机房空调选型方案(完整资料).doc

合集下载

数据中心精密空调选型推荐方案

数据中心精密空调选型推荐方案

数据中心精密空调选型推荐方案一、引言数据中心作为现代信息技术的核心基础设施,其稳定、高效的运行对于各行各业的发展至关重要。

而精密空调作为数据中心的关键设备之一,能够提供恒温、恒湿、洁净的环境条件,确保服务器等设备的正常运行。

本文将针对数据中心的特殊需求,提供一份精密空调选型推荐方案。

二、数据中心的特殊需求1. 温度控制:数据中心的温度控制非常重要,普通要求在22℃-25℃之间,并保持恒温状态,以确保设备的正常运行。

2. 湿度控制:数据中心的湿度控制同样重要,普通要求在40%-60%之间,并保持恒湿状态,以防止设备受潮和静电干扰。

3. 空气质量:数据中心要求空气质量高,要求过滤掉灰尘、微生物等有害物质,以保证设备的可靠性和稳定性。

4. 能耗控制:数据中心的能耗控制也是一项重要任务,选用节能型精密空调能够降低运行成本,并减少对环境的影响。

三、精密空调选型推荐方案根据数据中心的特殊需求,我们推荐以下几个方面的选型要点:1. 制冷能力根据数据中心的规模和热负荷计算,选用具备足够制冷能力的精密空调。

制冷能力普通以单位时间内的冷却能力,即单位时间内去除热量的能力来衡量。

根据数据中心的规模和热负荷计算,确保精密空调的制冷能力能够满足需求。

2. 温湿度控制选用具备精确温湿度控制功能的精密空调。

通过传感器实时监测数据中心的温湿度,并能够根据设定值进行精确控制,以确保数据中心始终处于恒温恒湿状态。

3. 空气过滤选用具备高效过滤功能的精密空调。

数据中心对空气质量要求高,需要能够过滤掉灰尘、微生物等有害物质。

选择过滤效率高、过滤器易于更换的精密空调,以保证数据中心的空气质量。

4. 节能性能选用具备良好节能性能的精密空调。

数据中心的能耗控制非常重要,选择能够降低能耗的精密空调,不仅可以降低运行成本,还可以减少对环境的影响。

例如,选择具备变频调节功能的精密空调,能够根据实际需要调整制冷量,以达到节能的效果。

5. 可靠性和稳定性选用具备高可靠性和稳定性的精密空调。

数据中心精密空调选型方案

数据中心精密空调选型方案

数据中心机房精密空调系统技术方案书目录第一部分空调型号推荐.................................................................................... 错误!未指定书签。

(1)机房空调选型说明.................................................................................. 错误!未指定书签。

(2)方案一(艾默生空调LiebertPEX系列)............................................ 错误!未指定书签。

(3)方案二(艾默生空调SDC2智慧双循环节能空调) ............................ 错误!未指定书签。

(4)两方案优劣势比较.................................................................................. 错误!未指定书签。

第二部分工程预算............................................................................................ 错误!未指定书签。

(1)方案一...................................................................................................... 错误!未指定书签。

(2)方案二...................................................................................................... 错误!未指定书签。

机房空调配置方案范本

机房空调配置方案范本

机房空调配置方案范本1. 引言机房是供电子设备运行的关键环境,而空调系统在机房中起着关键的作用。

机房空调配置方案的设计和选择对机房设备的长期稳定运行至关重要。

本文档将介绍机房空调配置方案的范本,以供参考和借鉴。

2. 空调系统设计2.1. 机房平面布局在设计机房空调系统之前,需要了解机房的平面布局。

机房平面布局应包括服务器机架、网络设备区、备份存储设备区等重要设备的位置安排,以及机房的尺寸和天花板高度。

这些数据将直接影响空调系统的配置和效果评估。

2.2. 温度要求不同的设备对温度的要求可能不同。

一般来说,机房的温度应保持在22°C至24°C之间。

因此,在选择和配置空调系统时,应根据设备散热要求和机房的实际情况,确保合适的温度范围。

2.3. 空调系统类型常见的空调系统类型包括分体式空调、中央空调及精密空调。

在选择空调系统类型时,需要综合考虑机房的大小、热负荷、维护成本、效率等因素。

一般情况下,中央空调或精密空调更加适合大型机房,而小型机房可选择分体式空调。

2.4. 空调系统容量空调系统的容量是指其一次性可以处理的冷热负荷。

为了确定合适的空调系统容量,需要计算机房的散热负荷。

散热负荷的计算可以考虑机房的尺寸、设备功耗、人员密度等因素。

根据计算结果,选择合适的空调系统容量,以确保机房的温度稳定。

2.5. 空调系统布局合理的空调系统布局对机房温度均匀分布和冷热风的流通起着重要作用。

通常情况下,空调系统需要设置在机房的角落或屋顶,以减少对机房可用空间的占用。

同时,还需要合理安装通风管道和散热风扇,以确保温度均匀、风量充足。

3. 空调系统选择3.1. 品牌选择选择可靠的空调品牌非常重要,这将直接影响空调系统的性能和故障率。

在选择空调品牌时,可以参考市场上的评测、用户推荐以及专业的机房设计方案。

常见的优秀空调品牌包括大金、美的、日立、志高等。

3.2. 产品选择根据机房的尺寸和热负荷,选择合适的空调产品参数。

艾默生机房空调选型方案

艾默生机房空调选型方案

艾默生机房空调选型方案一、设备详细规格1、PEX系列技术参数艾默生恒温恒湿空调产品资料(二)力博特机房专用空调介绍(艾默生)力博特PEX系列恒温恒湿空调介绍一、PEX系列描述PEX产品简介艾默生商业秘密 2机房专用空调的产品推荐书二、PEX机组的特点1、同等制冷量条件下,占地面积最小。

侧面及背面不需要维护空间,前面只需要600mm维护空间。

2、可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小通道)。

3、快速除湿功能设计,能有效的降低除湿能耗。

4、Copeland(艾默生子公司)涡旋式压缩机,能效比高,运行可靠。

5、大表面积的 V 型蒸发器盘管,使热交换更快,更有效率,“V”型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡,确保节能。

6、6秒可以产生纯净蒸汽的远红外加湿系统,湿度控制精确,可以适应各种水质,清洗维护方便。

7、大屏幕LCD全中文显示屏,图形化显示多种信息,并提供帮助菜单。

8、提供先进的iCOM微处理控制器,强大的联机控制功能。

三、PEX机组的设计控制精确,PeX系列空调系统能精确地进行温湿度控制。

温度可设定在?1?,湿度可3机房专用空调的产品推荐书设定在?1%RH。

能效高,PeX系列空调采用了Copeland高效涡旋压缩机。

该压缩机具有独特的V字形翅片管式换热器和精细设计的分液头,使得空调内部流场更加均匀,冷媒分配更加合理,从而极大地提高了换热器的换热效率,使整机达到高效节能的效果。

方便耐用:经久耐用的机件,结构紧凑,整体尺寸小;独特的碳钢铆钉铆接的骨架机身,既稳定坚固又容易拆分,可以实现极限条件下搬运;内外两层,中间采用防火隔热棉,机身内的保温性能良好;one-bay、two-bay、three-bay结构件通用性较高,大大降低了易消耗件(如过滤网等)的规格。

采用真正的模块化设计思路。

生产的单制冷回路/双制冷回路 PEX系列精密空调,可以提供单机的制冷量为20KW至100KW,并可组合在一起。

机房空调机选型及安装工艺规范

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。

机房空调推荐方案30KW

机房空调推荐方案30KW

xxx项目机房专用空调方案陕西鼎益科技有限公司2010-8-11目录第一部分推荐空调配置方案 (3)第二部分机房专用空调设计及热负荷计算 (4)一、机房设计标准 (4)二、机房现状 ............................................................................................... 错误!未定义书签。

三、机房精密空调制冷量计算与方案推荐.................................................. 错误!未定义书签。

第三部分机房专用空调技术建议 (6)一、机房空调布局 (6)二、空调安装简介 (6)三、气流组织介绍 (8)第四部分推荐艾默生PEX 50KW机房专用空调介绍 (14)第五部分艾默生技术支持及服务承诺 (21)第一部分推荐空调配置方案送风方式:地板下送风方式。

推荐配置如下:第二部分机房专用空调设计及热负荷计算一、机房设计标准机房环境对机房内电子设备的正常稳定运行起着很大的作用。

机房建设的主要标准: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》国外主流厂家的机房规划:ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.) TC9.9TIA942标准(Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers)HP和IBM的机房环境规划国内主要的行业规范和企业标准:中国电信[2005]658号IDC产品规范和741号文件中国移动公司对机房的环境控制指标要求国家标准 GB50174《电子计算机机房设计规范》对机房开机时的环境的要求:开机时电子计算机机房的温、湿度同时,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,应采用机房专用空调才能满足要求。

数据中心精密空调选型 方案

数据中心精密空调选型 方案

数据中心精密空调选型方案数据中心精密空调选型方案一、背景介绍数据中心是现代社会信息化建设的重要组成部分,承载着大量的服务器和网络设备,为保证数据中心的正常运行,精密空调系统是必不可少的设备之一。

本文旨在为数据中心精密空调选型提供一套标准方案,以确保数据中心的温湿度控制和稳定性。

二、选型原则1. 效能优先:选型的精密空调系统应具备高效能、低能耗的特点,以确保数据中心的运行成本和能源消耗的最优化。

2. 温湿度控制:精密空调系统应能够精确控制数据中心的温湿度,保持在适宜的范围内,以确保设备的正常运行和数据的安全性。

3. 可靠性和稳定性:选型的精密空调系统应具备高可靠性和稳定性,以确保数据中心的连续运行和设备的长寿命。

4. 适应性:精密空调系统应能够适应不同规模和布局的数据中心,具备灵活性和可扩展性。

5. 维护便捷:选型的精密空调系统应具备易于维护和管理的特点,以降低维护成本和维修时间。

三、选型方案根据以上原则,我们推荐以下精密空调系统选型方案:1. 空调制冷量计算根据数据中心的规模和热负荷计算,确定所需的精密空调制冷量。

例如,一个中型数据中心的热负荷为1000 kW,我们选择制冷量为1100 kW的精密空调系统。

2. 温湿度控制选型的精密空调系统应具备温湿度控制功能,可根据数据中心的需求进行精确调节。

例如,温度范围可设置为20-25摄氏度,湿度范围可设置为40%-60%。

3. 能效比和能耗控制选型的精密空调系统应具备高能效比和低能耗特点,以降低数据中心的运行成本。

例如,我们选择能效比高于3.5的精密空调系统,以确保能源的有效利用。

4. 可靠性和稳定性选型的精密空调系统应具备高可靠性和稳定性,以确保数据中心的连续运行。

例如,我们选择品牌知名度高、质量可靠的精密空调系统,并考虑备用机组的配置,以应对突发故障。

5. 适应性和可扩展性选型的精密空调系统应具备适应不同规模和布局的数据中心的能力,并具备可扩展性。

数据中心机房空调设计

数据中心机房空调设计

数据中心机房空调设计数据中心机房空调设计文档⒈引言在数据中心的运行过程中,机房的温度和湿度控制是至关重要的。

空调系统是保证机房内部温湿度稳定的核心设备。

本文档介绍了数据中心机房空调设计的要点和注意事项。

⒉设计目标机房空调设计的主要目标是确保机房的温度和湿度在设定的范围内,以保护服务器和其他设备的正常运行。

具体的设计目标如下:⑴温度控制目标:机房内部温度保持在20°C至25°C之间。

⑵湿度控制目标:机房内部湿度保持在40%至60%之间。

⑶空气流动目标:保证机房内空气流通良好,避免冷热区域的产生。

⑷能效目标:设计节能型空调系统,降低能耗。

⒊空调系统类型选择根据数据中心的规模和需求,可以选择以下几种空调系统类型之一:⑴精密空调系统:适用于大型数据中心,提供精确的温湿度控制和空气流动控制。

⑵点式空调系统:适用于小型机房,提供局部的温度控制,但无法保证整个机房的温湿度均匀。

⑶分体式空调系统:适用于中型机房,分为室内机和室外机,提供较好的温湿度控制。

⒋空调系统布局要合理布局空调系统以确保空气能够充分流通并覆盖整个机房。

具体布局方案如下:⑴设计合理的冷热通道:将冷风和热风隔离,减少热风对冷风的影响。

⑵合理摆放冷气出风口和回风口:确保空气能够均匀地流动到每个区域。

⑶控制机房内部的空气流速:避免空气流速过高或过低,以确保良好的温湿度控制效果。

⒌能源管理和节能措施为了提高机房空调系统的能效,可以采取以下节能措施:⑴使用高效空调设备:选择能效比较高的空调设备,降低能耗。

⑵优化空调系统的工作模式:根据机房的实际负荷情况,调整空调系统的运行模式,避免过度制冷或过度加热。

⑶定期进行设备维护和巡检:确保空调系统正常运行,避免能耗的浪费。

⒍操作和维护手册为了保证机房空调系统的长期稳定运行,应编写操作和维护手册,内容包括以下方面:⑴操作指南:对空调系统的正常操作进行说明,包括开启、关闭、调节温度和湿度等。

⑵维护计划:规定定期的维护计划,包括清洁过滤器、检查制冷剂、检查电气设备等。

机房专用精密空调选型指南

机房专用精密空调选型指南

机房专用精密空调选型指南摘要:选择机房专用空调机型时,得估算空调机的制冷量。

1.1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1.1.1机房内设备发热量1.1.2机房面积1.1.3机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等)1.1.4当地气候条件1.1.5型号规格圆整统一1.2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。

1.3计算机房1.3.1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=1000NKQ──散热量wN──主机设备安装功率kwK──总系数,国产设备取0.4~0.5;进口设备取0.6~0.8②外部设备的散热量Q=1000NKQ──散热量wN──外部设备安装功率kwK──总系数,国产设备取0.2~0.3;进口设备取0.51.3.3照明灯具散热量Q=1000n1n2n3N1.3.4人体散热量和散湿量Q=nqW=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。

机房精密空调选型方案

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

机房专用空调方案
六、实施方案
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。

机房空调选型方案

机房空调选型方案

机房空调选型方案一、描述由于机房设备增加发热量增大,机房原有精密空调制冷量不能满足需求,现需适量增加精密空调,解决机房温度、湿度等问题,从而保证机房设备运行的稳定性和可靠性。

数据中心温度是确保服务器等IT设备正常稳定运行的先决条件,温度对计算机设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响。

在正常工作的服务器中,一般CPU的温度较高,当电子芯片的温度过高时,非常容易出现电子漂移现象,服务器就可能出现宕机甚至烧毁;数据中心环境的最佳相对湿度范围是45%~50%,因为机房一般放置有服务器及相关敏感电子设备,若机房相对湿度较高,水蒸气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。

若相对湿度过低时,容易产生较高的静电电压,这将干扰设备的正常运行和损坏电子元器件。

因此稳定机房环境温湿度是设备运行的稳定性与可靠性的重要保证。

二、空调负荷的计算机房热负荷要求我们可以知道,机房热负荷主要来源于设备的发热量,因此,我们要了解主设备的数量和用电情况以确定精密空调的容量及配置。

根据现场设备数量和面积的了解,该机房设备排放相当密集,发热量相对大,不能按简单面积法计算出制冷量,要考虑设备总的发热量,所以根据以下方法计算该机房所需的制冷量:机房面积30m2,20个机柜分两排摆放,每个机柜电流约为10A。

即一个机柜的功率为(10*220=2200W),总功率为44KW。

功率及面积法:Qt=Q1+Q2Qt 总制冷量(KW)Q1 室内设备负荷(设备功率因数为0.8)Q2 环境热负荷(0.14―0.18KW/m2*机房面积)南方一般取最高值,北方取最低值。

计算得机房所需总制冷量: Qt=44*0.8+0.18*30=40.6 KW考虑到每个机房还应该备有余量扩容的空间,一般为10% - 20%。

取大值为20%即最终所需总冷量为: Q =40.6 *(1+20%)=48.72 KW三、方案根据计算结果,得出以下几种方案:方案一:采用一台双系统STULZ CPD552A风冷双系统是指有双个制冷回路。

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

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。

机房选择空调方案

机房选择空调方案

机房选择空调方案第一节概述 (2)一、常用的基本概念 (2)二、机房专用空调的送风系统 (3)三、机房专用空调的可靠性和经济性 (4)第二节制冷原理 (5)一、蒸气压缩式制冷原理 (5)二、制冷循环 (5)三、制冷剂在制冷系统中状态 (6)四、制冷量 (6)五、制冷剂 (7)六、制冷系统的构造及组成 (8)第三节加湿装置 (12)一、红外线加湿器 (13)二、电极锅炉式加湿器 (13)第一节 概述空气调节器,简称空调,它是研究造成室内空气环境符合一定的空气温度、相对温度、空气速度、清洁度和噪声等控制在需要范围内的专门技术。

它对电信各处部门应起的作用尤为重要,起到改善机房环境温度、湿度,确保电信设备正常运行。

机房专用空调是针对计算机机房和各类通信机房的特点和要求而设计的。

它除了具备普通空气调节器的功能外,还具备恒温恒湿、控制精度高、空气洁净度高、可靠性高等特点。

一、常用的基本概念(一)温度的概念在日常生活中,我们习惯用感觉来判别物体的冷热,用手摸冰感到冰是凉的,用手摸热水壶觉得是烫的。

冰的冷说明它的温度低,热水壶的热说明它的温度高。

对于温度的概念,我们可以简单的理解为温度是表示物体冷热程度的物理量。

从分子运动论,我们知道物体的温度同大量分子的无规则运动速度有关。

当物体的温度升高时,分子运动的速度就加快,反过来说,如果我们用某种方法来加快分子无规则运动的速度,那么物体的温度就升高。

从而我们可以理解,热水的温度高,冰水的温度低,是因为它们的分子运动速度不同,可见分子运动速度决定了物体的热状态。

所以我们把物体大量分子的无规则运动叫做热运动。

(二)温度的计量我们怎样判别一个物体的温度呢?用人的感觉来判别温度实际上是不准确的。

比如,冬天寒风刺骨,一个人从外面走进了屋子,感觉这间屋子很暖和,另一个人从更热的地方进了这间屋子,反而觉得这间屋很冷。

同样一盆冷水,冷热不同的两只手放进去,感觉这盆水冷热不同。

所以要准确测量温度,必须用温度计。

机房空调选型估算方法

机房空调选型估算方法

机房空调选型估算方法(总2页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--机房空调选型估算方法方法一:功率及面积法方法二:面积法(当只知道面积时)Qt=Q1+Q2 Qt=S×PQt 总制冷量(KW) Qt 总制冷量(KW)Q1 室内设备负荷(=设备功率×) S 机房面积( m2)Q2 环境热负荷(=m2 ×机房面积) P 冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)精密空调场所的冷负荷估算指标电信交换机房、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)一、ups机房空调选型计算公式1-1. BTU/小时= KCal×1-2. KCal = KVA×8601-3. BUT/小时 = KVA(UPS容量)×860××(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×=5100 BTU/小时1英热单位/时(Btu/h)=瓦(W)二、IDC机房空调选型计算公式u . Q=W××u . Q为制冷量,单位KW;u . W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;u . 为功率因数;u . 为发热系数,即有多少电能转化为热能;取u . 80-200是每平方米的环境发热量,单位是W;u . S为机房面积,单位是m2。

机房精密空调及UPS电源选型方案

机房精密空调及UPS电源选型方案

机房精密空调选型方案机房整体面积为:96m2;一.选型计算依据:1.机房面积:F = 96m22.设计规范:GB2887-93 《计算机站场地条件》GBJ1987 《采暧通风与空气调节设计规范》GB50174-93《电子计算机房设计规范》3.初步计算:制冷量:根据GB50174-93标准中有关计算机房空调负荷配备参数及主要用途为数据机房,每平方米机房制冷量负荷为0.3—0.5KW,考虑到机房布置情况,故每个平方的制冷量暂取热负荷系数0.35 KW/M2,则机房所需制冷量为:Q0 = 机房面积×负荷系数= 96 × 0.35 =33.6 ( KW )二.推荐方案:根据其初步计算结果对制冷量及风量的要求,结合APC by Schneider精密空调产品,我们向贵机房推荐空调型号为:TDAR1121(风冷下送风型) 数量:1台TDAR1121机房恒温恒湿空调性能参数如下:1.单台制冷量38.7KW2.单台总风量11710 m3/h3.单台总加热量15 KW4.单台总加湿量8Kg/h5.单台室内机外型尺寸1720 × 865 × 1960(mm)(2)机房换气次数与所需风量:根据GB50174-93 标准规定,换气次数为25-40次/小时本计算中取值n = 35 次/小时。

则机房所需总风量L为:L = 机房体积×换气次数= 96 ×35 =3360 m3/h以上1台TDAR1121所提供的总风量为:11710 m3/h因此所选择的空调满足机房使用要求。

UPS配置方案一、APC SRC10KV A后备延时2小时配置二、APC SURT20KV A后备延时2小时配置。

机房专用空调设备选型知识必备1

机房专用空调设备选型知识必备1

第一部分机房专用空调设备应用及类型2(一)风冷式系统21. 风冷式机组的工作原理22, 风冷式机组的应用特点2(二)水冷或乙二醇水冷式系统31.水冷式机组的组成及工作原理32. 水冷式机组的应用特点3(三)冷冻水式系统41.冷冻水系统的工作原理42.冷冻水系统的特点5(四)双冷源系统51.风冷+冷冻水系统62.水冷+冷冻水系统63.双冷源系统的应用特点:6第二部分机房环境的特点以及机房热负荷的计算6(一)机房环境的特点6(二)机房空调的特点7(三)机房总热负荷的计算71, 机房设备(通过UPS供电的设备)的发热量Q1:72.机房内照明设备所产生的发热量Q283.机房围护结构的传导热量Q3, Q4。

84.机房内长期工作人员所发出的热量Q59第三部分气流组织9(一)机房气流组织确定9(二)气流组织形式101, 下送上回方式102, 上送侧回(下回)方式113.充满式送风方式12(三)机房内送风121.机房空调送风122.机柜内送风12第一部分机房专用空调设备应用及类型机房专用空调设备类型机房专用设备制冷系统形式很多,可以依据工程项目的特点,选用不同的制冷系统。

机房专用空调机组制冷系统主要冷却方式有:风冷式, 水冷或者乙二醇水冷式, 冷冻水式, 双冷源系统等。

(一)风冷式系统1. 风冷式机组的工作原理风冷式直接蒸发系统运用冷媒作为传热媒介。

机组内的制冷系统由蒸发盘管, 压缩机, 冷凝器等制冷管路组成,室内空气穿过机组内部风道进行循环。

将远端的风冷冷凝器与室内机相连接,整个制冷循环在一个封闭的系统内,从而汲取房间内的热负荷并排放到大气中去。

2, 风冷式机组的应用特点优点:(1)直接蒸发制冷循环,没有冷冻水和冷却水系统。

(2)每个机组都有自带的压缩机,可以在每个机房内实现N+1的备份方式。

(3)安装内容相对简单。

(4)室内机安装分散。

(5)日常维护相对简单。

不须要考虑水系统。

缺点:(1)对于大型数据中心,每个机组, 压缩机制冷系统均须要一套制冷铜管连接,工程量巨大。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

【最新整理,下载后即可编辑】
机房空调选型方案
一、描述
由于机房设备增加发热量增大,机房原有精密空调制冷量不能满足需求,现需适量增加精密空调,解决机房温度、湿度等问题,从而保证机房设备运行的稳定性和可靠性。

数据中心温度是确保服务器等IT设备正常稳定运行的先决条件,温度对计算机设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响。

在正常工作的服务器中,一般CPU的温度较高,当电子芯片的温度过高时,非常容易出现电子漂移现象,服务器就可能出现宕机甚至烧毁;数据中心环境的最佳相对湿度范围是45%~50%,因为机房一般放置有服务器及相关敏感电子设备,若机房相对湿度较高,水蒸气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。

若相对湿度过低时,容易产生较高的静电电压,这将干扰设备的正常运行和损坏电子元器件。

因此稳定机房环境温湿度是设备运行的稳定性与可靠性的重要保证。

二、空调负荷的计算
机房热负荷要求我们可以知道,机房热负荷主要来源于设备的发热量,因此,我们要了解主设备的数量和用电情况以确定精密空调的容量及配置。

根据现场设备数量和面积的了解,该机房设备排放相当密集,发热量相对大,不能按简单面积法计算出制冷量,要考虑设备总的发热量,所以根据以下方法计算该机房所需的制冷量:
机房面积30m²,20个机柜分两排摆放,每个机柜电流约为10A。

即一个机柜的功率为(10*220=2200W),总功率为44KW。

功率及面积法:Qt=Q1+Q2
Qt 总制冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(设备功率因数为0.8)
Q2 环境热负荷(0.14—0.18KW/m²*机房面积)南方一般取最高值,北方取最低值。

计算得机房所需总制冷量:Qt=44*0.8+0.18*30=40.6 KW
考虑到每个机房还应该备有余量扩容的空间,一般为10% - 20%。

取大值为20%
即最终所需总冷量为:Q =40.6 *(1+20%)=48.72 KW
三、方案
根据计算结果,得出以下几种方案:
方案一:采用一台双系统STULZ CPD552A风冷
双系统是指有双个制冷回路。

当机房温度高于设定温度时,启动一台压缩机制冷,当一台压缩机不能满足负荷换热要求时,而启动另外一台压缩机以达到需求。

选用这个机型机组占地面积比较小,当制冷需求比较小时启动一台压缩机,起到一个节能作用。

当其中一台压缩机有故障时不影响另外一台压缩机正常工作,但是整个机房的制冷量会减少40-50%,总制冷量便达不到机房所需负荷换热要求,影响设备的正常运行。

在小机房热密度高的地方,建议用双制冷系统空调,因为单系统空调在压缩机停机后需要3分钟时间才能再次启动,这期间机房的温度会上升较快,边角区域有可能会超温。

而双系统由于有0-50%-100%制冷量控制,可以让机房温度更平稳。

方案二:采用两台单系统STULZ CPD451A风冷
单系统指一个制冷回路。

采用二台单系统机组在一主一备模式下轮流工作,即使一台机组有故障起动备用机也不影响机房的负荷需求。

在保证机房需求同时也大大延长机组的使用寿命。

不过成本费用比一台双系统机组高,占地面积也较大。

方案三:采用三台单系统STULZ CPD261A 风冷
采用三台单系统机组在二主一备模式下轮流工作,即使一台机组有故障起动备用机也不影响机房的负荷需求。

在保证机房需求同时也大大延长机组的使用寿命。

对比方案二更加灵活,占地面积较
小。

根据现场的状况,建议选择方案三。

STULZ产品介绍
采用微机控制
·每台机组通过各自的C7000 控制器来控制,具有高可靠性
·可连接通用的楼宇管理系统
·可采用http 和SNMP 通信协议
·通过GSM 调制解调器,进行监控、记录和报警
Compact Plus DX 直接蒸发型空调技术参数
CPD xxx A /G 单系
统1222933404453风量
m3/h6,06,77,37,78,08,89,012,13,15, DX 总冷量
kW18.21.27.30.31.36.40.42.47.53. DX 显冷量
kW18.21.24.26.28.31.33.42.44.49.风机吸收功率
kW 1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. DX 净总冷量
kW17.19.25.28.29.34.37.39.43.49. DX 净显冷量
kW17.19.22.24.26.29.31.39.40.44.
压缩机输入功率
kW 3. 4. 5. 6. 6.7.8.8.9.11.重量(A/G)
kg382383403407489488488570572572尺寸规格1111222333
CPD xxx A /G 双系
统44556788106风量
m3/h12.513.515.417.117.618.120.522.224.3 DX 总冷量
kW41.46.52.54.63.71.83.91.103 DX 显冷量
kW41.44.46.51.58.62.74.80.88.风机吸收功率
kW 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 6.7. DX 净总冷量
kW38.42.47.49.58.66.78.85.96. DX 净显冷量
kW38.40.41.46.53.57.68.74.81.
备注:所有数据在400 V / 3相/ 50 Hz的条件下均可适用,下送风机组采用20 Pa机外静压;上送风机组采用50Pa机外静压
1) 回风工况:24º 50 % 相对湿度;冷凝温度45°C
2) 机房热负荷必须加上风机吸收功率。

相关文档
最新文档