那么 (17)5.5.2 元器件规划的热设计原那么 (17)5.5.3 元器件的装置 (18)5.5.4 导热介质的选取原那么 (19)5.5.5 PCB板的热设计原那么 (19)5.5.6 装置PCB板的热设计原那么 (22)5.5.7 元器件结温的计算 (22)5.6 散热器的选择与设计 (25)5.6.1散热器需采用的强迫冷却方式的判别 (25)5.6.2 强迫风冷散热器的设计要点 (25)5.6.3 风冷散热器的辐射换热思索 (27)5.6.4 海拔高度对散热器的设计要求 (27)5.6.5 散热器散热量计算的阅历公式 (27)5.6.6强化散热器散热效果的措施 (28)5.7风扇的选择与装置的热设计原那么 (28)5.7.1多个风扇的装置位置 (28)5.7.2风扇与最近阻碍物间的距离要求 (28)5.7.3消弭风扇SWIRL影响的措施 (29)5.7.4抽风条件下对风扇选型的限制 (29)5.7.5降低风扇噪音的原那么 (30)5.7.6处置海拔高度对风扇功用影响的措施 (31)5.7.7确定风扇型号的方法 (31)5.7.8吹风与抽风方式的选择原那么 (32)5.7.9延伸风扇寿命与降低风扇噪音的措施 (32)5.7.10风扇的串列与并联 (32)5.8防尘对产品散热的影响 (35)5.8.1抽风方式的防尘措施 (35)5.8.2吹风方式下的防尘措施 (35)5.8.3防尘网的选择方法 (35)6 产品的热测试 (36)6.1 停止产品热测试的目的 (36)6.2 热测试的种类及所用的仪器、设备 (36)6.2.1温度测试 (36)6.2.2速度测量 (37)6.2.3流体压力的测量 (38)7 附录 (40)7.1 元器件的功耗计算方法 (40)7.2 散热器的设计计算方法 (42)7.3 冷板散热器的计算方法 (43)7.4 强迫风冷产品的热设计反省模板 (46)前言本规范由艾默生网络动力研发部发布实施,适用于本公司的产品设计开发及相关活动。
河南模块化封闭冷通道方案
河南模块化封闭冷通道方案
方案概述:
河南模块化封闭冷通道方案是为了提高数据中心的能效和冷却效果而设计的。
该方案通过封闭冷通道,将冷空气有针对性地引导到服务器机架,降低能耗并提高整体冷却效果。
冷通道设计:
在数据中心内,通过合理布置冷通道和热通道,确保冷热气流相互隔离。
冷通道位于服务器机架前方,负责供应冷空气给服务器。
冷通道采用模块化设计,方便安装和维护。
密封性:
冷通道采用密封门和密封板,确保冷空气不会泄漏到热通道中。
密封门和密封板的材料具有良好的密封性能,防止冷空气渗漏。
冷却技术:
采用高效冷却技术,如冷水机组、精密空调等,确保提供充足的冷却能力。
在冷通道中设置冷却设备,通过冷却设备将冷空气温度降低到适宜的范围,提高服务器的散热效果。
空气流动管理:
利用风扇和风道等设备,优化冷空气在冷通道中的流动路径,提高冷却效果。
风扇的布局和转速要根据实际情况进行调整,确保冷空气能够充
分覆盖服务器机架。
温度监测和控制:
安装温度传感器,实时监测冷通道和服务器机架的温度。
基于温度数据,采取相应的控制措施,如调整风扇转速、冷却设备功率等,以维持适宜的工作温度。
模块化设计:
冷通道方案采用模块化设计,方便根据需要进行扩展和调整。
模块化设计还便于维护和故障排除,减少停机时间。
通过实施河南模块化封闭冷通道方案,可以有效提高数据中心的能效和冷却效果,降低能耗,并为服务器提供适宜的工作环境。
数据中心机房冷热通道
数据中心机房冷热通道论如何选择布置隔离冷通道还是热通道随着IT设备越来越趋向于大密度集中管理时代,数据中心所面临的散热问题也就越来越严重,TIA942标准的出现,为这一问题提供有效的规避指导依据。
本期冷通道连载系列正是为解决这些问题,而进行了原理、实施、特点等方面的阐述,希望对涉及到该行业的设计人员、实施人员、IT管理人员、信息主管等有一定的帮助作用。
一、论如何规划好数据中心气流组织1、概述数据中心机房在使用过程中,受各种因素制约限制,造成机房气流组织不合理、不通畅,由于IT设备是靠机房空调送入的低温风与其散热充分交换,带走热量,降低机架内温度,气流组织起到热交换媒介纽带作用,当热交换的纽带不顺畅、不合理时,现状只能是机房空调设备容量配置远远大于实际需求量,以满足机房需要。
造成空调设备投资增大、运行费用增高,机房PUE值增大。
因此如何规划好数据中心机房气流组织,有着非常重要的意义,它是对机房内现有的不合理的气流组织,进行归纳分类、根据不同类型,进行合理改造。
将冷热空气有效的隔离,让冷空气顺利的送入通信设备内部,进行热交换,将交换产生的热空气送回至空调机组,避免不必要的冷热交换,提高空调系统效率。
减少机房运行费用。
2、数据中心机房中的几种气流组织形式我们根据多年的规划气流组织经验,将数据中心气流组织分为以下四种形式即:机房气流组织形式、静压仓气流组织形式、机架气流组织形式、IT设备气流组织形式。
下面分别介绍这几种气流组织形式:1) 机房气流组织形式在机房的气流组织中精密空调的送风方式起着决定性的作用。
精密空调的送、回风方式不同,其整个机房的气流组织形式是截然不同的。
下面是这两种送风方式的气流组织示意图:上送风下回风时;下送风上回风时,均采用艾默生PEX系列机组即可满足需要。
同时,机房内部机柜的摆放形式不同,其气流组织也是不同的,如下图所示:2) 静压仓气流组织形式数据中心的静压仓是为了保证有足够的送风压力而设计出的一个压力容器,它是精密空调送出的冷风所经过的第一道气流路径,它的压力以及精密空调的送风速度都是不可忽略的。
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艾默生部分封闭冷通道项目
1、北京神州数码
APM模块化UPS(含智能配电)
标准机柜式电池柜
CRV行级精密空调
CoolFlex封闭组件
E系列服务器机柜
机柜顶盖上走线系统
易睿管理器
动环监控组件
2、安徽大学
APM模块化UPS(含智能配电) 标准机柜式电池柜
CRV行级精密空调
CoolFlex封闭组件
E系列服务器机柜
机柜顶盖上走线系统
易睿管理器
动环监控组件
3、南京第一医院
APM模块化UPS(含智能配电) 标准机柜式电池柜
CRV行级精密空调
CoolFlex封闭组件
E系列服务器机柜
机柜顶盖上走线系统
易睿管理器
动环监控组件
4、潍坊学院
APM模块化UPS(含智能配电) 标准机柜式电池柜
CRV行级精密空调
CoolFlex封闭组件
E系列服务器机柜
机柜顶盖上走线系统
易睿管理器
动环监控组件
5、烟台中科
APM模块化UPS(含智能配电) 标准机柜式电池柜
CRV行级精密空调
CoolFlex封闭组件
E系列服务器机柜
机柜顶盖上走线系统
易睿管理器
动环监控组件
6、腾讯模块化数据中心
Hipulse NXL UPS
SPM智能配电柜
CRV行级精密空调
CoolFlex封闭组件
E系列服务器机柜
易睿管理器
动环监控组件
7、深圳中兴微贷高密度数据中心
APM模块化UPS(含智能配电) 标准机柜式电池柜
CRV行级精密空调
CoolFlex封闭组件
E系列服务器机柜
机柜顶盖上走线系统
易睿管理器
动环监控组件
8、其他(暂无照片)。