关于数据中心机房冷热通道
数据中心机房节能措施

数据中心机房节能措施一、背景介绍数据中心是现代社会信息化建设的核心基础设施,但由于其高密集度的硬件设备和大量的电力消耗,导致能源消耗量巨大。
为了提高数据中心的能源利用效率,降低运行成本,采取适当的节能措施是非常必要的。
二、节能措施1. 优化机房布局- 合理规划机房空间布局,避免设备过度密集,确保空气流通畅通,降低设备运行温度。
- 合理设置冷热通道,通过冷热空气隔离,减少冷气浪费。
- 采用高效的机柜布局,确保设备散热良好,减少能量损耗。
2. 优化空调系统- 选择高效的空调设备,如采用变频调节的精密空调系统,根据机房负荷自动调整制冷量,提高能源利用效率。
- 定期清洁和维护空调设备,确保其正常运行,减少能量浪费。
- 采用冷热通道隔离技术,减少冷气流失,提高空调系统效率。
3. 优化供电系统- 采用高效的供电设备,如UPS(不间断电源)和PDU(电源分配单元),提高供电效率。
- 优化供电系统的设计,减少电能转换损耗。
- 定期检查供电设备,确保其正常运行,减少能源浪费。
4. 优化照明系统- 采用LED照明灯具,比传统的白炽灯和荧光灯更加节能。
- 安装感应器和定时器,根据机房使用情况自动调节照明需求,减少能源浪费。
5. 优化设备选型- 选择能效比较高的服务器、存储设备和网络设备,减少能源消耗。
- 优化设备配置,避免设备过度配置导致能源浪费。
6. 优化冷却系统- 采用自然冷却系统,如地源热泵、冷却塔等,利用自然资源减少机房冷却能耗。
- 采用水冷技术,将热量转移到冷却水中,提高冷却效率。
7. 优化监控系统- 安装温湿度传感器,实时监测机房温湿度,及时调整空调设备,提高能源利用效率。
- 安装能耗监控系统,对机房能耗进行实时监测和分析,及时发现问题并采取相应措施。
8. 员工培训和意识提升- 培训员工关于节能意识和操作技巧,提高员工对节能措施的理解和执行能力。
- 定期组织节能知识宣传活动,提高员工对节能重要性的认识。
三、效果评估1. 能源消耗降低通过采取上述节能措施,数据中心机房的能源消耗将得到一定程度的降低,从而降低运营成本。
关于数据中心机房冷热通道[1]
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关于数据中心机房冷热通道正文:1\引言本文档旨在说明数据中心机房冷热通道的相关细节和管理方案。
数据中心机房是一个关键的基础设施,冷热通道的设计和管理对于数据中心的运行和效能至关重要。
2\冷热通道概述2\1 冷热通道定义冷热通道是指在数据中心机房中,将冷气供应到服务器机柜前面,以确保服务器的温度正常工作的通道。
2\2 冷热通道的作用和优势冷热通道的设置可以带来多重好处:有效控制和改善机房的散热效果,提高服务器的工作性能和稳定性。
降低能源消耗,减少能源费用的支出。
延长服务器的使用寿命,降低硬件故障率。
提高机房的安全性等。
3\冷热通道设计3\1 机房布局合理的机房布局是冷热通道设计的基础。
需要考虑机柜与机柜之间的间距,通风口的设置位置,空调设备的摆放位置等。
3\2 冷热通道隔离通过设置隔离板或防护罩来区分冷热通道,确保冷气只供应到机柜前面,避免冷气的浪费和对其他设备造成干扰。
3\3 机柜排列方式机柜排列方式有两种:前后排列和冷热通道隔离排列。
前后排列是指机柜背面相对,冷气通道在两侧。
冷热通道隔离排列是指机柜背面面对面,冷气通道在背后。
根据机房的具体情况,选择合适的排列方式。
4\温度和湿度控制4\1 温度控制在冷热通道中,对机柜内的温度进行控制非常重要。
根据设备的要求,通常将温度设置在18\27℃之间,并采用温控设备进行监测和调节。
4\2 湿度控制机房的湿度也需要进行控制,通常将湿度设置在40\60%之间。
可以采用加湿器和除湿器等设备进行湿度的调节,并配备湿度监测设备。
5\散热管理5\1 空调系统空调系统是冷热通道中最重要的组成部分,需要选择适合的空调设备,并定期检查和维护,保证正常运行。
5\2 换热设备换热设备的设计和选择对于冷热通道的效果至关重要。
可以采用风冷换热器或水冷换热器等设备,根据需求选择合适的换热设备。
6\监测和维护6\1 温湿度监测机房冷热通道需要配备温湿度监测设备,实时监测温度和湿度,及时发现异常情况,并采取相应的措施进行调整。
数据中心热通道封闭技术介绍-概述说明以及解释

数据中心热通道封闭技术介绍-概述说明以及解释1.引言1.1 概述数据中心热通道封闭技术是指通过在数据中心内部设置封闭的热通道,将热空气和冷空气有效隔离,提高数据中心的散热效率和节能效果。
随着数据中心规模的不断扩大和数据处理需求的增加,热量管理成为数据中心设计和运营中的关键问题。
热通道封闭技术作为一种有效的热管理方法,正逐渐受到数据中心管理者的关注和应用。
本文将从数据中心热通道封闭技术的定义、优势和应用场景三个方面进行介绍,希望能为读者提供更全面的了解和应用指导。
1.2 文章结构:本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分中,将概述文章的主题以及介绍文章结构,同时说明本文的目的。
在正文部分,将详细介绍数据中心热通道封闭技术的定义、优势和应用场景,以帮助读者更好地了解该技术和其重要性。
最后在结论部分,总结文章的主要内容,展望未来数据中心热通道封闭技术的发展前景,同时给出结束语,为整篇文章画上完美的句号。
通过以上结构,希望读者能够对数据中心热通道封闭技术有更深入的了解和认识。
1.3 目的数据中心热通道封闭技术的介绍旨在帮助读者了解这一技术的概念、优势以及应用场景。
通过本文,读者可以更好地理解数据中心热通道封闭技术的工作原理和作用,并且能够在实际应用中更好地利用这一技术提高数据中心的效率和性能。
同时,本文也旨在引发读者对于数据中心热通道封闭技术未来发展的思考,从而促进该领域的进一步研究和应用。
希望通过本文的介绍,读者能够对数据中心热通道封闭技术有一个全面的认识,并能够在实践中获得更好的应用效果。
2.正文2.1 数据中心热通道封闭技术的定义数据中心热通道封闭技术是一种用于优化数据中心热管理的技术。
在传统数据中心中,服务器排列在机架上,通过热通道和冷通道的流动,来维持服务器的温度。
然而,热通道和冷通道之间的隔离并不完美,导致热空气和冷空气之间会发生热交换,降低了冷却效果。
热通道封闭技术通过在机架顶部安装盖板或其他隔离设备,将热通道完全封闭起来,避免了热空气与冷空气之间的混合。
关于数据中心机房冷热通道

关于数据中心机房冷热通道正文:1·引言数据中心机房冷热通道是数据中心网络设施中的一个重要环节,它对保证数据中心正常运行和设备的稳定性起着关键作用。
本文将详细介绍数据中心机房冷热通道的定义、设计原则、实施步骤以及相关安全措施。
2·冷热通道的定义冷热通道是数据中心机房中用来控制冷热空气流动的设施。
通常,机房会设置冷通道和热通道,以确保设备在良好的温度范围内运行。
冷通道用于供应冷空气给设备,而热通道则用于排出设备产生的热空气。
3·冷热通道的设计原则3·1 机房布局冷热通道的设计应结合整个数据中心机房的布局,使得冷空气能够有效地进入设备,而热空气能够顺利排出。
机房布局应考虑设备的密集度、电力供应和排热系统的位置等因素。
3·2 冷通道的设计冷通道的设计应确保冷空气能够直接引入设备,降低温度并增加设备的寿命。
冷通道应尽可能减少冷空气的泄漏,避免浪费。
常见的冷通道设计包括封闭式冷通道和扩散式冷通道。
3·3 热通道的设计热通道的设计应确保设备产生的热空气能够迅速排出机房,避免设备过热。
热通道的设计应考虑合适的风扇、空调系统和通风设备,保证热空气能够有效地被排出。
4·冷热通道的实施步骤4·1 规划根据数据中心机房的布局和需要,进行通道的规划。
确定冷热通道的位置、尺寸和数量等。
4·2 设备安装按照规划好的通道位置,安装冷通道和热通道的设备,包括壁板、天花板、密封门等。
4·3 连接设备根据设备的需要,连接通风设备、风扇和空调系统等。
确保冷热空气流动的畅通。
4·4 测试和调整安装完毕后,进行冷热通道的测试。
检查通风设备和空调系统的运行情况,并根据需要进行调整。
5·相关安全措施5·1 防火措施在机房冷热通道的设计和实施过程中,必须考虑防火措施。
安装防火墙、烟雾报警器和灭火系统等设备,并定期进行测试和维护。
冷通道方案

冷通道方案引言冷通道是数据中心设计中非常重要的一个组成部分,它的主要目标是提供良好的散热效果,确保服务器和其他设备能够在合适的温度下运行。
本文将介绍冷通道的定义、设计原则以及一些常用的冷通道方案。
冷通道的定义冷通道是指由冷气流组成的路径,它将冷空气从降温设备(如空调)输送到服务器和其他设备上,以保持设备的温度在一个安全合理的范围内。
在冷通道中,温度通常低于设备的工作温度,以提供足够的散热效果。
冷通道的设计原则在设计冷通道时,有几个原则需要遵循:1.物理隔离性: 冷通道应该与热通道相互隔离,避免热空气重新进入冷通道,影响散热效果。
这可以通过使用封闭式机柜和冷排机制来实现。
2.空气流动性: 冷通道中空气的流动应该是均匀且有序的。
这可以通过合理的机柜布局、通风孔设计和风扇的使用来实现。
3.冷气流正向供应: 冷空气应该从计算设备的正面供应,以确保设备的关键组件均受到充足的散热。
4.温度控制: 冷通道中的温度应该能够精确地控制在设备允许的范围内。
温度过高可能导致设备故障,温度过低则可能浪费能源。
常用的冷通道方案冷/热通道分离方案这是目前最常见的冷通道设计方案之一。
它通过在机房内设置物理隔离墙或使用封闭式机柜,将冷通道与热通道分离。
冷通道从机架前部获取冷空气,通过机柜内部的设备散热片和风扇将热空气排出到机柜后部的热通道中。
这种方案能够有效地避免热空气重新进入冷通道,提高散热效果。
冷走廊方案冷走廊方案是一种将冷空气从机房地板下方输送到机架的方案。
它通过在机房地板上安装一系列冷通道,冷空气从这些通道中输送到机架前部,然后通过机柜内部的散热片和风扇将热空气排出到机房的热通道中。
这种方案适用于拥有大量机柜且机柜布局固定的机房。
高密度冷通道方案高密度冷通道方案是为高密度服务器设计的一种冷通道解决方案。
在这种方案中,冷通道中提供更多的冷气流,并在机柜内部使用更高效的散热设备,以满足高密度服务器的散热需求。
这种方案可以提高机房的能效比,大大降低能源消耗。
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:
关于数据中心机房冷热通道

关于数据中心机房冷热通道在数据中心机房中,冷热通道是一种重要的设施,它能够有效地控制机房的温度和湿度,保障服务器等设备的正常运行。
本文将介绍冷热通道的基本概念、优势、设计原则以及在数据中心机房中的应用。
一、冷热通道的基本概念冷热通道是指数据中心机房中的一种布局方式,它将服务器等设备放置在冷通道中,而将空调设备放置在热通道中。
冷通道是指设备机柜的前面部分,而热通道则是指设备机柜的后面部分。
这种布局方式能够有效地提高空调的制冷效率,降低能耗。
二、冷热通道的优点1、提高制冷效率:冷热通道布局能够将服务器等设备的热量集中到热通道中,然后通过空调设备将热量排出机房,从而提高制冷效率。
2、降低能耗:由于冷热通道布局能够将热量集中到热通道中,因此能够减少空调设备的能耗,降低数据中心的运营成本。
3、提高服务器寿命:通过合理的冷热通道布局,能够保持机房的温度和湿度适宜,从而延长服务器的使用寿命。
三、冷热通道的设计原则1、合理规划机柜布局:在规划冷热通道布局时,需要根据数据中心的实际情况,合理规划机柜的布局,确保每个机柜都有足够的空间进行散热。
2、确定合适的空调设备:在选择空调设备时,需要根据数据中心的实际情况,选择合适的空调设备型号和数量,以确保能够满足数据中心的制冷需求。
3、确保气流组织合理:在规划冷热通道布局时,需要确保气流组织合理,避免出现气流短路等问题。
4、考虑扩展性:在规划冷热通道布局时,需要考虑数据中心的扩展性,为未来的扩展预留空间。
四、冷热通道在数据中心机房中的应用1、服务器机柜的布置:在数据中心机房中,服务器机柜通常被布置在冷通道中,以确保服务器等设备的正常运行。
同时,为了方便管理和维护,通常将机柜面对面排列,形成冷热通道。
2、空调设备的布置:空调设备通常被布置在热通道中,以确保能够有效地将热量排出机房。
同时,为了提高空调设备的制冷效率,通常将空调设备安装在机房的上部。
3、气流组织的控制:在数据中心机房中,需要合理控制气流组织,避免出现气流短路等问题。
关于数据中心机房冷热通道

关于数据中心机房冷热通道正文:一、引言数据中心机房冷热通道是现代数据中心的重要组成部分。
通过优化冷却系统的设计和布局,有效管理冷热空气流动,可以提高数据中心的能效和运行稳定性。
本文档旨在详细介绍数据中心机房冷热通道的相关内容,包括设计原则、布局要点、设备选型、操作与维护等。
二、设计原则⒈数据中心冷热通道设计的目标●提高能效:通过减少冷热空气的混合,降低冷却能耗。
●提高机房可用性:确保冷却系统正常工作,防止过热损坏设备。
●提供良好的空气分布:确保所有设备获得适宜的冷却效果。
⒉冷热通道的布局选择●热通道与冷通道排列方式:机房冷热通道可采用热通道靠近热负荷(例如服务器机架)和冷通道靠近冷源(例如空调出风口)的布局方式。
●热通道尺寸的选择:热通道宽度应根据设备排列密度和散热需求来确定。
●空调模式的选择:可采用冷通道和热通道均采用空调模式、冷通道采用空调模式而热通道采用自然抽风模式等方式。
三、布局要点⒈机架排列方式●冷通道冷气流向:确保冷通道内机架面板的前后区域均有冷气供应。
●热通道热气流向:确保热通道内机架面板的前后区域均具备良好的热空气排放条件。
●机架排列密度:根据设备散热情况和通道宽度,合理安排机架的数量和间距。
⒉空调系统设计●冷通道空调出风口的位置:应与机架排列方式相对应,确保冷空气直接供应到机架吸入口。
●热通道空调回风口的位置:应位于机架面板之间,以便收集和排放热空气。
●空调量与负荷匹配:根据机房总热负荷和散热设备的功率特性,选择合适的空调容量和数量。
四、设备选型⒈冷热通道隔离设备●冷热通道隔离门:确保冷热通道之间的物理隔离,减少冷热空气的混合。
●冷热通道隔离罩:用于限制冷热空气的流动,提高冷却效果。
⒉其他辅助设备●温湿度监测系统:用于实时监测机房环境参数,确保冷却系统正常运行。
●风机和抽风系统:用于增强热通道的自然抽风效果,提高热空气排放效果。
五、操作与维护⒈冷热通道的日常运维●定期清洁冷却设备:避免灰尘和异物对冷却设备的影响。
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关于数据中心机房冷热通道(一)来源:机房360 作者:GOCN编辑更新时间:2013-6-13 16:11:09摘要: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。
概述随着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: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。
对于下送风,地板下为静压箱,所需要的是静压,只有保持静压箱中有足够的静压且静压的分布趋于相对均匀,才能保证每个机架的气流量。
下图是它的气流组织示意图:静压仓气流组织图3) 机架气流组织形式机架是数据中心为IT设备提供可靠的物理运行微环境场所,机架气流组织形式显得非常关键,它是精密空调送出的冷风给IT 设备所经历的最后一道气流路径,其气流组织示意图如下:4) IT设备气流组织形式设备内的气流组织虽然不是数据中心设计人员所考虑的问题,本应交给设备制造商解决。
但我们应关心设备是否是前进风、后排风,还有排风位置是在服务器的左侧还是右侧,因为设备排风的方向对气流组织的影响还是很大的。
IT设备气流组织示意图3、合理规划数据中心气流组织合理规划数据中心气流组织最终目的是为了给IT设备快速散热,提高空调资源利用率,减少不必要的冷源浪费,提高数据中心PUE值。
那么我们应该如何来正确、合理的规划数据中心气流组织呢?前面我们已经对数据中心的四大气流组织形式阐述过,现在姑且把这四大气流组织形式看作是气流流经的四个不同的地方,那么任何一个地方出现问题,都会直接或者间接的影响到IT设备快速散热问题。
也就是说我们需要逐一分析这四大气流组织形式中可能存在的问题,相当于就找到了解决的办法。
1) 合理规划IT设备气流组织合理规划IT设备的气流组织最重要的就是要了解我们所使用IT设备,了解它的用电功率及损耗、发热功率、风扇的进出风及温差情况,单台设备所需要的风量计算等等。
有了这些数据,我们就可以为下面的机架、机房的总体功率及发热量,从而计算出整个数据中心所需要的热量,并以此数据来选择精密空调的容量。
一般一个1U的刀片服务器所需的电功率约为300W~500W,由于服务器中的元器件损耗很小(约为2%左右)所以基本上都以发热的形式散发,在刀片服务器上服务器厂商都自带风扇冷却,进出温差一般设计为11℃.根据公式:1KW发热功率在进出温差11 ℃所需风量为270M3/H则10KW发热功率在进出温差11 ℃时所需风量为2700M3/H2) 合理规划机房气流组织与机房气流组织形式有关的主要是以下几个方面的问题:精密空调送风方式的选择、机架的摆放方式以及走线的方式。
Ø 数据中心精密空调应采用架空地板下送风、上回风方式。
Ø 精密空调的制冷量应该根据IT设备的总制冷量来进行计算。
Ø IT设备应采用上走线、网格桥架的方式,改善空调回风效果。
Ø 离精密空调最近一侧的机架边缘与其的距离不能低于1200mm,否则第一台机架冷区域会出现回风的现象。
Ø 计算机设备及机架采用“冷热通道”的布置方式。
将机柜采用“背靠背、面对面”摆放,这样在两排机柜的正面面对通道中间布置冷风出口,形成一个冷空气区“冷通道”,冷空气流经设备后形成的热空气,排放到两排机柜背面中的"热通道"中,热空气回到空调系统,使整个机房气流、能量流流动通畅,提高了机房精密空调的利用率,进一步提高制冷效果。
TIA942《数据申心通信基础架构标准》中要求机房内计算机设备及机架采用“冷热通道”的安装方式,可以分出两种来,一种是隔离冷通道的气流组织,另一种是隔离热通道的气流组织形式如下图所示:隔离冷通道气流组织图隔离热通道气流组织图3) 合理规划静压仓气流组织在规划静压仓的气流组织时,我们需要重点针对静压仓内的气压、气流速度等如下:Ø 确保架空地板下的送风断面风速控制在1.5~2.5米/秒。
活动地板净高度不宜小于400mm。
Ø 架空地板内不应布放通信线缆,空调管道和线缆不应阻挡空调送风。
4) 合理规划机架气流组织机架气流组织的规划是大家最容易忽略,但它又是最为关键的环节。
说白了就是前面所有的都是一流的,而恰恰在这一点上我们却做的不尽人意。
(在此我们只说结论,暂不做分析,后续章节会有相关的详细分析及描述)Ø 为防止气流乱窜,必须保证机架的进风与出风口是隔离的,也就是说在IT设备没有到位的情况下,我们应该用挡风板将没有用到的位置封闭起来。
Ø 同理,机架的19英寸外的两侧位置也必须要密封起来。
所有的线缆不再使用传统的方式,走在机架的前部两侧,而是通过理线器从机架的后端进线。
Ø 为防止静压仓冷所流窜到机架后部(也就是热区域),不要采用下走线的方式,或者在后部开孔。
Ø 为保证送风风量,在机架的顶部尽量不去布置IT设备。
Ø 为保证回风风速,尽量不要将走线塞满后部空间。
如何规划好数据中心气流组织论隔离冷(热)通道的两个基本原理大家都知道,隔离冷(热)通道是来源于TIA942《数据申心通信基础架构标准》中要求机房内计算机设备及机架采用“冷热通道”的安装方式,其核心指导思想就是我们在上节所阐述的“合理规划数据中心气流组织”,那么在现实的设计与实施过程中,遇到了问题怎么办?要以什么为基准来进行分析与处理呢?这也就是我下面要跟大家分享的两个基本原理。
1、容器原理a)名称定义把数据中心中的静电地板以下的部分静压仓定义为容器体积(M);把经过气流组织规划后的冷通道区域定义为容器体积(M1);把精密空调送出的冷风量定义为(Q);把单台机架所需的冷风量定义为(Q1);把静电地板下静压仓的送风速度定义为(S);b)原理阐述当在机房中布置了冷(热)通道后,单台机架所需的冷风量(Q1)是不变的,由于精密空调送出的冷风经过了M、M1不同的两个静压仓,这时我们假设容器M及其送风速度S为恒定不变,那么容器M1的压力Pa1是否足够就取决于容器M1的大小了,也就是Pa1是与M1的大小成反比的;而当我们假设精密空调的送风量Q为恒定不变,那么容器M1如果增加,就会得不到足够的压力,也就不能快速给机架散热。
c)结论得出通过以上的问题分析,我们不难看出冷通道容器体积M1如果增加,那么机架就不能得到足够的冷风风量Q1,也就可以这么说,在机柜高度相同的情况下,1200mm宽的冷通道要比1800mm宽的冷通道所得到的效果要好。
说到这里了,似乎有人会问,那为什么我们的静压仓的高度会越来越高呢?其实静电地板的净空高度增加,是为了减小送风的压力对IT设备所产生的影响,因为压力越大,其送风速度也就快了很多,它们经过IT设备后,只是简单把把热量带走,而并没有对IT 设备进行足够的冷却,还是没有达到满意的效果。
2、混合原理a)名称定义把经过气流组织规划后的冷通道区域的冷气定义为(C1);把经过气流组织规划后的热通道区域的热气定义为(H1);把由于地板下开孔后流窜到热通道区域的冷气定义为(C2)把由于未在机架前面安装挡风板从冷通道流窜到热区域的冷气定义为(C3)把由于未在机架前面安装挡风板从热通道流窜到冷区域的热气定义为(H3)b)原理阐述我们大家都知道一个原理,就是在热水中加入冷水或者在冷水中加入热水,其水温都会变化成其二者的综合温度。
那么针对数据中心气流变化也是一样的道理,当C1与H1与混合后,其CH1的温度值就小于C1,为保证设备得到同样的冷量,那制冷量在原来已经送出的基础上还需要增加,这势必要增加空调的压缩机功耗。
同理当C2流窜到H2,C3流窜到H3,H3流窜到C3后都会出现这种情况。
c)结论得出合理的组织规划,主要是为了让冷、热空气气流回归到属于自己的区域,防止冷热空气混合后,机房整体温度上升,同时为了降低数据中心的温度,而需要增加空调的制冷功耗。
同时也为后面的“论规划冷通道应该注意些什么问题”提供了很好的理论依据。
一、论如何选择布置隔离冷通道还是热通道关于冷热通道系统业界谈论最多的当属:“是布置隔离冷通道,还是布置隔离热通道?”。
那么实际案例当中,我们应该如何来正确的选择呢?现在我们姑且不讨论怎样来做出选择,首先我们来看看这两种方案分别有什么不同。
1、选择冷(热)通道的前提条件并不是所有的数据中心机房都适合布置隔离冷通道与热通道,主要还是看其数据中心的发热量是否大,如果发热量不是很大(一般是以单机架发热量不超过4KVA为基准),那这个时候是即可以选择冷通道,又可以选择热通道布置方案。
其它情况笔者认为还是选择布置隔离冷通道为最佳。
为什么这么说呢?1)选择布置隔离热通道后,我们把机房中除机架外当成是一个密闭的容器(M1),单台机架的发热量(Q1)是不变的,那么要散去这些热量,是不是精密空调送出的冷气风量要更加多呢?也就是说当发热量恒定时,容器的大小与送风量是成反比的。