机房专用空调_机房电源设计
机房空调系统建设要求
信息中心机房空调建设1.概况XX信息中心机房设在门诊大楼的第2层,是医院信息系统的核心,运行着大量的效劳器、运算机、存储设备和网络设备。
随着医院信息化的不断向前进展,对医院信息系统愈来愈依托,机房是信息系统的心脏,是保证网络核心设备、效劳器、存储设备正常、不中断运行的基础。
因此,机房的设计和建设既要知足当前网络系统的各项需求,又要适应以后快速增加的需要,还应体现出今世先进的信息技术应用,必需从久远考虑。
2.设计原那么运算机机房系统的环境必须知足运算机等各类微机电子设备对温度、湿度、干净度、噪音干扰、平安保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。
3.设计标准《电子信息系统机房设计标准》(GB50174-2020)4.环境要求温度、相对湿度及空气含尘浓度主机房和辅助区内的温度、相对湿度应知足电子信息设备的利用要求;无特殊要求时,应依照电子信息系统机房的品级,依照附录A 的要求执行。
A级和B级主机房的含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于μm 的尘粒数应少于18000粒。
噪声、电磁千扰、振动及静电有人值守的主机房和辅助区,在电子信息设备停机时,在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。
主机房内无线电干扰场强,在频率为-10OOMHz 时,主机房和辅助区内的无线电干扰场强不该大于126dB 。
主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不该大于800A/m。
在电子信息设备停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值,不该大于500mm/s2。
主机房和辅助区的绝缘体的静电电位不该大于1KV。
5.空气调剂一样规定主机房和辅助区中的空气调剂系统应依照电子信息系统机房的品级,依照附录A的要求执行。
与其它功能用房共建于同一建筑内的电子信息系统机房,宜设置独立的空调系统。
主机房与其它房间的空调参数不同时,宜别离设置空调系统。
电子信息系统机房的空调设计,除应符合本标准外,尚应符合现行国家标准《采暖通风与空气调剂设计标准》(GB50019)和《建筑设计防火标准》GB50016的有关规定。
机房专用空调样本
PF22/PFX22
下送风 60 7.8 8.0 ≤66
5 1920 840 1800 470 465
P32/PX32
上送风 60 9.5 9.8 ≤70
5 1920 840 1800 491 485
31.5/28.3 28.8/26.2 9(3) PF29/PFX29
8000 下送风 60
9.5
G1 1/2" 9.8 ≤70
SW-6N
SW-8N
0.25
0.25
0.37
0.37
63
63
63
64
3~50Hz,380V
φ15.9
---
上送风(接 0 风帽)
2.7 ≤64 5
800 550 1850 --- 75 SW-2N
750 500 2000
78
750 500 1750
83
800 550 1850
83
---
SW-3N
750 500 2000
87
(1) SF 系列小型风冷机房专用空调机
(2) HM(F)系列模块式机房专用空调机
机组辅助加热方式(电加热,蒸汽加热、热水加热)及送回风形式多种多样,便于匹配组合。 有新风引入功能,能够有效改善空气品质。
2
◆ 智能控制
恒温恒湿机房专用空调机
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%。
加湿器
加湿量 (kg/h)
外形尺寸
重量(kg)
宽 深高 (mm) (mm) (mm) 水冷 风冷
室外机
P24/PX24
数据中心专用空调配置选择及PUE值计算
数据中心专用空调配置选择及PUE值计算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:λ设备热负荷(计算机等IT设备热负荷);λ机房照明热负荷;λ建筑维护结构热负荷;λ补充的新风热负荷;λ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20W/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。
机房专用空调标准许
机房专用空调,舒适性空调,艾默生一、机房空调现状目前电信机房内应用的空调系统主要有两大类,一类为机房专用空调机组,占据着大部分份额,如艾默生力博特、Hiross等,主要为欧美品牌;另一类为舒适性空调机组,在局部小基站内有使用,如大金、三菱、海尔等,主要为日本和国内品牌。
根据调查表明,使用舒适性空调机组的机房内产生和发现的问题较多。
主要表现为机房内电子设备故障率高和舒适性空调设备本身的维护量大。
造成此现象的原因在于舒适性空调的设计标准不适合机房对温湿度的要求,机房对温湿度要求较高,根据国标GB50174-93,具体内容如下:1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC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0.5微米/升<18,000。
即在每升的空气中,大于等于0.5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。
由于舒适性空调根据国标GB7725-1996(房间空调器标准)设计,是针对人所需求的环境条件设计的,无法彻底实现以上6个功能。
在机房内使用舒适性空调时造成的故障结果如下:1. 舒适性空调无法保持机房温度恒定 - 会造成电子元气件的寿命大大降低。
2. 无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热–导致机房电子设备突然关机。
3. 无法控制机房湿度,机房湿度过高 - 会产生冷凝水,导致微电路局部短路。
4. 无法控制机房湿度,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. 风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够–灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。
6. 舒适性空调设计选材可靠性差–空调维护量大,寿命短。
机房专用空调机组根据机房要求设计,可通过环境调节上彻底解决以上问题,不留任何隐患。
精密空调技术要求
一、精密空调技术要求1.机房专用空调的制冷型式机房专用空调机组采用的制冷型式为风冷型,每台机组含有一套制冷循环系统,每台机组含有一台压缩机。
2.机房专用空调的送风型式机房专用空调机组采用上前送风的送风型式,并采用独立的风机系统,风机的电机和风扇数量一致;为提高风机效率及可靠性,应采用AC后倾风机。
风机应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。
3.机房专用空调的节能性机房专用空调机组采用高效压缩机、大面积换热器、高效节能风机,以确保机组高效运行。
在24C∕50%RH工况下,能效比>3∙1W∕W;4.机房专用空调的蒸发器机房专用空调机组采用大面积uΓ型蒸发器,蒸发器迎风面积>0.55次并应采用内螺纹紫铜管、亲水开窗铝箔结构,增强换热效率。
5.机房专用空调的膨胀阀机房专用空调机组采用电子膨胀阀控流,以适应环境以及热负荷的变化。
6.机房专用空调的加热性能机房专用空调机组应具备电子再热器,为提高加热器的效率和安全性,应采用PTC 电加热器,可依据再加热需求输出合适的加热量,确保机房环境的稳定、节能。
7.机房专用空调的加湿性能机房专用空调机组采用高效节能的电极式加湿器。
8.机房专用空调的空气洁净度机房专用空调机组应安装专业空气过滤器,空气过滤器应便于更换。
9.机房专用空调系统应具有高可靠性,要求机组平均无故障时间MTBF>10万小时。
10.机房专用空调机组应为环保机型,应采用R410A环保制冷剂,并在出厂前预充好整机运行所需的制冷剂。
11.机房专用空调的电气性能1)输入电压允许波动范围:380V±10%2)频率:50HZ±2HZ12.机房专用空调机组应能适应室外环境温度-20t~+45P,如选配低温运行组件,应能适应室外环境温度-40℃~+45℃。
13.机房专用空调的温度、湿度控制性能D机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
2)温度调节范围:+17o C→30o C3)温度调节精度:±1℃,温度变化率<5℃/小时4)湿度调节范围:20%~80%RH1)湿度调节精度:±5%RH2)温、湿度波动超限应能发出报警信号14.机房专用空调的控制系统D采用多行中英文1CD液晶显示屏,可显示机房内主要参数(温度、湿度)。
《机房专用空调介绍》PPT课件
07
总结与展望
本次课程重点内容回顾
机房专用空调的定义和特点
高效制冷、精确控温、稳定运行等。
机房专用空调的应用场景
适用于数据中心、通信基站、实验室等对环境要求较高的场所。
机房专用空调的关键技术
包括制冷系统、空气循环系统、智能控制系统等。
机房专用空调的市场现状及竞争格局
国内外品牌众多,市场竞争激烈。
长寿命、低维护
高效节能型机房空调采用高品质的材料和先进的制造工艺,具有更长的使用寿命和更低的维护成本。同时, 空调的智能化控制也可以减少人工干预和操作,降低维护难度和成本。
环保材料在机房空调中应用前景
01 02
环保制冷剂
随着环保意识的提高和环保法规的日益严格,环保制冷剂在 机房空调中的应用前景广阔。环保制冷剂具有低毒性、低污 染性、高热稳定性等特点,能够减少对大气层的破坏和环境 污染。
注意事项一
在选型时要充分考虑机房的特殊性,如设备布局、发热量分 布等,确保空调系统的适用性。
注意事项二
关注空调系统的节能性,选择高效节能型空调,降低机房运 行成本。同时,合理利用自然冷源、采用智能控制等手段进 一步提高节能效果。
05
机房专用空调安装、使用与维护
安装前准备工作及注意事项
确认机房环境 确保机房具备安装空调的必要条件, 如空间大小、电源供应等。
01
02
高显热比
针对机房高热负荷特点,显热比高达 80%~90%。
03
高效节能
采用高效压缩机、EC风机等节能技术, 实现高效运行。
高可靠性
关键部件冗余设计,确保设备连续稳 定运行。
05
04
全年制冷
适应机房全年不间断制冷的需求。
计算机机房空调系统的设计毕业设计
计算机机房空调系统的设计毕业设计摘要本设计的任务是对济南地区某计算机机房空调系统的设计。
建筑共四层,总建筑面积为3715m2,层高3.2m,每层工程空调面积为460m2。
设计的目的是为了维持机房内恒温恒湿的空气环境,保持一定的新风量,从而使计算机安全稳定运行,并且保证上机人员的舒适感。
在设计中简要介绍了机房专用空调的发展历史以及现状。
通过研究和对比几种中央空调系统的形式,并根据机房的本身的特点,最后系统方案定为半集中式中央空调系统。
对送风的处理选用风机盘管加独立新风机组,并且,新风机组将新风处理到室内空气状态点,直接送入室内。
关键词:中央空调系统;风机盘管;新风系统;冷负荷AbstractThe task is to design the air conditioning system of a certain computer room in Jinan. The building has four floors, with a total construction area of 3715m2and 3.2 meters floor height. The air conditioning area of each layer is 460m2. The purpose of this design is to maintain the constant temperature and humidity of the room air and to keep a certain degree of fresh air volumn, so that the operation of computer is safe and stable, and the crew feel comfortable.In the design, there is a brief introduction about the history and status of air-conditioning for the computer room. Through research and compare several forms of central air conditioning system, and according to the characteristics of the computer room itself, finally the semi-centralized central air conditioning system is selected as the solution. The air supply uses independent fresh air and fan coil units, and the fresh air will be handled to the indoor air state point by the fresh air units and directly sent into the room.Keywords: Central air conditioning system;Fan-coil; Fresh air system; Cooling load目录前言 (1)1绪论 (2)1.1设计背景 (2)1.2 机房空调的发展背景 (2)1.3课题来源 (3)1.4研究设计的目的 (3)1.5空调系统形式的选择 (4)1.6设计方案 (5)2负荷计算 (6)2.1设计参数 (6)2.1.1室外设计参数 (6)2.1.2室内计算参数 (6)2.2空调冷负荷计算 (6)2.2.1墙体和屋面传热得热引起的冷负荷 (7)2.2.2玻璃窗传热得热引起的冷负荷 (7)2.2.3窗日射得热引起的冷负荷 (8)2.2.4设备得热量 (8)2.2.5照明,人体设备引起的冷负荷 (9)2.2.6建筑围护结构传热系数的确定 (9)2.2.7各房间人数和设备的分配 (10)2.3新风负荷计算 (10)2.3.1规范对计算机房新风量的规定 (10)2.3.2计算机房新风量的确定 (11)2.3.3新风量的计算 (11)3空调水系统与风系统的设计 (50)3.1 空调风系统 (50)3.1.1通风管道的设计原则 (50)3.1.2通风管道的选择与制作 (50)3.1.3通风管道计算和选型 (51)3.2散流器的选型计算 (51)3.3空调水系统 (52)3.3.1水系统的选择 (52)3.3.2水管的水利计算 (53)4设备选型 (57)4.1风机盘管 (57)4.1.1风机盘管机组的结构和工作原理 (57)4.1.2风机盘管的选型计算 (58)4.2新风机组的选型 (60)4.3膨胀水箱选型 (62)4.4空调机组的选型 (64)4.5冷却塔选型 (65)4.6集、分水器的选型 (66)4.7水泵选型 (67)5. 管道保温与系统消声、减震 (69)5.1管道保温 (69)5.2消声 (70)5.3系统减振 (71)结论 (72)致谢 (73)参考文献 (74)前言21世纪以来,我国进入了一个高速发展的阶段。
机房专用空调设备.ppt [兼容模式]
2015-10-8
机房空调关键指标
1、制冷量 《GB19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》规 定的额定 工况要求如下: 风冷机组 : 室内额定测试工况,干球温度/湿球温度:24℃/17; 室外环境温度:35℃ 冷水式机组: 室内额定测试工况,干球温度/湿球温度:24℃/17; 进 出水水温:7/12℃
室外环境温度<20℃即可开启的节能模式
运行模式—
运行模式—
室外环境温度<10℃即可开启低温自然冷节能模式
变频节能泵 室外冷凝器
变频节能泵 室外冷凝器
自动切换运行
—混合制冷模式
自动切换运行
—自然冷节能模式
电子膨胀阀 室内蒸发器 压缩机
电子膨胀阀 室内蒸发器
压缩机
压缩机和节能模块混合制冷运行, 通过变频泵辅助压缩机运行,节省压缩机功耗,降低冷凝温 度,提高制冷量,增大系统能效比。
Return Temperature to the unit 长春 预估投资回收年 1.4 限 北京 上海 西安 长沙 Capacity Energy Cost
24° C 50% 100kW 0.7¥/kWh
2.0
3.1
2.3
3.2
常见机房空调室内机外观
空调结构和主要部件——上出风
配电和控制 PTC加热器 EC风机
MAX 7.5 m
U 型回油弯 室外机高于室内机的安装示意图
U
保证压缩机油正常循环
当室外温度低于室内温度时,制冷剂在室外冷凝器内放出热量并冷凝。液态 制冷剂被泵送至室内蒸发器,吸收室内热量后,以汽态或汽液混合态进入室 外冷凝器冷凝,放出热量,完成冷却循环。简称“泵循环”。
智能双循环节能空调
DataMate3000系列小型机房专用空调IT版
1
DataMate3000系列 水冷型机房专用空调
DataMate3000系列水冷型专用空调是艾默 生网络能源有限公司基于DataMate3000风冷型 专用空调的基础上开发出的一款产品,此系列产 品通过配置单独水冷模块单元,采用循环冷却水 进行散热,无需安装室外机,适合对安装场地有 限制要求以及容易提供冷却水源的机房环境。
节地 占地面积小,100% 全正面维护
易使用、易维护 智能稳定的恒温恒湿功能 全中文大屏幕显示,具有多级密码保护、专家故障诊断功能 具备来电自启动功能,并可设置延时启动时间 配备标准 RS485 监控接口 灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换及轮值功能
适应力强 按照每年 365 天,每天 24 小时连续运行长寿命设计,高稳定性,低维护量 超宽输入电压范围,多种电源保护功能 极强的环境适应能力:冷凝器标准配置满足 -15℃~ +45℃的室外温度环境,在此范围内机组保障连 续制冷工作,加热状态不受室外温度限制。可以提供满足更低室外温度环境的冷凝器配置。配置低温 冷凝器可满足 -34℃~ +45℃的室外温度环境,确保北方地区冬季机房制冷需求 可选配电源防雷器,提供更为可靠的安全保证
加热量 (kW)
4 4
4 4
4 4
加湿量 (kg/h)
2.5 2.5 2.5
FLA (A)
6 8 22 6 8 22 10.5 10.5 22
水冷换热器型号 DMW05 DMW07 DMW12
水冷换热器
型号 DMW05 DMW07 DMW12
水流量 m3/h 1.55 1.65 2.9
压降 (kPa) 14 15 25
加热量 加湿量 FLA (kW) (kg/h) (A)
机房专用空调技术方案
机房专用空调技术方案机房工程设计概述数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。
计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。
计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。
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。
本方案项目主要是精密空调。
本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。
1.1 设计原则机房中心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、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:采用先进成熟的技术和设备,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,以适应未来信息产业业务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,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。
要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。
在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。
灵活性与可扩展性:中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。
具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。
标准化:在中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。
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。
大金机房专用空调介绍
大金机房专用空调-机房建设解决方案机房建设解决方案:针对客户在机房建设中所面临的问题,海瑞弗科技认识到机房是计算机、网络和通信系统可靠运行的基础设施,需要引进先进的设计理念和动作方式。
凭借自己在电源和空调产品的专业知识,机房领域多年的经验,以及对用户IT应用的深刻理解,向广大用户推出了整体机房建设解决方案。
机房整体建设一般包括以下几个方面:综合布线、抗静电地板铺设、棚顶墙体装修、隔断装修、UPS电源、专用恒温恒湿空调、机房环境及动力设备监控系统、新风系统、漏水检测、地线系统、防雷系统、门禁、监控、消防、报警、屏蔽工程等。
防静电地板铺设机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。
机房地板一般采用防静电活动地板。
活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。
隔断装修为了保证机房内不出现内柱,机房建筑常采用大跨度结构。
针对计算机系统的不同设备对环境的不同要求,便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。
隔断墙要既轻又薄,还能隔音、隔热。
机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内有通透、明亮的效果。
UPS不间断电源计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负载。
主设备负载指计算机及网络系统、计算机外部设备及机房监控系统,这部分供配电系统称为"设备供配电系统",其供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。
在要求较高的机房项目中,UPS不间断电源可采用直接并机技术或辅助设备负载指空调设备、动力设备、照明设备、测试设备等,其供配电系统称为N+1冗余并机技术。
"辅助供配电系统",其供电由市电直接供电。
机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。
插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座,并注明易区别的标志。
机房精密空调系统设计方案
机房精密空调系统设计方案机房精密空调系统设计方案目录第一章精密空调系统配置31.1机房设计要求31.2机房负荷计算5第二章系统设计92.1系统概述92.2系统设计依据102.3系统设计原则及系统特点12第三章Liebert.PEX系列产品介绍133.1Liebert.PEX系列描述133.2Liebert.PEX机组的特点133.3Liebert.PEX机组的设计143.4Liebert.PEX机组的节能设计19第四章施工方案214.1空调及机柜摆放示意图214.2空调室内室外机安装原则224.3空调相关工程建议224.3.1防水工程234.3.2地板工程234.3.3天花工程244.3.4墙柱面工程244.3.5门窗工程244.3.6电气安装24第五章机房动力环境监控系统255.1系统内容255.2各子系统内容35第一章精密空调系统配置1.1机房设计要求根据中心机房的实际情况,我们建议选用恒温恒湿机房专用精密空调。
它可以保证电脑机房拥有一个恒久的良好的机房环境。
机房环境特点:机房中的环境设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小。
即机房设备散热量的95%是显热,热量大,湿量小,热湿比极大。
在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。
在这种情况下的焓差小,要消除余热必然是大风量。
此外,因为计算机设备、网络设备24小时不间断运行,所以需要空调系统一年四季不间断地运行。
同时,根据机房的围护结构特点(主要是墙体、顶面、地面,包括:楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料,及门窗型式、单双层结构及缝隙、散热)、人员的发热量,照明灯具的发热量,新风负荷等各种因素,计算出计算机房所需的制冷量,因此选定空调的容量。
数据中心机房空气环境设计参数:机房的环境是靠空调机来实现的。
但是,保证机房的洁净度则要求做到以下几点:1. 机房要密封墙体围护结构清洁。
2. 机房要保持正压,防止脏空气侵蚀。
新风做到两级净化,即初效、亚高效过滤器,从而使输入机房的空气质量大大提高。
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机房专用空调_机房电源设计在广电行业的重要性 [2006-12-13]来源:广电行业电源以及环境建设都取得了很大的成绩,但是从专业的角度来讲,还是有很多可以进行优化和改善的地方。
本文主要涉及和论述的是交流不间断电源(UPS)和机房专用空调这两种具体产品和系统的设计和建设使用时要考虑的问题。
一、电源及环境支持系统是一个相对独立的基础系统,需要非常重视。
机房电源及环境系统是一切具体技术和业务应用的基础,需要相对独立和统一的规划和建设。
目前广电行业的电源以及环境建设系统建设总的来讲关注是不够完备的,主要体现在如下几个方面:1. 系统建设思路上的不完备。
没有一个专门的规划和一以贯之的思路,也没有相关的系统建设明细标准。
在以往的广电建设中,无论是电源设备还是相关的环境支持设备都是随着主要的业务设备投入而分期投入的,因此各个电源设备和相关的环境支持设备千差万别。
2. 系统建设方案上的不完备。
对于该系统的建设,我们认为一般情况下可分为八个小系统来建设:即发电机系统、低压切换系统、低压配电系统、直流不间断电源系统、交流不间断电源系统、机房环境调节系统、机房防雷和接地系统以及监控系统等。
在实际建设中可以根据不同的场地具体情况选择制定不同的方案以便使安全效益最大化。
二、机房环境(机房专用空调解决方案)建设所面临的问题。
目前,很多广电机房没有使用机房专用空调(常被称为精密空调,恒温恒湿机),而是广泛应用普通舒适性空调。
与机房专用空调比较,舒适性空调问题如下:1. 舒适性空调出风温度过低,会导致在出风口附近空气中的水蒸汽饱和凝结出水滴,对附近的用电设备造成很大危险。
2. 舒适性空调风量过小,不适合计算机设备的高热密度的发热特点,无法驱除机房的“热岛效应”。
3. 舒适性空调温度调节精度过低,温度调节精度为±3~5℃,温度的波动对设备稳定运行极其不利。
4. 舒适性空调没有湿度控制功能。
舒适性空调无法进行湿度控制。
没有加湿功能,只能进行除湿,在冬季甚至过度除湿,湿度过低产生的静电极易产生设备故障。
5. 舒适性空调过滤能力无法达到机房标准。
舒适性空调只具备简单的过滤功能,其过滤器的过滤效果根本无法达到机房的要求。
机房专用空调严格按照0.5 微米/升≤18,000(B级)设计,配合以每小时30次的风量循环,保障机房洁净。
6. 舒适性空调在北方地区无法实现低温(室外)运行。
一般标称-5℃以下即无法制冷和加热,而机房是发热量很大的区域,即使在冬天也需要对设备进行降温。
7. 舒适性空调维护量大,舒适性空调长期应用在非设计工况下,故障率高,能效比不断下降,越来越耗能。
机房专用空调按照全年长期运行设计,维护量小。
8. 舒适性空调在机房内应用,寿命短。
在365天/24小时应用的情况下其寿命一般不超过3年(机房专用空调的设计寿命一般为连续运转10年)。
9. 舒适性空调空调耗电量大,机房专用空调选用的工业等级压缩机能效比高达3.3。
而舒适性空调目前业界选用的高等级压缩机能效比约2.9,同时考虑到其他设计差异,如显热比指标,舒适性空调比同容量的机房专用空调多耗电20%-30%,不仅增加使用成本,也浪费能源。
以上舒适性空调的问题,将影响机房设备的安全运行,增加机房运行成本,需要应用机房专用空调予以解决。
二:机房电源及环境系统建设的基本原则1. 通用性:本系统的设计符合相关国家设计标准。
2. 可靠性:设备具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响其他设备正常工作;一体化供电能统筹设计保证主设备的不间断供电。
3. 稳定性:所有产品都经过全球主要电信商、数据网长期的运行考验,在业界具有领先的技术、领先的制造和领先的品牌。
4. 安全性:符合高等级的抗扰度国际标准,工作安全可靠。
5. 可维护性:主设备采用模块化结构设计,便于故障的维护处理。
6. 扩充性:在系统设计中充分考虑到用户后期的扩容,做了合理的冗余设计。
7. 智能化设计:系统设备UPS、空调、动力监控等均采用智能化设计,便于远程监控等。
8. 经济性:系统整体设计,可合理设计设备容量,减少设备成本;同时动力一体化解决也降低了设备的额外成本,给后期设备维护带来一站式服务。
经过几十年的发展,我国的广电行业得到了长足的发展,建成了世界上覆盖人口最多的广播影视传输覆盖网络。
广播电视已成为我国最为普及、最为便捷的信息工具和信息载体。
在向数字化和产业化发展的过程中,DVB(数字视频播出)、IPTV(网络电视)、DBS(直播卫星)等新技术、新模式不断涌现,传统广电业务系统的基础电源及环境建设面临新的考验和挑战!广电行业机房电源及环境基础建设探讨_普通__通信技术_eNet硅谷动力网络通信频道出处:硅谷动力一、传统电源及环境建设方案可能存在的问题广电行业电源以及环境建设都取得了很大的成绩,但是从专业的角度来讲,还是有很多可以进行优化和改善的地方。
特别是在当前广电行业数字化、产业化转型的关键时期,广电行业新的技术模式和业务模式对于系统的稳定运行和安全保障提出了更高要求,同样使得一切业务和应用的基础——电源以及环境系统建设提出了更多要求和新的挑战。
下面我们将就目前广电行业机房电源及环境基础建设可能存在的一些共性问题进行阐述。
本文主要涉及和论述的是交流不间断电源(UPS)和机房专用空调这两种具体产品和系统的设计和建设使用时要考虑的问题。
一)电源及环境支持系统是一个相对独立的基础系统,需要非常重视。
机房电源及环境系统是一切具体技术和业务应用的基础,需要相对独立和统一的规划和建设。
目前广电行业的电源以及环境建设系统建设总的来讲关注是不够完备的,主要体现在如下几个方面:1)系统建设思路上的不完备。
没有一个专门的规划和一以贯之的思路,也没有相关的系统建设明细标准。
在以往的广电建设中,无论是电源设备还是相关的环境支持设备都是随着主要的业务设备投入而分期投入的,因此各个电源设备和相关的环境支持设备千差万别。
2)系统建设方案上的不完备。
对于该系统的建设,我们认为一般情况下可分为八个小系统来建设:即发电机系统、低压切换系统、低压配电系统、直流不间断电源系统、交流不间断电源系统、机房环境调节系统、机房防雷和接地系统以及监控系统等。
在实际建设中可以根据不同的场地具体情况选择制定不同的方案以便使安全效益最大化。
二)交流不间断电源系统(UPS)建设所面临的问题。
1)UPS的布置呈现出分散的态势,后级的交流用电设备取电不集中。
第一,UPS电源的分散配置,导致UPS电源的利用率必然不高。
这样,投入和产出就往往不可能达到一个最优的比例,也必然不利于系统的扩容。
第二,无论是从设计还是应用来看,分散的小容量的UPS系统的可靠性相对较低,出现问题的概率相对较大。
第三,分散小容量UPS系统的可维护性较差,且维护成本相对较高。
第四,电源的分散配置,不利于前后级的配电系统的设计,浪费空间,给安装、维护、管理UPS及电池等各项工作造成很大困难,威胁供电系统长期、稳定、正常地运行2)UPS系统的供电方案不尽合理。
根据不同的负载对可靠性的不同要求,UPS系统有着不同的组网方式,可靠性从低到高,一般可分为:单机供电系统、两台UPS组成的串联热备份系统、多台UPS组成的直接并机系统、多套UPS系统所组成的双母线系统。
就目前的情况来看,多数广电机房主要采用的系统是单机系统两台UPS所组成的串联热备份系统,另外,在某些数字电视中心及IDC(互联网数据中心)机房采用了两台UPS所组成的直接并机系统。
特别指出,我们发现有些广电机房的一些核心负载就简单的用串联热备份系统来提供用电,这是很不安全的。
在核心负载的用电安全上,这种UPS的配置方案显得相对不足,因为只要串联系统中的主机宕机,负载极有可能中断引起严重事故。
我们推荐至少要用一套1+1的直接并机的系统。
对于数字电视中心及IDC机房,我们推荐双母线系统,这样,系统的供电的可靠性可达99.99999%3)UPS种类繁多,除了主流厂家之外,还有很多小厂家产品,良莠不齐。
各套UPS系统完全独立,资源之间互相也完全没有可能做调配和相互支援。
然后,这样对UPS的维护造成了极大的压力。
4)UPS的输入输出系统配置配置呈现出不完全合理的现状。
首先是方案不完全合理,然后是很多配电屏本身设计不合理,不规范。
5)UPS的使用和维护状况由于种种原因,也不太理想。
三)机房环境(机房专用空调解决方案)建设所面临的问题。
目前,很多广电机房没有使用机房专用空调(常被称为精密空调,恒温恒湿机),而是广泛应用普通舒适性空调。
与机房专用空调比较,舒适性空调问题如下:1)舒适性空调出风温度过低,会导致在出风口附近空气中的水蒸汽饱和凝结出水滴,对附近的用电设备造成很大危险。
2)舒适性空调风量过小,不适合计算机设备的高热密度的发热特点,无法驱除机房的“热岛效应”。
3)舒适性空调温度调节精度过低,温度调节精度为±3~5℃,温度的波动对设备稳定运行极其不利。
4)舒适性空调没有湿度控制功能。
舒适性空调无法进行湿度控制。
没有加湿功能,只能进行除湿,在冬季甚至过度除湿,湿度过低产生的静电极易产生设备故障。
6)舒适性空调过滤能力无法达到机房标准。
舒适性空调只具备简单的过滤功能,其过滤器的过滤效果根本无法达到机房的要求。
机房专用空调严格按照0.5 微米/升<18,000(B 级)设计,配合以每小时30次的风量循环,保障机房洁净。
7)舒适性空调在北方地区无法实现低温(室外)运行。
一般标称-5℃以下即无法制冷和加热,而机房是发热量很大的区域,即使在冬天也需要对设备进行降温。
8)舒适性空调维护量大,舒适性空调长期应用在非设计工况下,故障率高,能效比不断下降,越来越耗能。
机房专用空调按照全年长期运行设计,维护量小。
9)舒适性空调在机房内应用,寿命短。
在365天/24小时应用的情况下其寿命一般不超过3年(机房专用空调的设计寿命一般为连续运转10年)。
10)舒适性空调空调耗电量大,机房专用空调选用的工业等级压缩机能效比高达3.3。
而舒适性空调目前业界选用的高等级压缩机能效比约2.9,同时考虑到其他设计差异,如显热比指标,舒适性空调比同容量的机房专用空调多耗电20%-30%,不仅增加使用成本,也浪费能源。
以上舒适性空调的问题,将影响机房设备的安全运行,增加机房运行成本,需要应用机房专用空调予以解决。
二:机房电源及环境系统建设的基本原则及一体化解决方案一)系统设计原则1、通用性本系统的设计符合相关国家设计标准。
2、可靠性设备具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响其他设备正常工作;一体化供电能统筹设计保证主设备的不间断供电。
3、稳定性所有产品都经过全球主要电信商、数据网长期的运行考验,在业界具有领先的技术、领先的制造和领先的品牌;4、安全性符合高等级的抗扰度国际标准,工作安全可靠;5、可维护性主设备采用模块化结构设计,便于故障的维护处理;6、扩充性在系统设计中充分考虑到用户后期的扩容,做了合理的冗余设计;7、智能化设计系统设备UPS、空调、动力监控等均采用智能化设计,便于远程监控等;8、经济性系统整体设计,可合理设计设备容量,减少设备成本;同时动力一体化解决也降低了设备的额外成本,给后期设备维护带来一站式服务;二)艾默生一体化的解决方案精髓艾默生网络能源公司作为全球最完整的“网络能源”的端到端一体化整体解决方案供应商。