数据中心精密空调选型推荐方案 (2)
IDC数据中心机房空调选型配置
IDC数据中心机房空调选型配置机房空调选型依据是根据数据中心里的设备发热量和房间面积计算出来的。
深圳雷诺威精密空调设备有限公司专业研发设计销售,产品范围:机房空调、精密空调、恒温恒湿空调、基站空调、行间制冷空调(列间机房空调)。
制冷方式:风冷型、水冷型、冷冻水型、双冷源机组、节能机组、变频机组。
风冷式精密空调特点:1.精密空调的工艺设计坚固的金属壳体,全部壳体采用1.2mm以上的钢板。
良好密封性,内衬隔热吸音材料,可防止气流泄漏及降低噪音机组带有铰链的前门,容易打开,不需提供专用工具,就能提供正常的维护服务。
美观大方的防腐蚀环保烤漆涂层。
外涂环氧树脂,不但美观大方,同时可以达到防腐蚀的目的,使得机体的寿命可以增加到10年以上。
2.精密空调采用涡旋式压缩机采用先进的高效压缩机系统,可选单独或并联式组合;噪音低,高效节能,可靠性高,使用寿命长;全系列采用先进的压缩机效能高,运动部件少,延长机组寿命,无液击现象。
压缩机内装有缺相保护装置,在电源缺相或压缩机过载的情况下,能自动停止压缩机工作,保护压缩机电机。
3.精密空调采用大面积蒸发器蒸发器设计选用内螺纹管,亲水铝膜翅片,高效正弦波换热铝翅片,大面积的散热盘管,比使用光铝膜翅片具有更高的换热效率。
采用吸透式气流,使空气分布更均匀。
4.精密空调采用电极式加湿器独特的可拆卸电极式加湿器位于机组下部与压缩机共处一个独立空间内,与气流隔离,不停机也可进行维修服务。
可拆卸滤蕊,电极及罐体进行清洗,非专业人士也可进行。
对水质无特殊要求,无须事先预处理。
根据水质软硬程度和机房湿负荷大小,可由电脑编程控制加湿器自动清洗时间和加湿量调节,方便简单,同时大大延长维护间隔,减少维护费用。
5.精密空调采用电加热器耗能低,精度高,稳定性好。
绝缘电阻加热组件带有延展型铝翅片,表面温度低,可防止灰尘离子化及防止产生臭氧。
6.机房采用高效冷凝器冷凝器外壳采用高级抗腐蚀材料,采用外置转子式轴流风机精心设计,对风管送风时,不会因为风管阻力而降低风量,可以因应环境的要求做单方向或360度角排风,不会因为加装风管,影响冷凝器的制冷量,噪音设计满足环保要求,风机调速器能根据不同温度实现无级调速,保证良好的运行状态和最佳节能效果。
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。
【ups方案】机房精密空调解决方案 (2)
机房精密空调解决方案一、项目需求机房分为2个区域,其中一个区域面积约为100平方米,另外一个区域约为30平方米,新机房需要为这2个区域配置精密空调,精密空调必须具有可靠的稳定性,安全性,保证机房未来的应用需求,并且主机房空调配置需具有冗余性,满足GB2008-50174《电子信息系统机房》对机房制冷的要求。
二、精密空调解决方案2.1 精密空调制冷量估算按照面积功率估算法,机房目前所需的IT容量(制冷量)为24KW,根据与贵方的沟通,本次按照服务器机房总热负荷(制冷量)330W/m2(一般为250 W/m2~400W/m2)来估算,则100平方米区域总热负荷(制冷量)=330W/m2×100m2=33KW,30平方米区域总热负荷(制冷量)=330W/m2×30m2=9.9KW,则100平方米区域需配置精密空调的制冷量为33KW以上,30平方米区域需配置精密空调的制冷量为9.9KW以上。
2.2 精密空调选型根据以上对各个区域的制冷量估算,本次设计2台、单台制冷量为40KW的上送风精密空调放置在100平方米区域机房,在完全满足机房40KW的制冷要求情况下,2台精密空调并形成1+1制冷冗余,即在其中一台出现故障情况下,另外一台能完全满足机房的制冷需求,保证机房的制冷安全。
本次选型的品牌为施耐德,型号分别为TUAR1121,精密空调的技术参数如下表所示:2.3 施耐德精密空调产品介绍施耐德电气房间级恒温恒湿精密空调机具有精密并持续地控制环境,稳定运转,高效节能,噪音值低的特点。
机组可以方便地调节以满足不同的运行参数、性能指标的要求,独到的设计可保证重要电子系统在变化迅速的环境中长时间无故障运行。
整体设计安全可靠,节能,外形美观,满足新一代数据中心对可靠性,可用性和节能特性的要求。
主要产品特性如下:1、外观经专家设计美丽大方,完全衬托出高科技的环境。
2、室内机组采用双层隔音方式,符合低噪音的环保要求。
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随着信息技术的快速发展,数据中心在现代社会中扮演着至关重要的角色。
而数据中心的正常运行和稳定性对于保障数据的安全和可靠性至关重要。
在数据中心中,精密空调系统是确保服务器和网络设备正常运行所必需的关键设备之一。
本文将为您介绍一种数据中心精密空调选型推荐方案,以确保数据中心的稳定运行。
1. 数据中心环境需求分析在选择精密空调系统之前,首先需要对数据中心的环境需求进行详细的分析。
以下是一些需要考虑的因素:- 温度范围:数据中心的温度范围应保持在适宜的范围内,通常为20°C至25°C。
过高或过低的温度都会对设备的性能和寿命产生负面影响。
- 湿度控制:数据中心的湿度应保持在相对湿度为40%至60%的范围内,以防止静电等问题的发生。
- 空气质量:数据中心需要保持良好的空气质量,包括控制灰尘、颗粒物和其他污染物的浓度。
- 噪音控制:数据中心应尽量降低噪音水平,以提供一个安静的工作环境。
2. 精密空调系统选型根据数据中心的环境需求,我们推荐选择以下类型的精密空调系统:- 精密空调机组:精密空调机组是一种集冷却、加湿、过滤和除湿等功能于一体的空调设备。
它能够提供稳定的温度和湿度控制,适用于大型数据中心。
- 精密空调末端设备:精密空调末端设备是一种小型的空调设备,通常安装在机架或机柜上,用于为服务器和网络设备提供局部的冷却和湿度控制。
3. 精密空调系统选型指南在选择精密空调系统时,需要考虑以下几个关键因素:- 效能:精密空调系统的效能是评估其性能的重要指标。
效能越高,系统的运行效率越高,能够更好地满足数据中心的需求。
- 可靠性:精密空调系统应具备高可靠性,能够长时间稳定运行,以确保数据中心的连续性和可用性。
- 可扩展性:考虑到数据中心的未来扩展需求,选择具有良好可扩展性的精密空调系统是非常重要的。
- 节能性:精密空调系统的节能性能对于减少能源消耗和降低运营成本至关重要。
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、背景介绍随着信息技术的快速发展,数据中心在现代社会扮演着至关重要的角色。
数据中心的稳定运行对于企业的业务连续性至关重要。
而精密空调作为数据中心的关键设备之一,对于维持数据中心的温度和湿度稳定至关重要。
本文将针对数据中心的特殊需求,提供一个精密空调选型推荐方案,以确保数据中心的稳定运行。
二、需求分析1. 温度控制:数据中心的温度控制要求非常严格,通常需要保持在20-25摄氏度范围内,以确保服务器和设备的正常运行。
2. 湿度控制:数据中心的湿度控制同样重要,通常需要保持在40-60%的相对湿度范围内,以防止设备过热或过湿。
3. 效能要求:数据中心通常需要大量的冷却能力,以满足服务器和设备的运行需求。
因此,精密空调的制冷能力和效能要求较高。
4. 可靠性和稳定性:数据中心是企业的核心资产,因此精密空调的可靠性和稳定性非常重要。
故障可能导致数据丢失和业务中断,对企业造成巨大损失。
三、选型推荐方案鉴于数据中心的特殊需求,我们推荐以下方案:1. 制冷能力:根据数据中心的规模和热负荷计算,建议选择制冷能力在XX-XX千瓦范围内的精密空调设备。
这将确保数据中心在高负荷运行时的冷却需求得到满足。
2. 温度控制:推荐选择具有精确温度控制功能的精密空调设备。
这些设备通常配备温度传感器和自动调节功能,可以保持数据中心的温度在设定范围内波动很小。
3. 湿度控制:推荐选择具有湿度控制功能的精密空调设备。
这些设备通常配备湿度传感器和自动调节功能,可以确保数据中心的湿度在设定范围内保持稳定。
4. 效能要求:推荐选择具有高效能和节能功能的精密空调设备。
这些设备通常采用先进的压缩机和换热器技术,以提高制冷效率,并减少能源消耗。
5. 可靠性和稳定性:推荐选择具有良好声誉和可靠性的精密空调品牌。
可以通过参考其他数据中心的用户评价和经验,选择一家有着良好售后服务和技术支持的供应商。
四、案例分析为了更好地说明我们的选型推荐方案,我们将以某个虚拟数据中心为例进行案例分析。
精密空调选型的步骤方法
(e) 良
图2-1 空调机安装场所的气流分布图
管道 良
不良
f
g
空调死区
管道
不具合部分
良 h
图2-2 L房间空调机安装场所的气流分布图
正确地选择空调
(a) 良 (c) 良
(b) 不良 (d) 良
(e) 良 图2-1 空调机安装场所的气流分布图
管道 良
不良
f 管道
g
空调死区 不具合部分
良 h
图2-2 L房间空调机安装场所的气流分布图
正确地选择空调
第三步:制冷方式确定
• 风冷---配置简单,维护容易,需要占用空间小 • 水冷---制冷效率高,运行费用低 • 冷冻水冷---配置简单,经济,水管长度基本不受
限制 • 其他
正确地选择空调
第四步:气流分配(送风方式选择)
• 假如有活动地板,可利用下送风/顶回风 • 活动地板至少保证300mm高,并且地面上应铺设隔热
f
g
空调死区
管道
不具合部分
良 h
图2-2 L房间空调机安装场所的气流分布图
(g)
(a) 良
(b) 不良
(c) 良
(d) 良
(e) 良
图2-1 空调机安装场所的气流分布图
管道 良
不良
f
g
空调死区
管道
不具合部分
良 h
图2-2 L房间空调机安装场所的气流分布图
正确地选择空调
(a) 良
(b) 不良
(c) 良
正确地选择空调
第一步:确定冷负荷要求
各种热量单位的换算: • 1Kcal(大卡)=3.969 BTU; 1BTU=0.252 Kcal • 1Kcal(大卡)=4.19KJ(千焦耳); 1KJ=0.239 Kcal • 1KW(千瓦)=860 Kcal/h(大卡/小时) • 1St(美国冷吨)=3024 Kcal/h • 1Lt(日本冷吨)=3320 Kcal/h • 1匹=2~2.2 Kw/h
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。
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、背景介绍随着云计算和大数据时代的到来,数据中心的重要性日益凸显。
数据中心是承载和管理大量服务器、存储设备和网络设备的关键基础设施,对温度和湿度的控制要求非常严格。
精密空调系统是数据中心中的关键设备,能够有效地控制温度和湿度,保障数据中心的正常运行。
二、需求分析根据数据中心的需求,我们需要选择一种适合的精密空调系统,满足以下要求:1. 温度控制范围:在数据中心内保持稳定的温度,通常要求在20℃-25℃之间。
2. 湿度控制范围:保持适宜的湿度,通常要求在40%-60%之间。
3. 高效节能:选择具有高效节能特性的精密空调系统,降低能源消耗和运维成本。
4. 可靠性和稳定性:选择具有高可靠性和稳定性的精密空调系统,确保数据中心的连续运行。
5. 空调系统容量:根据数据中心的规模和热负荷计算,选择适当的空调系统容量。
三、选型方案根据上述需求分析,我们选择了以下精密空调系统选型方案:1. 温度控制范围:我们选择了一款精密空调系统,能够在数据中心内保持稳定的温度,温度范围为20℃-25℃。
该空调系统采用先进的温度传感器和控制技术,能够实时监测和调整温度,保证数据中心的温度稳定性。
2. 湿度控制范围:我们选择了一款精密空调系统,能够保持适宜的湿度,湿度范围为40%-60%。
该空调系统配备了湿度传感器和湿度控制模块,能够根据实时湿度数据进行调整,确保数据中心的湿度处于合适的范围内。
3. 高效节能:我们选择了一款具有高效节能特性的精密空调系统。
该空调系统采用了先进的压缩机和换热器技术,能够提高能效比,降低能源消耗。
同时,该空调系统还配备了智能控制系统,能够根据实时负荷情况进行调整,进一步提高能效。
4. 可靠性和稳定性:我们选择了一款具有高可靠性和稳定性的精密空调系统。
该空调系统采用了优质的组件和材料,经过严格的质量控制和测试,能够在恶劣环境下稳定运行。
此外,该空调系统还具有故障自诊断和自动恢复功能,能够及时发现和修复故障,确保数据中心的连续运行。
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。
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。
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是一个通过计算机技术支持和管理数据的环境,它通常集中存储大量的服务器、网络设备和存储设备。
数据中心中的设备需要长时间稳定运行,因此其温度和湿度控制是非常重要的。
精密空调系统在数据中心中起到关键作用,能够稳定地控制室内温度和湿度,以确保设备的正常运行和延长使用寿命。
在选择数据中心精密空调系统的时候,需要考虑以下几个方面:1.散热量计算:根据数据中心内设备的功耗和布局来计算散热量。
一般来说,散热量主要来自于服务器和网络设备。
根据设备的功率和数量,可以计算出散热量,并根据散热量选择合适的精密空调系统。
2.空调系统的稳定性:数据中心的精密空调系统需要保持长时间稳定运行而不中断,避免因为空调系统故障导致设备过热。
因此,在选择空调系统时,需要选择可靠性高、故障率低的品牌和型号。
3.温度和湿度控制:数据中心的设备对温度和湿度的要求非常高,一般来说,温度应该保持在20-25摄氏度,湿度应该在40-55%之间。
因此,在选择空调系统时,需要考虑系统的温度和湿度调节范围是否适合数据中心的要求。
4.能耗和能效比:数据中心通常需要大量的电力供应,因此,空调系统的能耗是一个重要的参数。
选择能耗低、能效比高的空调系统可以降低能耗成本。
5.安全性:数据中心是一个对安全性要求较高的环境,因此,在选择空调系统时,需要考虑其是否有防雷、防水、防火等功能,以保证设备的安全运行。
总结来说,数据中心精密空调选型方案需要综合考虑散热量、稳定性、温度和湿度控制、能耗和能效比以及安全性等因素。
合理选用精密空调系统,可以确保数据中心设备的正常运行和延长使用寿命,提高数据中心的稳定性和可靠性。
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。
数据中心机房精的密空调技术方案
廊坊市平安城市数据机房精密空调设备采购项目技术方案书一、货物清单说明:型号:TUAR1321 总冷量:42.4KW 上送风精密空调含通讯卡,含风帽(可选)二、精密空调方案说明2.1 参数要求(一)整体要求1. 针对本次项目,要求提供原厂三年服务。
2. 提供原厂参数证明或原厂产品彩页,作为符合招标参数的依据。
3. 中标单位提供针对本次项目的原厂商售后服务承诺书。
4. 空调要求国际知名品牌,制造商要求具有工业生产许可证、ISO9000、ISO14000认证,其市场占有率要求国内前三名。
5. 要求投标商勘测现场,并根据现场制定合理的施工方案。
因为平安城市机房数据极其重要,机房空调不可间断,投标商必须提交机房空调设备三年内不间断保证书,间断一次罚款1万,上不封顶。
6. 平安城市监控数据涉密,投标商必须具有国家涉密乙级以上(含乙级)资质。
(二)技术要求1.机组性能空调性能参数:1)机房专用空调应能解决机房的高显热量负荷:显热比≥0.92)采用上送风,冷空气从顶部送出,采用无栅风口的方法,通过管道系统或吊顶天花将冷气送出。
其回风通常在机组正面,但亦可在机组底部或后部。
3)每台空调机组均具有2台高效涡旋压缩机,即使其中1台压缩机出现故障,整机亦可提供50%以上制冷量。
4)为了增高设备的高效节能性,机组设备应采用先进的电子式膨胀阀,随着环境的要求,自动调整制冷量。
5)机房专用空调的风机系统为提高机房空调的可靠性能,机房专用空调应采用直联式后曲叶片离心风机,每台风机配备一台独立的电机。
为减少风机皮带的磨损引起的故障,风机系统不得使用皮带传动式风机系统。
6)为了避免漂水和高效率热交换,应选用大面积平板型蒸发器,保障换热效率;应安装有快速除湿装置,以减少空气过冷及热补偿的能量损失。
7)空调机组标准配置储液罐和干燥过滤器以提高系统的安全可靠性;8)室内机和室外机之间设置隔离阀以便于机组更新和维护;9)压缩机采用螺口连接提高机组维护的便利性;10)机房专用空调的加热性能:具备三级全铝制电再热器;11)机房专用空调的除湿性能:通过电子式膨胀阀的调节具备快速除湿功能;12)机房专用空调的加湿性能:应采用可在场地拆卸清洗的电极式加湿器。
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。
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是现代企业不可或缺的重要设施,为了确保数据中心的正常运行和数据的安全性,精密空调系统是必不可少的设备之一。
本文将针对数据中心的特殊需求,提出一套精密空调选型推荐方案,以确保数据中心的稳定性和高效性。
一、需求分析1. 温度控制:数据中心中的服务器和网络设备对温度要求非常高,通常要求在20°C至25°C之间,温度波动范围在±1°C以内。
2. 湿度控制:数据中心中的设备对湿度也有一定的要求,通常要求在40%至60%之间,湿度波动范围在±5%以内。
3. 空气质量:数据中心中的设备对空气质量要求较高,需要过滤灰尘、细菌和其他微粒物质。
4. 可靠性:数据中心对空调系统的可靠性要求较高,需要能够长时间稳定运行,且具备故障自动检测和报警功能。
5. 能效性:数据中心对能源消耗的要求较高,需要选择能效比较高的空调系统,以降低运营成本。
二、选型推荐方案经过对数据中心的需求分析,我们推荐以下方案来选择适合的精密空调系统:1. 制冷量计算首先需要计算数据中心的总制冷量,以确定所需的空调系统容量。
制冷量的计算公式为:制冷量 = 设备总功耗 ×设备散热系数设备总功耗可以通过设备的额定功率和数量来计算,设备散热系数可以根据设备的类型和工作状态来确定。
2. 温度控制为了满足数据中心的温度要求,推荐选择具有精密温度控制功能的空调系统。
这种空调系统可以通过传感器实时监测温度,并根据设定的温度范围进行自动调节。
同时,空调系统还应具备温度报警功能,一旦温度超出设定范围,系统能够及时发出警报。
3. 湿度控制为了满足数据中心的湿度要求,推荐选择具有湿度控制功能的空调系统。
这种空调系统可以通过传感器实时监测湿度,并根据设定的湿度范围进行自动调节。
同时,空调系统还应具备湿度报警功能,一旦湿度超出设定范围,系统能够及时发出警报。
4. 空气质量为了确保数据中心的空气质量,推荐选择具有高效过滤功能的空调系统。
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单套PEX3100F机组送风风量为25800m3/h,两套总送风风量为51600m3/h,空调选用EC风机,采用了高效可调速控制电机,可大大减少能耗并延长部件寿命,为最终用户
222C
202C
相对湿度
45%~65%
温度变化率
5C/h并不得结露
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。
PEX3100F冷却方式:
推荐方案配置表
地点位置
主机型号
送风方式
配置台数
P3100F
下送风
2
(3)方案二(艾默生空调SDC2智慧双循环节能空调)
新增两套SD100D系统,地板下送风,天花板上回风。
根据计算结果,并考虑机房实际情况和用户要求,采用下送风方式,选用艾默生精密环境控制设备SDC2系列空调产品SD100D机组。
3.2.3SDC2智慧双循环节能空调特点
全球最节能的精密空调
10年研发与测试,厚积而薄发
荣获12项专利
节能25%~50%
大面积V型蒸发器,高显热比设计
全调速室外机,实现节能运行并保证系统压力稳定
室外高温时,采用高能效比涡旋压缩机制冷,高效节能
室外温度较低时,采用节能系统制冷,降低空调能耗
3.2.4SDC2智慧双循环节能空调设计
★独特的高效远红外加湿系统,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
3.1.4Liebert.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Rotalock连接方式,使维护更方便。
Liebert.PEX─面向全球的高端精密空调系统
描述:
☆Liebert.PEX机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,针对全球销售,全球同步上市
☆高可靠性、高灵活性、全寿命成本
☆产品系列完备,具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型
☆制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~
SD100D机组单机显冷量为90.2KW,两套总显冷量为180.4KW,系统为双压缩机系统,冬季以及房间设备同时工作率较低时,设备约能满足机房温湿度调节;
单套SD100D机组送风风量为24800m3/h,两套总送风风量为49600m3/h,空调选用EC风机,采用了高效可调速控制电机,可大大减少能耗并延长部件寿命,为最终用户提供最大的价值。
151kW
应用范围:
-中、大型交换机房和移动机房
-计算机房和数据中心(IDC)
-高科技环境及实验室
-工业控制室和精密加工设备
-标准检测室和校准中心
优点与特点:
1、高可靠性、高灵活性、全寿命低成本
2、可拆卸搬运的结构,100%全正面维护,节省机房占地空间
3、艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂
★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
★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)
★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,满足不同机外余压需求
★大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能
描述:
SDC2智慧双循环节能空调是艾默生公司开发的高效节能空调,能充分利用室外自然冷源,降低机组能耗。在同一套制冷系统中实现常规制冷、节能系统制冷两套循环系统,高度一体化设计。不引入新风,保持了己方密闭性、洁净度,可应用在任何数据通信机房
应用范围:
中、大型数据机房
计算机房和数据中心(IDC)
工业控制室及实验室
空调负荷的确定
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
数据中心机房主要的热负荷来源于服务器计算机以及电源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。并考虑机房实际情况和用户要求,推荐艾默生品牌下的PEX系列和SDC2系列。
精密空调扩容需求原因:
机房内现有空调于2010年投入使用,已经使用8年,使用年限较久
空调管道大平均为50m,过长的管道会导致空调制冷量降低
机房后期服务器等设备扩容需要有一定的空调冷量预留
(2)方案一(艾默生空调LiebertPEX系列)
新增两套PEX3100F系统,地板下送风,天花板上回风。
考虑到机房实际情况和用户要求,采用下送风方式,推荐选用艾默生精密环境控制设备LiebertPEX系列空调产品PEX3100F空调系统。
2
合计
(2)方案二
项目
型号
单位
数量
单价
小计
机房专用精密空调机组
SD100D(包含内、外机、节能模块)
套
2
管道延长组件
套
2
工程材料费
包括:室内外机支架、冷媒铜管、管件、氟里昂(制冷剂)、焊接材料、保温套、进排水管等。
套
2
合计
第三部分艾默生机房专用空调介绍
3.1PEX系列空调介绍
3.1.1Liebert.PEX系列描述
推荐方案配置表
地点位置
主机型号
送风方式
配置台数
SD100D
下送风
2
(4)两方案优劣势比较
方案
优势
劣势
方案一
1、系统可靠性较高,整套系统含有2套控制系统,任何一套部件出现故障均不会影响到设备的整体运行效果。
2、设备具备轮循工作的空间,系统使用寿命较长,运行稳定性高。
3、双柜配置,送风均匀,效果较好。
4、初期投资相对方案二较低
4、自张力调节式风机,满足不同机外余压需求
5、大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能
6、独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量
7、超大屏幕全中文图形显示屏
8、iCOM强大的联控与通讯功能
9、全新的风冷全调速冷凝器,噪声低
高适应性:
-?多项节能设计
-?多种送风方式,满足不同气流组织需求
UPS和电池室
产品优点:
节能:室外高温时,采用高能效比涡旋压缩机制冷,高效节能
高可靠性:经过严格认证的高品质部件;具有故障自诊断和预警功能的智能控制系统
易使用、易维护:可拆卸搬运结构,100%全正面维护;占地面积小;提供标准RS485接口,并可选配SNMP卡,实现远程监控
具有机械压缩制冷模式、混合制冷模式、自然冷节能模式三种模式
3.SDC2节能机房空调外形
SDC2空调室内机产品外观如下图,采用模块化设计,性能更加优越、结构更加紧凑易维护,外观更加美观大方。在送风方式上分为上出风和下出风两类产品,,采用模块化框架结构,易拆卸和方便搬运,标准配置EC风机,其中下送风机组EC风机同样为下沉式安装。空调外形示意图如下:
SDC2空调包括室内机、冷凝器及节能模块,三者的外型如下图1所示。
相对于方案二节能效果较差,后期投资较高
方案二
1.室内高温时,采用高能效比涡旋压缩机制冷,高效节能
2.室内温度较低时,当室内温度≤20°C时,即可开启混合制冷模式。通过变频泵辅助压缩机运行,节省压缩机工号,降低冷凝温度,调高制冷量,正大系统能效比,可节能25%至50%,长期看投资较低!
3.大面积V型蒸发器,搞些热比设计
☆高效低维护量的远红外加湿器:加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量。加湿器不锈钢水盘,高强度的石英灯,微电脑绝对湿度逻辑控制,5至6秒钟内即可将洁净的蒸汽微粒加入空气中。石英灯提供的辐射能,使水份在纯净状态蒸发,不含杂物。远红外加湿器备有自动供水系统,它大大减少了清理维护工作。这个系统有一个调整的过量供水器以防止矿物质沉淀,在水压为34.5至1034千帕之间,可适当地调节流量。控制阀还设有一个Y型的松紧螺旋扣,内置水过滤网。远红外加湿对水质无要求,运行成本低,加湿量大,维护量少。当加湿水盘内达到高水位标准时,水位探测器将传达报警信号,石英灯和加水阀门都关闭保护。运行成本低(免除电极加湿式需频繁维护和更换加湿罐的问题)。
-?多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的
实际条件
-?适应R22、R407C等不同冷媒
-?多种监控方式
-?风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置
-?风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案
3.1.3Liebert.PEX机组的特点
★高可靠性、高节能性、全寿命低成本
☆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。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。它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。PEX机组标配加湿系统为远红外加湿器。