hello大家好,今天来给您讲解有关机房精密空调设计(机房精密空调设计计算步骤)的相关知识,希望可以帮助到您,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧!

机房精密空调设计是保证机房内温度、湿度和空气质量的关键环节。正确设计和计算机房精密空调系统,不仅能够保证设备的正常运行,还能提高设备的寿命和可靠性。下面将介绍机房精密空调设计的计算步骤。

机房精密空调设计

需要确定机房的负荷和需求。负荷是指机房内各设备产生的热量,包括设备的功率、数量和工作时间。需求是指机房内的温度、湿度和空气质量要求。通过测量和分析机房的负荷和需求,可以确定精密空调的规模和性能指标。

进行通风换气计算。通风换气是为了保证机房内新鲜空气的供应和排除污染物。根据机房的面积、高度和使用情况,计算出所需的通风量和新风量。通风量应能满足机房内空气的循环和排除热量的要求,新风量则要保证机房内空气的清洁和湿度的控制。

进行温度控制计算。根据机房的负荷和需求,计算出所需的制冷和供冷量。制冷量是指空调系统需要排除的热量,供冷量是指空调系统需要供应的冷量。根据机房的面积、热负荷和制冷负荷,选择合适的空调设备和制冷剂。

还需要进行湿度控制计算。根据机房的负荷和需求,计算出所需的加湿量和除湿量。加湿量是指空调系统需要供应的湿度,除湿量是指空调系统需要排除的湿度。根据机房的面积、湿负荷和加湿负荷,选择合适的加湿器和除湿器。

进行空气过滤计算。根据机房的负荷和需求,计算出所需的空气过滤效果和过滤器的规格。空气过滤是为了保证机房内空气的清洁和无尘,避免灰尘和颗粒物对设备的损害。根据机房的面积、通风量和过滤效果,选择合适的过滤器和过滤材料。

机房精密空调设计的计算步骤包括确定负荷和需求、通风换气计算、温度控制计算、湿度控制计算和空气过滤计算。通过科学合理的设计和计算,可以保证机房内温度、湿度和空气质量的稳定和舒适,提高设备的工作效率和可靠性。

机房精密空调设计(机房精密空调设计计算步骤)

1. 大风量、小焓差;

与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。对机房来讲,其情况却大不相同,机房主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。

2. 满足机房较大的热负荷变化幅度;

通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。机房空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。

3. 送回风方式多样;由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。机房专用空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用空调采用下送上回式风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。机房专用空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。机房送风形式要与设备散热形式一致。

4. 过滤;通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤,而在一些进口的特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,根据用户需求选用(如净化手术室等就选用亚高效过滤器)。只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器,B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器。舒适性空调机以及常规的恒温恒湿空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降。

5. 可靠性较高;针对机房空调系统高可靠性的要求,机房专用空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施,例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断,实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元。机房专用空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。不少机房专用空调机生产企业专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分。采用电子控制器或微机控制已经十分普遍,有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房专用空调系统中。

6. 全年制冷运行;

无论是大、中型计算机,还是程控交换机,都要求空调机全年制冷运行。而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题。多数机房专用空调机能在室外气温降至-15℃时仍能制冷运行,而采用乙二醇制冷机组,可在室外气温降至-45℃时仍能制冷运行。与此形成鲜明对比的是舒适性空调机或常规恒温恒湿机,在此种条件下,根本无法工作。

7. 设计点对应运行点;

如果把舒适性空调机用作机房空调系统,由于机房要求其运行点为:冬季:20±2℃,夏季:23±2℃,而舒适性空调机的设计点温度一般为27℃,所以机组的实际供冷能力一般比样本标明的额定值低10%~25%。运行点偏离设计点时,在一定程度上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。然而机房专用空调机,由于把运行点作为设计点,因而机组始终处于最佳运行点,这就从根本上避免了这些问题。根据机房负荷特性及特点,就需要设计出一种将这些要求综合于一体的空调机,实现以处理干冷却工况为主的空气处理过程。

8. 使用寿命长一般机房专用空调厂家的设计寿命是最低是10年,连续运行时间是86400小时,平均无故率达到25000小时,实际运用过程中, 机房专用空调可运行15年。根据国家家电行业标准,舒适性空调机的基础设计寿命每年按运行半年计算,为3年时间,无连续运行时间指标,平均无故障时间5000小时,只适合于间断运行,在实际使用过程中,舒适性空调机可连续运行的时间为3~5年,比机房专用空调相差3倍。

机房精密空调设计计算

GB2887-2000电子计算机场地通用规范

z GB50174-93电子计算机机房设计规范

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(=0.15~0.18kW/m2 ×机房面积)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)精密空调设计及负荷计算 精密空调场所的冷负荷估算指标 电信交换机房、移动基站 (350 W/m左右) 数据中心 ( 600-2000 W/m2左右) 计算机房、计费中心、控制中心、培训中心 ( 350 W/m2左右) 电子产品及仪表车间、精密加工车间 ( 350 W/m2左右) 标准检测室、校准中心 (250 W/m2左右) UPS和电池室、动力机房 ( 350 W/m2左右) 医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室 ( 200 W/m2左右) 仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品) (200 W/m2左右)

机房精密空调设计标准

在不知道发热量的情况下,如果机房位置不是顶楼或者处于日照面,可按每平米0.35KW计算。计算机房热、湿负荷计算:

根据国标GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》第5.2.2条规定,电子计算机机房空调的热、湿负荷应包括下列内容:

A. 计算机和其它设备的散热;

B. 建筑围护结构的传热;

C. 太阳辐射热;

D. 人体散热、散湿;

E. 照明装置散热;

F. 新风负荷。

1)热、湿负荷分析:

通过分析上述构成计算机机房空调的热、湿负荷的六个要素,可以得知计算机机房空调的热负荷由计算机和其他设备的散热、建筑维护结构的传热、太阳辐射热、人体散热、照明装置散热以及新风热负荷构成;计算机机房空调的湿负荷由人体散湿以及新风湿负荷构成。

2)热负荷计算分析:

A. 计算机和其它设备的散热; Q1=860×P×η1η2η3 Kcal/h

其中:

Q1:计算机和其它设备的散热负荷;

P:计算机和其它设备的总功耗;

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

B. 建筑围护结构的传热; Q2==K×F×(t1-t2) Kcal/h

其中:

Q2:建筑围护结构的传热负荷;

K:建筑维护结构传热系数,普通混凝土为1.4—1.5;

F:建筑维护结构面积;

t1:室外计算温度;

t2:计算机机房室内计算温度;

屋顶与地板传热量应考虑修正系数计算。

C. 太阳辐射热; Q3=K×F×q Kcal/h

其中:

Q3:太阳辐射热负荷;

K:太阳辐射热的透入系数,通常取0.36—0.4;

F:玻璃窗面积;

q:透过玻璃窗的太阳辐射热强度;

D. 人体散热;

人体发出的热随工作状态而异。

机房中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为24℃时,其显热负荷为56cal,潜热负荷为46cal;当室温为21℃时,其显热负荷为65cal,潜热负荷为37ca1。在两种情况下,其总热负荷均为102cal

E. 照明装置散热; Q4=C×P Kcal/h

其中:

C:每输出lW的热量(kcal/hW),通常自炽灯为0.86,日光灯为1.0;

P:照明装置的标称额定输出功率;

F. 新风负荷。

为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房的正压,需要通过空调设备的新风口向机房送入室外的新鲜空气,这些新鲜空气也将成为热负荷。

通过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量,随机房的密封程度,人的出入次数和室外的风速而改变。这种热负荷通常都很小,如需要,可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷。

1.2.3、面积计算法 Qt=S*P

—Qt总冷量(KW)

—S机房面积(㎡)

—P冷量估算指标

例如:

机房基本情况UPS容量6KVA*1,面积为17平米;

电热负荷

机房负载按UPS满载,则电功率为6*0.8=4.8KW,其中90%转化为热量

Q1=4.8*0.9=4.32KW

机房环境发热量Q2=17*0.18=3.06KW

机房机房总发热量

Q=Q1+Q2=4.32+3.06=7.38KW

故:机房空调提供最小冷量为7.38KW

由于机房面积较大,根据现场实际情况,

推荐1台单机总冷量为7.5KW的艾默生DME07WC机房专用空调完全满足制冷要求。

机房精密空调设计计算步骤

在机房行业中的经验算法

每平方米需求能量350-500大卡/平方米 换算公式1KW=860大卡

按100平方米机房计算 选择400大卡/平方米

100*400/860=46.5KW 就是说最基本需要50KW的空调

在机房中一般还需要1+1原则 那么100平方米机房配两台50KW空调

就是说平时两台都正常工作在其中一台发生故障时另一台也能满足机房要求

机房精密空调设计方案

六、专业机房精密空调的设备选型1、机房空调制冷负荷的计算方法精确计算法综合考虑计算以下因素产生的负荷,使用这种计算方式对空调负荷选择而言相对比较准确:根据机房所在地区的气候条件,考虑一年中的最大负荷工况。围护结构的外围负荷(包含墙体传热以及太阳直射所造成的空调负荷)机房内设备发热量机房内新风负荷机房气流组织以及消除局部温差所需要的循环风量。机房的扩容以及备用需求。根据机房面积估算法按照机房内面积空间进行相应估算,在一般小型集中机房中,我们一般按照300W/m2~550W/m2来估算机房内的空调负荷,而每平方米的空调负荷量要根据机房内设备的发热及密集程度确定,一般常规小型机房选取400 W/m2就可以。对于设备特别密集的机房需要单独估算机房制冷负荷以及气流方式。根据机房设备供电量估算法按照机房内总配电功率乘以相应系数进行估算,系数大小根据机房设备的种类以及使用频率确定,一般选取0.8~1.2。2、机房空调的风量计算方法按机房新风负荷计算风量在恒温恒湿机房当中,新风除了给人员提供新鲜的空气能保持房间的正压之外,给机房环境控制带来的影响是负面的,机房当中的新风选择比例远远小于常规办公空间的30%。一般机房的新风量选择都在5%~10%。按机房换气次数估算风量为了保证机房内部的温湿度场足够均匀,我们对机房内换气次数一般选取为30~50次,设备冷风比不小于3.5。但是我们也不建议风量过大,风量过大时会使机房内的气流速度过快,影响设备及人员的工作,严重时还会产生噪音过大的问题。按设备冷风比估算风量在计算出了设备机房的冷量负荷之后,根据机房实际情况选取冷风比,一般为2~4.5。对于设备热岛效应明显的机房,冷风比选取相应要小,而对于热负荷比较均匀的机房,冷风比可以相对大些。3、机房内部空调气流方式的选择室内直吹风气流方式室内直吹式就是把空调机安装在机房内,通常又称为上侧送风下侧回风式,从上侧送出的空气先与室内空气相混合,再进入计算机柜。显然,从空调上侧送出的空气温度低于室内空气温度。此送风方式适用于微机房,也就是机房狭小、计算机设备台数少、设备发热量小的微型计算机房,如30m2左右的微机房。采用这种送风形式,其空气流很可能被机房内的设备阻挡,会出现小区域的涡流、特别是在空气流经的室内工作区会有吹风感。因此在布置设备时防止设备间空气短路、在空气流路上,设备应先低后高排列,发热量大的设备优先得到足够的冷风。地板下送风气流方式——机房最常见送回风方式空气在经专用空调机处理之后,通过计算机柜下部送进计算机柜内,而经机房上部返回空调机的送风形式,也称为下送上回式,如下图所示。地板下送风方式由于下送上回式的冷风是通过保持正压的活动地板下的静压风库送入计算机设备和机房的,并且可以给发热量大的设备单独送风,空调效率高,使机房内温度分布均匀,一般计算机房均采用这种送风形式。在施工时应对地表面进行防尘涂料处理。为了防止地面上产生结露,必须在地面上或在机房下层顶棚上进行隔热措施处理。送风温度一般取17~19℃。上送下回式——实验室常见上送下回式就是把空调机调整了温度和湿度的空气,经过吊顶送进计算机柜。而后再通过活动地板下返回空调机下部回风口。这种送风形式适用于计算机柜本身散热方式是从机柜顶部送风,机柜下部或侧下部排风的计算机系统,如图所示。上送下回方式风管上送风气流方式——应用也比较广泛空气在经专用空调机处理之后,通过连接于空调机上部的风管被送进计算机柜内,而经机房内部空间返回空调机侧面回风口的送风形式,也称为上送风方式。由于上送风方式气流有风管作为导向,所以能将气流送得比较远。这种送风方式比较适用于送风要求远且设备发热比较集中的机房内。混合式空调方式混合式就是根据设备和操作人员对空调的不同要求而采用的综合送风形式。其中计算机设备所需要的冷风是经活动地板下送入设备的,而人的舒适则是通过另一系统来实现的。这是一种比较理想的空调方式,设备和人都可以得到比较满意的空气调节。由于混合式空调造价高、气流组织复杂,在实际工程中应用较少。4、设备选型需了解的国家及行业机房建设的标准。计算机和数据处理机房用单元式空气调节机GB/T 19413-2003(140平米以上大中型机房适用)单元式空气调节机GB/T 17758-1999电子计算机机房设计规范GB50174—93(140平米以下的小型机房适用)机房内的空调冷量需求。机房内的空调风量需求。机房精密空调厂家的设备规格。机房形状——决定机房空调的摆放以及气流组织情况。机房现场的实际安装使用条件(决定精密空调的冷却形式为风冷、水冷、冷冻水或者双冷缘)。风冷式机组由于其系统简单、安装维护方便,而得到了最为广泛的应用。但其效率相对较低,并且其安装还受到室内外机之间的高差以及距离的影响。水冷式空调应用于不便于安装风冷型空调的场所,其换热效率高,但安装和维护的成本都比风冷型空调高。冷冻水型空调能直接利用大楼中央空调系统所提供的冷源,设备简单成本低,但由于大楼中央空调一般都是上班时间才开,所以冷冻水型设备很难满足全年不间断工作的要求。双冷源设备由于其成本高、系统复杂,在实际中应用较少,只用在非常重要并且节能要求很高的场合,用户机房对于设备配置的冗余要求。普通机房只需要系统备份(或者无备份)就可以。集中机房单个机房需要N+1设备备份。特别重要的大型数据处理中心机房需要N+2以上设备及系统备份。广州科洛瑞——空调环境技术专家技术专业、服务周到、价格合理、共同发展整体方案、前瞻配置、追求精品、全力创新

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