网络机房专用空调设计(数据中心机房空调设计),老铁们想知道有关这个问题的分析和解答吗,相信你通过以下的文章内容就会有更深入的了解,那么接下来就跟着我们的小编一起看看吧。
网络机房专用空调设计(数据中心机房空调设计)

随着信息技术的飞速发展,各种数据中心和网络机房成为了现代社会不可或缺的基础设施。而为了保证这些机房设备的正常运行和数据的安全,一项关键的设计是网络机房专用空调系统。
网络机房专用空调设计追求的是高效、可靠和节能。高效是指空调系统具备快速降温和湿度控制的能力。在机房内,大量的服务器、路由器和交换机等设备持续运行,产生了大量的热量,因此需要一个能够快速降温的空调系统来保持机房的温度在一个适宜的范围内。湿度对机房的设备来说也是一个重要的因素,过高或过低的湿度都会对设备的正常运行产生不利影响,因此空调系统需要具备湿度控制的功能。
可靠性是指空调系统能够长时间持续运行,不间断地为机房提供冷却。由于机房是一个高温、高湿度的环境,如果空调系统运行不稳定或频繁故障,将对机房的设备和数据造成巨大损失。在设计网络机房专用空调系统时,需要考虑系统的稳定性和可靠性,选用高质量的设备和材料,合理规划系统的布局和配置。
节能是网络机房专用空调设计的又一重要方面。网络机房通常需要长时间运行,因此空调系统的能耗非常大。为了减少能耗的同时保持机房的温度和湿度在适宜范围内,设计人员可以采用一些节能技术,比如利用可再生能源、采用变频技术、合理利用冷热水等。
网络机房专用空调设计是一个综合性的工程,需要考虑多个因素。在设计过程中,高效、可靠和节能是设计的主要目标,只有综合考虑这些因素并做出合理的决策,才能够设计出一套适合的网络机房专用空调系统,确保机房设备的正常运行和数据的安全。
网络机房专用空调设计(数据中心机房空调设计)

一、系统概述
本次招标的机房,为大楼网络通信机房和消控中心机房。一层消防控制室机房(安防控制中心、智能控制网网络机房、消防监控中心、楼宇监控中心,公共广播控制中心),建设面积150平方米,在消防控制室隔出一间约32平方米的设备房,用于放置智能控制网网络设备、UPS电源设备等;地下一层电信机房,从中隔出一间网络机房,作为物业管理网、无线AP网和POS收银网网络机房,建设面积约46平方米,机房工程涉及到机房装修、电气技术、空气及温度调节、电子工艺、通信技术、弱电工程系统等。具体机房设计施工需要解决温湿度控制、洁静度、静电保护、防雷击、防电磁干扰、动力配电、UPS、空调等。
工程内容主要有以下几个部分:
机房结构与装修
供配电系统
机房空调系统
UPS系统
首层消防控制机房,面积约为150m2,主要作为综合布线系统、监控系统等的主机房,机房工程包括机房装修、照明、配电、配线、接地防雷等工程内容。
地下一层从电信机房隔中一间网络机房,面积约为46m2。
各弱电配线间根据综合布线和弱电设备设置情况共用1个弱电井,按系统需要分设多个配线间。
机房工程空调新风排风排烟和消防报警气体灭火由其他专业负责。
按照《数据中心设计规范》,建设机房基础设施,包括室内装饰、配电系统(含配电柜、不间断UPS电源)、防雷接地系统、空调系统、配线系统的配线等。
二、系统需求
2.1 机房装饰工程要求
机房装修要体现机房区域的特点,从内部看,要重点体现高科技的工作环境、严谨的科学气氛、简洁大方的装修线条、庄重典雅的装修色彩、以及以人为本的环保装修理念。机房装修要严格按照国家相应的标准规范执行。顶面
机房吊顶需要满足节能、防火、防尘、防水、防静电、防鼠虫害。
网络通信机房采用铝镁合金600*600mm微孔板吊顶,消防监控室采用硅酸钙600*600mm方板天棚吊顶,用吊顶装饰遮住各种管线,探头等。灯具和各种探头的安装与吊顶应有机结合,并使机房装饰达到和谐统一的效果。
网络通信机房吊顶区域内做防尘防静电处理,金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。
地面
抗静电活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。规格600×600×35mm,集中荷载大于等于5000N/m2,分散荷载大于等于17500N/m2,抗静电绝缘值1×107Ω~1×109Ω。地板下均做防尘处理,地面应平整、耐磨,并应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的材料。
静电地板高度不小于300mm;消防控制室采用大楼整体空调系统,静电地板高度不小于20mm,静电地板下布置走线线槽、管路、桥架和插座。
所有进出机房的孔洞、管道必须进行防鼠害处理(包括线井)。
墙面
网络通信机房和IT经理室的隔墙窗户采用铯钾玻璃,并采用不锈钢包边。
门
采用木质甲级防火门。
2.2机房照明
机房照明设备选用高效嵌入式铝合金格栅、不锈钢反射弧罩灯盘,采用三基色荧光灯管。网络通信机房区域设计照度不低于500Lux,消防控制室区域照度不低于300Lux。机房内无眩光,眩光限制等级为Ⅱ级;UPS室等其它区域可以有轻微眩光,眩光限制等级为Ⅲ级。2.3机房防火
1)机房内应安装火灾自动报警系统和气体自动灭火装置。具体消防设计由大楼统一考虑。
2)机房内的装饰材料必须选择非燃烧或难燃烧材料。
3)机房内设置防排烟口,由气体消防系统联动排烟,机房内新风口由机房装修考虑。
2.4机房配电
1)采用市电电源与备用发电机两路电源供电,在UPS配电间进行切换。
2)A.设计要求概述
根据招标平面图。
投标人根据运行负荷的重要性程度确定供电电源等级,并对配电部分进行设计。机房电气系统包括机房区的动力、照明、监控、通讯、维护等用电系统,按负荷性质分为计算机设备负荷和辅助设备负荷,计算机设备和动力设备应分开供电。供配电系统的组成包括配电柜、动力线缆、线槽及插座、接地防雷、照明箱及灯具、应急灯、静电防护、漏电保护和接地系统、照明线管。应独立设置计算机设备专用配电柜和其他设备配电柜。
B.系统设计
投标人按国家防雷、接地规范设计机房内接地体,并且对防雷、静电接地方案做出全面、严格及细致地设计方案。
负荷等级:机房内IT设备为一级负荷,应急照明、消防设备等为二级负荷,由重要负荷母线供电。空调为三级负荷,由市电供应电源。
疏散通道按规范要求设置采用自带蓄电池的指示灯,由重要负荷母线供电,市电供应电源。
配电柜:市电输出配电柜、UPS输出配电柜全部采用世界名牌电气元器件,可靠性得到公认的产品。
检修插座:机房内应考虑维修、清洁用电源插座,电源从市电引来。
网络通信机房计算机等信息设备,消控中心机房内的主要设备的供电方式为一级供电方式,需建立不间断供电系统。所有的UPS进线回路应采用专线,不得与其他负荷共用同一根电缆和同一个开关。
对机房内的设备供电选用A级标准:
机房采用上走线的方式,确保地板下无如何电源导线的连接点。
电压波动范围:±5%
频率波动范围:≤±0.2Hz
波形失真率:3—5%
采用TN-S系统供电
电压380V/220V
进线为三相五线制
机房内所有的强电、弱电线缆应穿金属槽(管)敷设,强、弱电线缆不能共槽(管)敷设,桥架及线管均为热镀锌产品。
每个机柜均设置2路16A的UPS电源;
机柜内电源采用专用PDU电源模块的配电方式;
机柜电源配线采用低烟无卤的阻燃电缆,导线不小于4mm;
3)其他系统设备如安全防范系统、电视系统、BAS楼宇自控制系统使用uPS电源,采用集中供电方式,即在每层弱电设备控制信号集中汇接的弱电间设计电源转换箱,把UPS交流220V转换成DC12V后通过一条RVVP2X1.0电线输出到各用电点。BAS楼宇自控制系统DDC电源就近在本楼层配线间UPS配电箱端接。
4)机房用电设备、配电线路装设短路和过载两级保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电。
5)机房配电系统所有线缆均采用阻燃聚氯乙烯绝缘导线及阻燃交联聚氯乙烯绝缘电力电缆,穿镀锌金属线槽或镀锌钢管敷设。
2.5机房接地、防雷
1)机房配电系统的工作地、安全保护地、防雷接地采用联合接地方式;直流逻辑地采用一组专用的接地极,同时在机房内布置直流工作地网,用40×4mm的截面铜排敷设在活动地板下,依据计算机设备布局,纵横组成网格状,配有专用接地端子,用编织软铜线以最短的长度与计算机等设备相连。
2)容易产生静电的活动地板采用导线布成泄漏网,并用干线引至动力配电柜中交流接地端子。
3)电源配电柜电源进线处安装浪涌保护器;信号线路从室外进入机房须加装浪涌保护器。
4)所有配线间弱电房需要设置LEB等电位端接体,此接地体与大楼接地引上线可靠焊接,所有机柜和弱电设备接地点与LEB连接,线径不小于6mm。
2.6机房配线要求
机房的电源进线应按照《建筑物防雷设计规范》及《建筑物电子信息系统防雷技术规范》采取过电压保护措施,专用配电箱电源应采用电缆进线。
机房内配电线路应采用阻燃铜芯导线或电缆在天花吊顶内/活动地板下穿金属管/线槽敷设,并应采取相应的屏蔽措施。计算机负载配电线路按国标并留有余量。
机房内的计算机、计算机辅助设备(打印机、数据终端等)及其他弱电系统设备的控制、信号线缆,应单独在天花吊顶内/活动地板下穿金属管/线槽敷设,并应采取相应的屏蔽措施。
不同电压等级的配电或信号电线/缆应分槽/管敷设。
强弱电线槽/管应隔开相应的距离。
计算机电源插座安装在架空活动地板,配线由UPS输出分配电柜经金属线槽从活动地板下引到机房各处,每两个计算机插座由同一个开关控制和供电。
2.7机房UPS供电装置
UPS配置:消防控制室设置一台三进三出60KVA UPS为消防控制室内设备【消防系统主机设备(10KVA)、智能控制网络设备、公共广播系统、设备监控系统、无线对讲系统、视频安防监控系统、电子巡查系统、停车场管理系统工作站及相关设备和智能化集成系统设备】提供不间断电源,网络机房设置一台三进三出30KVA UPS为网络机房内设备提供不间断电源,市电中断后UPS带满负载后备时间均为30分钟。本项目楼层UPS供电采用区域UPS供电系统,在负一层1#弱电井、2#弱电井、3#弱电井、5#弱电井、6#弱电井、7#弱电井、12#弱电井、13#弱电井、15#弱电井、21#弱电井、22#弱电井、24#弱电井、25#弱电井各配置一台5KVA UPS,共配置13台,市电中断后UPS带满负载后备时间均为30分钟,由负一层各弱电井UPS引出至各层相应弱电井UPS楼层配电箱。UPS输入电缆由强电专业提供。
2.10 对精密空调的要求
本机房为一级负荷供电单位,向机房提供双回路供电电源,分别由大楼配电房各引二路电源至本机房,其中一路供空调、照明等用电,另一路为UPS电源供电。根据机房面积大小及设备发热量配置。在消防控制室(不含消防控制室内的设备房)设置三台5P分体式空调,在消防控制室内设备房设置一台5P分体式空调,在网络机房设置10KW精密空调。
网络机房空调要求

电信机房空调相比于普通空调有着非常苛刻的使用要求,需要每天24小时不停运转,而且都是在无人看管的情况下运行,这就要求机房空调必须具备长期稳定的性能,同时还要节能。针对机房空调无人看守的情况,据记者了解,如果使用的空调具有可靠的网络监控功能,可以远程控制机组启动和关闭、可远程监视机组运行状况、远程故障自动报警,会有利于机房空调的管理,提高节能的效率。
技术引领空调节能之路
在建设新一代通信机房时,运营商除了关注机房空间的规划、材料的选择和环保设备的购买,还大量应用了空调节能新技术。
机房温湿度设定值节能控制技术,在满足机房工艺的前提下,使用节能设备,确定合理的温度、湿度值和新风量,可以降低电信运营成本,同时延长空调设备的使用寿命。通信机房空调设置温度每调高1℃,可以节能5~12%。广东移动的一位机房维护人员曾对记者说,在机房设备的高温承受能力内,广东移动将机房温度做了相应调整,没有影响正常的设备运行,还达到很好的节能效果。
又如机房空调压缩机采用变频技术,是对机房专用空调压缩机加装变频器,通过变频器来改变压缩机供电频率,调节压缩机转速,依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,避免了压缩机频繁启停。如今大量应用的大唐智能新风节能系统,其方法是在保证机房环境前提下,通过传感器实时地比较机房内温湿度及机房外的温湿度;当室外温湿度达到可利用标准时,新风机启动引进室外新风到室内,降低空调负荷甚至停用空调,应用外界新风的冷量,达到节能、省电的效果。
机房空调冗余设计

机房空调机组采用N+1的冗余配置空调机组配备双路供电,配备空调环境实时监控及漏水监控系统。温度 控制范围20℃-24℃,相对湿度控制范围45%-65%。 安全管理
数据机房空调冷量设计标准

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。
数据中心机房空调设计

每个机柜的占地面积含通道的话大概3平米左右。
每个机柜1.5kW的话,那么就是500W/平方。
比想象的大吧?这还算小的呢。呵呵
一般设计商用机房的话,每机柜电力大概是2.0-5.0kW左右
比上面的还大几倍。。
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