机房精密空调系统设计方案汇总

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机房精密空调项目设计方案

机房精密空调项目设计方案

机房精密空调项目设计方案一、项目背景和目的:随着电子设备的普及和互联网行业的迅速发展,机房空调成为保证设备正常运行的重要设备之一、机房精密空调项目旨在设计一套稳定可靠、高效节能的空调系统,以满足机房中设备的散热需要,并保证设备正常运行所需的温湿度条件。

二、设计原则和技术要求:1.稳定可靠:设计方案要具备稳定可靠的特性,确保机房设备在长时间运行过程中不出现故障。

2.高效节能:设计方案应选用高效节能的设备和技术,减少不必要的能源消耗,提高机房能源利用率。

3.灵活性:设计方案应具备一定的灵活性,以适应机房设备的增加或变更。

4.安全性:设计方案要考虑到机房设备的安全性,采取合适的措施保护设备免受外部的损害。

5.可维护性:设计方案应具备方便维护和检修的特性,减少维护工作的复杂性和时间成本。

三、设计方案:1.选用高效节能的空调设备:结合机房实际需求,选用高效节能的精密空调设备,如变频空调、节能型风机等。

2.合理布局和设计:根据机房大小和设备分布,合理布局空调设备,确保空调风流能够均匀覆盖整个机房,使得设备的热量可以快速散发。

3.温湿度控制:空调系统通过合理的温湿度控制,保持机房内的环境温度和湿度在一定范围内,以满足设备的正常运行需求。

4.防尘和过滤:机房精密空调系统应具备防尘和过滤功能,减少灰尘和颗粒的进入,保护设备的安全运行。

5.应急措施:设计方案应考虑到机房设备运行时可能发生的突发情况,如断电、故障等,采取相应的应急措施,确保设备的安全运行。

6.监控系统:设计方案可配备监控系统,实时监测机房内的温度、湿度等参数,及时报警并采取措施,防止设备出现故障。

7.节能措施:设计方案可采取一些节能措施,如增加隔热层、利用余热等,降低空调能耗。

四、项目实施步骤:1.项目立项和需求分析:根据实际机房需求,制定项目计划和需求分析报告。

2.方案设计和设备选型:根据需求分析报告,制定详细的设计方案,并选用适合的空调设备。

3.施工和安装:根据设计方案,进行施工和设备安装,确保空调系统能正常工作。

机房精密空调项目设计方案

机房精密空调项目设计方案

机房精密空调项目方案书海瑞弗空调设备(北京)有限公司机房精密空调TADR0261方案一、项目描述中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS功率20KVA。

二、选型描述本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。

我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是。

考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。

海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。

海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。

三、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。

本设计方案项目主要是机房精密空调。

本设计方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。

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、可靠灵活的、开放的。

机房精密空调方案设计

机房精密空调方案设计

机房精密空调设计方案一、精密空调室内室外机位置设计室内机工作安装示意图:室内机安装建议基本要求:a、房间整体通风顺畅,送风、回风无障碍。

b、安装位置综合考虑,结合上下水、液管、汽管连接。

C、室内机安装处防静电地板下电缆等妨碍出风的物体较少,静电地板高度保证在350mm以上。

如现场无特殊要求,当室外机高于室内机时,建议垂直最大距离为20米;当室外机低于室内机时,建议垂直最大距离为9米;管道总长不超过60米,管道长度大于30米时,需加装DX管道延长组件。

活动地板加湿器进水冷凝水排水 地 板室内机组存油弯室外机组U 型回油弯型回油弯U 室外机高于室内机的安装示意图室外机组的安装方式气流气流气流气流直立式安装横放式安装二、精密空调机组设计特点1、机组的设计采用真正的模块化设计思路。

生产的单制冷回路和双制冷回路精密空调,可以提供单机的制冷量为20KW 至60KW ,并可组合在一起。

即能满足现阶段的使用,又能适应未来发展的需求,具有非常广泛的应用范围。

采用了先进的微处理器控制技术,完全满足机房对环境的精密控制要求。

并且机组控制器可完成各机组间的定时切换及故障切换,同时便于空调系统的集中管理。

机组标准型的加湿系统是可拆式电极罐式加湿器。

MAX 20m✧应用高能效比的涡旋压缩机。

涡漩压缩机的活动部件的减少使机组的噪声及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳;压缩机的排气过程旋转角度超过540度;在吸气及压缩过程中没有热量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变;减少了气流损失;涡漩式压缩机无需高、低压阀门;减少了阀门损失,防止产生液击;启动电流低。

✧采用了交互“V型”盘管,采用了带内螺纹的铜管及冲缝型翅片,比采用传统式盘管的机组有更高的传热效率。

采用“V型”结构盘管可使制冷系统的循环与制冷负荷相匹配,并且通过盘管表面的气流更加平稳,最大限度的降低机组噪声。

✧采用可拆卸并可自动调节、冲洗式加湿罐。

为了适应许多水质很差的地区使用,它采用了独特的控制技术并使用了“模糊逻辑”控制软件。

机房精密空调方案

机房精密空调方案

中心机房专用空调配置方案一、工程概况上海浦发银行太原分行中心机房位于主办公区内一层,承担整个山西省分行系统数据交换、存储业务,以及与地市分公司之间的数据交换业务,具有很高的业务重要性。

机房分为两个区域。

一区为操作室。

面积30平方米,另一区为数据机房,面积为110平米,地面采用防静电架空地板,地板下走线。

机房内配置有服务器、交换机、光端设备、UPS电源主机,散热设备较多,根据国家相关部门对于计算机机房建设的环境温度要求。

从目前的情况分析,必须增加机房专用空调,达到恒温恒湿的计算机房运行环境,提高机房运行的安全性及稳定性,从而保证业务顺利执行。

一区机房散热设备较少,建议配一台舒适柜式空调机,能够满足监控室的需求。

二、机房空调总体设计原则1、维护机房温湿度、洁净达到设备运行要求2、舒适的人员操作环境3、合理的气流组织,充分解决设备散热问题在精密空调和空气处理系统上,我们在机房区内,我们强调了整个机房的温度、湿度、洁净度的整体性和统一性。

1、在机房区,我们通过空调负荷计算得出,机房区空间需要制冷能力大,必须采用具有大风量、小焓差特点的精密空调系统工程。

同时结合装修特点,选用的精密空调系统还应该具有如下特点:2、外形精美与整体机房装饰风格协调3、噪音小,不影响其它设备的运行,与其他电子设备可以共存。

具有冗余能力,采用可扩展的结构a、因此我们推荐机房选用的精密空调就具有如下特点:b、外形小巧,方便运输和就位安装c、液晶显示,所有数据清晰可辨d、具有智能结构,数据方便读取,方便监控噪音低,距离设备3 米处小于55 分贝,可与其他资讯科技设备放在一起,节省空间三、机房空调配置方案1.根据现场的踏勘情况以及与客户的交流,此次主要对数据机房进行空调选配。

目前机房共有4台5匹舒适空调,具体方案为:将1号、4号舒适空调拆除;将2号空调主机移至原1号空调位置;空调室外机也做相应拆移。

在原2号、4号空调位置安装两台机房精密空调。

精密空调方案参考

精密空调方案参考

温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素,设备运行情况、使用寿命与 之有密切关系, 要为机房内精密设备提供良好环境, 要达到机房设计规范要求就 必须采用具有恒温恒湿控制能力及滤尘功能的精密空调。

本次方案设计了一套制冷量为 53.2KW 梅兰日兰精密空调一套,作为主用, 以满足机房设备需求。

(空调功率大小的计算、准确的型号将在第 11 章中给出 详细的说明)。

此外配置一台 5P 柜式空调,作为备用。

为了使工作人员能在一个较舒适的环境下工作, 在机房的辅助区域及办公区 域配置了 1 台 2P 柜式空调。

主机房内新风貌用大厦的空调进风,此外安装排风排烟管道,通风系统与消 防及门禁系统联动。

为使机房內主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境, 并为其具备能 够安全、 可靠地运行, 发挥其最大的工作效率, 就要提供一个符合其运行标准要 求的机房环境。

这包含对制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求,设 备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环 境的关键因素。

根据中华人民共和国《计算站场地技术要求》(GB2887-89)标 准:C 级-10℃~40℃B 级5℃~35℃A 级5℃~35℃ 温度A 级冬季20℃+/-2℃45%-65%B 级15℃-30℃40%-70% C 级10℃-35℃30%-80%夏季23℃+/-2℃45%-65%温度相对湿度为达到上述机房的环境要求, 空调机的选型十分重要。

为了确保机房内的系 统设备在恒温、 恒湿工作条件下的送风量以及使人感到舒适的送风量, 必须计算 出机房内的热负荷。

机房的热负荷主要来自两个方面:机房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施及工作人员所产生的热; 由机房外部进入的热,如:从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热; 透过玻璃窗射入的太阳辐射热;从窗户及门的缝隙渗入的风而侵入的 热;新风机补充新风带进来的热等。

为了确定该机房内主要设备所需恒温、 恒湿环境温度条件下, 机房专用空调 设备的容量, 我们根据机房系统内设备运行的特点和本市夏季气候的情况, 采用 类比计算法来确定机房恒温、恒湿专用空调的容量。

中心机房建设项目机房精密空调新风系统设计方案

中心机房建设项目机房精密空调新风系统设计方案

中心机房建设项目机房精密空调新风系统设计方案一、空调系统规划数据中心机房区域内分三种空调形式:恒温恒湿型精密空调机组、基站式柜式空调、吸顶式舒适型空调。

中心机房采用精密空调,即恒温恒湿机组形式;UPS配电机房和网络机房采用精密空调;辅类机房采用吸顶式舒适型空调。

恒温恒湿精密空调机组是机房工程中的重要配套设备,其安装使用条件与机房的工程有密切的关系,精密空调送风模式采用下送风恒温恒湿精密空调。

根据《电子计算机场地通用规范》和机房设计的标准等要求,我们建议机房空调采用机房精密空调来控制机房的温度是湿度,这样会使机房更智能化、人性化;以下是精密空调和一般空调的性能以及造价上面的比较:机房精密空调与普通舒适性空调的比较机房精密空调机组普通舒适性空调1 机房精密空调对机房的温度、湿度、洁净度和气流速度,都进行相应的控制。

使机房的温度精密控制在±1 o C,湿度精度在±5%,有利于电气设备的普通空调只控制温度,对其他三个特征度没有太多的控制,为民用设备。

良好稳定运行。

2 机房的特点是全年设备都在运行,设备散热量较大,需要空调机组全年制冷运行,机房空调配置可调速冷凝风扇,冬季可正常制冷运转。

普通空调在冬季的制冷运行,要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题,容易低压报警跳空气开关,无法正常运转。

3 机房要求其运行点为:冬季,20±2o C,夏季,23±2o C,机房空调把运行点作为设计点,因而机组始终处于最佳运行点,满足机房的环境要求,使设备稳定运行。

普通空调设计点温度一般为27o C,所以机组的实际供冷能力一般比样本标明的额定值低15-25%;此外,运行点偏离设计点时,机组的部分机件性能由于偏离了最佳运行点,从而影响了机组整体的匹配状态,不利于机组性能的充分发挥和高效率运行。

4 从整体机房散热效果来看,机房空调采用机组底部下送风,通过静电地板下方空间形成普通柜式空调采用上送风,机组正面下方回风,或是四面出风空调静压箱,然后从蜂窝孔地板处均匀送出冷风,带走机器设备发热,变成热空气向上,热空气最后在机组顶部上方吸入被空调机组处理,符合散热气流组织。

机房精密空调方案及现场施工安排方案

机房精密空调方案及现场施工安排方案

机房精密空调方案及现场施工安排方案1. 引言本文档旨在提供关于机房精密空调方案及现场施工安排的详细信息。

该方案旨在为机房提供稳定的温度和湿度环境,以确保设备的正常工作并保护其性能和寿命。

2. 现状分析当前机房存在温度波动大、湿度不稳定等问题,这可能对设备的正常运行造成负面影响。

因此,我们需要考虑安装精密空调系统来解决这些问题。

3. 精密空调方案为了满足机房的需求,我们建议采用以下精密空调方案:- 定位:根据机房布局和设备的热量释放情况,选择合适的位置安装空调设备。

- 设备选择:选择具有良好性能和高效能力的精密空调设备,例如空调机组、送风亭和风机盘管等。

- 温度和湿度控制:空调系统应配备先进的温度和湿度控制功能,通过精确的传感器和自动控制系统来维持机房内的稳定环境。

- 运行模式:空调系统应支持多种运行模式,如制冷、制热、湿度控制、自动模式等,以应对不同季节和环境条件。

- 能效考虑:选择满足能效标准的空调设备,以降低能源消耗和操作成本。

4. 现场施工安排方案为确保顺利的安装和调试过程,我们提供以下现场施工安排方案:- 施工准备:在施工前,确保机房空间干净、安全,并准备好所需的工具和材料。

- 安装过程:按照制定的安装图纸和标准,有序进行空调设备的安装和调试,并注意安全和质量控制。

- 电气接线:根据电气图纸和规范,进行精密空调设备的电气接线,并进行必要的检测和验证。

- 调试和测试:在完成安装后,进行短暂的调试和测试,确保空调系统正常运行并满足设计要求。

- 现场交接:与客户进行现场交接,并提供所安装的空调设备的相关信息、操作手册和保养指南。

5. 结论机房精密空调方案及现场施工安排方案将帮助您解决机房温度和湿度不稳定的问题,并确保设备的正常运行。

我们相信,通过精心实施该方案,您将获得满意的结果。

如需进一步讨论或了解更详细的信息,请随时与我们联系。

谢谢!。

2024年度的最新机房设备精密空调方案的设计

2024年度的最新机房设备精密空调方案的设计

一、引言随着科技的不断发展,机房设备的运行要求越来越高,对温度、湿度等环境指标的控制要求也日益严格。

为了满足机房设备的正常运行以及提高其可靠性和稳定性,我们设计了2024年最新的机房设备精密空调方案。

二、方案要求1.温度控制:在机房设备长时间运行的过程中,要能够控制温度在25℃左右,且具备较小变动范围。

2.湿度控制:保持机房内湿度在40%~60%之间,以防止设备潮湿或过干引起的故障。

3.能耗控制:尽量减少能耗,提高能源利用效率,节约运行成本。

4.运行稳定性:确保系统运行稳定、可靠,降低故障率和维护成本。

三、方案设计1.制冷系统:(1)采用最新的变频技术,根据机房负载情况实时调节制冷量,确保机房内温度稳定。

同时,具备智能温控系统,能够实时监测机房温度,根据实际情况进行自动调节。

(2)采用涡旋压缩机,具备高效能、低噪音、抗腐蚀等特点,提高制冷效果和系统运行稳定性。

2.湿度控制系统:(1)采用湿度传感器和湿度控制器组成的闭环控制系统,可根据机房湿度变化自动调整湿度输出。

(2)增加冷凝器高效换热器,有效控制湿度,并避免冷凝水对设备的影响。

3.空气净化系统:(1)采用过滤器进行空气预处理,能够有效去除空气中尘埃、颗粒物等污染物。

(2)引入新风系统,保证机房内空气的新鲜度,提高环境质量。

(3)使用高效静电除尘器,有效去除机房内静电对设备的影响。

4.节能设计:(1)采用高效换热器能够最大限度地回收废热,提高能源利用效率。

(2)引入新风预冷处理,减少制冷系统的负荷,降低能耗。

(3)采用智能能源管理系统,监测机房能耗情况,并根据具体需求进行优化调整。

四、方案优势1.温度、湿度控制精准:采用闭环控制系统,实时监测并调节机房内温度和湿度,保证环境指标精确控制在设定范围内。

2.运行稳定性高:采用最新的变频技术和高效能冷凝器等设备,提高系统运行的稳定性和可靠性。

3.节能环保:采用高效换热器回收废热、新风预冷等设计,最大限度地减少能耗,降低对环境的影响。

机房精密空调设计方案

机房精密空调设计方案

机房精密空调设计方案
机房是存放重要设备的地方,温度和湿度的控制对机房设备的正常运行和使用寿命有着至关重要的影响。

为了保证机房内的温度和湿度处于理想的范围内,需要设计合理、高效的精密空调系统。

首先,机房精密空调系统应具备强大的制冷能力。

根据机房的尺寸和设备数量,需要选用适当的制冷设备,以确保机房内的温度能够在正常的范围内保持稳定。

此外,精密空调系统还应采用先进的制冷技术,如变频压缩机、多级制冷等,以提高冷却效率并降低能耗。

其次,机房精密空调系统应具备精确的温湿度控制功能。

通过采用高精度的温湿度传感器和先进的控制算法,可以实时监测机房内的温湿度,并根据设定的参数进行精确控制。

同时,精密空调系统还应具备恒温恒湿的调节功能,能够根据机房的实际情况进行自动调节,确保机房内的温湿度一直处于合适的状态。

此外,机房精密空调系统应具备可靠的运行和故障排查功能。

为了保证机房内设备的正常运行,精密空调系统应配备完善的报警和故障自诊断系统,及时发现和解决问题。

同时,系统还应具备远程监控和控制功能,方便运维人员对机房的温湿度进行实时监测和调节。

最后,机房精密空调系统应具备节能环保的特性。

通过采用高效制冷设备、合理的循环系统设计以及智能化的控制策略,可
以降低系统的能耗,减少对环境的影响。

同时,系统还应考虑到废热的回收利用,提高能源利用率,减少能源的浪费。

综上所述,机房精密空调设计方案应具备强大的制冷能力、精确的温湿度控制功能、可靠的运行和故障排查功能以及节能环保的特性。

通过合理设计和配置,可以确保机房内的温湿度处于理想的范围内,保障设备的正常运行和使用寿命。

数据中心机房精的密空调技术方案

数据中心机房精的密空调技术方案

数据中心机房精的密空调技术方案随着云计算、大数据等技术的快速发展,数据中心的规模和功耗也在不断增加。

为了保证数据中心的正常运行和数据的安全性,机房环境的控制尤为重要。

其中,机房的温湿度控制是一个非常关键的环节,而空调技术则是实现温湿度控制的主要手段之一在数据中心的机房里,大量的服务器和网络设备等电子设备集中在一个相对封闭的空间内工作,其产生的热量和大量的热量密度带来了极高的热负荷。

因此,机房空调系统的设计需要兼顾高效降温、低能耗、可靠性和可扩展性等多个方面。

首先,机房空调系统应采用高效的制冷技术,以确保机房的温度控制在适宜的范围内。

传统的空气冷却方式可能无法满足机房的需求,因此可以考虑采用水冷技术。

水冷技术通过在机房内设置冷水机组以及水冷板等设备,将机房内的热量转移到冷却水中,使机房内的温度得到控制。

其次,机房空调系统还应具备低能耗的特点。

在高效制冷的基础上,通过优化风道布局和采用节能设备,如变频器、高效压缩机等,来减少能源消耗。

同时,应合理设置机房空调系统的容量,避免过剩造成的能源浪费。

同时,考虑到机房的可靠性和可扩展性,空调系统应保证稳定运行,并具备扩展功能。

可以采用多台空调机组并行运行,以实现负荷均衡和备用功能。

此外,空调系统还应具备智能化的监控和控制功能,以实时监测机房温度和湿度,并根据需求进行相应的调整和控制。

此外,对于数据中心机房来说,在考虑空调系统方案时还需要考虑到防火和冷却水资源的问题。

空调系统应具备防火功能,以确保机房的安全性。

同时,冷却水的供应和排放也需要合理规划,以避免对环境造成负面影响。

综上所述,数据中心机房精密空调技术方案应该具备高效降温、低能耗、可靠性和可扩展性等特点。

通过采用水冷技术、优化风道布局和节能设备等手段,可以实现机房温湿度的控制,并保障机房的正常运行和数据的安全性。

机房精密空调系统设计方案汇总

机房精密空调系统设计方案汇总

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 (2)1.1 机房设计要求 (2)1.2 机房负荷计算 (2)第二章系统设计 (5)2.1 系统概述 (5)2.2 系统设计依据 (5)2.3 系统设计原则及系统特点 (6)第三章Liebert.PEX系列产品介绍 (7)3.1 Liebert.PEX系列描述 (7)3.2 Liebert.PEX机组的特点 (7)3.3 Liebert.PEX机组的设计 (7)3.4 Liebert.PEX机组的节能设计 (9)第四章施工方案 (11)4.1 空调及机柜摆放示意图 (11)4.2 空调室内室外机安装原则 (11)4.3 空调相关工程建议 (11)4.3.1防水工程 (11)4.3.2地板工程 (11)4.3.3天花工程 (12)4.3.4墙柱面工程 (12)4.3.5门窗工程 (12)4.3.6电气安装 (12)第五章机房动力环境监控系统 (12)5.1 系统内容 (12)5.2 各子系统内容 (17)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。

精密空调系统设计方案

精密空调系统设计方案

精密空调系统设计方案1、机房环境特点机房中的计算机及网络设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小,散热量的95%是显热,热湿比极大,这就需要大量的冷风将热量带走。

计算机设备除了对温度有要求外,对湿度亦有要求,专用空调实现了对湿度的自动控制,使计算机设备不论在极湿润的夏季还是在极干躁的冬季都能在恒湿状态下正常工作。

本机房空气环境设计参数:夏季温度 23±2℃冬季温度20±2℃夏季湿度 55±10% 冬季湿度55±10%洁净度粒度≥0.5μm 个数≤18000粒/分米3温度变化率≤5℃/时机房的环境是靠空调机来实现的。

但是,机房的洁净度则要求做到以下几点:第一、机房要密封、墙体围护结构要清洁。

第二、空调机设亚高效过滤网,并定期更换,从而保证机房空气在不断循环中得以净化。

我公司的方案设计可以保证,空气洁净度达到国标要求。

2、主机房区精密空调设计采用下送风、上回风的送风方式:设备散热量大且集中,进风口一般设置在设备下部,自下而上的冷空气迅速而有效的冷却设备。

由于本机房为数据机房,机房散热量较大,故应按较大的需冷量配置机房空调,同时参考需方的1+1备份的要求。

由图纸初步计算可知主机房面积约为100㎡,精密空调制冷量=UPS功率X功率因素X使用效率+机房面积X(110w/m²)机房总制冷量=120KV AX0.9X0.6+100 m²X(110w/m²)/1000=75.8KW,根据机房UPS配置以及实际的使用情况及后期扩容需要,建议按2台佳力图ME系列MEAU802风冷直接蒸发式机房专用机制冷量为83.4KW左右的精密空调配备。

采用1主1备的工作方式。

3、佳力图ME系列MEAU802机房专用机特点及参数。

ME系列采用模块化设计,每个模块都可独立工作,也可根据用户需要任意给合。

随着机房设备技术越来越先进、设备的结构越来越紧凑,同时需要相当高的散热效果和高精度的环境条件。

机房设备精密空调全新设计方案

机房设备精密空调全新设计方案

机房设备精密空调全新设计方案背景:随着信息技术的快速发展,机房设备在现代社会中起着至关重要的作用。

而机房设备需要保持稳定的温度和湿度,以确保设备的正常运行。

因此,精密空调系统成为机房独有的空调方案。

现状:目前市场上存在多种精密空调系统,但仍存在一些问题。

首先,传统的精密空调系统需要大量的空间,并且安装复杂,占用机房的宝贵空间。

其次,传统的精密空调系统采用的制冷方式一般为机械制冷,需要消耗大量的能源,并且对环境有一定的污染。

此外,由于机房设备集中在一起,传统的精密空调系统的噪音也成为一个问题。

设计方案:1.利用空间:新设计的机房精密空调系统将采用紧凑型设计,以减少对机房空间的占用。

可以将其安装在机房的角落或地板上,以最大化地利用空间。

此外,还将提供可调节的风向和风速,以确保整个机房都能得到足够的冷却和通风。

2.环保能源:为了解决传统精密空调系统的能源消耗和环境污染问题,新设计的精密空调系统将采用新型的制冷技术。

其中一种可能的方案是采用蓄冰式制冷技术,通过在低峰时段制冷蓄冰,然后在高峰时段利用蓄冰进行制冷,以减少能源消耗。

此外,还可以考虑使用可再生能源来为系统供电,如太阳能板。

3.噪音控制:机房设备通常需要在24小时运行,因此需要考虑噪音对人员的影响。

新设计的精密空调系统将减少噪音的产生。

采用静音技术和噪音隔离材料,以降低系统的噪音水平。

此外,还将提供远程监控和控制功能,以确保及时检测和解决任何噪音问题。

4.智能控制:新设计的精密空调系统将采用智能控制技术,以提高系统的性能和效率。

通过传感器和自适应算法,系统可以自动调节温度和湿度,以满足机房设备的要求。

此外,还将提供远程监控和控制功能,以便管理员可以远程管理和控制系统,提高机房设备的可靠性和安全性。

结论:机房设备精密空调是确保机房设备正常运行的关键因素。

通过新设计的精密空调系统,可以减少对机房空间的占用,降低能源消耗和环境污染,控制噪音产生,提高系统的智能控制。

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.机房精密空调系统设计方案3录目置配系统空密第一章精调3求设要房1.1机计3算负荷房计1.2机5设计第二章系统9概述2.1系统9据统设计依系2.210点特及系统设2.3系统计原则12系列产品第三章Liebert.PEX介绍13系3.1Liebert.PEX列描述13点组机3.2Liebert.PEX的特13计3.3Liebert.PEX机设的组1143.4Liebert.PEX机组的节能设计19方案工第四章施21图4.1空调及机柜意摆放示21则原安内室室外机装空4.2调22调相关工程空4.3建议22程4.3.1工防水23程板地4.3.2工23程天4.3.3花工24面工柱4.3.4墙程24程门4.3.5工窗24装气电4.3.6安224统系境环监控第五章机房动力25统内系容5.125容统子系内5.2各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3它可以保证电脑机恒温恒湿机房专用精密空调。

机房环境房拥有一个恒久的良好的机房环境。

机房中的环境设备在运行中散热量大而特点:95%即机房设备散热量的且集中,散湿量极小。

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要消除余热必然是在这种情况下的焓差小,程。

24大风量。

此外,因为计算机设备、网络设备所以需要空调系统一年四季不小时不间断运行,(主同时,间断地运行。

根据机房的围护结构特点要是墙体、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、人员的发热量,照明灯具的发及缝隙、散热)计算出计算机房所热量,新风负荷等各种因素,数据中心需的制冷量,因此选定空调的容量。

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,4从而使输入机房的空气质量大大提高。

机房精密空调设计方案

机房精密空调设计方案

目录一、概述 (2)二、设计依据 (2)三、设计说明 (2)1、环境对设备的影响 (2)2、设备对环境的要求 (3)3、空调负荷的计算(略) (4)四、设备的选型 (4)1、空调选型(略) (4)五、工程施工方案 (4)1.空调机基础制作安装 (5)2.精密空调箱体安装 (5)3.精密空调冷媒管路的安装 (5)4、空调室内外机端接 (6)5、精密空调的调试 (7)一、概述本项目为新建项目,四层机房安装两台7.5KW冷量精密空调,UPS配电间安装一台12.5KW冷量精密空调。

二、设计依据a、采暖通风与空调设计规范GBJ19-2008;b、电子计算机房设计规范GB50174-2008;c、计算机站场地技术条件GB2887-89;d、计算机场地安全要求GB9361-88;e、有关设计手册;三、设计说明为了保证计算机系统稳定可靠的工作,减少故障,延长使用寿命,提高工作效率,必须创造一个良好的环境。

温度、湿度、洁净度都会对计算机带来严重的影响。

1、环境对设备的影响温度过高:电参数变化、尺寸变化、散热困难。

温度过低:电参数变化、润滑性能下降、机器的几何尺寸变化。

温度剧烈变化:电参数变化、水汽凝结、机器的几何尺寸变化。

湿度过高:电参数变化、水汽渗透,金属生锈、腐蚀、短路等。

湿度过低:龟裂、产生静电(摩擦)。

洁净度:尘埃造成光路堵塞、鼓面、盘面划破、接插件磨损,工业气体、盐雾造成金属腐蚀。

机房有如下特点:余热量大、余湿量小、循环风量大、焓差小2、设备对环境的要求中华人民共和国国家标准《计算机房场地技术要求》(GB2887—89)规定了计算机房环境的温湿度条件,参数如下:开机时应满足的条件停机时应满足的条件3、空调负荷的计算(略)四、设备的选型1、空调选型(略)a、室外机布置方案室外机建议放置在五层楼顶。

b、上下水管加湿上下水管穿楼板通过办公室接至卫生间,为防止进水管出现暴裂或冷凝水排放不畅而产生大量溢水,采用性能优异的PPR进水管道,中途不连接任何器件,直接接入空调主机,维修阀门安装于机房区以外。

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。

机房精密空调配置方案

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。

1.2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40m²,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350 kcal / m²进行估算。

(采用的参数因为未考虑设备散热所以采用350 kcal / m²)中心机房每个面积为约长*宽=100 m²所需制冷量为:100m²*350 kcal / m² = 35000 kcal;机房所需冷量:35000 kcal /860 kcal /KW =40.6kW1.3.1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。

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机房精密空调系统设计方案第一章精密空调系统配置 (2)1.1机房设计要求 (2)1.2机房负荷计算 (2)第二章系统设计 (5)2.1系统概述 (5)2.2系统设计依据 (5)2.3系统设计原则及系统特点 (6)第三章Liebert.PEX系列产品介绍 (7)3.1Liebert.PEX 系列描述 (7)3.2Liebert.PEX 机组的特点 (7)3.3Liebert.PEX 机组的设计 (7)3.4Liebert.PEX机组的节能设计 (10)第四章施工方案 (11)4.1空调及机柜摆放示意图 (11)4.2空调室内室外机安装原则 (11)4.3空调相关工程建议 (12)4.3.1防水工程 (12)4.3.2地板工程 (12)4.3.3天花工程 (12)4.3.4墙柱面工程 (12)4.3.5门窗工程 (12)4.3.6电气安装 (13)第五章机房动力环境监控系统 (13)5.1系统内容 (13)5.2各子系统内容 (18)第1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。

它可以保证电热)、人员的发热量,照明灯具的发热量,新风负荷等各种 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。

3. 空调机设中效过滤器,并定期更换,从而保证机房循环中不断 对空气净化。

4. 该方案设计可以保证,空气洁净度达到国标要求。

机房专用空调采用下送风、上回风的送风方式。

1.2机房负荷计算具体情况:XXXX 机房,房间面积约为 142m2,机房机柜安装 服务器、存储设备、 核心交换机等重要设备。

机房负荷分析:负荷构成:主机房空调负荷包括冷负荷、热负荷和湿负荷。

冷负荷是指在某一时刻为保持 机房具有稳定的温度、湿度,需要向机房空气中供应的冷量; 热负荷是指为补偿房间失热 量而需要向房间供应 的热量;湿负荷是指为维持室内相对湿度 所需由房间除去或增加的湿量。

其中,冷负荷主 要由以下部分组成见表: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 要消除余热必然是大 风量。

此外,因为计算机设备、网络设备 程。

在这种情况下的焓差小,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、散因素,计算出计算机房 所需的制按照空调设计中负荷计算的要求,精确空调负荷的确定方法如下:机房主要热量的来源:热负荷分析:(1)计算机设备热负荷:Q1=860*P* n 1* n 2* 3 (Kcal/h )Q1 :计算机设备热负荷P :机房内各种设备总功耗nl:同时使用系数n2:利用系数n3:负荷工作均匀系数通常,耳1、n2、n3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=C*P (Kcal/h )P :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20 W/M2为依据计算。

(3)人体热负荷Q3=P*N (Kcal/h )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 C和24 C时均为102Kcal。

(4)围护结构传导热Q4=K*F*(t1-t2) ( Kcal/h )K :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Ct2 :机房外的计算温度C 在以后的计算中,t1- t2定为10 C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。

Q5=860*P依据经验采用功率及面积法”计算机房热负荷:Qt=Q1+Q2其中,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(=0.12〜0.18kW/m2 X机房面积)根据目前机房内设备数量估算机房内负载约为30KW ,所以室内设备热负荷为:Q1 =30*0.8=24KW环境热负荷为:Q2=0.18kw/ 平方米X142 平方米=25.56KW则Qt=Q1+Q2=24+25.56=49.56KW注:电池发热量忽略不计。

此外,UPS的发热量也非常小,也可忽略不计。

实际工程热符合估算方法:在实际工程方案设计中由于建筑物机构的复杂性,通常根据下表来选择机房单位面积的冷量需求,然后根据总面积计算出冷量需求。

主机房空调装机容量:主机房空调装机容量应根据空调制冷负荷总量Q,预留15-20%余量。

主机房空调设备配置时,可根据具此情况此机房空调设及机房安全,我们建体情况分期实施,分期实施时应在支持区为设备预留足够的空间。

按备应该配置不小于60 KW的总冷负荷。

为了保证客户的投资回报率以议配置两台P2040双系统的精密空调,一方面满足机房实际制冷量的需求,另一方面两台快速升高问题,给空空调可以在一定程度上降低由于空调设备故障引起的机房温度短时间调的维修预留充足的时间,从而保证机房设备的安全。

第2章系统设计2.1系统概述随着电子计算机在国防、科研、生产自动化、管理等领域的广泛应用,近二十几年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房,为计算机寻求和建造一个合适的工作环境以确保计算机可靠,充分发挥其设计性能,延长机器的使用寿命以及确保工作人员身心健康的问题越来越受到建设方的重视,并成为追求目标。

艾默生网络能源具有业界最齐全的网络能源产品线、并且其网络能源主设备全部为自有品牌。

艾默生网络能源利用自身强大的技术优势,为客户提供端到端的一体化解决方案,这样降低了客户选型、采购、工程管理的整体成本,大幅度提高工程建设速度,缩短工程周期,加快机房投产,统一和缩小客户的维护工作界面,这样有助于客户专注于核心业务,提高客户的核心竞争力。

根据中国国家标准GB50174-03《电子计算机机房设计规范》,并实际考虑机房容量估计和初步建设思路要求,结合艾默生网络能源产品特性和配置特点拟制了机房环境控制一体化技术建议书。

系统方案中涉及到机房专用空调系统、机房环境场地和设备监控系统等。

建议XXXX机房专用空调系统采用艾默生Liebert.PEX P2040FWPMS1R (2台)精密空调,该类型空调采用模块化结构设计;全正面维护;高技术“V型蒸发器盘管;先进的涡旋式压缩机,高效、节能;大屏幕LCD带图形、全中文菜单显示器。

2.2系统设计依据1.GB2887-07《计算机场地技术条件》;2.YD /T585-2006《通信用配电设备》;3.YD5040-07《通信电源设备安装设计规范》;4.YD/T 1051-2008《通信局(站)电源系统总技术要求》;5.YD/T 1058-2008《通信用高频开关组合电源》;6.YD/T 5098-2007《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》;7. YD/T 1104-2007《通信用开关电源系统监控技术要求和试验方法》;8. YD/T 1095 一 2008《信息技术设备用不间 断电源通用技术条件》; 9. YDJ 26-06《通信局(站)接地设计暂行技术 规定》;10. GB 50174-03《电子计算 机机房设计规范》; 11. GB7450-07《电子设备雷击保护导则》; 12. CECS72 : 07《建筑与建筑群综合布线系统工 程设计规范》; 13. CECS89 : 07《建筑与建筑群综合布线系统工 程施工及验收规范》;14. GB 50174-03《电子计算 机机房设计规范》 15. 机房规划详细需求2.3系统设计原则及系统特点的技术、领先的制造和领先的品牌;2.3.4安全性符合高等级的抗扰度 国际标准,工作安全可靠;2.3.5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;2.3.6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;2.3.7经济性系统整体设计,可合 理设计设备容量,减少设备成本。

第3章 Liebert.PEX 系列产品介绍本方案设计的艾默生 求。

Liebert.PEX P2040F 机房专用空调系统符合XXXX 机房使用要2.3.1通用性本系统的设计符合国 家设计标准。

2.3.2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2.3.3稳定性正常工作。

产品都经过全球主要电信商、数据网以及金融行业长期的运行 考验,在业界具有领先3.1Liebert.PEX 系列描述3.2Liebert.PEX 机组的特点.咼可靠性、咼节能性、全寿命低成本.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.可拆卸后搬运,保通道).艾默生Copeland 高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C).自适应风机系统,满足不冋机外余压需求.大面积v型蒸发器,快速除湿设计,确保节能.独特的咼效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量.全中文图形显示屏.iCOM强大的群控与通讯功能3.3Liebert.PEX 机组的设计Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。

水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。

室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。

.PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。

.PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等。

.PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调用环保制冷剂等。

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