精密空调技术特点及其在机房的应用
机房精密空调中央空调系统施工工法

机房精密空调中央空调系统施工工法机房精密空调中央空调系统施工工法一、前言机房是进行数据处理和存储的重要场所,而机房内的精密空调中央空调系统是保证机房内温湿度稳定的关键设备。
本文将介绍机房精密空调中央空调系统施工工法,包括其特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点机房精密空调中央空调系统施工工法具有如下特点:1. 精密设计:根据机房的实际需求和空调系统的技术要求,进行精密的设计,确保其能够满足机房内的温湿度要求。
2. 系统一体化:采用中央空调系统,将多个空调设备集中管理,降低能耗和维护成本。
3. 精准控制:通过自动控制系统,实时监测机房内的温湿度,调节空调设备的运行状态,实现精确的温湿度控制。
4. 可靠稳定:采用高品质的空调设备和配套设施,确保系统的稳定性和可靠性。
5. 节能环保:采用节能型设备和控制策略,降低能耗,减少对环境的影响。
三、适应范围机房精密空调中央空调系统适用于各种规模的机房,如数据中心、通信机房、控制室、实验室等,以及对温湿度要求较高的场所,如医疗机构、食品加工厂等。
四、工艺原理机房精密空调中央空调系统的施工工法基于以下原理:1. 空调原理:通过冷却剂的循环流动和热交换,将机房内热量带走,以维持机房内的温湿度恒定。
2. 中央控制原理:通过传感器监测机房内的温湿度,将数据传输给控制系统,根据预设的参数进行空调设备的控制。
3. 配管原理:通过合理布置空调设备之间的配管,保证冷却剂的流通畅通,并确保系统的安全性和稳定性。
五、施工工艺 1. 设计准备:根据机房的需求和技术要求,进行系统设计,并准备相应的图纸和资料。
2. 施工准备:清理施工场地,安装施工围挡,搭建施工平台,安装施工电源和施工仪表。
3. 管道安装:根据设计图纸进行管道布置,包括主管道、支管道、回水管道等。
安装管道支架和固定件,保证管路的牢固和稳定。
4. 设备安装:根据设计要求,安装空调设备,包括冷凝器、蒸发器、压缩机等。
StationAir精密空调产品介绍CN_20130522

StationAir 系列精密空调产品介绍一、StationAir系列介绍1、产品简介StationAir中小型精密空调主要用于金融、政府、企业等行业的中小型数据中心,网络机房,以及电信运营上的通信基站。
为服务器、网络设备、通信设备提供稳定的温度环境、湿度环境以及洁净环境,保障其主设备稳定运行。
产品具有高性价比、节能、环保及专业精密空调特点。
冷量范围从5kW~20kW,制冷型式以风冷为主打型号,可非标满足水冷/乙二醇冷、冷冻水各种形式。
送风方式包括上送风、上前送风和下送风、下前送风。
标准系列可加装选配新风冷却,高能效系列可加装选配热管冷却系统,在寒冷季节使用自然冷源,为用户节省运行费用,满足日益强烈的节能需求。
2、产品应用范围✓小型计算机室✓小型数据中心、数据机房✓移动、联通通信基站✓户外机房、寻呼机房✓微波及卫星地面站✓网络机房、控制中心3、产品特点✓机组配置恒温、恒湿功能,采用大风量、高显热比的设计,满足专业机房的需求。
✓精密匹配的高效制冷系统,配以大面积蒸发器,保证机组保证全天候最优节能运行✓采用高效稳定的涡旋式压缩机,保障机组的高寿命和高能效比✓全中文大屏幕显示,具有多级密码保护、专家故障诊断功能✓配备标准RS485通讯接口,支持远程监控✓超宽输入电压设计,配有缺相保护、来电自启动功能,并可实现错相自动切换,保证机组可连续性工作✓灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能✓室内、外机均采用低噪音风机✓机组适用于严寒地区,在-40℃的低温下机组仍可运行✓机组结构紧凑占地面积小,并可以全正面维护4、产品优点✓先进可靠的智能化控制系统,配有全中文大屏幕LCD背光显示,人性化的操作界面;智能显示机组运行状态及报警信息、,记录各主要部件的运行时间,可设置参数自动保护,可储存99条历史告警信息✓精确的微电脑控制系统,配有多级密码保护,专家故障诊断功能;✓采用优质零部件,保证机组的高可靠性✓超宽输入电压设计,配有缺相保护、来电自启动功能,并可实现错相自动切换,保证机组可连续性工作✓机组按高达8年以上的运行寿命设计,每一件产品均经过严格苛刻的检验和试验✓机组可实现全正面维护结构,维护方便简易✓多种送风方式、多种制冷型式及多种选配组件,满足用户的各种需求✓具有超强网络管理功能,配置标准的RS485通讯接口,提供标准的通信协议,支持远程开关机和管理功能,支持远程告警及查询和故障处理✓机组灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能二、StationAir系列参数三、StationAir技术特点及优势1、先进可靠智能化控制系统✓先进智能精确的微电脑控制系统✓全中文大屏幕LCD背光显示✓多级密码保护,防止误操作,具有专家故障诊断功能✓人性化的操作界面,操作维护简便✓智能显示机组运行状态及报警信息,记录各主要部件的运行时间✓可储存99条历史告警信息✓具有来电自启动及延时设定功能✓标配R485通讯接口,支持远程监控2、大风量、高显热比StationAir精密空调使用大风量低能耗的后倾离心风机,保证机组可以能提供90%以上的显热比,适应机房的应用环境,可避免过度除湿和送风带雾。
机房空调系统分类及特点知识讲解

机房空调系统分类及特点知识讲解机房空调系统分类及特点知识讲解随着科技的不断进步,计算机、网络等高科技应用逐渐地渗透到我们的日常生活中。
而这些高科技应用的家都是机房。
而机房作为各种设备的集中地,其运作要求高,对内部温度、湿度等环境条件的要求也很严格。
因此,在机房的建设过程中,空调系统的选择和设计显得尤为重要。
在现今市场上,机房空调系统大致可分为精密空调系统和普通空调系统两类。
一、精密空调系统精密空调系统是专门为机房建立的空调系统,其最大的特点之一就是高配置和高性能。
精密空调系统具有如下几个特点:1.保证温度恒定为了保证机房内部设备的正常运行,精密空调系统通过不断的调节空气中的温度来保证设备的可靠运行。
温度恒定对于机房来说非常关键,一旦温度过高或过低,都会对设备造成损害,甚至导致设备停机,影响生产效率。
2.控制相对湿度相对湿度是指空气中的水分的含量,是精密空调系统的另一个重要特点。
机房内可能有一些对湿度比较敏感的设备,所以需要通过调节空气的湿度来控制机房内的湿度。
3.静电控制静电是机房内非常难避免的问题,高温及湿度往往会加剧这一现象。
精密空调系统通过防静电设计来避免这一现象的发生,确保机房内部设备的安全运行。
二、普通空调系统普通空调系统则是相对于精密空调系统来讲,普及度更高、价格更便宜、适用范围更广。
但是普通空调系统设计时需要考虑机房内部设备的特殊性,选用除湿功率高、温度恒定的产品。
普通空调系统的特点是:1.维护成本低普通空调系统的设计结构比较简单,维护成本比较低。
对于少量机房来说,普通空调系统足以满足其冷却的需求,尤其是在采用了一些智能控制系统后,可以使空调系统运行更加稳定。
2.供需匹配度高相对于精密空调系统来说,普通空调系统的设计需要考虑的因素要少一些。
此外,普通空调系统能够更加适应生产环境的变化,因而具备较高的供需匹配度。
三、总结精密空调系统和普通空调系统都有其特点。
精密空调系统适用于对温度、湿度等要求较高的机房,而普通空调系统适用于小型机房或前提条件比较简单的机房。
机房专用精密空调和普通空调及区别
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机房专用精密空调和普通空调的区别⑴、舒适性空调的显热比低1Kg的水从30℃加热到80℃,水吸热了209.38kj(50kal)物体吸热或放热后,只改变物体的温度,而不改变物体的相态,这种热量称显热。
是物质分子运动的能量,它可以通过温度计进行测量。
对某个房间来说,显热比即该房间的热负荷中显热负荷占总热负荷的大小。
1Kg的水从100℃改变成100℃的水蒸气需吸热了2257.3kj物体吸热或放热时,只改变物体的状态,而不改变物体的温度,这种热量称潜热。
是物质分子分离或重组放出(吸收)的能量,它不能通过温度计进行测量。
电子计算机房均属高发热机房,一般发热量约在230-350W/m2(200-300Kcal/ m2/h),在这类机房中几乎无潜热源,所以产生潜热量很小,显热比相当高,这就需要及时地、大量地排出显热,精密空调大风量、小焓差的设计思想正是顺应了这种特殊要求,由于风量大、焓差小,它的主要能量被用来制冷,排除显热,而不是去湿,它的显热能量约占总能量的90%以上,而一般舒适性空调的显热能量只占总能量的60-70%,由此可见,舒适性空调去除显热的能力只是精密空调的70%左右,如果要去除同等能量的显热,就必须配用更大能量档次的空调设备,才能满足要求,但随着制冷能力的加大,湿度的下降也在所难免,为维持恒温恒湿要求,还必须另外补充加湿装置,这样对节约能源是非常不利的。
⑵、普通空调不能满足机房对风量及换气次数的要求电子计算机房的单位容积发热量很大,随着科学技术的不断进步,各种精密电子设备愈来愈趋于小型化,各类电子元器件的紧密排布,对散热效果提出了越来越高的要求,为了保证电子元件的及时排出显热及整个机房的温度梯度变化率≤1℃/10分钟,这就对空调机的风量及换气循环次数提出了严格要求,以目前使用较多的3万大卡左右能量的空调为例,作为精密空调它的风量应该≥10000m3/h,换气次数≥30次/h,而一般舒适性空调的风量只有6000-6500 m3/h,换气次数只能达到10次/h,远远不能满足机房的要求。
机房精密空调概述
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机房精密空调概述目录一、空调基本原理二、机房精密空调特点三、机房精密空调基本系统构成四、机房精密空调的类型五、机房精密空调送风方式六、机房精密空调的主要指标七、机房热负荷的估算八、常用单位换算表一、空调基本原理1.热力学基本定律1.1热力学第一定律能量即不能消灭,也不能创生,它只能从一种形式转变为另一种形式,这是大家熟知的能量守恒和转换定律。
这个定律应用在热和功之间的转换时,就称为热力学第一定律。
空调的制冷并不是真正制造出了冷量,只是把热量进行了转移。
1.2热力学第二定律是说明热量传递规律的一条定律。
即热量能自动地从高温物体向低温物体传递,而不能自动地从低温物体向高温物体传递。
所谓热量不能自动从低温物体传向高温物体,•其含意是不能直接传递,必顺借助某种循环动作的机器,消耗一定的电能或机械能,使热量间接地从低温物体传向高温物体。
制冷设备就是在消耗一定外功的条件下,利用制冷剂的状态变化,而将热量由低温物体传向高温物体中去,从而达到制冷目的。
2. 蒸发、沸腾和冷凝物体由液态变为气态的过程叫气化。
气化有两种方式,即蒸发和沸腾。
2.1蒸发在任何温度下,液体表面发生的气化现象叫蒸发。
液体的温度越高,表面越大,蒸发进行得越快。
2.2沸腾对液体加热,当液体达到一定温度时(例如水烧开时),液体内部便产生大量气泡,气泡上升到液面破裂而放出大量蒸气,这种在液体表面和内部同时进行的剧烈气化的现象叫沸腾。
液体沸腾时的温度叫沸点。
在相同压力下,各种液体的沸点是不同的。
•如在一个大气压下,水的沸点为100℃,制冷剂R22的沸点为-40℃。
对同一液体来说,压力减小,沸点降低。
2.3蒸发与沸腾的区别⑴在一定压力下,蒸发可以在任何温度下进行,而沸腾只能在一定温度下发生。
⑵蒸发是液体表面的气化,•而沸腾是液体表面和内部同时气化。
制冷剂在蒸发器内吸收了被冷却物体的热量后,由液态气化为蒸气,这个过程是沸腾。
当蒸发器内压力一定时,制冷剂的气化温度就是其对应的沸点。
机房精密空调 标准
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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。
什么是机房精密空调?

同的品牌其具体的系统及电控设计差异, 其输出的制冷量不同,故其制冷量以输 出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致为20
00大卡,换算成国际单位应乘以1.162, 故1匹的制冷量应为2000大卡×1.162= 2324W,这里的W(瓦)即表示制
冷量。如1.5匹应为2000大卡 ×1.5×1.162=3486W。以此类推,根据 此情况,则大致能判定空调的匹数和制 冷量。
什么是机房精密空调?
zso123
放计算机设备及程控交换机产品等,由 大量密集电子元件组成。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围 机房精
一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹, 4500W~5100W可称为2匹,3200W~3600W 可称为1.5匹。
密空调机广泛适用于计算机机房、程控 交换机机房、**移动通讯站、大型医疗 设备室、实验室、测试室、精密电子仪 器生产车间等高精
密环境,这样的环境对空气的温度、湿 度、洁净度、气流分布等各项指标有很 高的要求,必须由每年365天、每天24小 时安全可靠运
行的专用机房精密空调设备来保障。 制冷量范围 可以用空调匹数表示,原指输入功率, 包括压缩机、风扇电机及电控部分,因 不
微模块机房为什么要安装行间列间精密空调?

微模块机房为什么要安装⾏间列间精密空调?(⼀)因为普通机房空调存在舒适性问题⽬前机房使⽤普通空调发⽣和发现的主要问题如下:1、由温度异常引起的设备故障较多。
2、因湿度及洁净度引起的设备故障较多。
3、维护量⼤。
(⼆)原因在于普通机房空调的设计及其能达到的标准不适合微模块机房对温湿度的要求。
微模块机房对温湿度要求较⾼,具体内容如下:1、保持温度恒定(控制在温差 1-2oC之内)。
2、保持湿度恒定(控制在3%~ 5% RH之内)。
3、空⽓洁净度0.5微⽶/升<18,000。
4、换⽓次数/⼩时>30。
5、机房正压>10Pa。
6、空调设备具备远程监控及来电⾃启动功能。
(三)因为普通机房空调⽆法彻底实现以上6个功能,导致故障的发⽣及结果如下:1、机房温度⽆法保持恒定 - 会造成电⼦元⽓件的寿命⼤⼤降低。
2、局部环境过热 – 导致设备突然关机。
3、机房湿度过⾼ - 会产⽣冷凝⽔,导致微电路局部短路。
4、机房湿度过低 - 会产⽣有破坏性的静电,导致设备运⾏失常。
5、洁净度不够 - 交换数据错误,导致机组部件过热。
微模块机房只有应⽤机房专⽤的⾏间列间精密空调,才能通过环境调节上彻底解决以上问题,保证不留任何隐患。
从原理上看,普通机房空调在设计上与⾏间列间精密空调的差异如下表:对特别功能的要求:为什么微模块机房要使⽤⾏间列间精密空调⽽不普通空调其具体体现的问题如下:1、普通空调出风温度过低普通空调的设计为⼩风量、⼤焓差。
出风温度设计在6-8oC ,换⽓次数设计在10-15次。
列间精密空调的设计为⼤风量、⼩焓差。
出风温度设计在10-14oC ,换⽓次数设计在30-60次。
普通空调出风温度为6-8oC ,⽽在湿度⼤于等于50%的时候,8oC 为露点,就是说空⽓中的⽔蒸⽓在此温度下会凝结成⽔滴。
尤其对靠近空调出风处的设备局部极其不利,会导致微电路短路。
普通空调在不考虑湿度对设备影响的前提下,对近端设备可以有效降温,但由于换⽓能⼒及风量不⾜,导致换⽓次数不够,即对距离出风⼝较远的设备⽆法起到降温作⽤。
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。
机房列间空调系统介绍

机房列间空调系统介绍机房列间空调系统是专为机房环境设计的空调系统,其主要目的是为了确保机房内设备的稳定运行,维持适宜的温度和湿度条件。
以下是机房列间空调系统的一般介绍:1.精密控制:机房列间空调系统具有高度的温度和湿度控制能力。
通过精密控制,系统能够维持在设定的温度和湿度范围内,以满足敏感设备的运行要求。
2.冷热通道隔离:为了提高空调系统的效率,机房通常采用冷热通道隔离的设计。
这意味着冷气流和热气流被隔离开来,防止冷热空气混合,提高冷却效果。
3.高效热交换:机房列间空调系统通常采用高效的热交换技术,以确保能够有效地移除机房内产生的热量。
这可能包括采用制冷剂循环系统、热交换器等设备。
4.纵深通风设计:机房列间空调系统需要考虑机房内各个列间的通风需求,确保空气能够均匀流通到每个设备。
这有助于防止局部温度过高,提高整体空调效果。
5.电源管理:空调系统可能与机房的电源管理系统集成,以确保设备能够获得稳定的电力供应。
这可能包括与UPS(不间断电源)系统协同工作,以防止因电力波动而影响设备运行。
6.智能控制系统:机房列间空调系统通常配备智能控制系统,能够根据实际需求进行动态调整。
这可能包括根据负荷情况进行自适应调整,提高能效。
7.监控和报警:空调系统配备监控系统,用于实时监测温度、湿度和空调设备的状态。
报警系统能够及时发现异常情况并发送警报,以便及时采取应对措施。
8.环保设计:空调系统的设计通常考虑到环保因素,可能采用低能耗、低噪音、无臭气的设计,以减少对环境的影响。
机房列间空调系统的设计需要根据机房的规模、设备布局以及具体的运行需求进行定制。
这有助于确保机房内设备在良好的环境条件下稳定运行。
风冷机房精密空调特点

风冷机房精密空调特点风冷式恒温恒湿空调机:1、制冷量测定条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷凝器进风干球温度35℃,湿球温度24℃。
2、蒸发盘管:直接膨胀式蒸发器、铜管为高热传导无缝铜管外套亲水冲缝铝片,铝片紧附于铜管上并经机械涨管,使铜管与铝片紧密贴合。
3、合理的制冷循环、维护保养方便,机组结构紧凑、外型小巧,所有维护、保养均可正面进行,有效减少安装维修空间,便于安装、运输及维护。
4、安全可靠的运行、优秀稳定的性能,压缩机全部采用高性能涡旋式压缩机,送风机选用低噪音高效率离心式风机,制冷系统配件皆来自国际知名品牌,性能稳定。
5、人性化的微电脑控制系统,操作简单方便。
高精度的PLC控制技术,多级能量调节,室内温湿度波动小,温度精度达±0.5°C,湿度精度±3%。
安装1、风冷恒温恒湿机室外机与室内机应尽可能靠近,尽量减少制冷剂管道的弯头数。
2、风冷恒温恒湿机室外机与室内机都应该在机架与支座之间加橡胶垫,以减少震动的传播。
3、连接气体管与流体管必须保温,不要将两者焊在一起,为了方便和支承起见,可以将它们绑在一起块,但彼此要用保温材料互相间隔,在穿墙处制冷剂管道外包玻璃纤维绝热层和密封材料减少振动,并保持一定的灵活性。
4、关闭室外机与室内机截止阀,连接管道焊接完毕后须检漏处理,经过正确抽真空和干燥之后,若有需要补充制冷剂的话,向液体截止阀旁边通口充注液态制冷剂。
A:电导率125-1250MS/CM B:水质硬度15-30德国度C:进水压力0.1-1.0Mpa D:进水温度:10-40℃5、排水管应伸出建筑物外,其排水不得顺流到墙面。
6、在初次开机或长时间停机重新开机时,必须提前接通电源,给曲轴箱加热至少6小时。
(除非压缩机表面温度至少比周围温度高10℃以上)。
、冷凝器蒸发器表面应保持清洁,定期清洗。
全年制冷由于机房的发热量很大,有的IDC机房发热量更是达到30 kw/㎡以上,所以全年都是制冷。
什么是精密空调?机房精密空调送风方式及种类有哪些?空调制冷量如何计算?

什么是精密空调?精密空调系统的设计是为了进行精确的温度和湿度控制,精密空调系统具有高可靠性,保证系统终年连续运行,并且具有可维修性、组装灵活性和冗余性,可以保证数据机房四季空调正常运行。
而精密空调是指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。
1精密空调的特点:1、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%。
22、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。
3、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。
34、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。
精密空调与一般空调的区别,你了解吗

精密空调与一般空调的区别,你了解吗一、概念顾名思义其是一种专供机房使用的高精度空调,因支配其不但可以控制地面站温度,也可以同时牵制湿度,因此也叫恒温恒湿机,另因其对温度、湿度控制的精度很高,亦称精密空调。
二、精密空调特征节能一体式空调采用一体式机身结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。
1、超大风量,从2P到3P,风量在1550~1700m3/h之间。
2、显热比高,>80%,不凝露3、能效比在国家二级少于。
(整体式空调二级分离式能效标准为2.9)三、精密空调功能1、1指“具备空调设备的制冷制热功能。
节能一体式机房空调是整体式电辅加热型空调器2、3指三种额外功能:(1)节能换新风功能(2)空气净化功能(3)网络监控功能3、换新风功能(1)一体式机房空调具有大风量新风功能,在室外气温较低的时候自动引入新风,冷却机房设备。
(2)新风功能与制冷模式不会同时开启,方式切换由电控自行判断。
(3)新风经过滤网进入室外。
4、空气净化功能。
5、使用过滤等级为G3的双重过滤系统。
6、远程网络监控功能节能一体式机房空调具有可靠系统的网络监控功能。
7、远程可调节机组启动和关闭。
8、点对点可监视机组运行状况。
9、远程故障自动报警。
10、其他功能:(1)双机切换(2)掉电记忆,自动重启(3)相序容错(4)故障判别与报警四、空调使用范围计算机房、电信机房、服务器机房、实验室、电力试验室、精密仪器室、档案馆、银行、医院磁共振室、手术室、烟草、化工、纺织、造纸行业、恒温恒湿车间等对环境要求较高的场合。
五、机房精密空调与民用暖气空调的区别首先,应用对象不同。
机房专用空调就是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境,而民用空调军用飞机都是直接服务于人的。
机房专用空调是狂风暴雨量,小焓差,高显热比;民用空调刚好换句话说,是小风量,大焓差,低显热比。
第二个区别是机房专用空调的风量会很大。
数据机房风冷精密空调节能改造技术应用及效果测评
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数据机房风冷精密空调节能改造技术应用及效果测评摘要:风冷精密空调是早期数据机房建设中大量采用的冷却设备,至今仍有大量的1000机架以下的低功率密度的数据机房采用该设备。但常规的风冷精密空调是基于商用柜式空调的设计逻辑,在实际应用中与数据机房全年散热的特征不吻合。随着节能降耗工作的进一步推进,此类数据机房精密空调必须进行节能改造。关键词:数据机房;风冷;空调节能引言数据中心既有业务转移困难的限制,大部分数据中心无法在近几年内迁移,而只能开展基于原有条件的节能改造。其中,数据机房空调是节能改造的重点。这些老旧数据中心大多以风冷精密空调作为冷却设备。这些设备能效较低、可扩容性不强、维护成本较高。在实际运行中还容易存在多种安全或环境风险。1数据机房空调节能技术通信机房空调环境节能主要包括5类技术,分别为机房自然冷源、机房空调气流组织优化、提高机房空调能效、高功率密度机柜局部热点解决及机房空调运行维护。自然冷源是利用室外自然的低温空气,不启动压缩机制冷,直接或间接为机房降温的技术。通过减少机房空调制冷运行时长,从而降低机房制冷能耗,目前主要包括如下措施:机房通风换热、乙二醇空调、机房空调智能双循环系统、机房热管技术等。机房空调气流组织优化是指合理输配空调送风,做到“先冷设备,后冷环境”,合理设置空调回风,使空调送、回风形成完整流畅的循环,不出现空调送风短路、冷热空气掺混现象,持续稳定地消除通信设备与机房环境热负荷。按照送风是否直接进入通信机柜划分,可分为精确送风与非精确送风两种方式。提高机房空调能效是通过降低空调冷凝压力与优化空调制冷剂运行状态来提高机房空调能效。机房空调采用压缩式制冷,当蒸发温度一定时,降低冷凝温度与冷凝压力,可减少压缩机能耗,提高能效比。改善冷凝器的运行环境和采用高能效的冷凝散热方式可优化机房空调冷凝系统。主要技术措施有智能雾化喷淋技术、空调冷凝器风冷改水冷技术等。高功率密度机柜局部热点的解决,以机柜为冷却对象,尽量靠近热点布置制冷设备。可在机柜侧面、顶部、冷通道上部或机柜柜门布置制冷设备,直接对机柜进行制冷,确保为高功率密度机柜提供足够冷量,消除局部过热。近距离的冷量传输,可降低空调系统风机能耗。机房空调运行维护主要是通过加强机房空调的运行维护,改善现网空调运行工况和能效,实现机房空调的运行节能。例如机房空调群控技术等。2水预冷技术根据工信部《新型数据中心发展三年行动计划(2021—2023年)》中提出的要求和上海市发改委、经信委《关于做好2021年本市数据中心统筹建设有关事项的通知》等文件的要求,上海市将分类型、分批次推进“老小散旧”数据中心改造和淘汰,将承载业务逐步向大型数据中心迁移。
精密空调和普通空调的区别

精密空调和普通空调的区别精密空调和普通空调是两种功能和用途不同的空调设备。
虽然它们都可以提供舒适的室内温度,但在性能、精度和适用范围等方面存在一些明显的区别。
本文将探讨精密空调和普通空调之间的区别。
首先,精密空调主要用于对温度、湿度和空气质量进行更加精确的控制。
它们通常被用于需要在恒定环境条件下工作的场所,如实验室、手术室和数据中心等。
精密空调具有更高的控制精度,可以在较小的范围内保持所需的温度和湿度水平。
这是因为精密空调通常配备了先进的传感器和控制系统,能够监测环境参数并及时做出调整。
相比之下,普通空调主要用于提供舒适的居住和工作环境。
它们通常被安装在住宅、办公室和商业场所等地方。
普通空调的主要目标是使室内温度保持在一个舒适的范围内,通常是在20至25摄氏度之间。
普通空调往往没有精密空调那么高的控制精度,但对于大多数人来说,它们已经能够满足日常的舒适需求。
其次,精密空调通常比普通空调更为复杂和高效。
它们通常拥有更多的功能和选项,如空气过滤、湿度调节和风速控制等。
精密空调还具有更强大的制冷和加热能力,以适应不同的环境需求。
此外,精密空调还具有更好的能源效率,能够在更低的能耗下提供所需的温度和湿度控制。
最后,精密空调的使用范围相对较窄,主要应用于对环境控制要求较高的领域。
它们在实验室、医疗机构和电子设备制造等行业中得到广泛应用。
而普通空调则适用于大多数居住和商业场所,为人们提供舒适的室内环境。
总结起来,精密空调和普通空调在性能、精度和适用范围等方面存在明显的差异。
精密空调适用于对环境控制要求较高的场所,具有更高的控制精度和更多的功能选项。
而普通空调则适用于大多数居住和商业场所,能够提供舒适的室内环境。
选择哪种空调设备取决于具体的需求和使用环境。
机房精密空调原理
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机房精密空调原理
机房精密空调原理即机房空调工作原理。
机房精密空调是为机房的稳定运行而设计的一种空调设备,它采用了先进的技术和设计,以确保机房内的温度、湿度和空气质量处于理想的状态。
机房精密空调的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 循环空气:机房精密空调通过吸入周围空气,经过过滤、除尘等处理后再排出空气,从而实现机房内空气的循环。
这样可以保持机房内的空气清洁,并有效地去除空气中的灰尘、颗粒物等有害物质。
2. 温度控制:机房精密空调通过控制制冷剂的压缩和蒸发,调节机房内的温度。
当机房温度过高时,空调系统会将制冷剂压缩成高温高压气体,然后通过蒸发器进行冷却,将热量释放到外界。
当机房温度过低时,空调系统则会将制冷剂蒸发成低温低压气体,吸收机房内的热量,从而提高温度。
3. 湿度调节:机房精密空调还可以通过控制制冷剂的蒸发和冷凝,调节机房内的湿度。
当机房湿度过高时,空调系统会通过冷凝器将制冷剂冷却,使其蒸发成气体,从而降低机房湿度。
当机房湿度过低时,空调系统会将制冷剂蒸发成湿气,释放到机房内,增加湿度。
4. 空气过滤:机房精密空调系统还配备了高效的空气过滤器,可以有效地过滤掉空气中的细菌、病毒、气味等有害物质。
这样可以提供一个洁净、新鲜的空气环境,保持机房内的空气质
量。
综上所述,机房精密空调的工作原理是通过循环空气、控制温度和湿度、过滤空气等方式来维持机房的稳定环境。
这种空调设备广泛应用于计算机机房、通信机房、数据中心等场所,为设备运行提供了良好的环境条件。
精密空调技术和操作介绍
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毒困扰等问题; 节水:蒸汽喷管接到加湿罐和风路,控制器控制
加湿罐自动打开排水电磁阀冲洗,水的浪费少; 健康:不会产生对人体可能带来伤害的波长
末端精密空调特点
加热系统
• 空调电加热器选用不锈钢制成, 使用寿命长。 • 分二级电加热,可达27KW。 • 新型环状电加热器,外套在风机 周围,处在大气流高风速区域,换 热效率高而节能。 • 有蒸汽加热和热气再热可选。
末端精密空调特点
EC(电子换向调速)风机
• 风机无级调速,根据负荷自动调 节转速,提高效率,降低能耗
• 降级噪音 • 结构简单,运行平稳,免维护,
节省维护费用 • 消除启动脉冲电流影响,保障机
房电网安全。
末端精密空调特点
电极式加湿
节电:每 kg/h加湿量仅耗电0.75 kW,比升温 加湿的远红外加湿节能25%;
目录
精密空调技术介绍 精密空调特点 控制器介绍
精密空调技术介绍
Dynamic Free Cooling 动态自然冷却系统 DFC
冷源利用方式:间接 Indirect 载冷剂:乙二醇(水)
系统组成: GE型精密机房空调(双盘管) 干冷器 / 冷却塔 循环水泵 水连接管路
水管路 循环水泵
精密空调技术介绍
对系统不会造成压力 • 陶瓷阀片及端口部件确保流量的精
确性和最小磨损
末端精密空调特点
压缩机
• 采用Copeland „Summit“系列 • 减小了尺寸和重量 • 全系列只有一个底部平台 • 压缩机高度一致 • 一致的连接点 • 全球通用 • 先进的涡管温度保护
末端精密空调特点
自带冗余控制器
什么叫精密空调
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一、什么叫精密空调精密空调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。
二、精密空调特点大风量、小焓差与相同制冷量的舒适性空调机相比,整体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。
机房用精密空调与普通家用空调区别

机房专用空调培训教材2011-11-28 06:10:44| 分类:默认分类|字号大中小订阅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空调机是在近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。
而使用通用的恒温恒湿空调机,虽然可以获得比较稳定的适宜环境,但是运行费用偏高,同时也存在也存在安全性、可靠性以及操作方面的一系列的不足。
为了适应通信事业的发展,针对机房空调环境的特点,JOTON公司成功地开发了一系列独具特色,品质卓越的机房专用空调机。
机房专用空调机,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。
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。
机房精密空调安装方案
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机房精密空调安装方案在现代化的企业中,机房作为重要的电子设备存储和运行场所,应具备稳定、安全和环保的特点。
要保证机房室温恒定和空气流通,就需要安装精密空调系统。
本文将介绍机房精密空调安装方案,以提高机房的效率和可靠性。
一、机房精密空调系统的作用机房精密空调系统主要用于控制室内温度、湿度、空气流通等参数,从而保证设备的正常运行。
机房内的高密度服务器和网络设备容易产生大量热量,因此需要能够快速排放热量的空调系统。
机房精密空调系统还能净化空气,并且具备智能控制、自动化运行等多种功能,从而提高机房的效率和可靠性。
二、机房精密空调的安装注意事项1. 了解机房环境在安装机房精密空调系统之前,需要详细了解机房的环境和设备使用情况,包括机房的面积、高度、门窗的位置、设备数量和热负荷等。
这样,才能确定最适合机房环境的空调系统型号和安装位置。
2. 选择适合的空调类型机房精密空调分为定风量和变风量两种类型。
定风量空调适用于机房设备负荷均匀、人员密度低的情况;变风量空调适用于机房设备负荷不均、人员密度大的情况。
根据机房实际情况选择适合的空调类型,以确保空调系统的效率和使用寿命。
3. 确定机房空调系统的安装位置机房精密空调系统的安装位置应该考虑到方便维护和使用、减少噪音污染和减少占用空间等因素。
一般来说,机房空调系统可以通过顶置安装、墙壁嵌入式安装、窗户安装等方式进行安装。
4. 连接管路和电源机房精密空调系统的管路和电源连接应该符合技术标准,确保连接的牢靠性和安全性。
同时,需要注意管道长度和弯曲角度是否符合要求,以确保系统的有效性。
三、机房精密空调系统的维护安装机房精密空调系统之后,需要进行定期维护,以确保系统的正常运行。
主要包括以下几个方面:1. 清洗空调过滤器机房精密空调过滤器对于空气过滤和净化起到关键作用,应该定期清洗或更换。
2. 清洗内部冷凝器内部冷凝器容易受到灰尘和脏物的积累,影响系统的正常运行。
因此,需要定期对内部冷凝器进行清洗和检查。
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少年易学老难成,一寸光阴不可轻- 百度文库精密空调技术特点及其在机房的应用二〇一一年十二月目录1机房对空调系统的要求 (1)1.1温度要求 (1)1.2相对湿度要求 (1)1.3机房洁净度和正压要求 (2)1.4机房温度变化率与不结露要求 (2)1.5机房内温度梯度控制要求 (2)1.6机房专用空调送风压力与送风距离的要求 (3)2机房空调系统的特点 (3)2.1设备散热量大且热密度集中 (3)2.2设备散湿量很小 (3)2.3空调送风焓差小 (3)2.4空调送风量大 (4)2.5空调送风方式 (4)2.6空调高稳定性和高可靠性 (5)3精密空调与普通空调的区别 (5)3.1应用对象不同 (5)3.2风量不同 (5)3.3出风温度不同 (5)3.4精度不同 (6)3.5使用环境不同 (6)3.6对电源要求不同 (6)3.7可靠性不同 (7)3.8能耗不同. (7)4结论 (7)附表1 (8)附表2 (9)1机房对空调系统的要求根据国家标准《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)规定,计算机机房的环境要求如下:●保持温度恒定(A、B级机房23±1℃,C级机房18~28℃);●保持湿度恒定(A、B级机房40%~55%,C级机房35%~75%);●每升空气中≥0.5μm的颗粒应少于18000个;●换气次数>30次/小时;●机房与室外正压>9.8Pa,无外窗时相对相邻房间正压>4.9Pa;●空调设备具备远程监控及来电自启动功能。
上述要求主要是从服务器等设备的工作环境需求出发来确定的,具体分类解释探讨如下:1.1 温度要求温度是确保计算机正常运行的基础条件,对计算机设备电子元器件、绝缘材料以及记录介质都由较大的影响。
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%;对电容器,其使用寿命将下降50%;温度过高,印刷电路板的结构强度会减弱。
当环境温度过高时,芯片中非常容易出现电子漂移现象,服务器就有可能宕机甚至烧毁。
空调的冷风并非直接冷却计算机内部,而是需要几次间接冷却接力,因此,保持适当的环境温度对于设备的正常运行十分必要。
1.2 相对湿度要求相对湿度对计算机设备的影响也同样明显。
当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间形成通路;当相对湿度过低时,容易产生较高的静电电压。
1.3 机房洁净度和正压要求在洁净度要求中,有两个方面的问题:一是灰尘粒子不能导电、导磁且不能有腐蚀性;另一个问题是粒子的浓度,<0.5μm的灰尘粒子危害较小,因为越大的粒子越容易在线路板上堆积,浸水分后形成电桥,产生短路。
因此机房精密空调多采用亚高效的过滤器,能够对灰尘进行过滤。
机房灰尘的来源主要是室外空气,因此为防止室外空气携带来灰尘等颗粒,机房需要保持正压,以抵制外界空气从门缝等处无序进入。
1.4 机房温度变化率与不结露要求机房温度变化率应小于5℃/h,如果变化率太大,由于部分机架或设备的热惰性大,还处于较低的温度,遇到热空气可能会结露,后果非常严重。
如果温度是向下偏离,机架或设备将被过度冷却,一旦环境温度迅速回归标准值也将在机架或设备上产生凝露。
因此,控制机房内环境温度变化率,尽量使其保持恒温,对于机房保持稳定的环境温度和控制结露是非常有效的。
1.5 机房内温度梯度控制要求温度梯度即温度在机房内的分布情况。
精密空调的温度是取机房回风温度作为标准,忽略了温度在机房分布不均的实际情况。
由于机房内结构、布局、发热量不均等因素的影响,肯定存在死角,会出现局部温度过低或过高的情况。
温度梯度是无法完全消除的,经合理组织气流,使每个机架的送风量与实际发热量基本匹配,可将温度梯度控制在3℃以内,即温度最高点与最低点相差3℃以下。
1.6 机房专用空调送风压力与送风距离的要求空调出风压力对送风有决定性作用。
一般机房多呈长方形,无论空调是双侧布置在短边还是单侧布置在长边,送风距离都要求在10~15m。
对于上送侧回的送风方式,即使出口风压达到100Pa以上,都很难保证末端送风量;对于下送上回的送风方式,空调出风压力要保证在75Pa以上,而且防静电地板的高度要在400mm以上,确保无线缆遮挡的情况下,可以保证10~15m处的送风。
2机房空调系统的特点2.1 设备散热量大且热密度集中计算机设备目前的运算速度越来越快,体积越来越小,而服务器作为一种特殊类型的计算机,其运算能力更强,体积更小,散热也更大且集中。
单台1U的服务器可达400W的功率,单台2U的服务器可达600W,一个标准19英寸机架可以达到4kW以上,而独立的塔式服务器甚至可以达到8~10kW。
2.2 设备散湿量很小计算机设备虽然散热量大,但无散湿量。
机房内的湿量主要来自工作人员及渗入的室外空气,散湿量平均只有8~16g/m2h。
2.3 空调送风焓差小因为机房的高热量、小散湿量,所以精密空调在处理空气过程中以制冷为主,除湿为辅,空气处理过程可以近似为一个等湿降温过程。
考虑到设备的凝露问题,精密空调的送风温度较普通空调偏高,因此显热比很高,焓差明显小能效比也相对较高。
显热比是指显冷量与总冷量的比,即空调用于降温与除湿、降温冷量和的比值。
通常情况下,一台空调的总制冷量有两部分:一部分用于降温,称为显热制冷量;还有一部分用于除湿,称为潜热制冷量。
普通空调60%以上的制冷量用于降温,剩下不足40%的制冷量是在除湿。
普通空调为了保证低噪声、低风量、舒适度,当条件合适时,往往处于除湿的工作状态,夏季空气湿度大时特别明显。
精密空调的显热比一般在90%以上。
2.4 空调送风量大在小焓差的情况下,要消除设备的大热量,增大通风量是必然的。
大风量在有限空间内循环,换气次数明显大于普通空调。
在采用精密空调的机房中,一般的换气次数为30~60次/h,如此高的换气次数使得机房内的温度分布更趋于均匀。
2.5 空调送风方式送风方式直接关系空调的最终效果。
精密空调一般采用下送上回、上送侧回方式,普通空调一般采用上送下回方式(柜式空调)。
上送侧回方式比较适合发热量大约250W/m2的情况,当机房发热量超过500W/m2时,冷空气下沉效果很差,基本不适用。
当机房内平均耗电功率达到1kW/m2以上时,必须采用下送风方式的空调系统。
2.6 空调高稳定性和高可靠性空调设备的故障将直接影响机房的环境,进而影响服务器的正常工作。
机房建设时,选择空调会考虑n+1的冗余备份,但如果空调的故障率高还是会将余量备份消耗殆尽,因此要保证高可靠性。
3精密空调与普通空调的区别3.1 应用对象不同精密空调是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境的,而普通空调都是直接服务于人的,它们的设计理念和功能都完全不同,最大的区别在于:精密空调是大风量、小焓差、高显热比;普通空调刚好相反,是小风量、大焓差、低显热比。
普通空调不适合在机房使用的原因之一就是机房没有湿气来源,普通空调持续的除湿工作会导致机房湿度过低,使设备容易产生静电。
3.2 风量不同精密空调的风量很大,一般大于30次/h,即每两分钟机房的全部空气会被处理一次;普通空调的风量则很小,一般为5~10次/h。
精密空调的大风量迅速带走了设备的高热量,而且保持机房内空气指标的一致性,降低室内空气的参数梯度。
普通空调的小风量设计是考虑了人的舒适度,但无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热,导致电子设备故障增多。
3.3 出风温度不同精密空调的出风温度比普通空调高,一般在13~15℃,可以避免凝露造成的冷量损失,有效避免室内湿度降低。
普通空调出风温度一般为6~8℃,容易在蒸发器上造成凝露,相比之下蒸发器的腐蚀情况也会更严重。
3.4 精度不同精密空调温度控制可以达到温度±1℃、相对湿度±3%RH的高精度,其亚高效过滤器可保证机房内空气达到0.5μm/L<18000粒(B级)标准,再配以大风量循环,性能上完全能保障机房洁净。
普通空调的温度调节精度为±3℃,机房内的温度场不均匀,仅能保证空调近端设备处的温度;无湿度控制,只能除湿,没有加湿功能,对湿度几乎是完全失控的;只具备简单的过滤功能,其过滤效果根本无法达到机房的要求。
3.5 使用环境不同机房的特点是发热量大,冬天、夏天没有本质的区别,即使在冬季也需要制冷。
精密空调能够适应室外温度变化的要求,在-35~+42℃区间保证空调24h正常工作,包括降温和升温;而普通空调在-5℃的环境中就没办法正常制冷了。
3.6 对电源要求不同普通空调一般只能适应正常电压范围的±10%;采用单相供电的精密空调可以适应±15%、三相供电的可以适应±20%的波动。
而且精密空调有延时启动功能,有效地避免了机房所有设备(包括空调)同时启动可能对前端开关造成的冲击。
3.7 可靠性不同普通空调设计选材可靠性差,空调维护量大,寿命短,若全年不间断运行,寿命一般不超过三年,故障率高。
精密空调则是根据机房要求设计的,自身有多重保护系统,设备的故障率很低,隐患少,可全年8760小时连续运行,寿命不低于8年。
3.8 能耗不同.在发挥同样制冷效果的前提下,普通空调的耗电量是精密空调的1.5倍。
4结论综上所述,相对于普通空调而言,由于设计理念和工作原理的不同,精密空调可将机房内的温度、湿度、洁净度等关键运行指标控制在适宜电子元器件长期运行的范围内,从而保证计算机设备稳定、连续、可靠地运行。
同时,精密空调还具有环境适应性强、可靠性高、能耗低等优点,是机房必不可少的重要基础设施。
附表1普通空调与精密空调性能的对比序号比较内容普通空调精密空调1 热密度(W/m2)100~150 300~1000或更大2 冷风比(kJ/m3)21 9.2~12.63 显热比(%)60~70 90~1004 焓差(Kj/kg)17.0~22.0 8.5~12.55 能效比 2.9左右高于3.36 换气次数/小时一般5~10次30次以上7 控制精度±3℃±1℃,±3%RH8 湿度控制没有,只能除湿有加湿和除湿功能9 空气过滤一般性过滤达到0.5μm/L<1800010 蒸发温度3~5℃或更低7~11℃11 出风温度6~8℃13~15℃12 迎风面积较小 1.3~2.7m213 迎面风速较大<2.7m/s14 蒸发器排数4、6、8 2~415 冷凝方式风冷风冷、水冷、自由冷却、双冷源等16 保证工作的室外环境温度-5~+35℃-35~+42℃17 对电源要求单相±10% 单相±15%,三相±20%18 连续运行时间(每年)2000h 8760h19 全年运行可靠性夏季制冷,冬季制热,间歇性运行,可靠性差基本全年365天制冷运行,可靠性高20 使用寿命3~5年≥8年21 维护性故障较多故障少,维护量相对少22 控制一般控制微电脑PID回路逻辑控制,控制精度高23 停电自动复位功能一般无具备24 监控无或非常简单一般具备本机或远程监控附表2普通空调与精密空调设备部件组成方面的对比序号比较内容普通空调精密空调1 室内结构件塑料件为主,易老化和破损变色框架钢结构,经过耐腐蚀处理2 室外结构件钢板喷涂件,易老化生锈耐腐蚀铝合金,适应各种环境3 压缩机一般采用旋转式压缩机一般采用涡旋压缩机,柔性设计,工业标准,能效比高达3.44 蒸发器蒸发器紧凑、重量轻,换热效率较低大面积蒸发器,较同功率普通空调大25%,管径大,压损少,高效换热翅铝片5 冷凝器对室外环境要求较高,设计寿命、防腐蚀性能较低节能、防腐,长寿命设计6 膨胀阀一般为毛细管,无法自动调节制冷系统的过冷度与过热度外平衡式膨胀阀,热平衡膨胀阀,电子膨胀阀7 风机采用泡沫外壳,塑料叶轮,风量小,效率低,寿命短风量比普通空调高35%以上,能效比高,运行经济性好,全金属外壳,全金属叶轮8 加热器普通加热器PTC陶瓷加热器9 控制与显示屏只有字符显示代码告警,没有记录功能智能化微电脑控制系统,全中文大屏幕LCD背光显示,人性化界面10 其他整机体积小、美观但不耐用,风机、压缩机易烧毁,室外机噪声大压缩机一般装在室内,增加制冷系统稳定性,室外机噪声小9。