XXX机房群控系统技术设计方案

XXX机房群控系统技术设计方案
XXX机房群控系统技术设计方案

XXX机房群控系统技术方案

目录

一、江森自控特别优势说明 (2)

1.建筑设施效益技术领先和工程经验丰富 (2)

2.机房群控系统和冷水主机实现无缝连接 (3)

3.COEE针对本项目的强力支持 (3)

4.完善的售后服务体系 (3)

5.江森自控公司有属于自己的仓库备品备件保税仓库 (4)

二、冷冻站自控系统监控内容 (5)

2.1主要监控内容 (5)

2.2主要控制功能 (12)

2.3冷冻站整体控制 (27)

2.4系统安全性 (30)

2.5系统报警功能 (30)

2.6数据库管理功能 (31)

2.7与大楼BMS(BAS)系统通讯 (31)

三、系统结构及产品介绍 (33)

3.1系统结构 (33)

3.2系统选用设备 (34)

3.2.1数据管理软件 (34)

3.2.2用户管理分控操作站 (42)

3.2.3网络控制引擎 (44)

3.2.4DDC控制器及扩展模块 (48)

3.2.5末端传感器及电动阀门需求 (51)

四、附件 (53)

1、XXXX机房群控点表 (53)

2、XXXX机房群控原理图、系统图 (53)

一、江森自控特别优势说明

1. 建筑设施效益技术领先和工程经验丰富

江森自控有125年的控制业经验,对建筑设施能源管理精通无比。世界各地成千上万的商业、机构和政府建筑设施的业主和经理们请江森自控为他们提供最舒适、最富成效、最安全和最节能的环境。

江森自控有一百二十多年历史,被公认为世界上最主要建筑设备自动化管理系统的生产商和工程承建商,可为建筑物提供节能、环境控制、防火、保安、自动化管理系统及工业控制设备,并可为各种建筑物提供从设计、产品制造、系统安装调试、维修到物业管理的全过程优质服务。

2005年,江森自控和全球知名的空调冷冻机制造专家---约克公司合并,自控专家和空调冷机专家的强强联合,使得江森自控在建筑设施效益领域里有无可比拟的优势。

2. 机房群控系统和冷水主机实现无缝连接

本项目采用约克中央空调冷水机组,2台YK离心机组和1台YS螺杆机组,均可实现与江森自控METASYS机房群控系统的完全无缝连接。通讯协议采用BACNET MS/TP协议。

3. COEE针对本项目的强力支持

CoEE优秀工程技术中心(Center of Excellence in Engineering)为江森自控在大中华地区自控业务强大的技术支持力量,有庞大的技术专家团队。已经完成国内大型项目超过200多个,其中包括中央电视台、上海环球金融中心、奥运国家体育馆、南京绿地广场、首都国际机场航站楼等,完成点位超过50万点。CoEE本着专业化、标准化,品质至上的宗旨,为客户提供卓越有效的技术支持,有效的保障了江森自控提供的极具竟争力的先进控制技术方案,编程调试的实施和一流的售后技术服务。

4. 完善的售后服务体系

江森自控拥有非常完善的售后服务网络,合并了约克国际以后售后服务网络更是进一步扩大,让客户无后顾之忧,放心地使用江森/约克产品,为此公

司专门成立了江森自控售后服务中心。

江森自控售后服务中心面向全国,为数以万计的江森/约克用户提供完善的售后技术服务。

江森自控杭州办事处设有专业售后服务工程师10人,服务中心为用户提供包括系统软件、就地控制器、阀门及传感器以及约克空调冷冻设备的安装、开机、调试、保用、保养、维修、技术改造、人员培训等一条龙服务。

在江森自控系统保修期内,我们为客户提供如下服务:

1. 系统定期巡检, 出具系统检测报告。

2. 对于制造质量有问题的产品进行免费及时更换。

3. 系统管理工程师对系统功能进行保养维护, 并总结运行经验, 深化楼宇设施系统的管理及节能功能达到最优效果。

4. 接到报修后,我司保证在30分钟内予以答复,2小时内派专业工程师到达指定现场 .

5.江森自控公司有属于自己的仓库备品备件保税仓库

中华人民共和国上海海关批准,江森公司在上海市中心(西康路1390号)设立了经外贸委特批的保税仓库,储存充足的直接由原厂生产的原装进口零配件,以供用户之需。用户可以足不出户,通过电话或传真,并可用人民币直接购买所需的零、配件。同时也欢迎用户亲临维修中心的开放式货架陈列的上海门市部,直接选购零配件和进口的专用工具器具及仪表等。签订常年保养协议的用户,购买零配件还可获得优惠。

江森自控有信心凭借以上优势定能满足业主对XXXX机房群控系统的各

种要求。

二、冷冻站自控系统监控内容

XXXX项目共1个冷热源机房,依据所提供冷冻、冷却水图纸,对冷冻主机、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔及热水锅炉、热水循环泵、板式换热器等相关设备进行监控。

2.1 主要监控内容

本项目冷源共设置3台冷冻主机、4台冷冻水泵(变频)、5台冷却水泵、室外屋顶设置3台冷却塔。热源共设置2台真空热水锅炉,3台采暖循环泵(变频)。空调水系统采用一次泵变流量系统,以16层为界分高低区,夏季空调一次水供回水温度为6℃、12℃,冬季空调一次水供回水温度为60℃、50℃。高区在16层避难层设板式热交换器,经冷热交换后,夏季二次水供回水温度为7℃、13℃,冬季空调二次水供回水温度为55℃、45℃。

本机房群控系统在冷冻机房设置系统主控制器及操作站。主要监控内容包括冷冻主机、冷冻水系统、空调供暖系统、冷却水系统、冷却塔、压差旁通系统的监控,由群控系统按每天预先编排的时间假日程序及室外温湿度情况来控制冷源热系统的启停和监视各设备的工作状态如下:

通过YORK冷机自带的通讯接口,全面实现冷水机组内部参数的无缝读取,并能够提供功能完善的冷水机组的远程监测、设定、控制和保

护;

通过通讯接口与冷水机组通讯,获取冷机内部相关参数;(视冷机协议开放程度)

通过通讯接口与热水锅炉通讯,实现锅炉相关状态监测;

冷冻水供、回水温度、冷冻水回水流量监测;

空调热水供、回水温度、热水回水流量监测;

冷却水供、回水温度监测;

供、回水压差测量及旁通阀控制;

最不利端压差监测;

冷冻主机冷冻水侧蝶阀、冷却水侧蝶阀的控制及阀位状态反馈监测; 冷冻水泵启停控制,水泵手动/自动开关状态监测,水泵运行状态监测,水泵故障报警;

冷冻水泵变频调节控制及频率反馈;

冷却水泵启停控制,水泵手动/自动开关状态监测,水泵运行状态监测,水泵故障报警;

空调热水泵启停控制,水泵手动/自动开关状态监测,水泵运行状态监测,水泵故障报警;

空调热水泵变频调节控制及频率反馈;

板式换热器通过调节一次侧流量控制二次侧温度;

定压装置的设备运行状态监测及故障报警;

膨胀水箱高、低液位报警;

水处理设备启停控制,手动/自动开关状态监测,运行状态监测及故障报警;

冷却塔进水蝶阀的开关控制及阀位状态反馈;

冷却塔风机启停控制,风机手动/自动开关状态、运行状态、故障状态

监测;

冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔运行时间累计;

冷冻机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔等相关设备用电量监测;

相关监控点表后附。

如果是非约克冷机:

冷冻机房内设有3台冷水机组。群控系统通过Field Server通讯接口方式获取冷水机组内部的相关参数,(具体参数需要与冷水机组厂家做进一步的深化设计,根据冷机厂家提供的通讯协议、开放内容进行确认)将其传输至群控系统核心控制器-网络控制引擎NAE。操作站通过读取NAE中的数据并与预设定值进行比较然后发出指令,进行对冷水机组的控制。

通过通讯接口,可读取冷水主机的监控参数不少于如下所列:START—Start/Stop 机组启/停CAPACITY.SP —Leaving Chilled Water Temp Setpoint 设定吸气压力值

%CURRENT.SP —Remote Current Setpoint 远程设定电流值LCHWT. —Leaving Chilled Water Temperature 冷冻出水温度

EVAPPR. —Evaporator Pressure 蒸发器压力CONDPR. —Condenser Pressure 冷凝器压力SUCT.T. —Suction Temperature 吸气温度

DISCHT. —Discharge Temperature 排气温度

OILT. —Oil Temperature 油温

OILPR. —Oil Pressure 油压

%CURR-ACT.SP —Current Limit Setpoint 限流设定值

%CURRENT —Percent Motor Current 电机电流百分比

COMPR.STAT —Compressor Motor Status 压缩机电机状态

OILPMP.STAT —Oil Pump Status 油泵开关状态

STARTSW.STAT —Start Switch Status 启动开关状态

OIL-SEP.STAT —Low Oil Seporator Status 油分离器低油位状态AR-TIME.MIN —Anti-Recyle Time Left 防止重复启动时间

OPR-MOD.CODE—Operating Mode(Local,Remote,Service) 操作模式(本地,遥控,维修)

OPCODE. —Operational Code 运行代码

SFCODE. —Safety Shutdown Code 安全保护性停机代码CYCODE. —Cycling Shutdown Code 周期性停机代码

OPERATIONAL CODES

Normal Operation 一切正常

Sys Run-Low Oil Pressure 系统运行---低油压

High Condenser Pressure Limit in Effect 冷凝器高压限定在实施中

Sys Run-High Oil Temperature 系统运行---高油温

Low Evaporator Prssure Limit in Effect 蒸发器低压限定在实施中

Sys Run-High Discharge Temperature 系统运行---高排气温度SAFETY SHUTDOWN CODE

No Malfunction 一切正常

High Discharge Temperature 排气温度过高

Low Evaporator Pressure 蒸发器压力过低

High Oil Temperature 油温过高

Low Oil Pressure 油压过低

Low Oil Temperature 油温过低

High Condenser Pressure 冷凝器压力过高

Auxiliary Safety 辅助安全保护装置使之停机Starter Malfunction Detected 启动器故障

CYCLING SHUTDOWN CODES

No Abnormal Condition 一切正常

Low Water Temperature 水温过低

Flow Failure 水流开关故障

Anti-Recycle 防止重复启动

Power Failure 电源故障

如果是约克冷机:

冷冻机房内3台冷水机组为约克YK系列冷水机组。通过冷水机组自带通讯卡E-LINK,以BACNET通讯协议,可实现约克冷水机组与江森自控机房群控系统的无缝连接。通过E-LINK专用通讯卡,群控系统可直接读取不同约克冷水机组的运行数据包括电流、负荷限值等,并将其传输至群控系统核心控制器-网络控制引擎NAE。操作站通过读取NAE中的数据并与预设定值进行比较然后发出指令,进行对冷水机组的控制。

通过E-LINK专用通讯卡,可读取冷水主机的监控参数不少于如下所列:START—Start/Stop 机组启/停CAPACITY.SP —Leaving Chilled Water Temp Setpoint 设定吸气压力值

%CURRENT.SP —Remote Current Setpoint 远程设定电流值

LCHWT. —Leaving Chilled Water Temperature 冷冻出水温度

EVAPPR. —Evaporator Pressure 蒸发器压力

CONDPR. —Condenser Pressure 冷凝器压力

SUCT.T. —Suction Temperature 吸气温度

DISCHT. —Discharge Temperature 排气温度

OILT. —Oil Temperature 油温

OILPR. —Oil Pressure 油压

%CURR-ACT.SP —Current Limit Setpoint 限流设定值

%CURRENT —Percent Motor Current 电机电流百分比

COMPR.STAT —Compressor Motor Status 压缩机电机状态

OILPMP.STAT —Oil Pump Status 油泵开关状态

STARTSW.STAT —Start Switch Status 启动开关状态

OIL-SEP.STAT —Low Oil Seporator Status 油分离器低油位状态AR-TIME.MIN —Anti-Recyle Time Left 防止重复启动时间

OPR-MOD.CODE—Operating Mode(Local,Remote,Service) 操作模式(本地,遥控,维修)

OPCODE. —Operational Code 运行代码

SFCODE. —Safety Shutdown Code 安全保护性停机代码CYCODE. —Cycling Shutdown Code 周期性停机代码

OPERATIONAL CODES

Normal Operation 一切正常

Sys Run-Low Oil Pressure 系统运行---低油压

High Condenser Pressure Limit in Effect 冷凝器高压限定在实施中

Sys Run-High Oil Temperature 系统运行---高油温

Low Evaporator Prssure Limit in Effect 蒸发器低压限定在实施中

Sys Run-High Discharge Temperature 系统运行---高排气温度SAFETY SHUTDOWN CODE

No Malfunction 一切正常

High Discharge Temperature 排气温度过高

Low Evaporator Pressure 蒸发器压力过低

High Oil Temperature 油温过高

Low Oil Pressure 油压过低

Low Oil Temperature 油温过低

High Condenser Pressure 冷凝器压力过高Auxiliary Safety 辅助安全保护装置使之停机Starter Malfunction Detected 启动器故障

CYCLING SHUTDOWN CODES

No Abnormal Condition 一切正常

Low Water Temperature 水温过低

Flow Failure 水流开关故障

Anti-Recycle 防止重复启动

Power Failure 电源故障

冷热源机房内设置有2台热水锅炉,将通过通讯接口方式读取锅炉设备的相关参数,具体参数内容至少包含以下内容(需要与锅炉厂家做进一步的深化设计,根据锅炉厂家提供的通讯协议、开放内容进行确认):

真空度、介质温度、进出水温度等运行数据和报警信息;

锅炉主机的实际用电数据;

采暖水的实际用量,锅炉的实际用气量等。

2.2 主要控制功能

a.时序控制:

1)冷源设备的开机顺序:冷却塔→冷却水泵→冷冻水泵→冷水机组;

连锁启动顺序:启动冷却塔风机→冷却水塔电动蝶阀、冷水机的冷凝器管路电动蝶阀打开→启动冷却水泵→冷凝器水流开关信号指示(作为连锁条件的返回信号)→冷水机蒸发器电动蝶阀打开→启动冷冻水泵→冷冻水流开关信号指示(作为连锁条件的返回信号)→启动冷水机主机。

2)冷源设备的关机顺序:冷水机组→冷却塔→冷却水泵→冷冻水泵。

连锁停止顺序:关闭冷水机主机→(延时数分钟,视工况判定延时时间)→关闭冷却塔风机(延时数分钟,待冷却水温到达设定值或者预设时间)→关闭冷却水泵→冷凝器水流开关信号指示(作为连锁条件的返回信号)→关闭冷水机的冷凝器电动蝶阀、相应水泵电动蝶阀和冷却水塔电动蝶阀→(延迟延时数分钟,待冷却水温到达设定值或者预设时间)关闭冷冻水泵→冷水机蒸发器水流开关信号指示(作为连锁条件的返回信号)→关闭冷水机的蒸发器电动蝶阀。

上述时序控制,均从软件上对每一控制步骤的执行情况进行反馈连锁。设备的启停顺序如下图所示:

b.均等运行时间原则控制:

自控系统对设备的运行时间有记录和积算功能,启动设备时为确保设备平均使用,系统判断使用时间数较少之设备会优先使用,防止固定使用同一台设备,使设备使用寿命缩短,相反若是停机时也会优先关闭使用时数较多之设备,所有具备备用功能的设备都需要考虑。

c.加减机判断:

1)开机/停机(增机/减机)最佳时刻计算:根据计算的负荷需求表,计算出开机/关机的最佳时刻和开机数量。

冷热负荷Q的计算: Q=C*M*(T1-T2)

其中T1:回水温度, T2:出水温度, M:回水流量,C:水比热

通过设备时间优先控制,确定开机和增机的具体机组。

初启机时,启动的冷机的数量和类型由对应开启的区域叠加的冷负荷决定。

平稳运行后,首先考虑通过协议通讯调整每台冷水机组的输出来满足负荷变化要求,每台冷水机组在最佳效率一定范围内运行,如果动态调整运行冷水机组输出效率不能满足要求,才使用加减机的方式。

2)加机判断:通过读取机组内部参数-电流负载百分比,当负载处于最高限制负荷(95%可调),且持续一定时间(30Min可调),判断机组的冷冻水出水温度,若高于设定温度值(7℃可调),判断增加一台冷冻机组。

3)减机判断:通过读取机组内部参数-电流负载百分比,当机组负载低

于某一设定值(40%~60%可调),且持续一定时间(30Min可调),判断需减少一台冷冻机组。所有增减机的运算,应尽量使每台冷水机组处在其最高效范围内运行。

二次泵变流量系统加减机策略(流量控制法):

1)加机判断:一次最大流量为Qmax,旁通管实际流量为Q。

加机时,旁通管内冷冻水从回水总管流向供水总管

当Q < 30%Qmax,一台一次泵和冷机运行;

当65%Qmax > Q > 35%Qmax,增加一台一次泵和冷机;

当Q > 70%Qmax,再增加一台一次泵和冷机。

备注:避免泵和冷机的频繁切换,控制范围设计为不连续的

2)加机判断:一次最大流量为Qmax,旁通管实际流量为Q。

减机时,旁通管内冷冻水从供水总管流向回水总管

当Q < 30%Qmax,一台一次泵和冷机运行;

当65%Qmax > Q > 35%Qmax,减少一台一次泵和冷机;

当Q > 70%Qmax,再减少一台一次泵和冷机。

备注:避免泵和冷机的频繁切换,控制范围设计为不连续的

二次泵变流量系统加减机策略(温差控制法):

温度测定点为AHU前后供回水温度,控制目标:供回水温差△t范围5℃~6 ℃

二次泵频率f = fmin一段时间仍存在△t < 4.5 ℃,关闭一台一次泵及冷水机组;

当二次泵频率f = fmin一段时间仍存在△t > 6.5 ℃,启动一台一次泵及冷水机组;

4)冷量匹配功能,根据环境温度的变化和冷冻水温度变化的速率,确定启动相应冷量的冷水机组或提高已启动的变频主机工作频率,作为冷量补偿使用,满足末端负荷需求同时,使每台启动的主机工作在最佳频率。5)最优冷水机负荷分配,冷水机的能耗是最令人关注的,它由压缩方式,冷媒,制冷量,压缩机规格和换热器规格等因素构成。METASYS结合YORK冷水机的不同特性,作出最优化的计算程序,获得最好的节能效果,这是一般的控制系统无法比拟的。MEATSYS将根据能效和最优设备组合来自动为每台冷水机分配负荷。METASYS在保持冷冻水的供/回水设定值状态的同时,也将重新设定每台冷水机的冷冻水出口温度,以优化机组的负荷分配。

6)低负荷控制,不允许单台冷水机在低于可选工况点(如30%的负荷)下运行,除非只有单台冷水机用于承担冷负荷。当冷负荷低于25%时,METASYS将选择冷水机启停控制,以便充分发挥其能效;或根据冷负荷惯性/反应时间和档案数据来选择连续运行。

7)断电又来电时后自动启动,当发生断电又来电时,所有设备将停机一段时间,这段时间的长短可以设定。然后,设备将依次启动,以最大限度地减少功率的峰值需求。

8)时间死区功能,当冷冻站启动时,系统需求冷负荷达到已经投入运行

机组负荷的设定点时,且持续10分钟(时间可调),启动其他冷水机组补充冷量,在中间控制阶段,当某一套冷水机组正常启动或停止,三十分钟(可调整)内系统将暂停系统冷量需求控制,直至三十分钟后恢复,此做法目的是避免系统负荷不稳定而带来的冷水机组频繁开/关,同时,此系统能量变换在一定时间趋于平稳。

9)控制点死区功能,为避免因系统冷量计算值振荡,冷水机组较为频繁开/关,当计算值持续超过或低于设定点时,系统才会开/关(切换)冷水机组,推荐持续时间五分钟(可调整)。

d.VSD和CSD优化控制

本项目采用一台变频离心机(以下简称VSD)和2台工频离心机(以下简称CSD)。如何利用VSD的优点,降低整体能耗,是本项目群控系统的关键。

我们都知道,CSD机组在满负荷附近运行时能效较好,而VSD机组在部分负荷时有更好的表现。因此我们在采取的控制策略就是在CSD机组和VSD 机组之间进行负荷转移,应尽量使每台冷水机组处在其最高效范围内运行。

具体控制策略如下:

(1)重新设定机组的冷冻水出水温度&电流限制,通过负荷转移来优化负荷分配,保证系统运行在更好的效率。

(2)为保证系统的冷冻供水温度,对机组水温进行设置控制:降低CSD 机组的冷冻水出水温度,提高CSD机组的负荷,同时相应的提高VSD机组的冷冻水出水温度,降低VSD机组的负荷,混合后的冷冻水温仍然满足

系统的水温设定。

(3)限制负荷控制强制VSD机组卸载:降低VSD机组的负荷限制设定值,限制VSD机组上载。

e.故障和报警处理

1)阀门的故障

设备能代替的场合,则发出警告信息,同时自动转移到能代替的机器(如冷水机组、冷却塔) 。设备不存在代替的场合,则发出警告信息停机。

2)泵的故障

冷冻水泵和冷却水泵:存在备用水泵,则使用备用水泵,不存在备用水泵,则启动备用冷水机组回路。

3)冷水机组的故障

运转当中的冷水机组发生故障而停机的场合, 使下位备用的启动优先度高的冷水机组自动启动。

4)故障警报

若一套设备在启动/运行中,某一设备在系统发生开启信号后,无法在一定时间内反馈正确运行状态,系统将产生该设备开启失败警报,并同时反向关闭该套设备,并且改为手动状态。

若一套设备在关闭中,某一设备在系统发出关闭信号后,无法在一定时间内反应正确停止状态,系统将产生该设备关闭失败警报,停止关闭该套设备中的后续设备。

5)水泵备用控制

某一冷却水泵或冷却水泵因故障无法使用、导致与之相关的整套设备无法使用,则发出警报,下次启动时自动地切换为备用的泵启动。

f.冷却塔控制

在约克主机的正常工况下,冷水主机冷却水进水温度越低(设有下限值=15℃可调),主机相应的节能效果越显著。数据表明,主机冷却水进水温度每下降1℃,主机相应节能3%。因此我们在控制逻辑上,优先考虑降低冷却水温度。

冷却塔风机的开启台数控制目标是冷却塔的出水温度Tecw,根据冷却塔总管的出水温度,与出水温度的设定值(设定值=室外湿球温度+3℃可调)做比较,当冷却塔的出水温度高于设定值,持续5分钟(可设定),增加开启冷却塔风机一台,逐台开启冷却塔风扇,并且通过变频控制实现冷塔风机做到无级调节变频节能。冷却塔的风扇采用轮流开启、自动排序、自动投入方式,避免单台风机开启时间过长。

但是,当设定值=15℃(即室外湿球温度为12℃)时,应该避免开启冷却塔风机对冷却水进行降温,保护主机的冷却水进水温度高于下限值。

机房设计方案要求

1.计算机机房之规划每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师, 及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划,并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估算。 1.1 机房位置选择机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之 地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。 1.1.1 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它有害环境。 1.1.2 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置预留。 1.1.3 设备进出口是否够宽(大门高度需180cm、宽度不得少于120cm),比较重之设备,需往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。 1.1.4 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰尘带入机房内。1.1.5 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需要求修改或封闭,使用独立型消防系统。 1.1.6 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。 1.1.7 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需使用PVC或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高度不得低于20cm。 1.1.8 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。 1.1.9

计算机大学设计方案大学设计方案

仅供参考 毕业设计管理系统的设计与实现 摘要 随着Internet的飞速发展及互联网的普及,计算机已广泛用于政府、军事、科研、商业等部门,连接到千家万户,利用计算机实现毕业设计管理势在必行。 目前高校基本都采用网站的形式管理学生的毕业设计。 本文系统地介绍了毕业设计管理系统的工作原理、实现技术及系统架构方案。从而论述了一个毕业设计管理系统的设计原理、设计思想及具体的实现过程,对各个模块的架构及设计思想和设计过程作了详细阐述。该系统主要实现了三个模块:学生模块、教师模块和管理员模块。 本系统采用JSP作为开发工具,采用SQL Server2000数据库作为后台数据库。本文详细讲述了以上技术的应用。 关键字:毕业设计管理; JSP;SQL Server2000数据库; Design and Implementation of Graduation Project Management System Abstract:With the rapid development of Internet and the popularity of the Internet, the computer has been widely used in government, military, scientific, commercial and other departments connected to the tens of thousands of households using computer design and management is imperative to achieve graduation. At present, colleges and universities have adopted the basic form of website design management graduate students. This paper introduced the design and management graduate working principle, technology and system architecture to achieve the program. Which discusses the design of a graduate management system design principles, design concepts and the specific realization of the process, each module of the structure and design thinking and design process described in detail. The system has three main modules: module

机房新风系统设计方案

机房新风系统设计方案 空调与新风系统,是运行环境的保障。高可靠的机房设备运行环境,包括温度、湿度、洁净度。计算机场地系统终年是在恒温恒湿条件下运行的。只有窗户密封才能保证系统温、湿度正常运行。机房里的计算机设备要产生大量的热量,而且对环境中的灰尘数量有严格的要求,这些都对空调系统提出了更高的要求。为使机房保持恒定的温度和湿度,需要选用机房专用的精密空调。同时机房还必须补充新风,自然界的新风只有通过新风系统处理后才能进入机房,形成部循环,并对新风进行过滤,使之达到一定的净化要求。 一、为什么要装机房新风系统 机房精密空调系统的使用功能是为保证机房设备能够连续、稳定、可靠地运行,需要排出机房设备及其它热源所散发的热量,维持机房恒温恒湿状态,并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力,机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,应采用恒温恒湿精密空调系统来满足新风系统的需求。 目前机房新风系统已经受到了人们的关注,特别是一些大型机房,一般都装有新风系统,还有一些网吧也开始安装新风系统,所以现在我们去一些高档网吧或者休闲区,不会感到一股燥热难受的气息,这是因为它们装了机房新风系统,24小时保持室通风换气。二、机房新风工作原理

工作原理:当室空调回风和室外新风分别成正交叉方式经热交换器时,由于平隔板两侧气流存在着温度差和水蒸汽分压力差,两股气流间同时产生热传质,引起全热交换过程。当安装在系统上的全热交换器在夏季运行时,新风从空调回风中获得冷量,使温度降低;同时被回风干燥,是新风从空调回风中获得热能,使温度升高,同时被回风加湿。 三、机房新风系统作用 机房新风换气系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,和维持机房对外的正压差。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室结构来合理布局。

冷机群控方案及其解决方法

冷机台数自控中存在的问题及其解决方法
2008-10-28 14:35:19 作者:张子慧 来源: 《电气&智能建筑》 浏览次数:67 文 字大小: 大】 中】 小】 【 【 【 简介: 简介:发布时间: 2003-12-3 16:00:31
摘 要 文章阐述了冷机台数自动控
制的方法, 列举了有关参数测量系统组建方案及不正确的测量方法。 提出需要有关各专业相 互配合,正确设计、施工及调试,才能使系统有可测性、可控性,达 ... 关键字: 关键字:冷机台数控制
摘 要 文章阐述了冷机台数自动控制的方法, 列举了有关参数测 量系统组建方案及不正确的测量方法。提出需要有关各专业相互配 合,正确设计、施工及调试,才能使系统有可测性、可控性,达到节 能效果。 目前,中央空调系统的冷源主要采用两种,一种是机械压缩式制 冷,主要形式为以消耗电能换取冷量;另一种是热力吸收式制冷,以 消耗热能(燃气、蒸汽、高温热水)换取冷量,其电能或热能的消耗 都是可观的,是建筑设备中能耗大户。实际工程中,制冷机组一般设 置两台或两台以上。为了减少运行费用、节约能源,多根据实需冷负 荷来调节冷机的运行台数,在《在智能建筑设计标准》(GB-T5 0314-2000)中将冷机台数控制定为甲级设计标准条件之 一。
根据我们对实际工程的考查,在冷机台数控制方面有成功的范例, 但也有失败的工程,其成功与否,是由设计、施工和调试等诸方面决

定的。本文详细阐述了工程中出现的问题,提出解决的办法,与同行 商讨,使设计、施工等各个环节保证实际工程能获得可测性、可控性 和节能性。 1 冷机台数控制方式 实际工程中,对制冷系统中的联动控制设备(冷冻泵、冷却泵、 冷却塔及相应电动蝶阀等)及制冷机等已纳入BAS集散控制系统 中,其中对冷机台数控制可分为以下两种方式。 1.1 操作指导控制 这种控制方式是根据集散监控系统实测冷负荷,一方面显示、记 录实际冷负荷;另一方面由操作人员对数据进行分析、判断,实施冷 机运行台数控制及相应联动设备的控制。这是一种开环控制结构,其 优点是结构简单、控制灵活,特别适合对于冷负荷变化规律尚不清楚 和对大型冷机的启、停要求比较严格的场合。这种方法也是实施闭环 控制方法的第一步,可为闭环控制摸索经验。但操作指导控制的缺点 是仍要人工进行操作,控制过程慢、实时性差,节能效果受到限制。 1.2 闭环控制 这种控制方式主要是根据实测冷负荷由DDC直接数字控制器 自动控制冷机运行台数以相应联动设备, 同时对冷负荷进行显示和 记录。 这种控制方式属闭环控制,由DDC直接承担监控任务,所以实 时性好,适应性强。并且由于DDC计算能力强,可实现各种复杂的 控制规律。

中心机房建设设计方案66277

****医院 中心机房建设设计方案 ***医院 2012年7月 一设计总则

1 设计思想 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,怎样确保计算机设备的正常运行,怎样给从事计算机操作的工作人员创造良好的工作环境,这个问题越来越被人们所重视。计算机设备不同于其它的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。一般的大、中、小型计算机都要求安装信息在一个专用的机房里。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量(电压、频率和稳定性等)、接地地线、电磁场和振动等项的技术要求外,还必须满足在机房中工作人员对照明度、空气的新鲜度和流动速度、噪声的要求。计算机属于贵重精密设备,它用于重要部门时,又属于关键和脆弱的工作中心。因此,它又常常是安全保卫的重点。机房对消防、安全保密也有较高的要求。我们在设计、施工及验收中严格执行以下规范: 2 设计依据 “建筑与建筑综合布线系统工程设计规范”(CECS72:97) “计算机场地技术条件”(GB2887-89) “计算机场地安全要求”(GB9361-88) 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》(CECS72:97) 《计算机场地技术条件》(GB2887-89) 《计算机场地安全要求》(GB9361-88) 《电子计算机机房设计规范》 《计算机机房活动地板技术条件》 《建筑防雷设计规范》 《工业企业照明设计标准》 《计算机机房的建设与管理》 《建筑内部装修设计防火规范》

《火灾自动报警系统设计规范》 《计算机机房施工及验收规章制范》 《证券经营机构信息系统技术管理规范》 3 设计目标 ⑴安全可靠性 机房系统工程重点必须注意安全性要点,包括信息安全、人员和设备安全两个方面。这涉及到进出入管理,防火、防水、防雷击、防静电以及供配电安全和安全出口等诸多方面,因此,在机房设计中把安全性原则放在第一重要的位置上。保证各个环节都安全可靠。 ⑵科学系统性 机房的设计从多元系统的角度来考虑。现代化机房不只是一个简单设备摆放的场所,而是由动力供配系统(UPS电源、市电电源)、综合监控系统(安保监控、设备监控)、独立空调系统(新风、除尘、湿度、防露)、消防系统(消防报警、)、专用地线系统,结构装饰系统等多个系统组成的综合主机、网络、UPS等设备的稳定、可靠、安全运行,综合考虑监控机房各单元系统间运行的系统性。 ⑶先进性 装修后的机房是一个功能完善的标准化机房,满足机房的数据业务传输的需求、能适应未来技术的发展,使机房系统设计时应遵从高起点、高质量,确保机房系统长期高效运行. ⑷标准性 机房的设计和工程实施首先要体现标准性,即要严格按照国家现有的规范、标准来进行综合设计(或部分参照国际标准设计,主要指我国现有规范不足部分),严格按国家技术场地的有关标准设计,图纸文件规范齐全,采用国际通用的符号、标记,力求通用性、可调整性、维修便利,并具有详细的文档资料。 ⑸实用性

机房管理系统数据库课程设计方案.doc

课程设计评分表 姓名XXX 班级XXX 学号XXX 题目机房管理系统设计指导教师 评分项目满分分值得分 封面 4 页面布局8 文档格式目录格式 6 图表质量 4 设计文档( 60 分) 页眉页脚 4 内容完整性12 文档内容内容逻辑性10 内容正确性12 课题陈述 3 答辩( 10 分)问题答辩 5 是否超时 2 考勤( 20 分)20 实验( 10 分)10 总评成绩 指导教师评语 签名:年月日

课程设计答辩记录表 教 师 提 问 学 生 答 辩 情 况 记 录 成绩答辩小组教师签名

摘要 本系统为机房信息管理系统,是一个信息管理系统,其开发主要包括数据库的建立和维护。 在短时间内建立系统应用原型 ,然后 ,对初始原型系统进行需求迭代 ,不断修正和改进 ,直到形成一个满意的可行系统。在下面的各章中我将以开发学生学籍管理 系统 ,谈谈其具体开发过程和所涉及到的问题及解决方法。

目录 第一章系统概要介绍 (6) 1.1系统概述 (6) 1.2系统研发背景 (6) 1.3系统研发的目的和意义 (6) 第二章需求分析 (8) 2.1需求描述 (8) 2.2主要功能 (8) 2.3数据需求 (9) 2.3功能模块实现 (9) 2.4数据流图 (10) 2.5数据词典 (11) 第三章数据库概念结构设计 (12) 3.1 E-R 图 (12) 3.1 1 局部 E-R 图 (12) 3.2系统全局E-R图 (12) 3.2系统全局E-R图 (12) 3.3实体及属性的定义 (15) 第四章数据库逻辑计 (17) 4.1初始关系 (17) 4.2规范化处理 (17) 第五章数据库的物理结构设计 (18) 5.1基于SQL Server的数据表设计 (18) 5.2引表 (18) 第六章数据库的实现及操作 (20) 6.1数据表创建 (20) 6.2数据库操作部分 (22) 6.21 数据库的插入操作 (22) 6.22 数据库的修改操作 (22) 6.23 数据库的删除操作 (22)

小型机房建设设计方案1

普通机房建设方案

一、机房防静电地板: (3) 二、机房配电系统 (4) 三、UPS供电系统 (5) 四、机房高精密空调 (5)

机房建设可简单变可复杂,下面介绍最简单的机房建设方案:简单的机房建设只需要铺设防静电地板,改造配电系统以及处理好机房内的温湿度即可。 一、机房防静电地板: 1. 机房防静电地板的辅设方式与效果,防静电地板一般采用架空式防静电活动地板,设备高度一般从15CM-45CM之间(视楼层高度及实际情况而定),辅设顺序为先贴好铜带再安装支架然后架设横梁,值得注意是的支架与铜带一定连接在一起,通过横梁将所有的支架都连接起来,形成一个水平架框,最后将地板铺上去。铺设完成后的效果如下图 2. 防静电地板的作用:防静电地板能把地面上所产生的静电,通过防静电地板导入大地。防止机房产生过多静电危害设备运行及人员的生命财产安全;可拆卸性;可以保护各种电缆、电线、数据线及插座,使其不受损坏;可以利用地板下的空间作为空调的静压风库,获得满意的气流组织;消除电缆外露对人体的危害;可以利用防静电活动地板的可调性,消除地面的不平度,保证机房地面的整体水平度;

能使静电荷漏泄至地,并反射电磁辐射。 二、机房配电系统 配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。配电系统包括配电柜与UPS供电,照明系统等。 现在的机房运行必不能少的就是电,怎样才能够保证机房整个运转过程中电力的不间断。这个是在机房建设中考虑的一个重要问题。UPS是重要配电解决方案中的核心设备,建立一个不停电的供电系统对于任何一个计算机用户都是十分需要的。使用UPS电源是一种提高供电质量的技术措施。 配电柜(市电):机房中的配电箱负责对UPS、备用空调、维护插座、照明等供电。也负责对所有UPS输出电力系统的分配。总用电量:预计总用电量为根据功率计算,一般为4KW-10KW。为保持电力电压稳定,必须由市电配电柜独立引入电力电缆。沿途须有镀锌线槽安装,防止电缆被虫、鼠伤害。恒定的电源供给是机房内设备贮存数据资料的重要保证,而优秀的UPS系统是这个重要保证的前提; 照明配电系统照明配电系统由机房配电箱供电。由光管与灯盘组成。计算机房及消防走火通道必须具备应急照明系统。 所有电力电缆、电线均用金属槽、管屏蔽安装。通信电缆另铺线槽,两类线缆不混装于同一槽管。市电维护插座装于地板面上300mm 的墙上,UPS电装于地板下,采用专用有脚底合固定于楼板面。市电及UPS电的插座有明显的色泽区分。

模块化机房建设实施方案

云模块化机房方案

目录 专业资料 1概述 1.1产品定位 1.2产品特点 2. 2应用场景样例及配置 2.1典型应用场景 2.2典型配置 4. 3系统架构 3.1结构系统 7. 3.2供配电系统 .1.2 3.2.1配电柜 3.2.3 12 3.3温控系统 18 3.4机房管理系统 3.4.1服务器 19 3.4.2采集器 21 3.4.3 NVR 网络硬盘录像机(可选) 21 3.4.4传感器 23 3.5照明系统 2.8 . 3.5.1照明控制箱(可选) 28 3.5.2通道照明灯 29 3.5.3机柜照明灯(可选) 30 3.6防雷接地系统 31 3.6.1防雷方案 3.1 3.6.2接地方案 3.1 3.7消防系统(与现有消防系统对接) 3.2 3.8综合布线 3.3. A 缩略语 .3.5

_________ 1 概述 1.1产品定位 微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中心之间,既可作为独立 机房承担网络业 务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或局部 业务。 微模块数据中心的网络位置如 图1-2所示。 图1-1微模块数据中心在网络中的位置 1.2产品特点 微模块数据中心采用 All-I n-Room —体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可 靠、低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快 速灵活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心 产品。 n :A At A 卫=4 观 ■ 距*!■圭人灵團M L —i H 岂络4此虫le 网増运维中心 CSJ1PS 111 111 kWriei. 赃罚匚 屛I*耳我宝慢映 副9-i 烧範师* :庐蛙魅2 I 梵司酋 *^DJ1 I 国 ? K A

机房新风系统的规定及处理

机房新风系统的规定及处理 来源:中国绿色数据中心作者:唐玛丽编辑:admin 摘要:本文论述了计算机房新风量的确定及新风系统的组成,新风对机房空调净化系统的影响。 一、规范对计算机房新风量的规定 1、计算机房新风量一般认为,应按以下三条中的最大值计算: 1)机房总送风量的5%; 2)每人≥40m3/h; 3)维持机房正压所需的新风量(主机房对走廊或其它房间之间的正压≥4.9Pa、对室外的正压≥9.8Pa)。 2、第一条新风量为总送风量的5%不够合理,因机房的总热负荷与机房面积之间并不成正比。有的机房面积虽然不大,由于功率密度高,机房总热负荷大,空调机的总送风量大,按此条要求确定的新风量往往过大,造成处理新风所需的空调负荷大;例如有一个140m2的机房,总热负荷达到360KW,总送风量约10万m3/h,若按5%计算新风量需5000m3/h。 计算机房送入新风的目的是满足人的需求和维持机房所需的正压值;在空调设计手册(电子部第十设计院主编)第一版中关于乱流洁净室的新风量,认为应不小于总送风量的10%;而在第二版中说明:此条规定理由似不充分,《采暖通风与空气调节设计规范》中亦无此项规定,因此应按1)补充室内排风和保持室内正压值;和2)保证室内每人新风量不小于40m3/h,两项中的较大值确定新风量。 计算机房可看成对洁净度要求较低(英制50万级)的乱流洁净室,机房无排风,应以维持机房所需的正压值和室内每人不小于40m3/h计算机房新风量较适宜。 第三条维持机房正压所需新风量很难计算。要维持机房对走廊(或其它房间)的正压≥4.9Pa,则通过机房门窗等缝隙的出风速度≥2.8m/s,新风量应为缝隙总面积与出风速度的乘积;由于缝隙总面积很难计算,因此维持机房正压所需的新风量亦无法计算。 二、计算机房新风量大小对空调净化系统的影响 1、新风量大的优缺点

机房群控系统技术方案

XXX机房群控系统技术方案 目录

一、江森自控特别优势说明 1. 建筑设施效益技术领先和工程经验丰富 江森自控有125年的控制业经验,对建筑设施能源管理精通无比。世界各地成千上万的商业、机构和政府建筑设施的业主和经理们请江森自控为他们提供最舒适、最富成效、最安全和最节能的环境。 江森自控有一百二十多年历史,被公认为世界上最主要建筑设备自动化管理系统的和工程承建商,可为建筑物提供节能、环境控制、防火、保安、自动化管理系统及工业控制设备,并可为各种建筑物提供从设计、产品制造、系统安装调试、维修到的全过程优质服务。 2005年,江森自控和全球知名的空调冷冻机制造专家---约克公司合并,自控专家和空调冷机专家的强强联合,使得江森自控在建筑设施效益领域里有无可比拟的优势。 2. 机房群控系统和冷水主机实现无缝连接 本项目采用约克中央空调冷水机组,2台YK离心机组和1台YS螺杆机组,均可实现与江森自控METASYS机房群控系统的完全无缝连接。通讯协议采用BACNET MS/TP协议。 3. COEE针对本项目的强力支持 CoEE优秀工程技术中心(Center of Excellence in Engineering)为江森自控在大中华地区自控业务强大的技术支持力量,有庞大的技术专家团队。已经完成国内大型项目超过200多个,其中包括中央电视台、上海环球金融中

心、奥运国家体育馆、南京绿地广场、首都国际机场航站楼等,完成点位超过50万点。CoEE本着专业化、标准化,品质至上的宗旨,为客户提供卓越有效的技术支持,有效的保障了江森自控提供的极具竟争力的先进控制技术方案,编程调试的实施和一流的售后技术服务。 4. 完善的售后服务体系 江森自控拥有非常完善的售后服务网络,合并了约克国际以后售后服务网络更是进一步扩大,让客户无后顾之忧,放心地使用江森/约克产品,为此公司专门成立了江森自控售后服务中心。 江森自控售后服务中心面向全国,为数以万计的江森/约克用户提供完善的售后技术服务。 江森自控杭州办事处设有专业售后服务工程师10人,服务中心为用户提供包括系统软件、就地控制器、阀门及传感器以及约克空调冷冻设备的安装、开机、调试、保用、保养、维修、技术改造、人员培训等一条龙服务。 在江森自控系统保修期内,我们为客户提供如下服务: 1. 系统定期巡检, 出具系统检测报告。 2. 对于制造质量有问题的产品进行免费及时更换。 3. 系统管理工程师对系统功能进行保养维护, 并总结运行经验, 深化楼宇设施系统的管理及节能功能达到最优效果。 4. 接到报修后,我司保证在30分钟内予以答复,2小时内派专业工程师到达指定现场 . 5.江森自控公司有属于自己的仓库备品备件保税仓库 中华人民共和国上海海关批准,江森公司在上海市中心(西康路1390号)设立了经外贸委特批的保税仓库,储存充足的直接由原厂生产的原装进口零配件,以供用户之需。用户可以足不出户,通过电话或传真,并可用人民币直接购买所需的零、配件。同时也欢迎用户亲临维修中心的开放式货架陈列的上海门市部,直接选购零配件和进口的专用工具器具及仪表等。签订常年保养协议的用户,购买零配件还可获得优惠。 江森自控有信心凭借以上优势定能满足业主对XXXX机房群控系统的各种

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

HIS解决方案DOC

世纪创源 NGHIS医院信息系统解决方案 2011年3月

第一章概述 1.1 世纪创源公司简介 安徽世纪创源软件科技有限公司创建于2002年,是专业从事软、硬件开发的高新技术企业,拥有一批优秀的软件和信息网络工程师、经济师、管理专家。他们精通世界先进的网络产品、数据库和开发工具,有着多年软件开发和工程实践经验,在医疗行业中,有着丰富的经历和管理经验。依托高技术、高素质的人才,确保为用户提供最先进的产品,最全面、最灵活的解决方案。 公司主要从事医药、教育行业软件开发。公司旗下的医院信息系统日趋完善,二甲医院以上的用户数已达30家,机房管理系统在省内各大高校的用户数已达20家,其中包括安徽大学、合肥工业大学、安徽农业大学等重点院校;近年在医药行业也有着长足的发展,公司开发的药品生产监督管理平台成功在安徽、陕西两地上线运营。 公司的宗旨是“客户为本”,切身考虑客户管理上遇到的实际问题,尊重客户解决问题的思路和想法,尽可能地满足客户的管理需求,及时的为客户提供完善的服务。 服务唯有创新,才能鲜活不息,服务唯有超越期望,才能带来惊喜。面对未来新的产业格局,公司将立足于自主核心技术,发挥整体综合优势,利用系统知识完整、与时俱进,努力学习更先进的专业技术和管理经验,为每一个客户提供更优质的服务!

第二章医院信息系统HIS的概述 2.1 世纪创源数字化医院全面解决方案 NGHIS系统是世纪创源于2010年初推出的面向医院的全面解决方案,是在世纪创源原有的医院信息系统(YSHIS)、医院后勤管理系统、医院办公自动化系统、远程医疗系统等系统的基础上,推出的面向医院信息化建设的大型综合应用系统。 在NGHIS系统的开发与实施过程中,世纪创源与国内著名医院进行了长期的合作,结合现代化医院的管理流程和业务特点,经过大量的市场调研,参考不同医院对信息化建设的需求,开发出面向不同规模医院的应用系统。 在先进的软件开发技术保障的前提下,通过建立起NGHIS系统的业务模型平台,构成NGHIS系统的核心,根据不同医院的业务流程特点进行必要的二次开发,以满足不同医院的需求。 2.2 世纪创源数字化医院全面解决方案的组成 1.医院门诊、住院、药品收费管理系统; 2.医院门诊、住院、医技、药品、后勤综合管理信息系统; 3.通用产品化软件:人力资源管理系统、财务系统、办公自动化系统等。 2.3 系统设计指导思想 1.以病人为中心,以医疗信息为主线 系统将以多媒体导诊系统让病人了解医院和就诊过程;采用就诊卡技术,简化病人就医流程,方便医生和患者;病人各项费用查询功能,让病人知道费用的明细。 2.数据为管理服务 系统以严格的权限控制机制,使信息和数据安全可靠,以工作角色确定每个

机房新风系统的设计说明书

机房新风系统的设计 1、新风系统定义: 英文名称又叫VMC(CONTROLLED MECHANICAL VENTILATION )的缩写中文翻译为可控式的管道通风系统或者新风系统 VMC可控式机械通风设计要求,由风级、管道、送风口和排风口等一个完整的VMC系统,这个系统必须能够让建筑会呼吸,改善室内空气品质,这套系统其功能性和经济性匹配实现最优的方案。适家宜居 2、新风系统的分类: 单项流新风系统双向流新风系统双向流热交换新风系统 3、新风系统的作用: 目前室内空气比过去来讲逐步恶化,这方面的论述已经越来越多。比较典型的是住宅不良空气在逐步的影响我们的健康,具体归类:病态建筑综合症、SBS、还有建筑有关的疾病BRI,包括老百姓接触的化学药剂装修污染。SBS准确就是住宅越来越严密所延伸的问题,国内也称空调病。BRI更多讲由于建筑应用材料设备不当导致一些延伸问题。世界卫生组织对这个问题已经关注很久,也已经有很多这方面的理论,目前比较好的对室内改善的措施是通风换气。

4、单向流新风系统: 通过一台风机与窗式进风器实现风机启动将室内污浊空气排到室外室内形成负压在外界大气压的作用下室外空气通过窗式进风器进入室内达到空气置换的目的适家宜居 5、双向流新风系统: 通过两台主机实现两台风机一台将室内的污浊空气强制排出 室外另一台则将新鲜空气抽送到室内双向流系统的特点是强制进 排空气并且在送风主机前端加装空气过滤系统(选配)达到空气送入室内的清洁适家宜居 6、双向流热回收新风系统: 一台热回收主机实现在北方由于冬天室内外温差较大送入室 内的空气温度较低通过热回收主机将室内送向室外的空气与新进的空气进行热量交换以达到节能的目的 7、新风系统的设计原则: VMC在机房设计原则新鲜空气由配电柜、工作间、服务器机房等洁净区域进入室内,污浊空气由室外等污染区域排除。定义通风风量,确定房间的最小通风量在0.6—1.2次小时,满足日常生活所需要的新鲜空气。国家标准为每人每小时30立方米的新风量。

制冷机房群控系统方案

1、机房能源管理系统功能 冷水系统的机房群控系统包括以下主要内容:一是实现冷水系统的能量控制管理,主要包括根据冷量负荷计算对冷水机组进行台数控制、根据系统压差实现一次泵变流量控制、根据冷却水供水温度实现对冷却水泵的控制管理;二是根据大厦的日程安排自动开关冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵等,并实现各设备之间开关机顺序及连锁保护功能;三是累计每台冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵运行时间,自动选择运行时间最短的设备启动,使每台设备运行时间基本相等,延长机组的寿命;四是动态显示机组、水泵及相关设备的运行状态和报警信息,自动记录系统数据,如遇故障则自动停泵,备用泵自动投入使用。 (A)系统冷量控制管理 制冷系统的制冷量是采用自动监测计算系统负荷方式,通过DDC控制系统 控制制冷机组运行台数进行控制。系统的供、回水温度以及回水流量可通过传感器输入到现场DDC控制器,根据这些参数,系统将能够计算出用户实际所需要的冷量,并将计算出的冷量值输入到能量管理系统。 根据冷负荷对冷水机组进行台数控制,设计根据分、集水器上的供回水温差及回水流量计算出系统冷负荷:Q=C X L X (T2-T1) 式中:Q ------ 计算冷负荷;L --------- 流量,L=L1+L2+L3 ; T2 ----- 回水温度;T1 --------- 供水温度; C ------ 水比热。

同时,在低负荷时,系统实时监测冷水机组的冷冻水出水温度,当冷水机组出水温度低于系统冷冻水温度设定值并持续一段时间后,系统会自动关闭低负荷冷水机组,此时冷冻水系统仍继续运行,满足系统冷量低负荷运行要求;当冷冻水温度超出系统冷冻水温度设定值并持续一段时间后,系统自动运行冷水机组,自适应冷水系统的负荷变化。 系统在启动或低负荷运行时,先运行一台冷水机组,当第一台冷水机组启动60min后,冷水机组出水温度基本达稳定温度,系统再启动负荷控制管理功能。每30min把计算出的实际冷负荷与当前运行机组的额定冷量比较,当实际负荷小于当前机组的额定总负荷一定量时,减少相应的机组台数运行;当实际负荷大于当前机组的额定总负荷一定量时,增加相应的机组台数运行。 (B)冷水机组运行台数控制管理 DDC系统将输入的冷量值与所有正在运行的制冷机组额定制冷量的总和进行比较,如果用户实际消耗冷量少于一台制冷机的额定制冷量时,DDC系统将 发出一个开关量信号,该信号将使一台制冷机组停止运行,制冷机组在停机后将输入动作信号至DDC系统,DDC系统确认机组已经停止运行后,将输出关

计算机机房建设方案

机房建设方案 一、设计的主导思想 针对该教室的建设要求,并以机房设计规范为依据,对该教室进行设计。主要对教室的配电系统、防静地板、消防、电脑桌椅等几方面进行着重设计。教室设计的主导思想:首先需要保证教室设备安全可靠地运行,主要考虑它的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足教室的设备对环境的要求,主要考虑环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对电脑教室的特点,还要考虑教室照度的足够和防眩光处理要求。在保证设备安全运行和满足设备的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对教室空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现教室的装饰特点,又能营造良好的学习氛围,旨在重点突出教室机房装饰的高科技形象,体现设计的人性化特点。针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 整体构成: 一个全面的机房建设应包括以下几个方面: 1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统 4.门禁系统 5.监控系统 6.消防系统 1、机房装修 1、一般规定 计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

机房群控系统控制逻辑说明.

1 ECO PD 501-01CN COPYRIGHT?MCQUAY CHINA 瑞虹新城三期群控系统方案说明 麦克维尔中央空调有限公司 系统控制部 日期Date:2016-06-16

1.工程及系统概况 (3) 1.1系统概况 (3) 1.2控制点表 (3) 1.3群控设计 (4) 2.群控系统主要控制功能 (5) 2.1冷水机组与辅设的联动控制 (5) 2.2依据温度的机组台数控制 (7) 2.3冷却塔风机控制 (9) 2.4冷冻水泵的频率控制 (10) 3.节能策略 (12) 3.1机组台数&顺序启停控制 (13) 3.2冷冻水温度重置(基于总供回水温差) (13) 3.3供回水管流量控制 (14) 3.4机组启动/停机时间优化 (15) 3.5CSM ECO?其它控制策略 (15) 4.集中控制管理站 (16) 4.1M C Q UAY W EB用户界面 (16) 4.2与第三方集成 (17) 5.相关案例 (17) 2 │ECO PD 502-01 CN 麦克维尔系统控制解决方案

ECO PD 502-01 CN 麦克维尔系统控制解决方案 │ 3 1. 工程及系统概况 本项目共1个冷冻机房系统,系统配置为一套群控系统及一套管理软件。群控系统对系统内的相关设备实现分散控制集中管理,可以实现联动控制、台数控制、轮换控制、故障切换等自动功能;系统管理工作站可以直观动态的浏览和控制机房内的相关设备,实现高效管理、节能运行。 1.1 系统概况 1) 机房冷源系统设备概况 4台离心式水冷冷水机组 1台热交换器 4台冷水机冷冻侧电动阀 4台冷水机冷却侧电动阀 5台变频冷冻泵 5台定频冷却泵 1个冷冻水压差旁通阀 8个冷却塔共8个高低速风机 8个冷却塔进出水电动阀 相关温度、压力、流量、液位、室外温湿度监测 加药装置、补水装置监测 1.2 控制点表

学校机房建设规划方案.docx

XX学校机房建设规划方案 引言: 近年来,随着计算机技术、多媒体技术、通信技术和网络技术的发展,为了提 高教育的现代化、建立先进高效的教育体系,适应教学、科研和管理工作的需要, 同时为了普及计算机信息技术教育,让学校计算机更好地服务于教学工作。学校决 定重建 10 年前的老计算机房。学校计算机房的计算机数量都比较多,有 60 多台,为了更好地保障计算机系统的正常稳定运行,延长计算机设备的使用寿命,减少故 障出现的机率,避免造成不必要的损失,从而提高工作效率是学校十分重视的问题, 这就必须从计算机机房环境设计、软硬件日常维护性和网络技术维护性等多个方面严格 按照计算机的发展规律及使用规律来进行设计和安排。 1、需求分析: 根据学校的总体需要和长远要求,学校提出的软硬件及网络应用需求如下几点: (1)对教学过程提供直接支持,将各种工作站及终端通过高性能的网络设备连接起 来,形成分布式、开放式的网络环境,以提高教育科研水平; (2)支持学校的日常信息技术教学和学生档案、作业网络支持、应用与管理; (3)具备连接高速 Internet 网络的能力,能及时处理学生网络电子档案、网络作业; (4)能进行各种必须开发软件的应用,形成多种实际应用的可扩充的方案;

(5) 能满足学生平时上课的要求,主要运行主流软件如office软件,网页制作、平 面设计、动画设计软件,数据库软件,程序设计软件等。教师机要求能实现与学生 机之间的多媒体教学功能。服务器主要提供连接到Internet的用户认证功能. 2、计算机摆放方案 机房的计算机摆放可用队列式摆放方式,机房内需要60 台计算机和 2 台服务器。可分为 3 列, 3 排;每 6 台计算机为一组,所以共分为10 组。把 60 台计算机分别划为 10 组,依次排放下去。平均每组计算机占地 6 平方米, 10 组共占地 90 平方米; 其中,每组计算机的间隔为 1.5 米,为工作人员留下足够的活动空间,并且能够互相交流工作,符合人性化的布局设计。机房的右侧前为设备间,占地约 2 平方米,是用于放置服务器、主交换机。机房空调 2 台,共占面积约 1 平方米,依次放在机房的右侧。主要布置如图:下面为机房场地的平面图 3、网络系统结构设计 3.1 网络总体目标和设计原则 网络建设的总体目标首先明确的是采用以太网技术和局域网标准构筑一个满足日常 教学与提供连接到 Internet 的用户认证功能的机房网络,工程实行一次性投资和建设。 在设计前对主要设计原则进行选择和平衡,并排定其在方案设计中的优先级。 ①实用性原则

机房工程深化设计方案

1. 2. 3.机房工程深化设计方案 3.1绿色数据中心的挑战和应对措施 3.1.1数据中心建设面临的挑战 规划难、节能难: 数据中心布局规划是个庞大的工程,耗时耗力; 内部和外部对建设模式争论不休; 冷却架构和末端选择反复比较; 安全、冗余、节能与造价互相制约。 建设周期长、架构扩展难: 建设周期长,不匹配业务上线周期; 业务安全要求复杂; 机柜功率密度要求多样,未来难以预测; 新技术成本增加成本,难以合理取舍。 系统复杂增加维护难度、新设备维护带来新挑战 从IDC全生命周期来看,既要考虑到机房布局的可行性,也要考虑到设备安装的可行和便捷性,还要考虑到后期维护、维修的可能性和便捷性空间规模变大,水进机房成为必然,需考虑漏水防护等 3.1.21.应对措施 解决方案标准化、模块化、去工程化: 分解成各种微模块解决方案; 选择容易实现模块化的末端空调。 技术先进性和成熟性兼顾 工厂预制和调试,尽可能去工程化; 选择成熟度高、具有先进性的列间空调解决方案 选择模块化高压直流、模块化UPS供电系统 管理手段智能化 选择性能先进的智能监控系统;

防水工程和漏水检测相结合; 空调群控和运行优化。 3.2项目背景及需求分析 3.2.1项目背景 本方案针对青海省第五人民医院新建数据中心机房方案进行设计描述,按照规划,建设统一的数据中心,实现纵向与横向之间的数据交换与共享,满足业务系统的信息化的需要。本项目规划机房建设面积约192平米。建设整体目标是:设计先进的、功能完备的、可实施的信息化硬件支撑平台,对业务提供有力支撑,满足未来3~5年的发展需求,为了满足云计算和虚拟化的需求,提高数据中心工作效率,本项目采用模块化数据中心,采用一体化集成解决方案,集成数据中心机柜系统、供配电系统、制冷系统、机房管理系统、防雷接地系统、综合布线系统,有效满足客户在云时代数据中心高效可靠,快速灵活和智能管理的需求,本项目涉及的机房建设具体包括: 1) 制冷系统; 2) 供配电系统; 3) 服务器机柜; 4)封闭冷池系统; 5) 监控系统; 6) 防雷接地系统; 7)新排风系统 8)气体消防系统 9)装饰装修工程 3.2.2需求分析 建筑条件:机房位于地上四层,建筑面积约192平米。层高为6米,机房承重为1000kg/m2。机房设计应根据上述建筑条件和机房承重要求,对相应区域做结构加固处理。 水文气象条件: 西宁市地处高原地区,属半干旱大陆性高原气候,其特点是冬季寒冷,夏季凉爽,干燥多风,降水量少,蒸发量大,尽夜温差大,太阳辐射强。

机房新风系统和排风系统的方案设计方法

新风系统的方案设计方法: 设计方案时,即便再简单的方案,我们也应该先做方案、再扒图纸、作出预算的程序,这样我们就不会丢项、报错。 复杂的项目,应该编制联系人表格;方便现场沟通; 一、确定新(排)风机的风量: 空调系统的新风量依据机房设计规范应取以下三项中的最大值: 1.室内总送风量的5%;因此我们需要知道空调型号,循环风量,数量; 2.保证工作人员每人40m-603/h;,因此我们需要知道最大工位数,但通常这个因素都不会影响到最终的风量取值; 3.维持室内正压:即主机房相对于室外9.8PA,其他房间相对于室外 4.9PA;通常,我们取机房的容积的2倍配置新风量;因此我们需要知道室内的长宽高,高度指参与循环的高度,通常指楼板间距。 二、根据室内特点,确定适用的新(排)风机的形式:柜式特点:好看安装简单效果直观 使用方便维护方便,但是要求安装在新风采集口附近,占用地面,设备价稍贵(总造价未必贵,因为节省很多安装费);吊顶式特点:隐藏安装,不占地;设备价格相对便宜,安装位置灵活,但安装费较高,维护较麻烦,效果不直接;窗机简单便宜,过滤效率低,易堵;一般与中间商商量采取; 三、确定功能:需要温度预处理吗?需要双向换气吗?需要主动排风吗?需要余压阀 吗?需要防火阀吗?过滤级别有无特别要求? 四、确定新(排)风系统的路由,新(排)风从何处进?经过什么路线?最终送(排) 到何处?此时需要尽量详细的平面图纸,并在图纸上标明制作草图; 路线要保证可行,尽量少弯头、三通等增加阻力的设计。 一般新风要送到机房空调回风口1m距离内;如果直接送到室内,则风管尽量减少阻力。风口布局在门口附近,人感觉正压较大,因为人通常通过门缝漏风感觉正压的。 风道系统不要阻隔空调系统的回风。 要考虑梁的走向,梁下空间一般较低。 正规的排烟风道尽量伸到地板下抽出烟气,因为烟气比重大,是沉在地面上的。 新风换气机的两个外墙风口距离要尽量远,最好1.5m以上,防止短路。室内的送排

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