机房空调选型
机房专用空调规范-CRV+-风冷型
一、范围本选型技术要求提出了机房专用空调的选型原则、技术要求、技术文件、服务等要求。
本选型技术要求适用于国内、国外机房专用空调的设备选型,也可作为工程招标的依据。
本选型机房空调设备应为国际知名品牌。
产品成熟,技术国际领先,在国内应有同型号产品的成熟使用案例。
二、引用标准国内机房建设的主要标准:1. GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》2. GB/T2887–2011《电子计算机场地通用规范》3. GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空调调节机》国外主流的机房规划:4. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-ConditioningEngineers, Inc.) TC9.95. TIA942标准(Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers)三、选型依据1.★设备生产厂商必须通过ISO9000系列认证。
2.代理公司应具有独立法人资格,有正式授权代理证书。
并采用符合ISO9000系列要求的质量管理系统。
3.★设备厂家必须是国际一流厂家,综合实力强,第三方调查报告市场份额排名前三。
4. ★本项目投标产品必须为原厂生产,不接受OEM或ODM产品,并提供原厂生产许可证或CCC证书,加盖公章的原厂生产证明。
四、技术要求本次空调机组选型范围如下表:表一:★选型技术明细表注:机组的制冷量是在室外环境温度35℃(干球温度),室内空调回风干球温度37℃。
1.机房专用空调机组的机械性能1) 外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
2) 操作及维修安全、方便。
3)结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整;接插件牢固;进出线符合工程需要;具备抗震措施。
4)标牌、标记:应平整清晰。
培训体系机房专用空调培训资料
培训体系机房专用空调培训资料一、介绍机房专用空调是为了满足机房环境要求而设计的一种特殊空调设备。
它具有高效降温、精确控温、低噪音、节能环保等特点,能够为机房提供稳定的温度和湿度环境,保证机房设备的正常运行。
本次培训资料将详细介绍机房专用空调的原理、分类、选型、安装与维护等内容,匡助学员全面了解机房专用空调的相关知识,提升其在机房空调领域的专业能力。
二、机房专用空调的原理1. 空调制冷原理机房专用空调采用制冷循环原理实现降温。
其主要组成部份包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
通过压缩机的工作,制冷剂在高压下变为高温高压气体,然后通过冷凝器散热,变为高温高压液体。
接着,制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,此时压力降低,液体制冷剂变为低温低压气体,吸收室内热量,从而实现降温效果。
2. 空调供冷方式机房专用空调的供冷方式主要有水冷式和风冷式两种。
(1)水冷式空调:通过水冷却机组将热量带走,然后通过水冷却塔散热,实现降温效果。
水冷式空调具有制冷效果好、噪音低、节能等特点,适合于大型机房。
(2)风冷式空调:通过风冷却机组将热量带走,然后通过风扇散热,实现降温效果。
风冷式空调具有安装方便、维护简单等特点,适合于小型机房。
三、机房专用空调的分类根据机房专用空调的不同特点和应用场景,可以将其分为以下几类:1. 精密空调精密空调是一种高精度控温的空调设备,适合于对温度要求较高的机房环境,如数据中心、通信机房等。
精密空调具有高效节能、温湿度控制精度高、噪音低等特点,能够提供稳定的温度和湿度环境。
2. 变频空调变频空调是一种根据负荷需求自动调节制冷量的空调设备,能够根据机房负荷的变化实时调整制冷量,以达到节能的目的。
变频空调具有调节范围大、能耗低、运行稳定等特点,适合于负荷变化较大的机房环境。
3. 风冷式空调风冷式空调是一种通过风扇散热的空调设备,适合于小型机房或者机房空间有限的情况。
风冷式空调具有安装方便、维护简单等特点,适合于对制冷要求不高的机房环境。
机房总热负荷的计算及空调配置选型
机房总热负荷的计算及空调配置选型机房主要的热负荷来源于设备的发热量及环境维护结构的热负荷。
因此,我们要了解主设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配置。
根据以往经验,除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等,如不具备精确计算的条件,也可根据机房的面积进行测算。
1、已知UPS容量,计算机房精密空调配置:例:UPS容量为100KVA,机房面积80m2,则机房设备热负荷Q1为:100kva(UPS容量)×0.8(功率因数)×0.8(带载率)×0.8(热转换)=51.2KW主机房其他热负荷Q2为:80(面积)×0.1=8KW则主机房总热负荷Q=Q1+Q2=51.2+8 = 59.2KW因此,我们推荐2台艾默生品牌PEX系列PEX60的机房空调,形成1主1备冗余工作,可满足主机房制冷需求。
2、已知负载功率,计算机房精密空调配置:例:负载功率为60KW,机房面积80m2,则机房设备热负荷Q1为:60KW(负载功率)×0.8(热转换)=48KW机房其他热负荷Q2为:80(面积)×0.1=8KW则机房总热负荷Q=Q1+Q2=48+8 = 56KW因此,我们推荐2台品牌PEX系列PEX60的机房空调,形成1主1备冗余工作,可满足机房制冷需求。
3、UPS室机房精密空调配置:例:UPS容量为400KVA,UPS室面积60m2,则UPS室设备热负荷Q1为:40kva(UPS容量)×0.8(功率因数)×0.8(热损耗)=25.6KWUPS室其他热负荷Q2为:60(面积)×0.1=6KW则机房总热负荷Q=Q1+Q2=25.6+6 = 31.6KW因此,我们推荐2台艾默生品牌PWX系列的PEX35机房精密空调,形成1主1备冗余工作,可满足UPS室制冷需求。
4、电池室机房精密空调配置:铅酸免维护蓄电池一般来说其寿命为3~5年,但是电池的使用环境和使用者对电池的日常维护保养,很大程度上影响到电池使用寿命的延长或缩短。
机房精密空调安装方案
机房精密空调安装方案摘要:机房是存放着大量关键设备的关键性场所,为了保证机房内设备的正常运行,维持适宜的温度和湿度是非常重要的。
机房精密空调的安装是保障机房正常运行的关键措施之一。
本文将介绍机房精密空调的安装方案,包括机房环境调查、空调选型、空调布局、管道铺设以及测试与调试等方面。
一、机房环境调查在进行机房精密空调安装之前,必须进行机房环境调查。
该调查包括测量机房的尺寸、电源情况、通风情况等。
对于机房的尺寸测量,应当准确记录机房的长、宽、高,并考虑机房内部障碍物的影响。
电源情况方面,需确保机房的电源容量能够满足空调设备的要求。
通风情况则是考虑机房是否有良好的通风系统,以及是否可以安装排气管道等。
二、空调选型机房精密空调的选型要根据机房的尺寸和设计要求进行。
选择合适的空调型号可以保证机房空调运行的有效性和节能性。
在选择空调型号时,需要考虑空调的制冷量、制热量、能效比等因素。
此外,还需要考虑空调的噪音水平,以确保机房内部的工作环境舒适。
三、空调布局空调的布局对机房的温度和湿度均匀分布起着重要的作用。
根据机房的尺寸和设备布局,需要合理摆放空调设备。
一般情况下,空调设备应当放置在机房的角落或者墙壁靠近机房的位置,以减少对机房内部空间的影响。
此外,还需确保空调与其他机房设备的距离,以避免产生不必要的干扰。
四、管道铺设空调的管道铺设是确保空调设备与机房内部其他设备正常连接的关键。
管道的铺设应当考虑到空调的安装位置和机房的布局,确保管道的长度和弯曲度在允许范围内。
同时,还应注意管道的绝缘和固定,为了防止管道漏水和震动引起的故障。
五、测试与调试安装完机房精密空调后,必须进行测试和调试,以确保空调设备的正常运行。
测试和调试过程中,需要检查空调的制冷、制热性能是否符合要求,同时还需调整空调的温度和湿度控制参数,以达到机房设备正常运行所需要的环境条件。
结论:机房精密空调的安装方案是保障机房正常运行的重要环节。
通过机房环境调查、合理的空调选型、布局、管道铺设和测试与调试,可以确保机房内部温度和湿度的稳定性,提高机房设备的运行效率和寿命。
ups机房空调选型计算公式
电信交换机房、移动基站(300-350W/m2)
IDC数据中心(600-800W/m2)
计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(300-350W/m2)
电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2)
标准检测室、校准中心(250-300W/m2)
UPS和电池室、动力机房(300-350W/m2)
医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)
仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(150-200W/m2)
ups机房空调选型计算公式
1-1. BTU/小时 = KCal×3.96
1-2. KCal = KVA×860
1-3. BUT/小时 = KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率)
= KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)
例:10KVA UPS一台整机效率85%,其散热量计算如下:
10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时
英热单位/时(Btu/h)=0调选型计算公式
Q=W×0.8×(0.7~0.95)+{(80~200)×S}/1000
Q为制冷量,单位KW;
W为设备功耗,单位KW;
0.8为功率因数;
0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7;
80-200是每平方米的环境发热量,单位是W;
S为机房面积,单位是m2。
根据机房空调安装经验,机房空调选型风量计算是,风量除以房间体积等于每小时送风循环次数,一般选循环次数为30--40次最好,这就是机房要求的大风量小焓差特殊性,但是在选循环次数时注意考虑到地板下面有线槽等阻碍送风速度 所以实际循环次数比算得循环值偏小,循环次数多了不容易出现局部过热 对散热有好处,近年为了节能,机房要求更高,也有地板下采用风道送风。或者不采用风道,但可以加一个封闭件同样也能达到节能效果!
机房精密空调及其选型步骤
机房精密空调及其选型步骤一、制冷循环系统介绍1、液体制冷原理利用物质的壮态变化达到转移热量的目的:因为临界温度较高的气体只要稍微压缩就能使它液化,同时放出热量。
而当压强减小时,它又可能汽化,同时吸收热量。
所以当液化剧烈汽化时,可以使周围的物体冷却并获得低温。
2、制冷方式的分类液体蒸发制冷—蒸气压缩实现循环,使用最广吸收式制冷热电制冷气体涡旋制冷3、常用制冷剂—氟利昂制冷剂—是一种在制冷系统蒸发器的低温低压环境中吸热,在冷凝器的高温高压环境中排热的一种特殊的流体。
氟利昂—甲烷或乙烷的卤族衍生物。
4、制冷系统的四大部件:压缩机—制冷循环的核心,是制冷剂在系统内循环的动力装置,使蒸发器中的制冷剂保持低压,冷凝器中制冷剂维持高温高压。
冷凝器—在冷凝介质的作用下,使压缩机排出的过热饱和蒸汽冷凝为液态。
膨胀阀—起节流作用。
制冷剂循环流量的调节装置,它对高压液态制冷剂节流降压,使进入蒸发器的制冷剂在要求的低压下吸热蒸发。
同时根据被冷却介质的热负荷变化自动调节进入蒸发器的制冷剂的流量。
蒸发器—经节流后的液态制冷剂在蒸发器中吸热汽化,使被冷却物质降温,实现制冷的目的。
5、制冷工作流程液态制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物质的热量之后,汽化成低压、低温的蒸汽,被压缩机吸入压缩成高压、高温的蒸汽,然后进入冷凝器向冷却物质放热而冷凝为高压、高温的液体,在经节流装置节流以后变为低压、低温的液态制冷剂,再次进入蒸发器吸热汽化,从而起到循环制冷的目的。
制冷剂在循环过程中的状态部件制冷剂状态压力变化温度变化蒸发器液-汽低压低温压缩机汽-汽低压-高压低温-高温冷凝器汽-液高压高温-常温膨胀阀液-液/汽高压-低压常温-低温二、空气循环系统介绍1、空气的处理工程室内的热湿状态点A的空气通过风机的牵引回到空气处理机,与部分新风混合到热湿状态点B,再流经机组的表冷器或蒸发器达到状态点C,形成出风,然后按照热湿变化规律ξ吸热吸湿变化到室内标准状态N点。
机房空调机选型及安装工艺规范
第一部分:冷负荷计算及空调型号推荐一、机房冷负荷计算(一)机房设计要求计算中心机房属于大型重要的计算机中心。
机房总面积近100平方米,机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备:同时,主机房区的噪声声压级小于70分贝主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕送风速度不小于3米/秒在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。
空调负荷的确定1:机房主要热量的来源设备负荷(计算机及机柜热负荷);机房照明负荷;建筑维护结构负荷;补充的新风负荷;人员的散热负荷等。
其他热负荷分析:(1)计算机设备热负荷:Q1=860xPxη1η2η3 Kcal/hQ:计算机设备热负荷P:机房内各种设备总功耗η1:同时使用系数η2:利用系数η3 :负荷工作均匀系数通常,η1η2η3取0.6—0.8之间,本设计考虑容量变化要求较小,取值为0.6。
(2)照明设备热负荷:Q2=CxP Kcal/hP:照明设备标定输出功率C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86口光灯1)根据国家标准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于2001x,其功耗大约为20W/M2以后的计算中,照明功耗将以20W/M2为依据计算。
(3)人体热负荷Q3=PxN Kcal/hN:机房常有人员数量P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为102Kcal。
(4)围护结构传导热Q4=KxFx(t1-t2) Kcal/hK:转护结构导热系统普通混凝土为1.4—1.5F:转护结构面积t1:机房内内温度℃t2:机房外的计算温度℃在以后的计算中,t1-t2定为10℃计算。
屋顶与地板根据修正系数0.4计算。
(5)新风热负荷计算较为复杂,在此方案中,我们以空调本身的设备余量来平衡,不另外计算。
(6)其他热负荷除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等也将成为热负荷,由于这些设备功耗小,只粗略根据其输入功率与热功当量之积计算。
电梯主机房空调选型
说明:ρ:室外空气的密度,ρ = 1.133 kg/m3;Lw:渗入空气量,Lw = 132×0.7 = 92 m3/h(房间体积为132 m3,换气次数为0.7次/h);hw:室外空气的焓,hw = 82.99 kJ/kg干空气;hn:室内空气的焓,hn = 68.46 kJ/kg干空气。
渗入空气显热形成的冷负荷:Qsx1 =ρ*Lw *Cp*(tw -tn )/3600 = 1.133×92×1.005×(31.9 - 28)/3600 = 0.1 kW说明:Cp:干空气的定压质量比热,Cp = 1.005 kJ/(kg.℃);tw:室外空气的温度,tw = 31.9℃;tn:室内空气的温度,tn = 28℃。
2)电梯井道的功能性开口渗入空气产生的冷负荷:电梯井道空气参数:温度33.6℃、相对湿度66%;室内空气参数:温度28℃、相对湿度66%。
渗入空气全热形成的冷负荷:Qs2 =ρ*Lw*(hw-hn)/3600 = 1.125×106×(90.14 - 68.46)/3600 = 0.7 kW说明:ρ:室外空气的密度,ρ = 1.125 kg/m3;Lw:渗入空气量,Lw = 132×0.8 = 106 m3/h(房间体积为132 m3,换气次数为0.8次/h);hw:室外空气的焓,hw = 90.14 kJ/kg干空气;hn:室内空气的焓,hn = 68.46 kJ/kg干空气。
渗入空气显热形成的冷负荷:Qsx2 =ρ*Lw *Cp*(tw -tn )/3600 = 1.125×106×1.005×(33.6 - 28)/3600 = 0.2 kW说明:Cp:干空气的定压质量比热,Cp = 1.005 kJ/(kg.℃);tw:室外空气的温度,tw = 33.6℃;tn:室内空气的温度,tn = 28℃。
机房精密空调选型方案
机房精密空调选型方案1. 引言在现代社会中,机房扮演着关键的角色,承载着各种重要的信息系统和数据存储设备。
机房温度的控制对于设备的稳定运行非常重要,而精密空调系统是实现机房温度控制的核心设备之一。
本文将介绍机房精密空调的选型方案,确保机房温度稳定控制的同时,提供高效节能的解决方案。
2. 空调选型原则在为机房选择精密空调设备时,需要考虑以下几个原则:2.1 散热能力机房中的服务器等设备会产生大量的热量,因此精密空调的散热能力是一个关键的指标。
根据机房总功耗和设备数量,计算出机房的总热量负荷,选取散热能力适配的精密空调设备。
2.2 温度控制精度由于机房中的设备对温度的要求很高,所以精密空调设备必须能够提供较高的温度控制精度。
一般来说,温度控制精度应在±0.5°C范围内。
2.3 供电和备份能力机房是一个对稳定供电有高要求的地方,因此精密空调设备需要具备良好的供电能力和备份能力,以应对突发停电情况。
2.4 节能性能为了降低能源成本和对环境的影响,选择具有良好节能性能的精密空调设备非常重要。
关注设备的能效比 (EER) 和能源利用率 (COP),选择较高的数值。
3. 精密空调选型方案3.1 确定热负荷首先,需要找到机房的总功耗和设备数量信息。
然后,根据每个设备的功率和运行时间,计算出机房的热负荷。
通过这些数据,可以确定需要购买的精密空调设备的散热能力。
3.2 选择温度控制精度根据机房设备的要求和环境条件,确定所需的温度控制精度。
通常情况下,±0.5°C的控制精度已经足够满足机房的需求。
3.3 考虑供电和备份能力在选择精密空调设备时,要确保其具备良好的供电和备份能力。
通常情况下,设备应支持双电源输入,并配备应急电池组以应对突发停电情况。
3.4 节能性能评估为了选择节能性能较好的精密空调设备,需要查看设备的能效比 (EER) 和能源利用率 (COP)。
这些指标越高,表示设备的能耗越低,节能效果越好。
机房专用空调方案
1.施工准备:完成施工前各项准备工作,包括办理施工手续、现场勘查等。
2.设备安装:按照设计方案,进行空调设备、管道及附件的安装。
3.系统调试:完成空调系统调试,确保系统运行稳定、性能达标。
4.培训与验收:对运维人员进行技术培训,确保掌握空调系统操作、维护方法。组织项目验收,保证工程质量。
七、运维管理
1.定期检查:制定定期检查计划,对空调设备、管道、控制系统等进行检查。
2.维护保养:根据设备保养手册ห้องสมุดไป่ตู้进行定期保养,确保设备性能。
3.故障处理:建立故障处理机制,快速响应,确保系统稳定运行。
4.能耗监测:通过智能监控系统,实时监测空调能耗,优化运行策略。
八、项目总结
本机房专用空调方案从安全可靠、节能环保、灵活扩展、智能管理及合法合规等方面进行详细设计,旨在为机房设备提供稳定、舒适的环境。项目实施后,将显著提高机房设备运行稳定性,降低能源消耗,为企事业单位信息化建设奠定坚实基础。
2.性能参数:依据机房热负荷计算,选择合适的制冷量、显热比和能效比。
3.品牌与质量:选用市场信誉良好、售后服务完善的品牌,确保空调设备质量。
4.安全保护:设备具备多重保护功能,如过载保护、短路保护、高低压保护等。
四、系统设计
1.制冷系统:采用独立制冷循环系统,确保空调运行稳定性。
2.送风方式:设计为下送风、上回风方式,保证冷热空气合理分布。
(3)电源布局:为空调设备配备专用电源,确保供电稳定。
四、实施方案
1.施工准备:办理相关施工手续,确保施工合法合规。
2.设备安装:按照设计方案,进行空调设备的安装和调试。
3.管道敷设:按照设计要求,敷设管道系统。
4.系统调试:完成空调系统调试,确保系统稳定运行。
施耐德房间级机房专用空调(Amico)
西安分公司 HENRY WANG 2011、7
施耐德房间级机房专用空调
● 主要特征
● 制冷量 小于 20KW ● 结构紧凑,节省空间 ● 配置灵活(单冷型),价格优势 ● 多种送/回风方式 ● 多种规格(6档制冷量) ● 单系统/单压缩机; ● 可调速直联风机,无皮带 ● 可使用 220V 单相电源
施耐德电气 – 部门 – 姓名 – 日期
8
施耐德房间级机房专用空调
● 控制器 UG40/监控功能
施耐德电气 – 部门 – 姓名 – 日期
9
施耐德房间级机房专用空调
● 认证 3C/资质
施耐德电气 – 部门 – 姓名 – 日期
10
Make the most of your energy™ 善用其效 尽享其能
施耐德电气 – 部门 – 姓名 – 日期
2
施耐德房间级机房专用空调
● 型号说明
S
D
A
035
1
A
施耐德电气 – 部门 – 姓名 – 日期
3
施耐德房间级机房专用空调
施耐德电气 – 部门 – 姓名 – 日期
4
施耐德房间级机房专用空调
● 结构紧凑
● 厚度尺寸统一为: C : 450 mm ● 高度尺寸统一为: A : 1740 mm ● 宽度尺寸 B 分为: 550 mm 700 mm 850 mm 1200 mm
注:上送风机组需增加风帽高度
施耐德电气 – 部门 – 姓名 – 日期 5
施耐德房间级机房专用空调
● 多种送/回风方式
施耐德电气 – 部门 – 姓名 – 日期● 安装灵活
施耐德电气 – 部门 – 姓名 – 日期
弱电机房精密空调选型
弱电机房精密空调选型一、空调选型机房内所用的空调为24小时可持续运行的机房专用空调,又叫精密空调。
主要的品牌有艾默生、APC、海洛斯、海瑞弗、卡洛斯、菲尼克斯、大金、约顿、海瑞迪等。
目前公司已经使用过的品牌有艾默生(美国)、海瑞迪(国产)。
精密空调送风方式分为上送风和下送风两种,一般机房选择下送风上回风方式。
二、主要技术指标精密空调的主要技术指标有制冷量、风量、送风方式、湿热比、能效比、温度控制精度、湿度控制精度。
其中最主要的指标为制冷量,通过它来选择制冷量为多少KW的精密空调。
三、制冷量简便计算方法精密空调的负荷一般要根据机房的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可估算,下面介绍三种简便的计算方法:1、面积法(当只知道面积时使用,计算不准确)Qt=S某pQt总制冷量(kw)S机房面积(m2)P冷量估算指标不同场所的冷负荷估算指标2、功率及面积法Qt=Q1+Q2Qt总制冷量(kw)Q1室内设备负荷(=设备功率某0.8)Q2环境热负荷(=0.18KW/m2某机房面积)3、精确热负荷计算Qt=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6Qt总制冷量(kw)Q1设备负荷(=所有设备总负载功率某0.8);Q2机房照明负荷(=21.53某地板面积(平方米));Q3人员的散热负荷(=102某最大人员数);Q4配电系统【=UPS系统(0.04某电源系统额定值+0.06某IT设备总负载功率)+其它配电系统(0.02某电源系统额定值+0.02某IT设备总负载功率)】;Q5建筑围护结构负荷(=1.5某围护结构面积某10);Q6其它(能产生热量的设备,简单可直接利用设备额定功率计算)。
机房精密空调配置方案
机房精密空调配置方案1.设计概述由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种网络设备和工作人员对温度、湿度、洁净度等要求。
所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房环境系统。
1.1设计原则中心机房是重要设施,机房空调的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。
我们在进行设计时,遵循以下设计原则:实用性和先进性:采用先进成熟的精密空调设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息中心的发展和技术升级的需要。
安全可靠性:为保证各项业务应用,精密空调必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。
在对数据中心机房精密空调的选择上应当尽量选择可靠性高的机组。
L2项目需求分析1.2.1工程简介中心机房(设备间)总面积约为Mn?,为了满足用户机房要求,建议选择高可靠性、安全性的精密机房空调一台。
1.2.2需求分析需要一台精密机房空调,来满足机房的制冷需求,以及未来精密环境所要求的高可靠性、安全性、洁净性。
1.2.3机房空调选型要求空调负荷的确定计算中心机房主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。
因此,我们要了解主设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配置。
根据以往经验,除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明负荷、建筑维护结构负荷补充的新风负荷、人员的散热负荷等,可根据计算机房的面积测算。
1.2.4机房冷负荷计算中心机房的用途,可考虑按机房面积所估算的发热量进行估算机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等,可根据计算机房的面积按冷量350kcal/m2进行估算。
(采用的参数因为未考虑设备散热所以采用350kcal/m2)中心机房每个面积为约长*宽=100m2所需制冷量为:IoOm2*350kcal/m2=35000kcal;机房所需冷量:35000kcal/860kcal/KW=40.6kW1.3.l选型描述空调型号推荐以及送回风方式确定根据上述计算的机房所需冷量,推荐选用总制冷量为44.3KW的恒温恒湿机组。
机房精密空调的选型设计方案
机房精密空调的选型设计方案模块化机房精密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。
特征:节能一体式机房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。
多种制冷方式:风冷机房空调、水冷机房空调、冷冻水机房空调、风冷双冷源机房空调、水冷双冷源型等多种机型制冷量风冷型单机从5.5KW~200KW,水冷型单机从5.5KW~200KW。
精密空调选型依据(精密空调选型必读材料)精密机房属重要设备运行工作场所,机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备:级别项目A级夏季冬季温度22±2℃20±2℃相对湿度45%~65%温度变化率<5°C/h并不得结露同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕送风速度不小于3米/秒在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。
机房专用空调机选型指南1估算空调机的制冷量选定设备型号时通常要考虑以下主要因素1.1机房内设备发热量1.2机房面积1.3机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等)1.4当地气候条件1.5型号规格圆整统一机房对机房空调的要求机房是数据处理中心,安装有大量的计算机、磁带机、磁介质、交换机、路由器等对环境温湿度、洁净度要求较高的精密设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是机房温度、湿度和洁净度三个指标。
机房专用空调(精密空调)是为计算机机房(包括程控交换机房)专门设计的特殊空调机,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。
机房精密空调选型及报价单
风机数量
额定风量
机外余压
风机功率
台
m3/h
Pa
KW
前倾直联式离工开k心风机
3
5700
120
0.245
压缩机形式
压缩机数量
涡旋式
1
电加热器
KW
9
电极式加湿器
额定蒸汽产生量
额定功率
Kg/h
KW
3
2.2
室内风机噪音
dB(A)
51.4
外形尺寸
深宽高ຫໍສະໝຸດ mmmmmm
450
1200
1740
重量
Kg
340
室外机型号
精密空调选型及报价单
一.精密空调选型及报价
A:精密空调的选型见下表。本次所选精密空调均为风冷型上送风机组。
序号
项目内容
单价
(元)
数量
总价格
(元)
KITOZER(开拓者)系列-风冷型恒温恒湿精密空调(上送风机组)
1
精密空调
整机
内机KTR018A
69300.00
(含税)
1台
69300.00
(含税)
外机KTR022×1
额定蒸汽产生量
额定功率
Kg/h
KW
3
2.2
室内风机噪音
dB(A)
48.1
外形尺寸
深
宽
高
mm
mm
mm
450
1200
1740
重量
Kg
290
室外机型号
KTR022
室外机数量
台
1
开拓者KTR024A技术参数表
型号
KTR024A
精密空调技术参数及功能要求机房专用空调机组的机组性能一
精密空调技术参数及功能要求一、机房专用空调机组的机组性能:(一)、机组选型要求:★机组的制冷量是在室外环境温度35℃(干球温度),室内温度24℃,相对湿度50%的条件下测定的。
★1、总冷量不低于 26.8KW,显冷量不低于 25.7KW。
机房专用空调机组采用风冷的冷却方式,送风方式为上送风、下回风。
室内机总风量:≥7280m3/h;能效比≥3.60显热比≥0.96加湿量(kg/h):≥8-13;加热量(kw):≥5;室外机风量≥12000m3/h膨胀阀类型:热力膨胀阀标准通信接口:RS485 或 RS232★由于机房密集面积有限内机尺寸不能超过:1000*795*1998(MM)。
延长阻建。
且安徽地区必须有全线产品备件库,以便后期维护。
2、单台机组的机外余压:机组的机外余压75~360Pa,并且机外余压通过控制器即可调节。
采用低噪音方式,室内机噪音值≤53dB(A)(离主机2米处);室外机组:声压级≤58dB(A);为了有效的吸收压缩机和风机工作时产生的噪音,室内机机壳内壁表面应衬有保温降噪材料,而且要采用阻燃材料,具有AO防火性能。
★3、机房专用空调应具高效节能性,低噪音、高寿命;采用美国谷轮“Copeland”全封闭涡旋式压缩机。
★4、机房空调机组的冷却设备:机房精密空调机组应配置风冷的冷凝器,冷凝器风机应采用德国EBM产品。
★5、风机采用国际著名风机制造商EBM的产品,采用带后弯逆向叶片的径流式风扇及电子转向的直流电机,免维护,运行可靠、噪音低、能耗小。
避免了皮带轮传动风机造成的二次粉尘污染及增加的维护成本、维护量。
★6、机房精密空调机组的加湿要求:具备高性能稳定可靠的加湿功能。
采用先进的意大利卡乐电极式加湿器,能直接使用未经二次软化的自来水水源,能对水垢或污物进行方便的清洗,可重复使用或长期使用。
★7、蒸发器要求:采用“I”字型高效率的蒸发器。
避免V型或A型蒸发器所固有的尖角死区,以及它引发的气流紊乱,从而保障了换热效率。
机房主要设备技术参数要求
机房主要设备技术参数要求1、空调选型要求机房对温湿度要求较高,根据国标GB50174-93,根据计算机设备的环境使用条件,中心机房应达到A级标准,配电室应达到B级标准。
根据机房建设经验,在普通计算机设备密度情况下,一般设置精密空调制冷量250~400 kcal/,可达到A级温湿度A级标准。
具体内容如下:(1)、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2℃之内)。
(2)、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5% RH之内)。
(3)、空气洁净度微米/升<18,000。
即在每升的空气中,大于等于微米的颗粒应小于18,000个。
(4)、换气次数/小时>30。
即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于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。
机房空调系统的任务是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房内恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。
为此要求机房空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力。
机房空调系统是保证良好机房环境的最重要设备。
要达到以上标准,必须采用节能型恒温恒湿精密空调系统,系统采用n+1备份方式。
机房精密空调所采用品牌产品要求性能指标相当或高于“DENCO”、艾默生。
精密空调机组技术参数和性能要求空调的基本要求:适合国内供电系统总冷量:不小于30KW24℃DB,℃ WB,50%RH。
涡漩式压缩机双压缩机系统,模块式结构采用电极式加湿器加湿容量:4KG/HR以上。
采用风机冷却方式主风机为离心式风机。
风速可自动调整。
标准风量(M3/h): 7920显示方式中文LCD彩色触摸屏显示。
24小时显示温、湿度变化曲线。
显示报警信息(如有)。
环境监控系统:预设温、湿度控制精度:湿度±1%,温度±℃LCD彩色触摸式控制屏幕,中文菜单,显示温、湿度、时间;运转模式,有PC、打印机和诊断接口。
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选机时考虑因素
3.1 估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素
3.1.1 机房内设备发热量
3.1.2 机房面积
3.1.3 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等)
3.1.4 当地气候条件
3.1.5 型号规格圆整统一
程控交换机房
3.2 程控交换机房
按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h·门或线
按交换机房“面积”校核:165~222w/m2[150~200kcal/h·m2]
*.交换机散热量随话务量的增减而变化,但其变化量不大;
*.在室外环境温度特别高的地区如50℃,可按每100m2约8.2kw考虑机房本身的散热量;其它气候条件则无须考虑。
计算机房
3.3 计算机房
3.3.1 按单位面积估算冷量:
中国机房在单层建筑内 290~350w/m2 [250~300kcal/h·m2]
机房在多层建筑内 175~290w/m2 [150~250kcal/h·m2]
前苏联450~565w/m2 [390~485kcal/h·m2]
美国350~405w/m2 [300~350kcal/h·m2]
日本407~525w/m2 [350~450kcal/h·m2]
备注:1、随着计算机集成电路、超大规模集成电路及芯片技术的发展,计算机体积越来越小,散热量也较以前大为降低,相应地估算指标也需要作一定的调整;但随着网络技术的发展,要求计算机的可靠性更高,运行速度更快,相应地散热量又有所增加,因此,冷量的估算应当结合实际情况综合考虑。
2、对于绝大多数机房(设备发热量一般),在无法准确计算机房内的设备发热量的情况下,在进行精密空调选型时可直接按照290~350w/m2即0.29-0.35KW/m2(等同于250~300kcal/h·m2)的标准进行设计,而为了安全起见,大多数情况下都按照0.35KW/m2(即300kcal/h·m2)的标准进行设计。
3.3.2 按计算机房内设备的散热量估算冷量:
在国外有的公司往往以整套计算机设备安装电功率进行计算,在国内还应乘以一定值的系数
①主机设备的散热量 Q=1000NK
Q──散热量 w
N──主机设备安装功率 kw
K──总系数,国产设备取0.4~0.5;进口设备取0.6~0.8
②外部设备的散热量 Q=1000NK
Q──散热量 w
N──外部设备安装功率 kw
K──总系数,国产设备取0.2~0.3;进口设备取0.5
3.3.3 照明灯具散热量 Q=1000n1n2n3N
3.3.4 人体散热量和散湿量 Q=nq W=nw
备注:
1. 由于实际选型时往往按空调机的系列型号规格向上取整,这样就留有一定的安全系数,因此3,4项的散热量可以忽略不计;
2. 其它电讯机房的选型可参照计算机房的参数进行。
本文章来源精密空调网。