机房热负荷计算方法

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机房空调的负荷计算

机房空调的负荷计算

负荷的估算
负荷的科学计算法
机柜安装设备数量及耗电限值
2005年颁布的《中国电信数据中心机房电源、空调环境设计规范(暂行)》和《中
国电信数据中心机房电源、空调环境验收规范(暂行)》2个规范中规定,客户提供
的机架原则上要符合电信的标准规格。49U (1U=4.45cm) (含)以下机架承放
设备不准超过15 台;49U ~58U的机架承放设备数量不准超过18 台;禁止设备叠
≤14台/柜
负荷的科学计算法
围护结构热
热有3种传递方式,传导、对流和辐射。通过机 房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房的传导 热是一个与季节、时间、地理位置和太阳的照射 角度等有关的量。因此,要准确地求出这样的量 是很复杂的问题。当室内外空气温度保持一定的 稳定状态时,由平面形状墙壁传入机房的热量可 按下式计算: Q=KF(tzp-tn) kcal/h K:围护结构的导热系数(kcal/m2h℃);常用 材料导热系数如表2-4所示: F:围护结构面积(m2); tn:机房内温度(℃); tzp:机房外的计算温度(℃)。
( )m2×13W
( )m2 ×16W
( )m2×43W ( )m2×8W
( )m2 ×13W
( )m2×40W ( )m2×6.5W
室温要求28℃
( )m2 ×20W
( )m2 × 360W ( )m2 ×240w ( )m2 × 160W
( )m2 ×30W ( )m2 × 18W ( )m2×10W ( )m2 ×10W ( )m2×37W ( )m2×5W
≤18A/柜 ≤4.0kVA/柜 ≤18台/柜
2 中负荷机房(列间距≥1000mm) ≤1.5kVA/m2 ≤14A/柜 ≤3.1kVA/柜 ≤16台/柜

机房、空调、配电、消防计算方法

机房、空调、配电、消防计算方法

保准检测室、校准中心(250-300W/㎡) UPS和电池室、动力机房(300-500W/㎡)
医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/㎡)
数据中心(600-800W/㎡)
计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/㎡) 电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/㎡) 精密空调场所冷负荷估算指标: 电信交换机、移动基站(350-450W/㎡) 金融机房(500-600W/㎡) Qt:总制冷量(KW) S:机房面积(㎡) P:冷量估算指标
其中Q2建筑热负荷系数,北方地区取值0.12 kW/m2,中部地区0.15 kW/m2,南部地区0.18 kW/m2
方法二: 面积法(当只知道面积时)三、机房 Qt=S*P
Qt:总制冷量(KW)
(二)防 Q1:室内设备负荷(=设备功率*0.8)
W=K*V*C/
(设备同时利用率,当提供的设备功率为可能出现的峰值功率时,取值为1)
Q2:环境热负荷(=0.12-0.18KW/㎡*机房面积)
一、空调制冷量计算如下:
二、机房 方法一: 根据经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。

(一)七 Qt=Q1+Q2
S=K1+K2*
仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/㎡)
、机房消防装置配置(七氟丙烷)
一)七氟丙烷25℃时过热蒸汽比容,按下式计算:
1+K2*T=0.1269+0.000513*25=0.140m³/Kg
二)防护区灭火设计用量或惰化设计用量按下式计算:*V*C/【S*(100-C)】
、机房配电负荷。

机房热负荷的计算

机房热负荷的计算

机房热负荷的计算方法:机房总热负荷包括以下几项:1.通过建筑围护结构传入的热量,包括屋顶、门窗、墙壁楼板等的传热;2.电子计算机或程控交换机本身的发热;3.照明发热;4.操作人员发热:以250~300 w/(1人.h)计算。

通常经过计算可知,以上发热量主要发热量是由计算机和程控交换机本身发出的,人员和其它辅助设备发热量很小。

下面列出程控交换机机房的热负荷匹配选型经验数据。

注:q外围*的取值范围在100 w/m2~150 w/m2之间,北方地区取小值,南方地区取大值。

根据机房的土建特性及主机设备不可知性,我们可以得知机房的热负荷存在如下两种估算方法:方法一:机房面积估算法机房外围特性:1.空调区域面积为100m2左右;2.考虑到计算机房在全年要求室温恒定在22o C 左右,比家用或商用空调都要求严格。

3.机房为全封闭式结构,通过门窗产生的渗入热负荷很小。

综合以上几点,再加上机房处地区位置,我们可以对机房的总热负荷进行如下取值:在外围热负荷的基础上加上一个100 w/m 2设备发热量修正系数。

北方地区(黄河以北):取‘外围制冷密度’q外围 = 100 w/m 2‘总制冷密度’ q总 =q外围 + 100 w/m 2 = 200 w/m 2 ,依此估算出机房的总热负荷值南方地区(黄河以南):取‘外围制冷密度’q外围 = 150 w/m 2‘总制冷密度’q总 = q外围 + 100 w/m 2 = 250 w/m 2,依此估算出机房的总热负荷值故,Q北方= 100 m2 * 200(w/m 2 ) = 20000(w)= 20kw。

Q南方= 100 m2 * 250(w/m 2 ) = 25000(w)= 25kw。

方法二:机房外围结构热负荷与电子设备发热量估算法考虑到机房处地区位置,根据‘方法一’的方法可得出机房外围热负荷的值:南方地区(黄河以南)取q外围 = 150 w/m 2来估算出机房外围热负荷的值北方地区(黄河以北)取q外围 = 100 w/m 2来估算出机房外围热负荷的值故,Q北方-外围= 100 m2 * 100(w/m 2 ) = 10000(w)= 10kw。

机房空调热负荷计算方法整理

机房空调热负荷计算方法整理

机房空调热负荷计算方法整理1.传热负荷计算方法:传热负荷是机房空调热负荷计算的核心内容,它包括传导、对流和辐射三种途径的热量传递。

传热负荷可采用以下公式计算:Q=U*A*ΔT其中,Q为传热负荷(单位为瓦特W),U为传热系数(单位为瓦特/平方米/摄氏度W/m²·℃),A为传热面积(单位为平方米m²),ΔT为温度差(单位为摄氏度℃)。

2.人体热负荷计算方法:机房内工作人员也会产生一定的热量。

每个人体的热负荷不同,一般可以采用下面的公式计算:Q=60*P其中,Q为人体热负荷(单位为瓦特W),P为人的数量。

3.设备热负荷计算方法:机房内的设备也会产生热量。

每个设备的热负荷不同,可以通过以下公式计算:Q=(P+PL)*CF其中,Q为设备热负荷(单位为瓦特W),P为设备功率(单位为瓦特W),PL为设备功率余量(单位为瓦特W),CF为修正系数,考虑设备的运行时间和负荷特点。

4.日照热负荷计算方法:机房内的日照热负荷主要来自于阳光直射,可以通过以下公式计算:Q=AC*(N*AF+D*AT)其中,Q为日照热负荷(单位为瓦特W),AC为透光面积(单位为平方米m²),N为正常白天的太阳辐射量(单位为W/m²),AF为透射系数,D为日照时间(单位为小时h),AT为修正系数,考虑日照的角度、方向等因素。

5.其他热负荷计算方法:还可以考虑机房内其他因素产生的热负荷,如墙体导热负荷、天花板导热负荷、地板导热负荷等。

这些热负荷可以通过测量或计算得到。

综上所述,机房空调热负荷计算方法包括传热负荷、人体热负荷、设备热负荷、日照热负荷和其他热负荷等几个方面。

在计算时需要考虑各项因素,并结合实际情况进行调整。

通过正确计算机房空调热负荷,可以为机房提供合适的温度和湿度,提高机房的工作效率和设备的使用寿命。

同时,还可以降低能源消耗,减少对环境的影响。

机房发热量估算

机房发热量估算

5 100*人数
500 同时不超5人
发热量总 计
发热量总 计调整
217819.52 未计外部传入热量时
21782
机房有保温措施,此处暂按发热量总计值的10%取外部传 入热量,足够大了。
239601.472
加入外部自APC培训材料,并考虑了需用系数,取0.8。②一般来说,机房窗户要进行封闭,在机房装修中采用保温措施。因 此,保温隔热做的好时可视为热的绝缘体,估算时外部传入热量与IT设备发热量相比较可忽略。
机房改造发热量估算(2010-03-18)
项目 IT设备
所需数据 总体IT负载功率(瓦特)
数值 (瓦 特)
发热量计算说明
200000 约等于总体IT负载功率,需用系数取0.8
发热量计算值 (瓦特)
备注
200000 5KW/柜
UPS
供电系统额定功率(瓦特) 300000 (0.04*供电系统额定功率)+(0.06*总体IT负载功率)
发热量分析:机房总发热量基本由IT设备发热产生,占83%。每平米热负荷881W/M2。
0
UPS未放置在?层,其发热 量不用在?层考虑,计为0
配电设备 供电系统额定功率(瓦特) 300000 (0.02*供电系统额定功率)+(0.02*总体IT负载功率)
10000 指?层配电设备设施
照明设备 占地面积(平方米)
272 26.91*占地面积
7319.52 指?层正常照明
人员
人数(人员最多时)

服务器发热量计算公式

服务器发热量计算公式

服务器发热量计算公式IDC机房发热量计算方法、散热量计算案例前言:机房散热问题不仅仅应是动力空调专业独自解决的,所有电子设备都会产生热量,为了避免设备温度升高至无法接受的程度,必须使这些热量扩散掉,IDC机房的正常运作需要一个标准的温度,然而在数据中心机房中有很多因素会导致机房温度过高从而影响到机房的正常使用和工作,必须了解封闭空间内设备的发热量以及其他常见热源所产生的热量。

高热密度问题的出现与电子计算机本身以及集成化程度的发展变化密切相关,对机房精密空调也提出了更高的技术要求,动力和冷却间颧是数据中心最普遍的问题,全世界很多数据中心因为低效的动力供给和冷却能力不能达到高密度设备的要求而过时,因此,在新建IDC机房时,将机房定位在高密度机房,将更有利于延长整体机房的使用寿命,计算设备或其他IT设备通过数据线传输的能量可以忽略不计,因此,交流电源干线所消耗的能量基本上都会转换为热量,这样一来,IT设备的发热量就可以简单地等同于该设备的电力消耗量(均以瓦特为单位)。

IDC机房设备的发热量估算1、发热的根源:建筑围护结构的传热、从玻璃投入的太阳辐射热、人体散热、散湿、照明装置的散热、机房加湿产生的热负荷、新风负荷。

一个系统的总发热量等于它所有组件的发热量之和。

整个系统应包括IT设备及其他项,例如UPS、配电系统、精密空调、照明设施和人员等。

不过,可以根据简单的标准规则确定各项的发热量。

2、IT设备热负荷:(1)IT设备机箱可以分成三种类型:塔式、机架式和刀片式。

其中机架式和刀片式可以直接安装到标准19英寸的机架中。

目前数据中心的IT设备都采用这种方式。

(2)所以在计算IT设备热负荷时要考虑以下因素:IT设备的总功耗,就是将IT设备中的各个部件的功耗叠加,设备资料提供的是该设备的额定功率,额定功率功耗通常大于实际功耗,在实际运行中,设备功耗会根据工作状况发生一定的变化,但一般变动幅度不大。

(3)除了IT设备热负荷外,还有在工作中使用的测试仪器、线缆等其他组成了其他的热负荷,由于这些发热量较小,一般可以忽略不计;UPS和配电系统的发热量由固定损耗和与运行功率成正比例的损耗三部分组成。

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。

IDC机房电量和冷量计算(简约实用版)

IDC机房电量和冷量计算(简约实用版)

IDC机房电量和冷量计算(简约实用版)IT机房空调制冷量计算
217 M IT机房地板面积 * =
15 KW IT 设备负荷 * =
1 操作人员数量 * =
内部热负荷热负荷类型来源
1 IT 设备热负荷显热 100% OF IT kW 100% X 15 = 15 KW
2 UPS/PDU 热负
荷显热 7% OF IT kW 7% X 15 = 1.05 KW
227 W/M 地板面
3 照明系统热负荷显热积 0.027 X 17 = 0.459 KW
4 人体热负荷显热 70
W / 人 0.07 X 1 = 0.07 KW 5 人体热负荷潜热 60 W / 人 0.06 X 1 = 0.06 KW 外部热负荷热符合类型来源
新鲜空气通过渗透进入:
2 30 W/M 地板面
显热积 0.03 X 17 = 0.51 KW 墙体, 窗, 地板, 天花板 220 W/M 地板面
潜热积 0.02 X 17 = 0.34 KW
= 17.489 KW 总制冷量
= 59672 Btu/h 总制冷量
IT机房用电量计算
服务器机柜通常按每个机柜3KW计算。

UPS按机架式15KVA配置,后备半小时
电池。

精密空调用电量:10KW
照明及维修插座用电量:1000W
机房总用电量:三相五线制25KW。

空调系统的PUE值计算

空调系统的PUE值计算

空调系统的PUE值计算中国电子工程设计院钟景华艾默生网络能源有限公司朱利伟曹播数据中心机房环境对服务器等IT设备正常稳定运行起着决定性作用。

数据中心机房建设的国家标准 GB50174-2008《电子信息机房设计规范》对机房开机时的环境的要求:为使数据中心能达到上述要求,应采用机房专用空调(普通民用空调、商用空调与机房专用空调的差异对比不在本文讨论范围)。

如果数据中心机房环境不能满足以上要求会对服务器等IT设备造成以下影响:温度无法保持恒定 - 造成电子元气件的寿命降低局部温度过热 - 设备突然关机湿度过高 - 产生冷凝水,短路湿度过低 - 产生有破坏性的静电洁净度不够 - 机组内部件过热,腐蚀一)数据中心热负荷及其计算方法按照数据中心机房主要热量的来源,分为:设备热负荷(计算机等IT设备热负荷);机房照明热负荷;建筑维护结构热负荷;补充的新风热负荷;人员的散热负荷等。

1、机房热负荷计算方法一:各系统累加法(1)设备热负荷:Q1=P×η1×η2×η3 (KW)Q1:计算机设备热负荷P:机房内各种设备总功耗(KW)η1:同时使用系数η2:利用系数η3:负荷工作均匀系数通常,η1、η2、η3 取0、6~0、8之间,考虑制冷量的冗余,通常η1×η2×η3取值为0、8。

(2)机房照明热负荷:Q2=C×S (KW)C: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20 W/M2为依据计算。

S:机房面积(3)建筑维护结构热负荷Q3=K×S/1000 (KW)K:建筑维护结构热负荷系数(50W/m2机房面积)S:机房面积(4)人员的散热负荷:Q4=P×N/1000 (KW)N: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与,在室温为21℃与24℃时均为130W/人。

计算机机房热负荷计算

计算机机房热负荷计算

计算机机房热负荷计算计算机机房热负荷计算是指对计算机机房内产生的热量进行测算和评估,以确定机房所需的制冷和空调系统的能力。

这对于确保机房内部的温度和湿度控制是非常重要的,因为高温和湿度可能会对计算机和其他设备的正常运行产生负面影响。

1.确定机房内部设备的热负荷:首先需要确定机房中所有设备(如服务器、交换机、存储设备等)产生的热负荷。

通常这些设备的热负荷数据可以在设备的技术规格书或制造商提供的信息中找到。

2.确定机房的热传导热负荷:除了设备本身产生的热负荷外,机房的墙壁、天花板、地板等也会对机房的热负荷产生影响。

这些是机房内部和外部环境之间热传导的结果。

3.确定机房的室外热负荷:机房的室外热负荷来自于周围环境的热传导、太阳辐射等因素。

这个因素通常是根据机房所在地的气候条件、季节和周围环境确定的。

4.确定人员活动热负荷:机房内的人员活动也会产生热量,并且对机房的热负荷产生影响。

因此,需要考虑机房内的人员数量以及他们的活动级别,如站立、行走等。

5.计算总热负荷:将以上各项热负荷进行综合计算,得出机房总的热负荷数据。

通常以单位时间(例如每小时)的热负荷进行计算。

计算机机房热负荷计算通常使用热负荷计算软件进行,该软件通常基于热平衡原理和传热学等相关原理进行计算,并可以根据实际情况进行各种参数的调整。

在进行计算时,需要准确的输入各项数据,并且通常需要考虑到机房的特定要求,如温度控制范围、湿度要求等。

除了计算机机房的热负荷,还需要根据计算结果来选择合适的制冷和空调设备,并进行适当的安装和维护。

根据机房的规模和需求,可能需要考虑到多个制冷系统以及备用系统。

在计算机机房建设和管理过程中,合理地计算和评估机房的热负荷对于维持机房的稳定运行和保障设备的寿命是非常重要的。

只有在掌握机房热负荷数据的基础上,才能选择合适的制冷系统,确保机房在适当的温度和湿度条件下正常运行。

因此,在计算机机房设计和运营中,对机房热负荷的计算和评估是不可忽视的重要环节之一。

机房空调功率计算

机房空调功率计算

机房空调功率计算机房的空调功率计算是机房设计中非常重要的一项工作。

机房是一个密闭的环境,通常内部有大量的电子设备运行,产生大量的热量。

为了确保机房内的温度和湿度在合适的范围内,需配置适当的空调设备。

首先,我们需要了解机房的热负荷。

机房的热负荷主要包括两部分:一是设备本身的热负荷,即设备运行时产生的热量;二是机房的人员和照明所产生的热负荷。

设备本身的热负荷可以通过以下公式计算:Q1=∑(P×η)其中,Q1为设备本身热负荷(单位:W),P为各设备的额定功率(单位:W),η为设备的功率系数(通常取0.9)。

机房的人员和照明的热负荷可以通过以下公式计算:Q2=n×q其中,Q2为机房的人员和照明的热负荷(单位:W),n为机房内的人数,q为单个人员和照明的热负荷(通常取100-150W/m²)。

得到设备本身的热负荷和机房的人员和照明的热负荷后,两者相加即得到机房的总热负荷:Q=Q1+Q2机房冷却功率的计算公式如下:P=Q/COP其中,P为机房空调的功率(单位:W),COP为机房空调的性能系数(通常取2.5-3.5)。

在实际工程设计中,我们还需要考虑一些额外的因素,如机房的综合能效、冷却系统的效率等。

因此,以上计算只是初步的估算,具体的功率计算还需要结合实际情况进行。

在确定机房空调功率后,我们还需要选择合适的空调设备。

一般来说,机房空调设备应具备以下几个特点:1.能够提供足够的冷却能力,使机房内的温度保持在合适的范围内。

2.具备稳定可靠的性能,能长时间运行并保持稳定的温度。

3.具备高效节能的性能,能够尽可能地降低能耗并减少对环境的影响。

4.具备智能控制的功能,能够根据机房内的热负荷实时调节温度。

在选择空调设备时,我们还需要考虑机房的布局和空调的安装位置,以确保空调设备的冷风能够均匀地分布到机房各个角落。

总结起来,机房空调功率计算是机房设计中非常重要的环节。

通过合理计算机房的热负荷,并选择合适的空调设备,可以确保机房内的温度和湿度在合适的范围内,提供一个良好的工作环境。

绿色数据中心机房空调方案冷冻水下送风

绿色数据中心机房空调方案冷冻水下送风

第一部分:工程概况及建设原则与目标一、工程概况1、机房长、宽、高;净空高度、有无地板、地板高度;机房朝向、密封情况。

2、每个机房的设备类型、设备数量、设备功耗。

3、原有空调情况、送回风方式(改造项目)。

4、机房出现问题描述(改造项目)。

5、冷冻水空调系统状况描述:冷冻水供水温度:7℃,回水温度;12℃压力;100Kpa;管路:双路供水或单路供水等。

二、数据中心机房空调设计依据与标准1、设计规范与参考依据根据国家和国际的数据中心机房与空调的标准与规范:●GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》●GB/T2887–2000《电子计算机场地通用规范》●ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-ConditioningEngineers, Inc.) TC9.9●TIA942标准(Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers)●其他数据中心和暖通空调设计规范和文件2、机房设计标准数据中心机房和电力机房内有严格的温、湿度、噪音等要求,机房按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定:1)、温度、湿度标准:表2 温度、湿度标准222 C 202 C5C/h并不得结露2)、噪音标准:主机房区的噪声声压级小于68分贝3)、正压密封要求主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕,机房要求密封运行,减少门窗等区域的冷风渗透。

4)、洁净度要求在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升。

5)送风速度送风速度不小于3米/秒。

6)新风需求满足工作人员工作所需的新风要求量,按照30~40m3/h·人计算。

根据机房实际可实施的情况,在过渡季节,引入室外较低温度的冷风,减少机房内空调负荷,减少机房空调能耗。

三、数据中心空调建设原则与目标1)、标准化。

数据中心负荷及热量计算

数据中心负荷及热量计算

数据中心负荷及热量计算随着数字化时代的到来,数据中心作为承载着大量信息和运行着重要业务的核心设施,其重要性也日益凸显。

然而,与此相应的问题是数据中心的负荷和热量问题。

负荷和热量的准确计算对于数据中心的运行和能源管理至关重要。

因此,本文将探讨数据中心负荷及热量的计算方法。

首先,对于数据中心的负荷计算,需要考虑的因素包括处理器负荷、存储负荷、网络负荷和电源负荷等。

处理器负荷是指数据中心处理器的计算能力需求,通常以计算能力来衡量,单位为 MIPS(每秒百万指令数)或 FLOPS(每秒浮点运算次数)。

存储负荷是指数据中心对于存储设备的需求量,通常以存储容量来衡量,单位为字节(B)、千字节(KB)、兆字节(MB)或千兆字节(GB)等。

网络负荷是指数据中心网络设备的需求,通常以数据传输速率来衡量,单位为位/秒(bps)或字节/秒(Bps)。

电源负荷是指数据中心所需的电力供应,通常以瓦特(W)来衡量。

对于负荷计算,首先需要对各项负荷进行量化,即确定各项负荷所需的数值。

对于处理器负荷,可以根据应用程序的要求,通过性能测试或压力测试等方法来获得处理器的需求量。

对于存储负荷,可以根据数据中心的存储需求来确定所需的存储容量。

对于网络负荷,可以根据数据中心的网络设备的需求来确定所需的传输速率。

对于电源负荷,可以根据数据中心的用电设备和工作时长来确定所需的电力供应。

在确定了各项负荷的数值后,接下来需要考虑如何有效地利用这些负荷。

数据中心的负荷利用率即是指数据中心实际利用的负荷与其总负荷的比例。

通过合理分配负荷,可以提高数据中心的利用率,降低资源浪费。

例如,可以通过虚拟化技术将不同的应用程序集中部署在一台服务器上,从而提高服务器的负荷利用率。

而对于数据中心的热量计算,主要考虑的是数据中心的散热问题。

数据中心内部的设备和系统在运行过程中会产生大量的热量,如果不能及时散热,会导致设备损坏、性能下降甚至停机。

因此,对于数据中心的热量计算至关重要。

机房需制冷量简单计算方法

机房需制冷量简单计算方法

机房需制冷量简单计算方法
方法一:功率及面积法
Qt=Q1+Q2
–Qt总制冷量(KW)
–Q1室内设备负荷(=设备功率×0.8)
–Q2环境热负荷(=0.14~0.18kW/m2×机房面积)
举例:一个100m2的机房,其主设备总输入功率为40kW,选取其环境热密度0.14kW/m2,其制冷量需求计算为Qt=40x0.8+0.14x100=46kW
方法二:面积法(当只知道面积时)
Qt=S×P
–Qt总制冷量(KW)
–S机房面积(m2)
–P冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)
举例:一个100m2的机房,其用途为普通计算机房,选取其总热密度为350W/m2,其制冷量需求计算为Qt=0.35x100=35kW
精密空调场所的冷负荷估算指标
电信交换机房、移动基站(350W/m2左右)
数据中心(600-2000W/m2左右)
计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350W/m2左右)
电子产品及仪表车间、精密加工车间(350W/m2左右)
标准检测室、校准中心(250W/m2左右)
UPS和电池室、动力机房(350W/m2左右)
医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200W/m2左右)仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(200W/m2左右)。

机房空调热负荷计算方法整理

机房空调热负荷计算方法整理

根据现有资料计算机房空调按如下比较简易有理:所需空调的热负荷为Q;Q=Q1+Q2Q1:设备热负荷,设备热负荷一般为设备总功耗的60%-80%作为发热。

(一般按80%计算)Q2:为环境热负荷,一般取值为120-180W/每平方米同时考虑设备的主备则可按1+1模式设置。

算出即是空调所需的功率。

其中机房热负荷计算方法还有:概略计算(也称为估算)在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法,即以单位面积所需冷量进行估算。

计算机房(包括程控交换机房):1kcal/h(大卡/小时)=1.163W楼层较高时,250~300kcal/m2h楼层较低时,150~250kcal/m2h (根据设备的密度作适当的增减)办公室(值班室):90kcal/m2h简易热负荷计算计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。

计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值。

否则根据计算机的耗电量计算其发热量。

a. 外部设备发热量计算Q=860N¢(kcal/h) 式中:N:用电量(kW);¢:同时使用系数(0.2~0.5);860:功的热当量,即l kW电能全部转化为热能所产生的热量。

b. 主机发热量计算Q=860× P× h 1×h 2 ×h 3 式中,P:总功率(kW);h 1:同时使用系数;h 2:利用系数;h 3:负荷工作均匀系数。

机房内各种设备的总功率,应以机房内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关。

总系数一般取0.6~0.8之间为好c. 照明设备热负荷计算机房照明设备的耗电量,一部分变成光,一部分变成热。

计算机房空调负荷计算

计算机房空调负荷计算

计算机房空调负荷计算首先,我们先来看计算机房的散热负荷计算。

计算机房内的散热主要来自以下几个方面:1.计算机设备本身的散热。

计算机设备在运行时会产生大量的热量,主要来自CPU、GPU、硬盘、电源等部件的工作产热。

这些设备的散热功率一般在设备的技术参数中可以找到。

计算机房的散热负荷就是这些设备散热功率的总和。

2.灯具和设备。

计算机房内的灯具和其他电子设备也会产生一定的热量,一般来说,灯具的散热功率在灯具上有标明,其他电子设备可以根据功率参数计算得出。

3.人体散热。

计算机房内有人员工作时,人体也会产生热量。

一般来说,每个人的散热功率为80-100W,根据计算机房内工作人员的数量来计算总的人体散热功率。

4.空调漏风和散热。

空调的风管系统一般会有一定的漏风和散热,需要将其考虑在内。

计算机房的冷却负荷计算主要包括以下几个方面:1.计算机设备本身的冷却需求。

计算机设备在使用过程中需要保持一定的温度范围内,一般来说,在18-27摄氏度之间。

通过计算机设备的散热功率和设备的工作效率,可以确定设备的冷却需求。

2.外部环境温度影响。

计算机房的外部环境温度也会影响到冷却负荷的计算。

通常情况下,计算机房内的温度应比外部环境温度低5-10摄氏度,可以根据实际情况确定具体数值。

3.热负荷传导和辐射。

计算机房内的设备和墙壁、天花板等都会发生热传导和辐射现象,需要将其考虑在内。

在计算散热负荷和冷却负荷时,可以使用以下公式:散热负荷=计算机设备散热功率+灯具散热功率+设备散热功率+人体散热功率-空调散热差冷却负荷=计算机设备冷却需求+外部环境温度影响+热负荷传导和辐射通过计算机房的散热负荷和冷却负荷,我们就可以确定计算机房所需的空调功率和空调型号。

最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值

最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值

最详细的冷热负荷计算依据、公式与取值负荷的正确估算与取值注:1 负荷估算时,有两面外墙或三面外墙的空调房间的负荷应适当加大。

2 西向、东向房间的负荷应适当加大(特别是玻璃窗的面积较大时)。

建筑物的热负荷民用建筑供暖设计热负荷一. 房间热负荷的组成:a.围护结构的耗热量b.加热由门、孔洞侵入的冷空气的耗热量c.加热由门窗缝隙渗入室内空气的耗热量围护结构的温差传热量Q j=K f(t n-t w)aQ j---通过供暖房间某一面围护结构的温差传热,WK---该面围护结构的传热系数,W/m2.℃F---该面维护结构的散热面积,m2t n--室内空气计算温度,℃t w--室外采暖计算温度,℃a---温差修正系数附加耗热量附加耗热量是按基本耗热量的百分比计算,考虑各项附加后的耗热量Q1=Q j(1+βch+βf+ βli+ βm)(1+ βf.g)(1+ βj)βch–朝向修正;βf–风力修正;βli–两面外墙修正;βm –窗墙面积比过大修正;βf.g–房高附加修正;βj –间歇附加修正;通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量V=∑( l L m)l---房间某朝向上的门窗缝隙长度,mL---每米门窗缝隙的基准渗风量,m3/h·mm---门窗缝隙的渗风量综合修正系数外门开启冲入的冷风耗热量可按照建筑的形式查表计算工业厂房及辅助房间供暖设计热负荷1.基本耗热量及附加耗热量a. 室内空气温度的确定1)工作地带的设计温度 t g2)室内空气的计算温度 t n当车间高度≤4m时,t n=t g;当车间高度>4m时,对地面 tn=tg,对外墙、外窗和外门 t n=(t n+t d)/2;对屋顶 t n=t d=t g+Δt(H-2)Δt = 0.3~1.5℃/m (温度梯度)b .当tn分别按照地面、外墙及屋顶取不同值时,房高附加修正率βf .g=0 ,两面外墙修正βli =0 ;窗墙面积比过大修正βm =02.厂房的门窗缝隙冷风渗透耗热量3.厂房的大门开启冲入的冷风耗热量a.每班开启时间≤15min的大门,附加率为200~500%;b.每班开启时间>15min的外门,按照下列经验公式计算:G=A +(a +Nνw ) FG--冲入的冷风量,kg/s; N—常数,0.15~0.25a, A—系数,查表 ;Vw---冬季室外平均风速,m /sF--车间上部可能开启的排气窗或排气孔的面积,m2建筑物热负荷可按建筑体积估算Q N =a q N.V V (t n .p- t w)Q f=a q f. V V (t n .p- t w. f)建筑物热负荷可按建筑面积估算(方案设计)Q N= q N.S S建筑物的冷负荷一. 房间得热量的组成:a.通过围护结构传入室内的热量b.通过外窗进入的辐射热量c.人体散热量d.照明散热量e.设备、器具、管道及其他热源的散热量f.食物或物料散热量g.各种散湿过程产生的潜热量h.渗透空气带入室内得热量二.空调房间的冷负荷建筑围护结构传入室内得热量形成的冷负荷(太阳辐射进入室内的热量和室内外空气温差经围护结构传入的热量)人体散热形成的冷负荷灯光照明散热形成的冷负荷其他设备散热形成的冷负荷三.空调房间的湿负荷房间湿负荷的组成:a.人体的散湿量b.空气渗入带入的湿量c.化学反应过程的散湿量d.潮湿的表面、液面的散湿量e.食品及其他物料的散湿量f.其他设备的散湿量建筑围护结构传入室内得热量形成的冷负荷a.对流形式的得热量立即变成室内冷负荷b.太阳辐射得热量经过围护结构吸热-放热后,有时间的延迟和数量上的衰减所以计算这部分得热量时,应该逐时计算(这与计算热负荷时不同)热负荷计算---稳定传热冷负荷计算---不稳定传热1.围护结构的冷负荷a.外墙、屋面的传热冷负荷计算Qτ=K F tτ-ξτ—计算时刻,点钟τ-ξ—温度波的作用时刻,点钟tτ-ξ—作用时刻下,冷负荷的计算温差℃例:延迟时间为5小时的外墙,在确定16时房间的热负荷时,应取时刻τ=16,ξ=5,作用时刻为τ-ξ=16-5=11时,16时外墙内表面。

机房建设常用计算公式

机房建设常用计算公式

机房建设常用计算公式一、机房面积:◆当电子信息设备已确定规格时,可按下面公式计算:公式:A=K∑SA-------表示主机房使用面积(㎡);K-------表示系数,可取5~7;S-------表示电子信息设备的投影面积(㎡)◆当电子信息设备尚未确定规格时,可按以下公式计算;公式:A=FNF-----表示单台设备占用面积。

可取3.5~5.5(㎡/台);N----表示主机房内所有设备(机柜)的总台数。

◆铺助区的面积宜为主机房面积的0.2~1倍。

◆用户工作室的面积可按3.5~4㎡/人计算;硬件及软件人员办公室等有人长期工作的房间面积,可按5~7㎡/人计算。

注意:当机柜内或机架上的设备为前进风/后出风方式冷却时,机柜或机架的布置宜采用面对面、背对背方式。

◆主机房内通道与设备间的距离应符合下列规定:1.用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5M;2.面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不宜小于1.2M;3.背对背布置的机柜或者机架背面之间的距离不宜小于1M;4.当需要在机柜侧面维修测试时。

二、UPS和电池容量计算:◆UPS容量计算:公式:设备总负载功率÷在线式UPS功率因子(一般为0.8)=UPS容量(VA)例:设备总负载功率为:14220WUPS容量为:14220W÷0.8=17775VA考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(UPS最佳工作状态是负载70%到80%),UPS容量应该为17775VA X 1.3 = 23107.5VA,从而可以得出选用30kVA的UPS。

◆电池容量计算:以后备时间要求2小时为例:30kVA*2H÷(0.8*384V(为UPS启动电压40K-384 30K-384 6K以下240))=195.3AH得出需要选用2组100AH电池。

每组为384V÷12V(单节电池电压)=32节。

三、空开及电缆计算:◆空开计算:cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流:I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。

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1、机房热负荷计算方法,各系统累加法
(1)设备热负荷:
Q1=P×η1×η2×η3 (KW)
Q1:计算机设备热负荷
P:机房内各种设备总功耗(KW)
η1:同时使用系数
η2:利用系数
η3:负荷工作均匀系数
通常,η1、η2、η3 取0.6~0.8之间,考虑制冷量的冗余,通常η1×η2×η3取值为0.8。

(2)机房照明热负荷:
Q2=C×S (KW)
C: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20 W/M2为依据计算。

S:机房面积
(3)建筑维护结构热负荷
Q3=K×S/1000 (KW)
K:建筑维护结构热负荷系数(50W/m2机房面积)
S:机房面积
(4)人员的散热负荷:
Q4=P×N/1000 (KW)
N: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130W/人。

(5)新风热负荷计算较为复杂,我们以空调本身的设备余量来平衡,不另外计算。

以上五种热源组成了机房的总热负荷,即机房热负荷Qt= Q1+Q2+ Q3+ Q4。

由于上述(3)(4)(5)计算复杂,通常是采用工程查表予以确定。

但是因为数据中心的规划与设计阶段,非常难以确定,所以实际在数据中心中通常采用设计估算与事后调整法。

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