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華為精密空調廠家

單價: 1.00元/臺
發貨期限: 自買家付款之日起 天內發貨
所在地: 直轄市 北京
有效期至: 長期有效
發布時間: 2023-12-18 05:20
最后更新: 2023-12-18 05:20
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詳細說明

華為精密空調廠家

機房專用空調與普通舒適空調的區別

  計算機機房對溫度、濕度及潔凈度均有較嚴格的要求,因此,計算機機房專用空調在設計上與傳

  統的舒適性空調有著很大區別,表現在以下5個方面:

  1.傳統的舒適性空調主要是針對于人員設計,送風量小,送風焓差大,降溫和除濕同時進行;而

  機房內顯熱量占全部熱量的90%以上,它包括設備本身發熱、照明發熱量、通過墻壁、天花、窗戶、

  地板的導熱量,以及陽光輻射熱,通過縫隙的滲透風和新風熱量等。這些發熱量產生的濕量很小,因

  此采用舒適性空調勢必造成機房內相對濕度過低,而使設備內部電路元器件表面積累靜電,產生放電

  從而損壞設備、干擾數據傳輸和存儲。同時,由于制冷量的(40%~60%)消耗在除濕上,使得實際

  冷卻設備的冷量減少很多,大大增加了能量的消耗。

  機房專用空調在設計上采用嚴格控制蒸發器內蒸發壓力,增大送風量使蒸發器表面溫度高于空氣

  露點溫度而不除濕,產生的冷量全部用來降溫,提高了工作效率,降低了濕量損失(送風量大,送風

  焓差減?。?。

  2.舒適性空調風量小,風速低,只能在送風方向局部氣流循環,不能在機房形成整體的氣流循環

  ,機房冷卻不均勻,使得機房內存在區域溫差,送風方向區域溫度低,其他區域溫度高,發熱設備因

  擺放位置不同而產生局部熱量積累,導致設備過熱損壞。

  而機房專用空調送風量大,機房換氣次數高(通常在30~60次/小時),整個機房內能形成整體

  的氣流循環,使機房內的所有設備均能平均得到冷卻。

  3.傳統的舒適性空調,由于送風量小,換氣次數少,機房內空氣不能保證有足夠高的流速將塵埃

  帶回到過濾器上,而在機房設備內部產生沉積,對設備本身產生不良影響。且一般舒適性空調機組的

  過濾性能較差,不能滿足計算機的凈化要求。

  艾默生精密空調價格

  采用機房專用空調送風量大,空氣循環好,同時因具有專用的空氣過濾器,能及時高效的濾掉空

  氣中的塵挨,保持機房的潔凈度。

  -模塊化UPS在數據機房建設中的應用

  數據機房對UPS電源系統的一般要求

  基于服務器自身工作的特點及其重要性,數據中心對UPS電源的要求特別高。高可用度是對整個UPS電源系統的第一要求,隨著數據機房建設的發展,人們對UPS電源系統的要求也更加全面和合理。從整體角度用發展的眼光來看,數據機房對UPS電源系統的要求有以下幾個方面:

  一、安全可靠。數據中心的電力中斷對企業的影響是致命的,統計顯示,數據中心意外停電每分鐘損失可超過5,000美元,包括收入和生產損失、數據損毀和利益相關者的信任受到損害帶來的損失,以及企業所付相應的法律責任所導致的損失。所以數據機房一般要求UPS電源系統的可用度A≥99.999%,“5 個 9”相當于每年只允許5 分鐘的宕機時間??捎枚仁窃谙到y運行壽命期內的連續測量值,它是用總的正常運行時間除以總的運行時間得出[A=MTBF/(MTBF+MTTR)]。提高系統的平均無故障時間MTBF或降低系統的平均維修時間MTTR,都可以有效提高UPS可用性。降低MTTR是行之有效且容易實現的方法。低MTTR是數據機房對UPS系統安全可靠的基本需求。

  二、UPS電源系統可平滑擴容,并且擴容過程中不能影響負載的正常運行,以滿足服務器不斷擴容和不可中斷的需求。這樣既能有效節省系統建設初期的投資費用,又能使UPS在整個數據中心的建設過程中始終保持在安全而又高效的工作狀態下,提高了系統性價比,節省企業運營費用。

  三、綠色環保,節能降耗,順應時代潮流。在能源緊缺、重視環保的今天,綠色、節能的電源系統備受關注,企業背負著國家的節能減排任務,同時節能減排也是企業的社會責任,有的企業已將節能做了量化規定,作為企業每年必須完成的硬性指標去執行。節能減排也可以為企業節省電費。高效、節能、環保、綠色是數據機房對UPS系統的基本要求。

  四、UPS供電系統應維護方便,便于管理。這樣不但可以節省系統的維護成本,更為重要的是可以盡量避免因人為維護或者管理不當而引發的系統故障。在數據機房的供電故障中,多數是由于供電系統操作、管理、維護復雜,維護管理人員操作不當引起的斷電故障。UPS操作、管理、維護簡單可以大大降低因人為因素造成的系統斷電,同時降低維護人員的工作強度,節省企業人力成本。1293765426.jpg與相同制冷量的舒適性空調機相比,整體機房專用精密空調機的循環風量約大一倍,相應的焓差只有一半,機房專用精密空調機運行時通常不需要除濕,循環風量較大將使得機組在空氣露點以上運行,不必要像舒適性空調機那樣為應付濕負荷而不得不使空氣冷卻到露點以下,故機組可以通過提高制冷劑的蒸發溫度提高機組運行的熱效率,從而提高運行的經濟性。根據經驗,顯熱比為1.0的機組的單位制冷量的能耗僅是顯熱比為0.6的機組的60%左右。同樣,機房要求溫濕度指標相對穩定,較大的循環風量將有利于穩定機房的溫濕度指標,顯然,在制冷量一定的情況下,風量的增大將導致焓差的減少,因而通常機組只能在顯熱比相當高的工況下運行,這恰恰與機房的負荷特點相適應。[1] 
通常舒適性空調冷負荷中有30%是為了消除潛熱負荷,有70%是為了消除顯熱負荷。對機房來講,其情況卻大不相同,機房主要是設備散出的顯熱,室內工作人員散出的熱負荷及夏季進入房間的新鮮空氣的熱濕負荷(僅占總負荷的5%)。并且冬季是需要加濕而不是減濕,即使在冬季機房仍需要消除熱負荷,特別是程控機房更是如此。鑒于以上特點,如將一般舒適性空調機組用于機房,則會造成能量浪費。例如一個熱負荷為 7056kcal/h的機房,若使用機房專用空調機組,則總耗電量為2.7kw,而舒適性空調機組則需耗電8.1kw,即多耗電兩倍。同樣制冷量的空調機其風量各異,舒適性空調機的風量與冷量比為1:5,而恒溫恒濕機風量與冷量比為1:3.5,機房專用精密空調機具有大風量、小焓差、高顯熱比的特點,通常焓差為2kcal/kg左右。也就是說,機房的熱負荷90%~95%是顯熱負荷,同樣的熱負荷顯熱比越高要求送風量越大。這就要求機房的空調系統能夠提供較大的送風量,所以一般機房送風量要比通常舒適性空調房間所需的送風量大1.6~2倍。熱負荷變化通常要在10%~****之間變動,對于隨著系統規模擴大,空載設備將會動態退出或者設備根據進度并未完全上電造成的。。因此,機房精密空調系統必須能夠適應這種負荷的變化,以使電子元器件工作在所要求的環境條件之中,保證電路性能的可靠性。
送風方式
由于要與電子通信設備的冷卻方式相適應,機房的空調系統的送風回風方式是多種多樣的:有上送風、下送風,有上回風、下回風、側回風等,生產企業一般是利用標準化手段開發一系列機型,以滿足用戶的不同需要。
機房專用精密空調機送風形式多為上送下回和下送上回式。機房中鋪設防靜電活動地板,機房專用精密空調采用下送上回式送風,使冷氣直接進入活動地板下,這樣使地板下形成靜壓箱,然后通過地板送風口,把冷氣均勻地送入機房內,送入設備機柜內。為此,機房專用精密空調應有足夠的風量把機房中的熱量帶走。采用這種送風形式可大大提高空調效率,同時還可以大幅度節省過去習慣的管道送風的工程費用,降低工程造價,使室內布局美觀。這是機房理想的送風方式。當然,機房送風形式要與設備散熱形式一致。1309288702.jpg
過濾
通常標準型機組中,空氣過濾器均采用初、中效過濾,而在一些進口的特型機組中,從結構設計上采用預留亞高效過濾器或高效過濾器的安裝位置,根據用戶需求選用(如凈化手術室等就選用亞高效過濾器)。只要用戶要求,過濾系統可以很方便地以更換過濾器或者增加過濾器的方式進行升級。一般A級潔凈要求使用高效或亞高效過濾器,B級潔凈要求使用亞高效或中效過濾器,即使是C級潔凈要求也應該使用中效過濾器。然而,舒適性空調機一般只有初效過濾器,如果需要提高過濾效率,也只能是改裝,而且往往還需增加風機、加大風壓,以免空調機因安裝了高效或亞高效過濾器而使送風能力大幅度下降。
可靠性
針對機房精密空調系統高可靠性的要求,機房專用精密空調機在結構與控制系統設計和制造以及空調系統組成等方面都必須相應采取一系列措施,例如設置后備機組或后備控制單元,微機控制系統自動對機組運行狀態進行診斷,實時對已經出現或將要出現的故障發出報警,自動用后備機組或后備控制單元切換故障機組或故障單元。眾所周知,機房專用精密空調的控制系統功能比舒適性空調完善得多。
控制系統的性能與空調系統技術經濟性能密切相關。不少機房專用精密空調機生產企業專門開發一系列的控制器作為空調系統的組成部分。采用電子控制器或微機控制已經十分普遍,有些企業已經把模糊控制技術應用在計算機房專用空調系統中。
機房專用精密空調機組均采用先進可靠的微電腦控制系統??刂葡到y由兩大部件組成,即智能控制器I2-manager和操作顯示器組件Tmaster??刂破魈峁姶蟮哪M和數字控制能力,可以滿足廣泛的監測和控制功能,包括實時鐘、RS232/RS485通信接口以及標準的網絡連接。大屏幕液晶多制式顯示器,可顯示地道的中文,更加適合中國用戶需求。操作人員可通過鍵盤/顯示器組件查詢設備運行狀態及各種故障記錄,調整設定參數,保證最高的運行效率。
控制系統可以控制同一機組內各臺壓縮機分時啟動,降低啟動電流,均衡同一機組內各臺壓縮機的工作時間,防止壓縮機頻繁啟動。多臺機組可互相串聯,互為備份。多臺機組可自動分時啟動,降低啟動電流,均衡不同機組的工作時間。這樣,有利于提高專用空調機組的壽命和運行的可靠性。


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