数据中心暖通空调选型
IDC数据中心机房空调选型配置

IDC数据中心机房空调选型配置机房空调选型依据是根据数据中心里的设备发热量和房间面积计算出来的。
深圳雷诺威精密空调设备有限公司专业研发设计销售,产品范围:机房空调、精密空调、恒温恒湿空调、基站空调、行间制冷空调(列间机房空调)。
制冷方式:风冷型、水冷型、冷冻水型、双冷源机组、节能机组、变频机组。
风冷式精密空调特点:1.精密空调的工艺设计坚固的金属壳体,全部壳体采用1.2mm以上的钢板。
良好密封性,内衬隔热吸音材料,可防止气流泄漏及降低噪音机组带有铰链的前门,容易打开,不需提供专用工具,就能提供正常的维护服务。
美观大方的防腐蚀环保烤漆涂层。
外涂环氧树脂,不但美观大方,同时可以达到防腐蚀的目的,使得机体的寿命可以增加到10年以上。
2.精密空调采用涡旋式压缩机采用先进的高效压缩机系统,可选单独或并联式组合;噪音低,高效节能,可靠性高,使用寿命长;全系列采用先进的压缩机效能高,运动部件少,延长机组寿命,无液击现象。
压缩机内装有缺相保护装置,在电源缺相或压缩机过载的情况下,能自动停止压缩机工作,保护压缩机电机。
3.精密空调采用大面积蒸发器蒸发器设计选用内螺纹管,亲水铝膜翅片,高效正弦波换热铝翅片,大面积的散热盘管,比使用光铝膜翅片具有更高的换热效率。
采用吸透式气流,使空气分布更均匀。
4.精密空调采用电极式加湿器独特的可拆卸电极式加湿器位于机组下部与压缩机共处一个独立空间内,与气流隔离,不停机也可进行维修服务。
可拆卸滤蕊,电极及罐体进行清洗,非专业人士也可进行。
对水质无特殊要求,无须事先预处理。
根据水质软硬程度和机房湿负荷大小,可由电脑编程控制加湿器自动清洗时间和加湿量调节,方便简单,同时大大延长维护间隔,减少维护费用。
5.精密空调采用电加热器耗能低,精度高,稳定性好。
绝缘电阻加热组件带有延展型铝翅片,表面温度低,可防止灰尘离子化及防止产生臭氧。
6.机房采用高效冷凝器冷凝器外壳采用高级抗腐蚀材料,采用外置转子式轴流风机精心设计,对风管送风时,不会因为风管阻力而降低风量,可以因应环境的要求做单方向或360度角排风,不会因为加装风管,影响冷凝器的制冷量,噪音设计满足环保要求,风机调速器能根据不同温度实现无级调速,保证良好的运行状态和最佳节能效果。
数据中心精密空调选型推荐方案

数据中心精密空调选型推荐方案一、引言数据中心作为现代信息技术的核心基础设施,其稳定、高效的运行对于各行各业的发展至关重要。
而精密空调作为数据中心的关键设备之一,能够提供恒温、恒湿、洁净的环境条件,确保服务器等设备的正常运行。
本文将针对数据中心的特殊需求,提供一份精密空调选型推荐方案。
二、数据中心的特殊需求1. 温度控制:数据中心的温度控制非常重要,普通要求在22℃-25℃之间,并保持恒温状态,以确保设备的正常运行。
2. 湿度控制:数据中心的湿度控制同样重要,普通要求在40%-60%之间,并保持恒湿状态,以防止设备受潮和静电干扰。
3. 空气质量:数据中心要求空气质量高,要求过滤掉灰尘、微生物等有害物质,以保证设备的可靠性和稳定性。
4. 能耗控制:数据中心的能耗控制也是一项重要任务,选用节能型精密空调能够降低运行成本,并减少对环境的影响。
三、精密空调选型推荐方案根据数据中心的特殊需求,我们推荐以下几个方面的选型要点:1. 制冷能力根据数据中心的规模和热负荷计算,选用具备足够制冷能力的精密空调。
制冷能力普通以单位时间内的冷却能力,即单位时间内去除热量的能力来衡量。
根据数据中心的规模和热负荷计算,确保精密空调的制冷能力能够满足需求。
2. 温湿度控制选用具备精确温湿度控制功能的精密空调。
通过传感器实时监测数据中心的温湿度,并能够根据设定值进行精确控制,以确保数据中心始终处于恒温恒湿状态。
3. 空气过滤选用具备高效过滤功能的精密空调。
数据中心对空气质量要求高,需要能够过滤掉灰尘、微生物等有害物质。
选择过滤效率高、过滤器易于更换的精密空调,以保证数据中心的空气质量。
4. 节能性能选用具备良好节能性能的精密空调。
数据中心的能耗控制非常重要,选择能够降低能耗的精密空调,不仅可以降低运行成本,还可以减少对环境的影响。
例如,选择具备变频调节功能的精密空调,能够根据实际需要调整制冷量,以达到节能的效果。
5. 可靠性和稳定性选用具备高可靠性和稳定性的精密空调。
数据中心(IDC机房)暖通设备-冷水机组介绍

数据中心(IDC机房)暖通设备-冷水机组介绍随着互联网行业的高速发展,数据中心的规模和能耗也在迅速增加。
为了解决这一问题,越来越多的数据中心开始采用冷冻水系统作为制冷系统,其中核心设备之一就是冷水机组。
冷水机组的主要作用是为数据中心提供低温冷冻水。
根据结构和工作原理的不同,冷水机组可以分为活塞式、螺杆式和离心式等几种形式。
其中,离心式冷水机组是中大型数据中心中常用的一种,由冷凝器、蒸发器、电动机、膨胀阀、齿轮、叶轮和预旋转导叶等组成。
冷水机组的制冷原理是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在蒸发器内吸收高温冷冻水中的热量,使水降温产生低温冷冻水后,通过压缩机的作用将热量带至壳管式冷凝器,由冷媒与低温冷却水进行热交换,使冷却水吸收热量后通过水管将热量带出到外部的冷却塔散热。
离心式压缩的原理是电动机带动压缩机主轴叶轮转动,在离心力作用下,气体被甩到工作轮后面的扩压器中去。
气体因离心作用增加了压力,还可以很大的速度离开工作轮,气体经扩压器逐渐降低了速度,动能转变为静压能,进一步增加了压力。
最后,需要注意的是冷水机组的油路冷却循环,其中开式电机和闭式电机的油路冷却方式也有所不同。
闭式电机采用低温制冷剂进行分流至电机冷却和油冷却系统。
制冷剂通过限流孔流进电机,电机冷却管路的支路上还设有一只限流孔和一只电磁阀。
当电机需要冷却时,电磁阀会开启,制冷剂流经限流孔,喷淋整个电机,并集中到电机室的底部排放回到蒸发器。
另一路制冷剂则流经油冷却系统,量由热力膨胀阀调节,通过限流孔始终保持一个最小流量。
膨胀阀上的温包感应冷却后流进压缩机到轴承的油温,由膨胀阀调节进油/制冷剂板式油冷却器的制冷量,制冷剂气化离开油冷却器后返回到蒸发器。
开式电机只存在油冷却系统的循环。
备用油槽在主机启动之前、运行期间和逐渐停转阶段,由变频驱动式油泵压入各轴承、齿轮和旋转面。
在压缩机顶部有一个重力供油式贮油槽,当电源发生故障机器逐渐停转时,由它提供润滑。
数据中心各空调系统对比

数据中心各空调系统对比数据中心各空调系统对比⒈引言数据中心是存储、处理和传输大量重要数据的关键设施。
在数据中心中,温度和湿度的控制对于设备的稳定运行和数据的安全非常重要。
因此,选择合适的空调系统对数据中心的运行至关重要。
本文将对不同的空调系统进行详细对比,并提供有关每种系统的优缺点,以及适用的场景和建议。
⒉传统冷水空调系统传统冷水空调系统使用冷水循环来调节数据中心的温度。
它由压缩机、冷凝器、蒸发器和冷水循环组成。
主要特点包括:- 优点:广泛应用于传统数据中心,成熟可靠。
具有较强的制冷能力和出色的温度控制能力。
- 缺点:能耗高,运行成本较高。
需要占用较大的空间。
维护较为复杂。
⒊精密空调系统精密空调系统提供高精度的温度和湿度控制,适用于对环境要求非常严格的数据中心。
主要特点包括:- 优点:高精度温湿度控制。
高效节能。
可靠稳定。
适用于大型数据中心。
- 缺点:价格较高。
需要专业维护与管理。
⒋直接膨胀空调系统直接膨胀空调系统通过直接用冷却剂对空气进行冷却来调节温度。
主要特点包括:- 优点:安装简便,占用空间小。
成本较低。
节能。
- 缺点:温度控制相对较差。
适用于中小型数据中心。
⒌风冷空调系统风冷空调系统利用冷却风进行温度调节。
主要特点包括:- 优点:安装简便,不需要水源。
适用于较小规模的数据中心。
- 缺点:效率较低。
温度调节相对困难。
需要排气和换气设备。
⒍混合空调系统混合空调系统结合了传统冷水空调系统和直接膨胀空调系统的特点。
主要特点包括:- 优点:灵活性较高。
适用于多样化需求和不同规模的数据中心。
- 缺点:价格较高。
需要更复杂的设计和维护。
⒎结论选择合适的空调系统对于数据中心的稳定运行至关重要。
根据数据中心的规模、需求和预算等因素,可以选择传统冷水空调系统、精密空调系统、直接膨胀空调系统、风冷空调系统或混合空调系统。
⒏附件本文档涉及附件,请参阅附件部分。
⒐法律名词及注释本文档中涉及的法律名词及其注释请参照相关法律和法规。
数据中心精密空调选型推荐方案

数据中心精密空调选型推荐方案随着信息技术的快速发展,数据中心在现代社会中扮演着至关重要的角色。
而数据中心的正常运行和稳定性对于保障数据的安全和可靠性至关重要。
在数据中心中,精密空调系统是确保服务器和网络设备正常运行所必需的关键设备之一。
本文将为您介绍一种数据中心精密空调选型推荐方案,以确保数据中心的稳定运行。
1. 数据中心环境需求分析在选择精密空调系统之前,首先需要对数据中心的环境需求进行详细的分析。
以下是一些需要考虑的因素:- 温度范围:数据中心的温度范围应保持在适宜的范围内,通常为20°C至25°C。
过高或过低的温度都会对设备的性能和寿命产生负面影响。
- 湿度控制:数据中心的湿度应保持在相对湿度为40%至60%的范围内,以防止静电等问题的发生。
- 空气质量:数据中心需要保持良好的空气质量,包括控制灰尘、颗粒物和其他污染物的浓度。
- 噪音控制:数据中心应尽量降低噪音水平,以提供一个安静的工作环境。
2. 精密空调系统选型根据数据中心的环境需求,我们推荐选择以下类型的精密空调系统:- 精密空调机组:精密空调机组是一种集冷却、加湿、过滤和除湿等功能于一体的空调设备。
它能够提供稳定的温度和湿度控制,适用于大型数据中心。
- 精密空调末端设备:精密空调末端设备是一种小型的空调设备,通常安装在机架或机柜上,用于为服务器和网络设备提供局部的冷却和湿度控制。
3. 精密空调系统选型指南在选择精密空调系统时,需要考虑以下几个关键因素:- 效能:精密空调系统的效能是评估其性能的重要指标。
效能越高,系统的运行效率越高,能够更好地满足数据中心的需求。
- 可靠性:精密空调系统应具备高可靠性,能够长时间稳定运行,以确保数据中心的连续性和可用性。
- 可扩展性:考虑到数据中心的未来扩展需求,选择具有良好可扩展性的精密空调系统是非常重要的。
- 节能性:精密空调系统的节能性能对于减少能源消耗和降低运营成本至关重要。
数据中心精密空调选型推荐方案

数据中心精密空调选型推荐方案一、背景介绍随着信息技术的快速发展,数据中心在现代社会扮演着至关重要的角色。
数据中心的稳定运行对于企业的业务连续性至关重要。
而精密空调作为数据中心的关键设备之一,对于维持数据中心的温度和湿度稳定至关重要。
本文将针对数据中心的特殊需求,提供一个精密空调选型推荐方案,以确保数据中心的稳定运行。
二、需求分析1. 温度控制:数据中心的温度控制要求非常严格,通常需要保持在20-25摄氏度范围内,以确保服务器和设备的正常运行。
2. 湿度控制:数据中心的湿度控制同样重要,通常需要保持在40-60%的相对湿度范围内,以防止设备过热或过湿。
3. 效能要求:数据中心通常需要大量的冷却能力,以满足服务器和设备的运行需求。
因此,精密空调的制冷能力和效能要求较高。
4. 可靠性和稳定性:数据中心是企业的核心资产,因此精密空调的可靠性和稳定性非常重要。
故障可能导致数据丢失和业务中断,对企业造成巨大损失。
三、选型推荐方案鉴于数据中心的特殊需求,我们推荐以下方案:1. 制冷能力:根据数据中心的规模和热负荷计算,建议选择制冷能力在XX-XX千瓦范围内的精密空调设备。
这将确保数据中心在高负荷运行时的冷却需求得到满足。
2. 温度控制:推荐选择具有精确温度控制功能的精密空调设备。
这些设备通常配备温度传感器和自动调节功能,可以保持数据中心的温度在设定范围内波动很小。
3. 湿度控制:推荐选择具有湿度控制功能的精密空调设备。
这些设备通常配备湿度传感器和自动调节功能,可以确保数据中心的湿度在设定范围内保持稳定。
4. 效能要求:推荐选择具有高效能和节能功能的精密空调设备。
这些设备通常采用先进的压缩机和换热器技术,以提高制冷效率,并减少能源消耗。
5. 可靠性和稳定性:推荐选择具有良好声誉和可靠性的精密空调品牌。
可以通过参考其他数据中心的用户评价和经验,选择一家有着良好售后服务和技术支持的供应商。
四、案例分析为了更好地说明我们的选型推荐方案,我们将以某个虚拟数据中心为例进行案例分析。
数据中心(IDC机房)暖通系统相关计算

IDC机房暖通专业相关计算汇总IDC机房设置有大量电子设备,在工作过程中都会产生热量,在数据中心机房计算机处理信息的仪器中交流电源的能量几乎全转化成热量了。
从设备的电源消耗可推算出IDC机房热量的产生量,为了避免设备温度升高至无法接受的程度,必须使这些热量扩散掉,否则热量的积累将会导致故障,选择适合的通风或冷却系统,首先需要知道设备的产热量和散热空间,才可进行制冷系统设备的设计。
本文以某数据中心为例进行示例讲解。
一数据中心设计单模块174个6kW 机柜,总共6个模块机房。
单模块设置10台冷冻水型精密空调,八用二备,单台精密空调显冷量为140kW,循环风量为36000m³/h,送风温差为12℃。
制冷系统设置为4台750冷吨(2637kW)离心式冷水机组,三用一备。
1、冷水机组制冷量的确定冷水机组制冷量可按照IT负荷*1.2(包含建筑负荷)来计算。
IT负荷为6264kW,则单台冷机制冷量为6264*1.2/3/3.517=712冷吨,最终选择为750冷吨。
2、末端精密空调显冷量的确定精密空调制冷量可按照IT负荷*1.05(包含机房的建筑负荷等)来计算。
单模块机房IT负荷为1044kW,取单台精密空调显冷量140kW,则精密空调数量为1044*1.05/140=7.83,向上取整得出空调数量为8,空调数量/4=2向上取整得出备用空调数量为2,空调+备用=规划空调数量10台。
3、末端精密空调循环风量的确定可按照以下公式来计算根据上述公式可得精密空调循环风量为3600*140/1.18/1.01/12=35240m³/h。
最终选择36000m³/h。
4、蓄冷罐容量的选型选型原则:根据机房IT负荷Q计算冷冻水流量需求,蓄冷罐放冷时间15分钟来确定。
V=[Q*1.2/(ΔT*1.163)] *15/60例:IT负荷6264KW,供/回水温度,12/18℃,蓄冷供冷时间15分钟。
计算结果为V=[6264*1.2/(6*1.163)] *15/60=270m³。
数据中心暖通空调工程施工方案精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版数据中心暖通空调工程施工方案目录1暖通空调系统工程系统概述 (2)2暖通空调工程水系统施工方法 (3)1)空调水系统施工工艺流程 (3)2)空调水系统主要施工方法 (4)3)阀门安装 (9)4)管道补偿器选型及安装 (11)5)水压试验 (13)3空调及通风排烟风系统施工方法 (19)1)共板法兰风管制作 (19)2)风管安装 (22)3)风管部件安装 (27)4)风管严密性测试 (29)5)防腐与保温 (29)4设备安装 (31)1)设备安装工程概述 (31)2)设备安装施工程序 (32)3)风机盘管的安装 (39)4)水泵安装 (40)5)卧式热水罐安装 (44)6)冷却塔安装 (48)7)空调机组的安装 (49)5暖通空调系统调试 (52)1)调试准备工作 (52)2)空调风系统调试 (55)3)水系统调试 (59)4)楼控系统调试 (63)5)空调调试常见问题及解决措施 (68)1暖通空调系统工程系统概述本工程由IDC 机房楼、呼叫中心楼、通信枢纽楼和动力中心楼组成,IDC 机房楼设置水冷集中空调系统,标准达到黄金级数据机房要求,并在数据机房配置双冷源机房专用空调,系统冷源、水泵、冷却塔、水管路等均互为备份;呼叫中心设置水冷式舒适性集中空调系统、数据机房设置风冷式精密空调系统及各小房间多联机系统;通信枢纽楼通信数据机房采用风冷式精密空调系统,大厅等设置多联机变频空调系统;各栋均根据功能和空间布置安设机械排风及事故通风系统,并根据防火分区的划分,设置排烟系统和正压送风系统。
2暖通空调工程水系统施工方法1)空调水系统施工工艺流程空调水系统施工流程图图纸深化设计预留预埋绘制系统分解图施工材料采购管道预制支架预制干管安装立管安装支管安装支架安装管道试压管道冲洗二次防腐保温管道刷油防腐调试2)空调水系统主要施工方法(1)管材选用和连接方式水管管道材料及连接方式管道使用位置规格管材选用连接方式空调冷热水管、冷却水管DN≤50 焊接钢管丝扣连接DN>50 无缝钢管焊接连接空调凝结水管镀锌钢管或PVC管丝扣连接(2)管道安装的注意事项A、在经过建筑的沉降缝位置,必须使用不锈钢金属软管;管道穿越外墙、内墙、楼板和屋面必须选择相应类型的套管;B、对于使用补偿器的管道,必须按照指导图纸(该指导包括用于伸缩接头的固定装置和导管以及用于阻止型钢摆动防止弯曲的支架)的要求,在伸缩的起始点安装一个固定装置和导管;C、对于空调末端设备的凝结水管的,必须设置水封;D、管道与设备连接必须加装相应规格的软接头;E、管道要保持适当的坡度,便于排水和通气;F、管道分支或汇合时只可以使用三通,禁止使用四通;G、所有水管在安装前,需将管内外污垢、铁锈、杂物清除干净,安装中的敞口应临时封堵。
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数据中心暖通空调选型
发表时间:2018-09-11T15:42:16.617Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第11期作者:龙志威
[导读] 由于数据中心内IT负载的电能最终都将转化为热能,所以为维持数据中心正常运行的空调解决方案就变得至关重要。
东莞深证通信息技术有限公司 523690
摘要:数据中心空调系统的主要任务是为数据处理设备提供合适的工作环境,保证数据通信设备运行的可靠性和有效性。
本文结合工程实例浅析一下数据中心机房空调设计的特点和机房空调的节能措施。
关键词:数据中心;暖通空调;选型
引言:由于数据中心内IT负载的电能最终都将转化为热能,所以为维持数据中心正常运行的空调解决方案就变得至关重要。
1、工程项目概况
本工程为某市某企业数据中心机房,该企业数据中心位于一幢28层高层建筑的14层,15层为本高层建筑的消防避难层,14层为标准办公楼层,需利用14层的办公空间建设成为数据中心机房。
本工程数据机房采用精密空调进行配置,因此我们需要对机房区域的热负荷进行计算,根据所得的热负荷才能选择所用的精密空调。
由于机房的热负荷来源很多,且目前我们无法获知所有热负荷的数量,因此在没有确定各项热负荷具体数量之时,可以按照电子计算机机房通用的估计方法进行机房空调制冷量的预估。
2、机房区域内制冷量的计算及选配方案
在净空高度为2.5~3.7m时,其计算机房按300-400 kcal/h.m2来取值。
由于主机房设备较多,在此我们建议取值为400kcal /h.m2
(1W=860kcal)根据上述计算公式,主机房面积为154m2,所需要的总制冷量即、:400kcal×265 m2÷860=71.6KW;根据以上计算,工程项目在数据机房内配置了4台制冷量为24.6KW,“艾默生”Liebert.PEX 系列P1025DD13JHS12K1D000PA000机房专用精密空调,采用冷却水加冷冻水双冷源空调,送风方式采用下送风方式。
组成3+1冗余方式对机房区域保持环境的恒温恒湿,每台单机总制冷量为24.6 KW,3台精密空调总冷量为73.8KW。
数据机房精密空调介绍:
2.1艾默生Liebert.PEX系列机房专用精密空调描述
Liebert.PEX─面向全球的高端精密空调系统,Liebert.PEX2机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,产品系列完备,具有风冷、水冷、乙二醇冷、双冷源(风冷+冷冻水、水冷+冷冻水、风冷+Freecooling、水冷+Freecooling)、冷冻水和冷冻水双盘管机型制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW~100kW,冷冻水机组28~151kW。
2.2Liebert.PEX机组的特点
具有高可靠性、高节能性、全寿命低成本。
在同等制冷量条件下,占地面积最小。
侧面及背面不需要维护空间,前面只需要600mm维护空间可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小通道)艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C)室内EC风机标配,节能且满足不同机外余压需求,下出风机组EC风机下沉设计,使整机更节能大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量,全中文图形显示屏以及iCOM强大的群控与通讯功能(见图一)。
图一艾默生1Liebert.PEX机组
2.3Liebert.PEX机组的设计
Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。
水冷系列还包括高效板式换热器、电动球阀。
室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。
2.4主机房冷负荷估算
主机房面积:270m2;主机房冷负荷主要包括服务器设备冷负荷、照明冷负荷、建筑围护结构冷负荷、新风冷负荷、以及操作人员冷负荷:服务器设备冷负荷估算:272.8KW=(64-7)*5KVA*0.8+7*8KVA*0.8;(功率因素取值0.8、服务器机柜设备散热量取值5KVA/台、小型机机柜设备散热量取值8KVA);照明冷负荷估算:6.75KW=25 W/ m2*270 m2,(照明冷负荷单位面积取值25 W/m2);建筑围护结构冷负荷估算:13.5KW=50 W/ m2*270 m2,(建筑围护结构冷负荷单位面积取值50 W/m2);新风冷负荷:13.5KW=50 W/ m2*270
m2,(新风风量按照维持机房正压,新风冷负荷取值为单位面积50 W/m2);操作人员冷负荷:1.3KW=0.13KW/人*10人,以10人计算;综上所述,主机房总的冷负荷为:307.85KW=272.8KW+6.75KW+13.5KW+13.5KW+1.3KW。
2.5空调选配方案
经过主机房的冷负荷进行估算后,根据Liebert.PEX机组空调显制冷量的技术参数及风量,可以选取相应的机房空调的型号。
主机房空调按照N+1方式进行配置,即满足主机房的冷负荷,再预留出1台的冗余制冷量。
空调机组可组网轮换运行,均衡每台机组运行时间,当某一台机组出现故障,备用机组自动启动,提高空调系统可靠性。
由于室内外空调机组分别安装在建筑的14、15层,在空调选配时,应注意空调机组的体积,如体积比较大,必须经过空调机的拆解,设备搬运到位后再进行组装。
3、新、排风系统
本工程新、排系统全部由大楼统一设计及施工,数据机房要求维持一定的正压,数据机房与其它房间、走廊间的压差不应小于4.9Pa,
与室外静压差不应小于9.8Pa。
为使机房内保持足够的新鲜空气,以及维持洁净区域空气正压,必须有足够的新风。
由于室外新风带来很高的湿、热负荷,不但会给专用空调机增加负荷,而且会直接影响机房温湿度的控制精度,因此,大楼设计时必须满足《电子计算机房设计规范》中规定机房的新、排风要求。
结束语
综上所述,数据中心的空调系统与常规舒适性空调有很大区别。
对于规模不同、要求不同、负荷密度不同的数据中心,采用何种形式的空调系统,应该详细对项目规模及经济、技术论证后确定。
参考文献
[1]王智丽.湛江某数据中心暖通空调系统设计概述[J].建筑工程技术与设计,2015
[2]王玉峰,陈露,江岸.合肥某数据中心暖通空调系统设计[J].中国化工贸易,2017
[3]戎振宇.某数据中心项目通风空调系统设计[J].暖通空调,2011。