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配置机房中心空调(通信机房空调配置)

配置机房中心空调

随着通信技术的不断发展,通信机房作为信息传输的重要节点,承担着重要的任务。为了保障通信设备的正常运行,配置一套高效可靠的中心空调系统是必不可少的。我们将介绍通信机房空调配置的重要性及一些常见的配置方法。

通信机房中心空调的配置非常重要,一方面是为了保证通信设备的正常工作温度,另一方面是为了保护设备免受热量过高的损害。通信设备在工作时会产生大量的热量,如果热量不能及时散发,会导致设备过热,进而影响设备的性能和寿命。配置一套高效的中心空调系统是通信机房不可或缺的一项工作。

在通信机房中心空调的配置中,需要考虑以下几个方面:冷却能力、空气流通、湿度控制和能源效率。冷却能力是指空调系统能够提供足够的冷量,以确保机房内的温度保持在适宜的范围内。空气流通是指空调系统需要将冷风均匀地送到机房的各个区域,以保证整个机房的温度均衡。第三,湿度控制是指空调系统需要能够控制机房内的湿度,以防止湿度过高或过低对设备造成损害。能源效率是指空调系统需要具备节能的特点,以降低机房的运行成本。

在实际的配置中,可以采用多种方式来满足通信机房的空调需求。常见的方法包括:采用精确的温湿度传感器来实时监测机房的温湿度情况,并根据监测结果自动调节空调系统的运行模式;配置冷通道和热通道的设计,通过优化空气流动路径,减少冷热空气的混合,提高空调系统的效率;使用大型的高效空调设备,如精密空调机组,以满足通信机房的高负荷运行需求。

通信机房中心空调的配置对于保障通信设备的正常运行至关重要。在进行配置时,我们应该综合考虑冷却能力、空气流通、湿度控制和能源效率等因素,选择合适的配置方案。我们才能为通信机房提供良好的运行环境,确保通信设备的稳定运行。

配置机房中心空调(通信机房空调配置)

热负荷(各项相加)

机房设备总功率:W

机房面积*150W~250W:(地平面面积)平米;机房无人区域*150W,人员密集活动区域*250W

制冷功率:

空调制冷量:W(空调标称制冷量*95%~85%)

考虑地区夏季室外温度以及新风系统的影响、管道送风使空调效率降低等因素,应配置 空调制冷量=热负荷总量*1.1~1.25;如果不是使用机房专用恒温恒湿空调,这个系数应该设为1.3~1.5。

配电机房空调配置

一、配置机房UPS容量大小应参考因素主要有:

1、实际负载容量

2、负载的类型

3、容量使用率

4、环境条件

5、UPS的类型及实际负载能力

6、潜在扩容需求

二、配置机房精密空调的主要依据有:

1、机房的总发热量(建筑结构热量+设备总热量)

2、机房面积

3、机房自身结构

4、当地气候条件

详细要求请参阅:GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

三、一般配置方法:

1、UPS

A、实际负载容量

这是决定UPS容量大小的最根本因素。UPS的输出能力必须达到或超过负载需要才能保证正常供电。实际应用中要考虑UPS是采用集中式供电还是分布式供电。采用集中式供电的负载总量应是将机房所有由UPS供电负载的功率累计。采用分布式供电的则根据每台UPS所带负载不同确定。通常电气设备的负载容量称为视在功率,用S表示,单位VA。视在功率包含有功功率P(单位W)和无功功率Q(单位Var),其大小的关系是S2=P2+Q2。这里我们将有功功率与视在功率的比值称为功率因数,纯阻负载的功率因数为1,容性负载的功率因数一般在0.6~0.7。

B、负载的类型

如上所述,不同类型的负载其有功功率和无功功率的比例不同,但UPS需向负载同时提供足够的有功功率和无功功率,则实际输出能力受负载类型所限制。对于计算机类负载,UPS基本上可以输出额定的功率,如果负载是阻性或电感性的,则UPS的输出功率有所下降,需要加大UPS容量。例如功率因数为0.7的1KVA UPS,带计算机负载可以带满1KVA,带纯阻性负载最多只能带700VA(这时有功功率是700W),带电感性负载则更低。因此在计算负载容量时,对以W值表现功率的阻性、感性负载,应折算成VA

值,一般地计算方法是:阻性负载的VA值=W值÷0.7;感性负载的VA值=W值÷0.3。

C、UPS容量使用率

由于计算机机房设备有各种开关电源类的非线性负载及各类打印机负载,这些负载冲击电流大,如果供电UPS容量过小,长期重载运行,容易出现波形失真,而且易造成输出末级功率器件过流,加上重载引起的发热量,对系统可靠性明显不利。对于大功率UPS,一般建议容量使用率控制在0.6~0.8。当然UPS容量也不宜过大。UPS带很小的负载虽然有利于可靠性,但过度轻载运行,一则浪费了投资,二则在市电长时间停电时,电池一直小电流放电,容易发生深度放电引起损坏。

D、环境条件

UPS的工作温度一般应控制在0~40℃范围内。如果温度过高、通风条件不好,则不利于散热,应降额使用。另外海拔高度也有影响,海拔超过1000m后每升高1000m,UPS

应降额5%使用。

E、UPS的类型及实际负载能力

不同类型的UPS其带载能力有所不同。工频机的输出能力较好,而高频机的实际带载能力只有工频机的0.9倍。另外一些厂商的产品,可能存在实际负载能力较标称容量低的现象,这是产品的可信性问题,用户在应用时不得不考虑这一因素。

F、设备的潜在扩容需求。

配UPS容量应考虑设备今后扩容需要,留有一定余量,将来负载增加了,不至于再次购UPS。尽量选用具有并机功能的机型,必要时可通过UPS并机成倍扩大输出容量。在配臵UPS的输入输出配电柜时,应将线缆及空开留有一定余量,方便日后扩容。

2、精密空调

A、按单位面积估算冷量:

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]

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.

B、气候影响及建筑结构影响

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。

机房空调配置计算公式

机房空调制冷量计算方法

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x0.8)

--Q2 环境热负荷(=0.14~0.18KW/㎡x机房面积)

方法二:面积法

Qt=S xP

--Qt 总制冷量(kw)

--S机房面积(㎡)

--冷量估算指标(根据不同用途机房的估算指标选取)精密空调的优势

其具体体现的问题如下:1、舒适性空调出风温度过低舒适性空调的设计为小风量、大焓差。出风温度设计在6-8oC ,换气次数设计在10-15次。精密空调的设计为大风量、小焓差。出风温度设计在10-14oC ,换气次数设计在30-60次。舒适性空调出风温度为6-8oC ,而在湿度大于等于50%的时候,8oC 为露点,就是说空气中的水蒸气在此温度下会凝结成水滴。尤其对靠近空调出风处的设备局部极其不利,会导致微电路短路。舒适性空调在不考虑湿度对设备影响的前提下,对近端设备可以有效降温,但由于换气能力及风量不足,导致换气次数不够,即对距离出风口较远的设备无法起到降温作用。精密空调在出风温度设计上避免了“露点问题”,并通过大风量(换气次数最小设计为30次,即每2分钟将机房空气有效过滤一次)的设计解决了机房整体降温问题。2、舒适性空调在-5oC以下即无法运行舒适性空调在设计理念上只是在夏季发挥降温功能,其夏冬两季蒸发器、冷凝器功能互换的设计决定了——室外温度在-5oC及以下时,即无法进行空气调节——无法降温和升温!而标准机房的特点是发热量大,其空调即使在冬季也要具备降温功能!精密空调的设计严格适应各类室外温度变化的要求,-40oC到+45oC趋间保证空调24小时正常工作,包括降温升温。3、舒适性空调温度调节精度过低舒适性空调温度调节精度为6oC。从风量及出风问题上考虑,仅仅保障近端设备处的温度。温度的波动对设备稳定运行极其不利。精密空调温度调节精度为1oC。感应点为整个机房,温度无波动。4、舒适性空调没有湿度控制功能舒适性空调无法进行湿度控制。既没有加湿设备,也无法有效除湿。湿度过高产生的水滴及湿度过低产生的静电对设备运行都极其不利。精密空调的重要控制因数为湿度,可以达到1%的控制精度,湿度无波动。5、舒适性空调设计寿命短精密空调(如LIEBERT)的设计寿命为10年(LIEBERT已经出现15年仍然正常运行的案例),运行要求为全年365天,每天24小时。目前已经有一些舒适性空调厂家标称设计寿命超过5年,然而其计算方法为每年应用1-3个季度,每天运行不超过8小时,根据精密空调设计寿命的计算方法要求,其设计寿命绝对不超过2年。6、舒适性空调基本没有空气过滤能力舒适性空调只具备简单的过滤功能,不提供过滤网备件,一般在应用1-2个月后即无过滤功能。精密空调严格按照0.5 微米/升<18,000(B级)设计,配合以每小时30次的风量循环,保障机房洁净。机房洁净对设备运行非常重要。7、舒适性空调维护量大对舒适性空调而言,客户必须组织专门的队伍进行维护,维护量及维护成本高。精密空调的设计针对“免维护”,其维护量只集中在机组自动提示的过滤网更换及加湿罐清理等简单工作,无须专业的维护队伍。8、舒适性空调综合成本高

从一次性购买成本上看,如果使用舒适性空调,达到相同制冷量精密空调的价格是舒适性空调的2倍左右,但考虑使用寿命——精密空调的使用寿命空调是舒适性空调的2-4倍,也就是说,在10年时间里,我们可以只应用1批精密空调,而不是应用2批甚至3批舒适性空调。

从运行成本上看,在发挥同样制冷效果的前提下,舒适性空调的耗电量是精密空调耗电量的1.5倍。

从维护成本上看。在发挥同样制冷效果的前提下,舒适性空调的维护量是精密空调维护量的2倍。

根据以上3种计算,从成本角度考虑,选择精密空调可以节省大量的投资、运行成本、维护成本。

机房空调配置标准

机房专用空调参数有哪些,下面让小编带大家了解一下吧:

一、机房专用空调参数有哪些

机房需要通过专用的精密空调来控制机房内空气的温湿度、洁净度等,在选择机房空调的时候,需要注意考虑一些重要的参数,包括:

1、风冷比

即空调设备的风量和冷量之比,为了提高运行效率、保证机房气流组织、提高过滤空气的洁净度,机房要求的空调设备的风量较大,因此机房空调设备比普通舒适性空调的风冷比更大。

2、工作压力

机房空调显负荷较大而潜负荷较小,要求的风冷比又较大,这样就为通信机房专用空调采用较高的蒸发温度及较高的吸气压力(蒸发压力)提供了条件。机房专用空调低压工作压力(蒸发压力)一般为:4~6Kg/ccm2。

3、显热比

由于专用空调风冷比较大,蒸发温度较高,同样的室内空气条件下,显负荷一定也较大,显热比也较高。一般机房空调显热比越大降温效果越明显,工作效率越高,专用机房空调的显热比要能达到95%以上。

4、能效比

即机房空调单位功率制冷量或制热量与运行功率的比值,能效比越高,空调器能耗越小,性能比越高。

以上是一些比较重要的机房空调参数,还有一些基本参数如尺寸规格、噪音大小、温湿度调节范围、使用寿命等也是要注意的。

二、机房用精密空调有什么要求

机房设备散热量很大,为了稳定机房内的温度就需要配置精密空调,一般机房用的精密空调要求做到:

1、大制冷量

机房的热负荷很大,IT类设备的发热严重,致使单位面积热负荷远高于作业区域,即热负荷很大,这要求机房空调有较强的制冷量,能够在单位时间内快速消除设备释放的热量。

2、小焓差

焓差是热能差的意思,机房用的精密空调一般要求蒸腾温度相对较高,防止降温降温过程中进行不必要的除湿。

3、大风量

由于机房用空调要求送风的焓差小,防止不必要的除湿,而对精密空调又要求有大制冷量,所以有必要采纳大风量的规划。大风量的循环也有利于机房的温度、湿度等目标的平稳调节。

4、大风冷比

风冷比是空调设备的风量和冷量之比,为了提高运转功率、确保机房气流组织、提高过滤空气的洁净度,通信机房要求空调设备的风量大,因此风冷比要求较高。

5、可不间断稳定运行

IT类设备不间断地运转,也要求精密空调机能365天,24小时不间断稳定运行。即便在冬天也需求供给相应的制冷,并能满足在北方低温环境下的运转要求。

以上就是小编的分享,希望可以帮助到大家。

通信机房空调配置

1、机房热负荷计算方法,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20 W/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。以上五种热源组成了机房的总热负荷,即机房热负荷Qt= Q1+Q2+ Q3+ Q4。由于上述(3)(4)(5)计算复杂,通常是采用工程查表予以确定。但是因为数据中心的规划与设计阶段,非常难以确定,所以实际在数据中心中通常采用设计估算与事后调整法。

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