精密空调方案
机房精密空调实施方案
机房精密空调实施方案一、前言。
随着信息技术的不断发展,机房作为信息系统的核心设施,对温度和湿度的要求越来越高。
而精密空调作为机房的重要设备,其实施方案显得尤为重要。
本文将就机房精密空调的实施方案进行详细阐述,以期为相关工作人员提供参考和指导。
二、机房精密空调实施方案。
1. 确定空调设备类型。
在实施精密空调方案时,首先需要根据机房的实际情况确定空调设备的类型。
一般来说,机房精密空调设备主要包括风冷式、水冷式和冷却式空调。
在选择空调设备类型时,需要考虑机房的大小、热负荷、环境温度等因素,以确保选择的空调设备能够满足机房的散热需求。
2. 确定空调设备数量和布局。
在确定空调设备类型后,需要进一步确定空调设备的数量和布局。
一般来说,机房精密空调设备的数量和布局需要根据机房的大小和布局、热负荷分布等因素进行合理规划。
同时,还需要考虑到空调设备的排风和进风口的设置,以确保空调设备能够有效地散热和循环空气。
3. 确定空调设备的控制系统。
精密空调设备的控制系统是保证机房温度和湿度稳定的关键。
在实施精密空调方案时,需要选择合适的空调控制系统,以实现对空调设备的精准控制和监测。
同时,还需要考虑到空调设备的自动化控制和远程监控功能,以提高空调设备的运行效率和可靠性。
4. 确定空调设备的维护和保养计划。
精密空调设备的维护和保养是保证其长期稳定运行的重要保障。
在实施精密空调方案时,需要制定合理的空调设备维护和保养计划,包括定期清洁、检查和维修空调设备,以确保空调设备能够长期稳定运行。
5. 确定空调设备的能耗管理方案。
精密空调设备的能耗管理是保证机房运行成本的重要环节。
在实施精密空调方案时,需要制定合理的空调设备能耗管理方案,包括优化空调设备的运行参数、提高空调设备的能效比、采用节能空调设备等措施,以降低机房的能耗成本。
三、总结。
机房精密空调的实施方案是保证机房温度和湿度稳定的重要保障,同时也是保证机房信息系统长期稳定运行的重要保障。
精密空调施工方案
精密空调施工方案一、施工概述随着科技的不断发展,精密空调已经成为现代办公场所、实验室、医院等高要求场所中必备的设备之一、本次施工旨在为客户提供高效、稳定的精密空调系统,满足其对环境控制的需求。
施工包括设计、选材、安装、调试等多个环节,确保系统能够正常运行。
二、设计方案1.环境需求分析:根据客户的使用需求和场所特点,仔细分析空间的大小、热负荷、通风情况等因素,确定合理的设计参数。
2.系统设计:根据需求分析结果,选用合适的空调设备和设计方案。
确保系统能够达到高效的空调效果,同时满足能耗控制和节能环保要求。
3.管道设计:根据建筑结构和空调设备位置,设计合理的管道布局,确保系统运行畅通无阻。
三、选材方案1.制冷设备:选用具有高效制冷性能和低噪音水平的空调设备,如国际著名品牌的空调机组。
2.管道材料:选用质量稳定、阻力小、易清洗的不锈钢管道,保证系统传输效果和寿命。
3.隔音材料:在相对噪音敏感的区域采用优质隔音材料,减少噪音对工作和居住的干扰。
四、安装方案1.施工流程:按照设计方案,合理安排施工流程,确保施工效率和质量。
2.安装要求:严格按照相关标准和规范进行安装,确保设备的安全性和使用效果。
特别注重电气和机械连接的安全可靠性。
3.施工周期:根据场地条件和设计方案,合理安排施工周期,尽量缩短施工时间,减少客户的使用中断。
五、调试方案1.设备调试:施工完成后,对空调设备进行调试,确保其正常运行和性能指标达标。
2.系统调试:对精密空调系统进行整体调试,确保其能够满足客户对温度、湿度、洁净度等要求。
3.调试记录:对每个设备和系统的调试过程和结果进行记录,便于后期维护和使用。
六、验收方案1.验收标准:根据设计方案和合同要求,制定合理的验收标准,确保施工质量。
2.检测方法:采用专业的设备和方法对系统进行检测,包括温度、湿度、洁净度等指标的测量。
3.验收报告:依据检测结果和验收标准,编制详细的验收报告,包括系统性能的评估和建议。
机房精密空调施工方案
机房精密空调施工方案机房精密空调施工方案一、前期准备工作1、确定机房的空调需求和使用要求,包括机房的面积、机房内部设备的热量负荷、温度和湿度要求等。
2、对机房进行测量和分析,确定空调设备的摆放位置和管道布置方案。
3、购买所需的空调设备和材料,并进行验收和安装准备。
二、施工流程1、安装室内机:根据机房实际情况和设备摆放位置的要求,确定室内机的安装位置。
然后进行室内机的固定和管道的连接,确保连接牢固和密封性好。
2、安装室外机:根据机房的实际情况和室内机的数量,确定室外机的摆放位置。
然后进行室外机的固定和与室内机的管道连接,确保连接牢固和密封性好。
3、铺设空调管道:根据机房的布局和管道布置方案,进行空调管道的铺设工作。
要求管道的铺设路径简洁明了,管道的斜度适宜,保证空调系统的排水通畅。
4、连接电源线和控制线:根据空调设备的要求,进行电源线和控制线的连接工作。
确保电源线和控制线的连接牢固和安全可靠。
5、调试和测试:完成施工后,进行系统的调试和测试工作。
确保空调设备的运行正常,温度和湿度符合机房使用的要求。
6、清洁和维护:施工完成后,进行机房和空调设备的清洁工作。
定期进行设备的维护和清洁,确保设备的正常运行和寿命。
三、安全措施1、施工期间要严格遵守各项安全操作规程,加强对施工人员的安全教育和培训。
2、施工现场要进行安全隐患的排查,保证施工过程中的安全。
3、使用合格的材料和设备,确保施工质量和安全性。
4、施工过程中要按照相关规范和标准进行操作,避免人为失误导致的事故。
5、施工完成后,对设备进行安全检查和测试,确保设备的安全使用。
四、质量保证1、施工过程中要严格按照相关规范和标准进行操作,确保施工质量。
2、施工完成后进行设备的调试和测试工作,确保设备的正常运行和使用效果。
3、提供一定的售后服务,及时解决使用中遇到的问题和故障。
通过以上施工方案,能够确保机房精密空调的安装和使用效果。
同时,在施工过程中严格遵守安全规范,保证施工质量和安全性,为机房环境提供优质的空调服务。
精密空调设计方案参考
精密空调设计方案参考目录一、前言 (2)1.1 编写目的 (2)1.2 技术背景 (3)二、精密空调系统概述 (4)2.1 精密空调定义 (5)2.2 精密空调系统组成 (7)三、精密空调设计要素 (8)3.1 室内环境参数要求 (10)3.2 空调设备选型 (11)3.3 风系统设计 (12)3.4 制冷剂循环系统 (13)3.5 控制系统设计 (14)四、精密空调系统设计实例 (15)4.1 案例一 (16)4.1.1 设计目标 (18)4.1.2 系统布局 (19)4.1.3 设备选型与配置 (20)4.1.4 风系统设计与调试 (21)4.1.5 控制系统设计 (22)4.2 案例二 (24)4.2.1 设计目标 (26)4.2.2 系统布局 (26)4.2.3 设备选型与配置 (27)4.2.4 风系统设计与调试 (29)4.2.5 控制系统设计 (30)五、精密空调系统安装与调试 (32)5.1 安装前的准备工作 (34)5.2 安装过程指导 (35)5.3 系统调试与验收 (36)六、精密空调系统维护与保养 (37)6.1 日常维护要点 (38)6.2 定期保养项目 (40)6.3 故障处理与预防措施 (41)七、总结与展望 (42)7.1 设计成果总结 (44)7.2 发展与应用前景展望 (45)一、前言随着科技进步与工业发展,精密空调系统在众多领域的应用越来越广泛,如数据中心、实验室、洁净室、医疗设备场所等。
精密空调的设计不仅仅是为了保证室内环境的舒适度,更是为了能够满足特定场所对于温度、湿度、洁净度以及空气流动性的高精度控制需求。
一个高效、可靠、节能的精密空调设计方案至关重要。
本设计方案参考文档旨在提供一个全面的、系统的精密空调设计指导,涵盖了设计前的准备工作、设计原则、设备选型、布局规划、控制系统配置以及安装维护等方面的内容。
本方案不仅考虑到空调的常规设计要求,还结合了现代先进的空调技术与理念,以确保设计方案的科学性、实用性和前瞻性。
机房精密空调方案设计
机房精密空调设计方案一、精密空调室内室外机位置设计室内机工作安装示意图:室内机安装建议基本要求:a、房间整体通风顺畅,送风、回风无障碍。
b、安装位置综合考虑,结合上下水、液管、汽管连接。
C、室内机安装处防静电地板下电缆等妨碍出风的物体较少,静电地板高度保证在350mm以上。
如现场无特殊要求,当室外机高于室内机时,建议垂直最大距离为20米;当室外机低于室内机时,建议垂直最大距离为9米;管道总长不超过60米,管道长度大于30米时,需加装DX管道延长组件。
活动地板加湿器进水冷凝水排水 地 板室内机组存油弯室外机组U 型回油弯型回油弯U 室外机高于室内机的安装示意图室外机组的安装方式气流气流气流气流直立式安装横放式安装二、精密空调机组设计特点1、机组的设计采用真正的模块化设计思路。
生产的单制冷回路和双制冷回路精密空调,可以提供单机的制冷量为20KW 至60KW ,并可组合在一起。
即能满足现阶段的使用,又能适应未来发展的需求,具有非常广泛的应用范围。
采用了先进的微处理器控制技术,完全满足机房对环境的精密控制要求。
并且机组控制器可完成各机组间的定时切换及故障切换,同时便于空调系统的集中管理。
机组标准型的加湿系统是可拆式电极罐式加湿器。
MAX 20m✧应用高能效比的涡旋压缩机。
涡漩压缩机的活动部件的减少使机组的噪声及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳;压缩机的排气过程旋转角度超过540度;在吸气及压缩过程中没有热量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变;减少了气流损失;涡漩式压缩机无需高、低压阀门;减少了阀门损失,防止产生液击;启动电流低。
✧采用了交互“V型”盘管,采用了带内螺纹的铜管及冲缝型翅片,比采用传统式盘管的机组有更高的传热效率。
采用“V型”结构盘管可使制冷系统的循环与制冷负荷相匹配,并且通过盘管表面的气流更加平稳,最大限度的降低机组噪声。
✧采用可拆卸并可自动调节、冲洗式加湿罐。
为了适应许多水质很差的地区使用,它采用了独特的控制技术并使用了“模糊逻辑”控制软件。
依米康精密空调技术方案
依米康精密空调技术方案1.智能控制系统:依米康精密空调采用智能控制系统,通过传感器和调节阀等设备,实现对室内温湿度、空气质量以及风速等参数的实时监测和智能调节。
用户可以通过手机APP或者网络平台进行远程控制,实现智能化管理,提升用户体验。
2.高效压缩机技术:依米康精密空调采用高效压缩机技术,通过提高压缩机的运转效率和降低耗能,实现更高的能效比。
同时,结合智能控制系统,实现定时运转、自适应调节等功能,进一步提高能效,降低运营成本。
3.多元化空气净化技术:依米康精密空调配备多种空气净化技术,如HEPA高效过滤器、活性炭吸附层、负离子发生器等,能有效去除室内污染物质,提供清新的室内空气。
同时,空调系统还具备风向调节、风速调节等功能,满足不同场景下的空气净化需求。
4.高效换热技术:依米康精密空调采用高效换热技术,通过换热器和冷凝器等组件,实现冷热能的传递,并将热能回收利用。
这一技术不仅提高了空调系统的能效,降低了能源消耗,还能减少室内外温差,提高室内舒适度。
5.系统自诊断和在线监测功能:依米康精密空调配备系统自诊断和在线监测功能,通过传感器和智能控制设备,实时监测系统运行状态,及时发现故障并进行修复。
这种技术不仅提高了空调系统的可靠性和稳定性,还能减少维修费用和停机时间。
6.绿色环保设计:依米康精密空调采用绿色环保设计,通过减少材料和能源的消耗,减少废气和废水的排放,降低对环境的负面影响。
同时,空调系统还配备噪音控制技术,保证室内安静环境,提高用户的舒适感。
总之,依米康精密空调技术方案充分利用最先进的技术和理念,通过智能控制系统、高效压缩机技术、空气净化技术、高效换热技术等手段,提供高效、节能、舒适的室内环境。
同时,该方案还具备系统自诊断和在线监测功能,能够及时发现故障并修复,提高系统的可靠性和稳定性。
此外,该方案还注重绿色环保设计,减少对环境的负面影响。
通过全面考虑用户的需求和环保要求,依米康精密空调技术方案成为市场上的一种领先选择。
精密空调维保方案
精密空调维保方案
一、项目概述
精密空调系统在现代数据中心、实验室等关键环境中扮演着至关重要的角色。为保障这些关键场所的恒温恒湿需求,确保精密空调设备的可靠运行,降低潜在的故障风险,特制定本维保方案。
二、维保目标
-提高精密空调系统的运行稳定性与效率。
-通过预防性维护,减少紧急故障的发生。
-延长设备使用寿命,降低生命周期成本。
2.降低设备故障率,提高设备使用寿命。
3.提升设备运行效率,降低能耗。
4.提高设备管理水平和人员操作技能。
三、维保范围
1.精密空调主机及附属设备。
2.精密空调控制系统及传感器。
3.精密空调的制冷系统、加热系统、加湿系统、除湿系统。
4.精密空调的电源系统、排水系统、通风系统。
四、维保内容
1.定期检查
(1)每月进行一次全面检查,包括设备外观、运行状态、指示灯、显示屏等。
1.本维保方案周期为一年,自合同签订之日起计算。
2.维保费用包括:人工费、材料费、差旅费、培训费等。
3.具体费用根据设备数量、设备型号、维保内容等因素进行报价。
六、维保质量保证
1.严格遵守国家法律法规,确保维保工作的合法合规。
2.按照行业标准进行维保,确保设备性能达到最佳状态。
3.定期对维保工作进行总结,持续改进,提高维保质量。
-提供完善的售后服务,确保客户满意度。
七、合同执行
-双方在明确本维保方案内容后签订正式合同。
-合同签订后,双方须严格履行合同条款,确保维保工作的顺利进行。
-如合同执行过程中出现争议,双方应通过友好协商解决。
-合同到期后,可根据双方意愿协商续签。
本维保方案旨在为客户提供全面、专业、高效的维护服务,确保精密空调系统的持续稳定运行。我们期待与您的合作,共同努力,为关键设施的安全运行保驾护航。
精密空调方案
精密空调方案.doc第一章精密空调系统一产品介绍1)空调设计参数具有恒温恒湿要求的精密空调运行状况的优劣直接影响到小型服务器、重要服务器的运营安全,因此,选择合理的空调形式和良好的空调品牌是非常重要的一个环节。
首先,从计算机机房要求的物理环境而言,应满足以下要求:夏季22°C±2°C,冬季20°C±2°C,湿度45%-65%(开机时)温度变化率<5°C/h,并不得结露机房的空气含尘浓度达到每升空气中大于等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。
——摘自中华人民共和国国家标准《电子计算机机房设计规范》—GB50174-93为了确保计算机房内的系统设备在恒温、恒湿工作条件下的送风量以及使人感到舒适的送风量,必须计算出机房内的热负荷。
机房的热负荷主要来自以下几个方面:房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施所产生的热(其中以计算机发热为主);建筑围护结构的传热,即由机房外部(从墙壁、屋顶、隔断和地面)进入的热,透过玻璃窗射入的太阳辐射热;从窗户及门的缝隙渗入的风而侵入的热;新风机补充新风带进来的新风负荷。
一般而言,根据机房系统内设备的发热量、本市夏季气候的情况以及以往的大型机房工程项目实际经验,采用设计院针对电信、移动IDC计算机机房的计算方法来确定机房恒温、恒湿专用空调的容量。
精密空调的特点电子计算机、通信设备的程控交换机机房及装有储存程序控制大型服务器机房,都具有以下相似的共同特点:设备散热量大电子计算机、服务器装设功率大,运行中机柜散热量大且又集中;程控交换机,散热量随话务量的增减而变化,但总体变动不多;“两机”设备散热量虽大,但无散湿量。
机房的散湿量主要来自工作人员及渗入的室外空气空调送风的焓差小,风量大机房设备的散热约占95%左右是显热,热量大、湿度小,热湿比近似无穷大。
因此。
空调的空气处理近似一个等温降湿过程。
送风的相对湿度,一般也要控制到小于80%。
精密空调解决方案
精密空调解决方案目录一、前言 (2)二、方案概述 (2)1. 精密空调技术简介 (4)2. 方案目标与应用场景 (5)三、系统设计 (6)1. 空调系统结构设计 (7)2. 能源管理系统设计 (8)3. 智能控制系统设计 (9)四、设备选型与配置 (10)1. 空调设备选型 (11)2. 末端设备选型 (12)3. 能量回收系统选型 (14)五、安装与调试 (14)1. 安装步骤与要求 (16)2. 调试过程与方法 (17)六、运行维护与保养 (18)1. 运行维护注意事项 (19)2. 常见问题及处理方法 (21)七、方案效益评估 (22)1. 节能效果分析 (23)2. 经济效益评估 (23)八、案例展示 (25)1. 项目实施案例介绍 (26)2. 成功案例分享 (27)九、总结与展望 (28)1. 方案总结 (29)2. 发展前景展望 (31)一、前言随着科技的不断发展,精密空调在各个领域的应用越来越广泛,对于精密空调系统的需求也在不断提高。
为了满足不同行业和场景的需求,我们提供全面、高效、可靠的精密空调解决方案。
本文档旨在介绍我们的精密空调解决方案,包括产品特点、技术参数、安装方式等方面的信息,以便您更好地了解和使用我们的产品。
我们的精密空调解决方案采用了先进的制冷技术和智能控制系统,能够实现精确的温度、湿度、风速等参数的控制,为用户提供舒适、健康的室内环境。
我们还注重产品的节能环保性能,采用高效的节能技术和环保材料,减少对环境的影响。
在安装方面,我们提供专业的安装服务和完善的售后服务,确保设备的安全稳定运行。
我们的服务团队拥有丰富的经验和专业技能,能够为您提供全方位的技术支持和解决方案。
我们的精密空调解决方案旨在为客户提供高品质、高效率、高可靠性的空调系统,为您创造舒适、健康、环保的生活和工作环境。
二、方案概述精密空调解决方案旨在为用户提供一个高效、可靠且节能的空调系统,以满足其特定场所的高精度温湿度控制需求。
精密空调系统安装施工方案【2024版】
可编辑修改精选全文完整版精密空调系统安装施工方案1.室内机安装空调系统总体安装布局图,如下图所示:为厂家提供管路;为现场铺设的管路(由技术人员完成);风冷型空调设备的系统安装示意图,如下图所示:冷凝器高于蒸发器的安装示意图1.1.根据施工图的设计要求,对照现场实况,确定设备的排列、安装位置及方向,在规定的安装地点划线定位,使设备安装位置的偏差不大于10mm。
1.2.相邻设备的间距应大于 1.5m;设备排列整齐,机面平直。
设备用水平尺找平,垂直偏差、水平偏差不大于1mm。
1.3.室内外机组固定牢靠,不论机房是否有隔离地板,均应在机组下面安装一个能承受空调机组荷载的支架,以便冷媒铜管、加湿器进水管及冷凝水排放管均能正常安装。
1.4.室内外机组下面应加不小于10mm的橡胶垫(专用减震橡胶垫)减震。
1.5.固定室外机用不锈钢膨胀螺栓加弹簧减震垫片.1.6.室外机安装完毕后满足《北京市社会生活环境噪声排放标准》,昼间不大于65dB,夜间不大于55dB。
2.底座的安装制作2.1.室内机的底座一般都是现场制作,底座制作根据设备型号可采用50×50×3mm角钢,使用时应将材料矫正、平直。
切口处不应有卷边和毛刺。
制作好的支架应牢固、平正,尺寸准确,安装前必须外刷铁红防锈漆3遍,然后再刷涂与设备相近似的面漆.2.2.下送风设备:底座出风口的最小净空高度(底座面下沿距地面的高度)不得低于300mm.2.3.底座与设备间需铺设隔振橡胶垫片,橡胶垫最小厚度不应小于3mm。
为了保证设备的水平度,底座安装时必须用水平尺校平底座!室外机我司自带安装支架,如自带安装支架满足不了安装要求,可以参照室内机底座工艺要求根据现场情况制作底座。
3.空调室外机安装3.1.风冷式冷凝器放在室外最安全且容易维修的地方(避免放在公共通道和积水积雪的地方)。
3.2.风冷式冷凝器应安装在清洁空气区,远离可能污染盘管的污染区,特别是油烟、粉尘区,且应远离障碍物1m以上。
精密空调工程方案
精密空调工程方案一、项目概述随着现代科技的发展和工业生产水平的提高,精密空调系统已经成为很多生产企业必不可少的设备。
精密空调系统可以有效地控制环境温度、湿度和空气质量,为生产线的正常运行提供良好的环境条件。
因此,本方案针对精密空调系统的设计、安装和调试进行详细规划,并将在项目实施中确保系统的高效运行和稳定性,以满足客户的需求。
二、项目技术要求1.稳定性:精密空调系统必须能够保持稳定的环境条件,确保生产线的正常运行。
2.节能:在满足系统需要的情况下,尽量减少能源的消耗,提高能源利用率,降低生产成本。
3.环保:系统运行过程中不产生有害气体,符合国家环保标准。
4.安全性:确保系统的安全运行,减少故障发生的可能性,降低维护成本。
5.控制精度:系统需具备精确的温湿度控制功能,确保生产环境的稳定性。
三、项目实施方案1. 设计阶段(1)需求分析:详细了解客户的生产需求和场地环境,确定精密空调系统的技术参数和配置要求。
(2)系统设计:根据需求分析的结果,进行系统的整体设计,包括空调设备的选择、系统布局、管线设计等。
(3)控制系统设计:根据客户的需求,为系统设计相应的温湿度控制系统,保证精确的控制精度和稳定性。
(4)安全防护设计:设计系统的安全防护措施,避免意外事故发生,确保系统安全运行。
2. 设备采购(1)设备选择:根据设计方案确定的设备型号和参数,选择高品质的空调设备和控制设备。
(2)供应商选择:选择有一定规模和信誉度的厂家或供应商进行设备采购,确保设备质量和售后服务。
3. 施工安装(1)现场调研:根据设计方案,确定精密空调设备的安装位置和管道布局。
(2)安装施工:由专业的施工队伍进行设备的安装和管道的铺设,确保施工质量和进度。
(3)绘制图纸:根据现场情况绘制详细的安装图纸,供施工人员进行作业。
4. 调试验收(1)设备调试:安装完成后,对空调设备进行调试,确保运行稳定和符合技术要求。
(2)系统调试:对整个精密空调系统进行调试,验证控制系统的精确度和稳定性。
机房精密空调方案及现场施工安排方案
机房精密空调方案及现场施工安排方案1. 引言本文档旨在提供关于机房精密空调方案及现场施工安排的详细信息。
该方案旨在为机房提供稳定的温度和湿度环境,以确保设备的正常工作并保护其性能和寿命。
2. 现状分析当前机房存在温度波动大、湿度不稳定等问题,这可能对设备的正常运行造成负面影响。
因此,我们需要考虑安装精密空调系统来解决这些问题。
3. 精密空调方案为了满足机房的需求,我们建议采用以下精密空调方案:- 定位:根据机房布局和设备的热量释放情况,选择合适的位置安装空调设备。
- 设备选择:选择具有良好性能和高效能力的精密空调设备,例如空调机组、送风亭和风机盘管等。
- 温度和湿度控制:空调系统应配备先进的温度和湿度控制功能,通过精确的传感器和自动控制系统来维持机房内的稳定环境。
- 运行模式:空调系统应支持多种运行模式,如制冷、制热、湿度控制、自动模式等,以应对不同季节和环境条件。
- 能效考虑:选择满足能效标准的空调设备,以降低能源消耗和操作成本。
4. 现场施工安排方案为确保顺利的安装和调试过程,我们提供以下现场施工安排方案:- 施工准备:在施工前,确保机房空间干净、安全,并准备好所需的工具和材料。
- 安装过程:按照制定的安装图纸和标准,有序进行空调设备的安装和调试,并注意安全和质量控制。
- 电气接线:根据电气图纸和规范,进行精密空调设备的电气接线,并进行必要的检测和验证。
- 调试和测试:在完成安装后,进行短暂的调试和测试,确保空调系统正常运行并满足设计要求。
- 现场交接:与客户进行现场交接,并提供所安装的空调设备的相关信息、操作手册和保养指南。
5. 结论机房精密空调方案及现场施工安排方案将帮助您解决机房温度和湿度不稳定的问题,并确保设备的正常运行。
我们相信,通过精心实施该方案,您将获得满意的结果。
如需进一步讨论或了解更详细的信息,请随时与我们联系。
谢谢!。
精密空调方案及节能方案
精密空调方案及节能方案精密空调在现代社会扮演着重要的角色,其应用范围涵盖了各个领域,如医疗、工业、商业等。
为了满足不同领域的需求,并且减少能源的消耗,我们需要开发出高效的精密空调方案和节能方案。
一、精密空调方案1. 空调系统设计在精密空调方案中,首先需要进行空调系统的设计。
考虑到不同领域对温湿度控制的要求,我们需要选择适当的空调设备类型,如中央空调、分体空调或者精密空调机组。
设计时需要充分考虑到空调系统的容量、制冷剂种类、布局等因素,以确保系统能够稳定高效地运行。
2. 温湿度控制技术为了满足不同领域的需求,精密空调方案需要包括先进的温湿度控制技术。
这些技术可以通过使用各种传感器和控制装置来实现。
例如,温度传感器可以实时监测房间内的温度变化,并通过控制器对空调设备进行调节,以保持恒定的温度。
另外,湿度传感器可以测量房间内的湿度水平,并自动调节湿度,以提供舒适的环境。
3. 空气净化技术精密空调方案还应该包括先进的空气净化技术,以提供洁净的空气环境。
通过采用空气过滤器、紫外线灯等装置,可以有效去除空气中的微粒、细菌和病毒等有害物质。
这对于医疗领域尤为重要,可以帮助减少交叉感染的风险。
二、节能方案1. 高效能空调设备为了降低能源消耗,精密空调节能方案需要使用高效能的空调设备。
这些设备通常具有先进的制冷循环和换热技术,以提高能源利用率。
例如,可采用变频技术的压缩机能够根据室内温度的实际需求自动调整运行频率,达到节能的效果。
2. 智能控制系统智能控制系统是实现精密空调节能的关键。
通过使用先进的传感器、数据分析技术和自动控制算法,可实现对空调系统的智能管理。
系统可以根据室内外温湿度、人流密度等参数,自动调整空调设备的运行状态,以达到节能的目的。
3. 智能计费系统为了鼓励用户节约能源,精密空调节能方案还应包含智能计费系统。
该系统可以根据用户实际使用的能源量进行计费,并提供实时的能源消耗情况反馈。
这将激励用户更加节约能源,同时也方便了用户对能源消耗情况的监控和管理。
精密空调安装施工方案
精密空调安装施工方案精密空调施工方案目录1精密空调施工方案一、恒温恒湿空调设计选型1.1、设计依据本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为:1.《采暖通风及空气调节设计规范》(GBJ19-87)2001版2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB-20023.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB-2002)4.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB-1997)5.《高层民用建筑设计防火规范》(GB-95)6.《建筑内部装修设计防火规范》(GB-95)7.《供配电系统设计规范》(GB-92)8.《公共建筑节能设计标准》(GB-2005)9.其它相关的规范和规定1.2、恒温恒湿空调产品选型1、现使用空调系统说明根据用户机房面积XXm2计算,应使用XXKW风冷式机房精密空调,送风方式为下送风。
建议使用XX牌XX型号,制冷量为XXKW。
2、总体选型思路网络区机房采用精密空调。
目标:提高网络机房空调系统的可靠性,使机房环境温度稳定在夏季22℃±2,相对湿度在45%-65%,冬季温度20℃±2,相对湿度在45%-65%。
2邃密精美空调施工方案1.3、产品选用根据现场考察,我们向贵单位建议如下方案,我们推荐以下:机房称号型号制冷量送风方式数量主机区机房下送风前回风X台双系统模块机组对房间温湿度环境实施控制。
满足以上指标要求的HAIRF模块空调有关参数如下:选用双系统模块空调一套3邃密精美空调施工方案1.4、地面处理部分建议现机房改造中,为创造一个清洁的环境,建议必须刷防尘漆2遍;同时为防止结露对在其它楼层的影响,敷设1层保温膜。
1.5、气流组织方式根据本机房的特点,我们发起采用下送风前回风的气流组织方式。
通过送风静压箱及机房顶棚构成一完全的气流通道。
活动地板与保温地坪构成一个统一的送风静压箱,有助于空调出风的远送。
空调机内的空气经温、湿度调节、滤尘、增压处置惩罚后经机体风口送入地板下送风静压箱,并在静压箱内到达气流的充裕混合。
数据中心精密空调选型方案
数据中心精密空调选型方案一、背景介绍随着云计算和大数据时代的到来,数据中心的重要性日益凸显。
数据中心是承载和管理大量服务器、存储设备和网络设备的关键基础设施,对温度和湿度的控制要求非常严格。
精密空调系统是数据中心中的关键设备,能够有效地控制温度和湿度,保障数据中心的正常运行。
二、需求分析根据数据中心的需求,我们需要选择一种适合的精密空调系统,满足以下要求:1. 温度控制范围:在数据中心内保持稳定的温度,通常要求在20℃-25℃之间。
2. 湿度控制范围:保持适宜的湿度,通常要求在40%-60%之间。
3. 高效节能:选择具有高效节能特性的精密空调系统,降低能源消耗和运维成本。
4. 可靠性和稳定性:选择具有高可靠性和稳定性的精密空调系统,确保数据中心的连续运行。
5. 空调系统容量:根据数据中心的规模和热负荷计算,选择适当的空调系统容量。
三、选型方案根据上述需求分析,我们选择了以下精密空调系统选型方案:1. 温度控制范围:我们选择了一款精密空调系统,能够在数据中心内保持稳定的温度,温度范围为20℃-25℃。
该空调系统采用先进的温度传感器和控制技术,能够实时监测和调整温度,保证数据中心的温度稳定性。
2. 湿度控制范围:我们选择了一款精密空调系统,能够保持适宜的湿度,湿度范围为40%-60%。
该空调系统配备了湿度传感器和湿度控制模块,能够根据实时湿度数据进行调整,确保数据中心的湿度处于合适的范围内。
3. 高效节能:我们选择了一款具有高效节能特性的精密空调系统。
该空调系统采用了先进的压缩机和换热器技术,能够提高能效比,降低能源消耗。
同时,该空调系统还配备了智能控制系统,能够根据实时负荷情况进行调整,进一步提高能效。
4. 可靠性和稳定性:我们选择了一款具有高可靠性和稳定性的精密空调系统。
该空调系统采用了优质的组件和材料,经过严格的质量控制和测试,能够在恶劣环境下稳定运行。
此外,该空调系统还具有故障自诊断和自动恢复功能,能够及时发现和修复故障,确保数据中心的连续运行。
精密空调调试方案
精密空调调试方案在精密机房和电子芯片生产车间等场所中,精密空调是必不可少的设备之一。
而为了使其达到最高效率,需要定期进行调试工作。
本文将介绍一些常用的精密空调调试方案。
1. 安装环境检查在调试之前,需要对精密空调的安装环境进行检查,包括室内状况、空气流动情况、建筑材料等因素。
如果有必要,还需要进行室内空气洁净度检测。
2. 检查空气滤网精密空调的空气滤网需要定期检查和更换,以确保其正常运作。
在调试前,需要对空气滤网进行检查,是否存在积尘、堵塞等情况,发现问题及时更换。
3. 清洗蒸发器蒸发器是精密空调中非常重要的元件之一,其负责将室内的空气进行冷却,达到降温的作用。
但长期使用后,蒸发器内部容易积聚灰尘和污垢,从而影响其正常工作。
因此,在调试之前,需要对蒸发器进行清洗。
4. 检查压缩机运行状况精密空调中的压缩机是核心部件之一,其主要负责将热量从室内排出。
为了确保其正常工作,需要在调试前检查其运行状况。
包括检查管路有无泄漏,压力是否正常等因素。
5. 校准温度传感器和湿度传感器温度传感器和湿度传感器是精密空调中非常重要的组成部分,能够准确地感知室内环境的温度和湿度变化。
调试前,需要对传感器进行校准,以确保其精准度。
6. 风扇检查风扇是将空气从室外引入室内的重要组成部分。
调试前需要检查风扇是否正常运转,是否存在负载过大,噪音过高等问题。
7. 阀门和开关检查精密空调中的阀门和开关主要用于控制其恒温恒湿的运作,如果存在问题,会影响整个系统的工作。
在调试前需要检查这些组件的工作状况,以确保其正常工作。
结语以上是常用的精密空调调试方案,通过清洗蒸发器、校准传感器、检查风扇、阀门和开关等操作,能够提高整个系统的效率。
但在调试过程中需要注意安全,避免发生意外。
精密空调质量保障措施方案
精密空调质量保障措施方案精密空调质量保障措施方案一、引言精密空调作为一种应用广泛的空气处理设备,在工业生产、医疗设施、计算机房等领域扮演着重要的角色。
为了确保精密空调的质量,提高产品的稳定性和可靠性,制定与执行一系列的质量保障措施是必要的。
本文将对精密空调质量保障的措施进行详细阐述,以确保产品满足用户的需求和标准。
二、质量控制体系建立1. 定义质量目标:制定精密空调产品的质量要求,明确稳定性、可靠性、噪音等指标的要求,并制定相应的指标标准。
2. 提供质量培训:开展针对品质控制员和生产人员的培训,包括产品相关知识、工艺流程、检测方法等,提高他们的质量意识和技术水平。
3. 建立检测设备:配备合适的检测仪器和设备,确保从原料入库到成品出厂的每个环节都能进行严格的检测,以保证产品质量。
4. 建立质量管理团队:组建专业的质量管理团队,负责制定质量控制规程,进行产品质量检验和质量分析,及时处理质量问题。
三、原材料控制1. 建立供应商评估体系:对供应商进行评估,包括其产品质量、技术能力、交货能力等方面的考核,并与合格的供应商建立长期供货关系。
2. 严格采购流程:对原材料的采购流程进行规范,明确质量验收标准和流程,确保采购过程中不会引入次品或不合格产品。
3. 建立原材料检验标准:制定原材料的检验标准,包括外观、尺寸、性能等方面,确保原材料符合产品要求。
4. 建立调查报告制度:对于出现原材料问题的产品,进行调查报告,找出原因并采取相应的纠正措施,防止类似问题再次发生。
四、生产过程控制1. 制定生产工艺流程:制定详细的生产工艺流程和标准作业程序(SOP),明确每个生产环节的工艺要求和质量控制点。
2. 合理的生产计划:根据订单需求和生产能力,合理制定生产计划,确保能够按时完成生产任务,并确保生产进度的可控性。
3. 过程监控:对生产过程进行实时监控,包括温度、湿度、压力等参数的监测,及时发现异常情况并采取相应的调整措施。
精密空调安装方案
精密空调安装方案精密空调安装方案1. 简介精密空调是一种高精度、高稳定性的空调设备,主要用于工业和实验室等对温度、湿度有严格要求的场所。
在安装精密空调时,需要考虑到空调设备的选型、安装位置、风管系统设计等因素,以确保其正常运行和满足使用要求。
2. 空调设备选型在选择精密空调设备时,需要根据目标场所的面积、环境温度、湿度要求等因素进行评估。
一般来说,精密空调设备有不同的规格和功率,需要综合考虑目标场所的实际情况进行选择。
3. 安装位置选择安装精密空调时,需要选择一个合适的位置以确保其正常运行和维护。
以下是一些安装位置选择的建议:- 选择远离热源、震动、噪音等干扰的地方;- 确保空调设备的进出风口不被遮挡,保持空气流通;- 避免阳光直射和潮湿环境。
4. 通风系统设计精密空调的通风系统是确保空调设备正常运行的关键。
以下是一些通风系统设计的要点:- 考虑到目标场所的面积和需求,设计合适的风管系统,确保冷气能够均匀分布;- 安装合适的排风机和送风机,确保空气流通;- 安装过滤装置,净化空气,防止灰尘和颗粒物进入空调设备;5. 维护和检修为了确保精密空调设备的正常运行,维护和检修是必不可少的。
以下是一些建议:- 定期清洁空调设备的过滤器和换热器,保持其正常运行;- 定期检查空调设备的电源、电路和水路,确保无故障;- 合理安排维护和检修计划,提前预防和解决可能的问题。
6. 安全措施在安装精密空调时,需要注意一些安全措施,以确保人员和设备的安全。
以下是一些安全措施的建议:- 请专业人员进行安装和维护,确保操作规范和安全;- 定期检测和维护设备的电气安全性,防止火灾和触电等事故;- 配备火灾报警器、灭火器等设备,提供紧急应对措施。
总结精密空调的安装需要考虑到设备选型、安装位置选择、通风系统设计、维护和检修以及安全措施等多个因素。
只有在正确安装和维护的情况下,精密空调设备才能持续稳定地运行并满足使用要求。
希望本文提供的方案能为精密空调的安装提供一定的指导和帮助。
精密空调施工方案
精密空调施工方案精密空调施工方案一、施工准备:1. 施工前要对整个建筑进行勘测和测量,确定空调设备的容量和安装位置。
2. 需要提前购买好所需的材料和设备,如空调主机、冷凝器、风管和散热器等。
3. 安装空调需要提前预留好空调电源和排水管道。
4. 施工前要确保施工区域安全,移除障碍物,并做好防尘措施。
二、主机及冷凝器的安装:1. 将主机和冷凝器安装在有足够空间的地方,保证其有良好的通风和热量散发。
2. 安装主机时,要遵循制造商的要求,确保主机连接稳固可靠,并与其他设备连接好。
3. 安装冷凝器时,要根据建筑物的结构特点进行位置选择,并与主机进行管道连接。
4. 安装好主机和冷凝器后,要检查其是否正常运转,并进行调试和保养。
三、风管安装:1. 根据建筑物的结构特点和空调需求,选用合适的风管材料和规格。
2. 按照设计方案,将风管进行切割、弯曲和连接,并保证连接处的密封性。
3. 安装好风管后,要进行严密性测试,确保风管没有漏风和阻塞。
四、散热器安装:1. 根据建筑物的结构特点和空调需求,确定散热器的位置和安装方式。
2. 安装散热器时,要保证散热器与主机和风管的连接良好,确保散热器能正常工作。
3. 安装好散热器后,要进行测试,确保其散热效果良好。
五、空调电源和排水管道的安装:1. 根据设计方案,预留好空调电源和排水管道的位置和线路。
2. 安装空调电源时,要按照电气工程的要求进行接线,并保证电源稳定可靠。
3. 安装排水管道时,要确保其能顺利排水,并与冷凝器连接牢固。
六、安全措施:1. 在施工过程中,要严格遵守安全操作规程,佩戴好防护用品,确保工人和设备的安全。
2. 对施工区域进行隔离,并设置相应的安全警示标志。
3. 完工后,要对安装的空调设备进行全面检查和测试,确保其正常工作无故障。
以上就是精密空调的施工方案,通过严格的施工流程和安全措施,保证了空调设备的安装质量和性能,为用户提供了良好的使用体验。
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系统,通过该系统控制整个区域内的气体消防系统正确释放、传输到失 火保护区,有效、及时地扑灭火灾。 本次消防主要由火灾自动报警控制系统和气体灭火系统两个部分组成。 在机房工作层设置感烟、感温探测器及报警控制系统,同时相应设置灭 火控制系统。 本工程在操作室入口处设置一套火灾报警控制器、在消防保护区主机房 和电源室入口处设置相应的紧急停止按钮、放气指示灯、声光报警装置 等。 2.系统功能描述 建立一个功能齐全、运行可靠、技术先进的消防自动报警和联动控制系 统。严格按照国家关于消防的规范进行设计。 探测器的选择与点位的确定是根据探测区的不同功能、面积、结构而设 计。所选定的探测器,既能降低成本,减少投资,更能够准确地监测和 判断出该区域是否有火灾发生。不但不漏报,而且能给出烟、火的变化 趋势,并将这些火情信息转化为适当的报警动作指标,相应地发出预报 警和报警的信号,且误报率很低。探头还可以进行远距离的查询和诊 断,检查出探头的故障状态或污染和老化状态,便于及时进行维护。 消防自动报警系统的数据线路、信号线路安全可靠,具有“再生”的能 力,即一旦系统线路出现故障或某一处控制设备出现故障,系统会自动 将故障处切除,重新组合成新的线路系统,最大限度的保证其它部分的 正常运行。 系统对探测器故障、线路故障、主机设备故障具有自检测的功能,能够 进行自诊断,并报警显示。 控制系统能进行现场和远程自动/手动切换,手动/自动/紧急机械启动三种 控制方式. 3.报警系统 探测器布设及应用类型完全符合设计规范对二级保护建筑的探测器布设 的要求。 (1)、火灾自动报警部位号的显示 火灾自动报警部位号的显示,以探测区域为单元,在火灾报警主机上可 准确显示每个探测点位的预警、火警、故障、断线等信息。 (2)、火灾探测器的选择与设置 火灾探测器的设置应根据每个区域保护区的面积、使用性质和保护对象 等综合因素考虑。本方案考虑机房的使用重要性等因素,在吊顶上、吊 顶下及地板下设置数量不等的感温探测器、感烟探测器。本次设计选用 智能探测器,该探测器在正常环境中与普通探测器工作方式相同,当环 境温度、灰尘等参数变化,探测器的灵敏度会自动提高,调整探测器对
用立式或卧式安装。
压缩机 采用国际公认名牌考普兰(Copeland)全封闭压缩机,不需维护、噪 音低、震动小,运行安全可靠。压缩机布置在空气气流中,使压缩机得 以一定的冷却效果,延长压缩机的寿命,在液管上设有电磁阀,并配有 检修阀。使得维护检修极为方便。并在世界各地均有供货。
CSD系列风机 采用 双进风离心式风机,皮带传动,机外余压最大。运行平稳可靠、 噪音低,风机设在机框中部,使气流有一定扩散空间,减少出风口的气 流扰动,使送风平稳,噪音低。 控制器 采用微电脑控制器,具三级控制功能,即为参数信息的显示监控、控制 和报警参数的设置、系统基本功能的设置,所有参数都有断电记忆保 护,并能在断电恢复后自动启动机组。控制器配有标准RS232/RS485 通讯接口,可接打印机和各种监控系统。 (7)集中监控 STULZ公司备有区域性和远程监控系统,可对多台空调机组进行监视和 控制,其中STULZ Tele—CompTrol远程监控系统可进行全球性集中监 控。并且在国内广东省地区已有成功的实际应用。 保护 设有多种保护装置,并有复位(手动或自动)功能。全部采用接触器保 护。反应灵敏,寿命长,维修成本低。 加湿器 加湿系统为电极式,输出蒸汽清洁,加湿罐外壳由特种工程材料制成, 罐体可撤卸清洗,通过加湿板控制加湿量,进水传导率自动检测,自动 进排水,减少水垢沉积。
本方案中设计接地电阻值须≤1欧姆。 2.接地网 (1) 接地网制作甲方提供独立接地接入点,地电位接地阻值小于4欧 姆 (2)接地网等电位连接 在机房静电地板下方采用30*3的铜排按环状连接,作为直流接地。 (3)接地引入线 用BVR-35mm的多股铜芯线从接地接线箱引出一组地 线作为计算机机房的综合地。引上线穿Ф40PVC管进入配电箱接地排。 (4)机房内等电位体 配电箱、电池柜、金属线槽、线管、地板支架等 金属非带电体均与等电位体可靠连接。 二 机房防雷 1. 防雷概述 根据《建筑物防雷设计规范》(2000版)的要求,计算机机房室防雷 应采用多级分级(类)保护的原则:即根据进入机房的不同导线类别 (总体分电源、信号两大类)做分类保护;根据进入机房瞬间过电压的 容量做分层保护,逐级限压,将到达设备端的瞬时过电压限制在设备可 承受的范围之内。 机房内防雷主要是指雷电流通过电气线路进入机房内,产生的主要途径 是通过电磁感应和开关操作在进入机房的线路上所产生的瞬时浪涌过电 压(电磁脉冲)。为避免浪涌过电压对机房设备造成损害,通用的有效 方法是在进入机房线路处加装防雷器(浪涌抑制器)。 2. 电源防雷 机房采用三相五线制电源进线,本方案建议采用三级电源防雷。目的是 用分流(限幅)技术将雷电过电压(脉冲)能量分流泄入大地,达到保 护的目的。 在防雷器设计选型中,必须重点考虑不同级别的防雷器之间的安装距 离。第一级防雷器与第二级防雷器之间距离应达到10米以上,第二级与 第三级防雷器之间距离应达到5米以上,利用电力线上的自由电感、自 由电阻进行级级解藕,以达到级级防雷器的响应时间配合,实现真正的 多级保护。如不能实现利用电力线实施距离解藕时,应该采用人为的电 阻、电感实施LC延迟解藕。当三级防雷保护完成后,能够为计算机信 息系统设备的电源输入端提供安全可靠的用电环境。 本次机房采用的是二、三级防雷。 第二级防雷设在负一楼变电室,机房市电进线处安装一个40KA的四极 电源防雷器; 第二级防雷设在机房内。在市UPS分配柜进线处安装20KA的四极电源 防雷器;
ห้องสมุดไป่ตู้
15 送风方式 下送风 16 回风方式 上回风 17 加湿器 电极式(加湿罐) 18 加湿量 8-13Kg/H 19 室内、外噪声 室内63,室外60db 20 通讯功能 RS485接口 21 满足标准 ISO9001;9002 22 控制面板显示 中/英文显示
第二章 接地防雷系统 一 接地方案 1. 机房内接地种类 根据《计算机机房设计规范》的要求,机房内接地分为:交流工作接 地、直流工作接地、安全保护接地、防雷接地。本工程采用综合地应即 所有机房接地采用共用一组接地装置(接地网),其接地电阻按最小值 确定。
STULZ CSD 442A 双系统精密空调外观图
屏幕中文显示图 A.选择单机组CSD442A 1 台 空调参数如下: 尺寸:长×宽×高:1400mm×890mm×1980mm,重量395kg,制冷量为: 44KW,送风量为:10000立方米/小时。 室外冷凝器型号为KSV055×251A,尺寸为:长×宽×高: 1860×920×850.
3. 弱电防雷 机房内弱电防雷主要是指对从大楼外部进入机房的各种弱电线路(包括 DDN专线、X.25专线、ISDN、PSTN等)的防雷。 弱电防雷一般是在各种弱电线路进入机房连接设备的前端加装相应的弱 电防雷器。防雷器要求与线路电压匹配、接口类型匹配、传输速率匹 配,并能将电压降低到规定值内。 本方案不清楚机房内弱电进线种类及数量,所以预算中未包含弱电防 雷。 弱电防雷一般是在各种弱电线路进入机房连接设备的前端加装相应的弱 电防雷器。防雷器要求与线路电压匹配、接口类型匹配、传输速率匹 配,并能将电压降低到规定值内。
精密空调方案.doc
第一章 精密空调系统
一 产品介绍 1) 空调设计参数 具有恒温恒湿要求的精密空调运行状况的优劣直接影响到小型服务器、 重要服务器的运营安全,因此,选择合理的空调形式和良好的空调品牌 是非常重要的一个环节。 首先,从计算机机房要求的物理环境而言,应满足以下要求: 夏季22°C±2°C,冬季20°C±2°C,湿度45%-65%(开机时) 温度变化率<5°C/h,并不得结露 机房的空气含尘浓度达到每升空气中大于等于0.5μm的尘粒数,应少于 18000粒。 ——摘自中华人民共和国国家标准《电子计算机机房设计规范》— GB50174-93 为了确保计算机房内的系统设备在恒温、恒湿工作条件下的送风量以及 使人感到舒适的送风量,必须计算出机房内的热负荷。 机房的热负荷主要来自以下几个方面: 房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施所产生的热(其中以计算机发 热为主); 建筑围护结构的传热,即由机房外部(从墙壁、屋顶、隔断和地面)进 入的热, 透过玻璃窗射入的太阳辐射热; 从窗户及门的缝隙渗入的风而侵入的热; 新风机补充新风带进来的新风负荷。 一般而言,根据机房系统内设备的发热量、本市夏季气候的情况以及以 往的大型机房工程项目实际经验,采用设计院针对电信、移动IDC计算 机机房的计算方法来确定机房恒温、恒湿专用空调的容量。 精密空调的特点 电子计算机、通信设备的程控交换机机房及装有储存程序控制大型服务 器机房,都具有以下相似的共同特点: 设备散热量大 电子计算机、服务器装设功率大,运行中机柜散热量大且又集中;程控 交换机,散热量随话务量的增减而变化,但总体变动不多;“两机”设备 散热量虽大,但无散湿量。机房的散湿量主要来自工作人员及渗入的室
STULZ 空调主要特点及技术参数 壳和框架 机壳和框架均抛光喷塑处理,可承受冲撞,防热阻燃,采用模块化标准 设计,各门板可拆卸,易于维修,门板内衬吸音保温材料,噪音低,密 封性好。并可配有双层隔音门。 发器盘管 蒸发器采用大面积斜式设计,布置在风机的吸入部。这样空气均匀的带 过蒸发器,保证了恒定的传热量并减少气流扰动。去湿时利用三通阀关 闭蒸发盘管一部分。以降低蒸发温度,增加了潜冷,这时,再加热的热 量(如果需要的话)也比一般机组要小得多。除湿快速准确,能效最 好。 风冷冷凝器 钢质外壳,电机适用于各种外部环境、噪音低、重量轻。可根据现场采
第三章 消防系统 一 工程概述 根据相关消防法规以及计算机机房的建设要求,机房内应设置行之有效 的气体自动灭火系统。根据《民用建筑设计防火规范》要求,对计算机 机房应设置气体灭火,可采用绿色环保型洁净气体--七氟丙烷气体自动 灭火系统。 二 设计依据及标准: 建筑设计防火规范(GBJ16-87) 民用建筑设计防火规范(GB50045-95) 火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263-97) 《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》(DBJ15-23-1999) 三 消防系统设计: 1.系统概述 本次消防系统设计根据消防相关规范和机房的具体环境状况,我们将在 机房区域设置七氟丙烷气体自动灭火系统,根据保护区的布局及要求设 置采用柜式的气体灭火系统。同时配置气体保护区的火灾报警系统,设 置相应的编码感烟、感温探测器组成二次报警系统及气体钢瓶驱动控制