精密空调方案
机房精密空调实施方案

机房精密空调实施方案一、前言。
随着信息技术的不断发展,机房作为信息系统的核心设施,对温度和湿度的要求越来越高。
而精密空调作为机房的重要设备,其实施方案显得尤为重要。
本文将就机房精密空调的实施方案进行详细阐述,以期为相关工作人员提供参考和指导。
二、机房精密空调实施方案。
1. 确定空调设备类型。
在实施精密空调方案时,首先需要根据机房的实际情况确定空调设备的类型。
一般来说,机房精密空调设备主要包括风冷式、水冷式和冷却式空调。
在选择空调设备类型时,需要考虑机房的大小、热负荷、环境温度等因素,以确保选择的空调设备能够满足机房的散热需求。
2. 确定空调设备数量和布局。
在确定空调设备类型后,需要进一步确定空调设备的数量和布局。
一般来说,机房精密空调设备的数量和布局需要根据机房的大小和布局、热负荷分布等因素进行合理规划。
同时,还需要考虑到空调设备的排风和进风口的设置,以确保空调设备能够有效地散热和循环空气。
3. 确定空调设备的控制系统。
精密空调设备的控制系统是保证机房温度和湿度稳定的关键。
在实施精密空调方案时,需要选择合适的空调控制系统,以实现对空调设备的精准控制和监测。
同时,还需要考虑到空调设备的自动化控制和远程监控功能,以提高空调设备的运行效率和可靠性。
4. 确定空调设备的维护和保养计划。
精密空调设备的维护和保养是保证其长期稳定运行的重要保障。
在实施精密空调方案时,需要制定合理的空调设备维护和保养计划,包括定期清洁、检查和维修空调设备,以确保空调设备能够长期稳定运行。
5. 确定空调设备的能耗管理方案。
精密空调设备的能耗管理是保证机房运行成本的重要环节。
在实施精密空调方案时,需要制定合理的空调设备能耗管理方案,包括优化空调设备的运行参数、提高空调设备的能效比、采用节能空调设备等措施,以降低机房的能耗成本。
三、总结。
机房精密空调的实施方案是保证机房温度和湿度稳定的重要保障,同时也是保证机房信息系统长期稳定运行的重要保障。
精密空调施工方案

精密空调施工方案一、施工概述随着科技的不断发展,精密空调已经成为现代办公场所、实验室、医院等高要求场所中必备的设备之一、本次施工旨在为客户提供高效、稳定的精密空调系统,满足其对环境控制的需求。
施工包括设计、选材、安装、调试等多个环节,确保系统能够正常运行。
二、设计方案1.环境需求分析:根据客户的使用需求和场所特点,仔细分析空间的大小、热负荷、通风情况等因素,确定合理的设计参数。
2.系统设计:根据需求分析结果,选用合适的空调设备和设计方案。
确保系统能够达到高效的空调效果,同时满足能耗控制和节能环保要求。
3.管道设计:根据建筑结构和空调设备位置,设计合理的管道布局,确保系统运行畅通无阻。
三、选材方案1.制冷设备:选用具有高效制冷性能和低噪音水平的空调设备,如国际著名品牌的空调机组。
2.管道材料:选用质量稳定、阻力小、易清洗的不锈钢管道,保证系统传输效果和寿命。
3.隔音材料:在相对噪音敏感的区域采用优质隔音材料,减少噪音对工作和居住的干扰。
四、安装方案1.施工流程:按照设计方案,合理安排施工流程,确保施工效率和质量。
2.安装要求:严格按照相关标准和规范进行安装,确保设备的安全性和使用效果。
特别注重电气和机械连接的安全可靠性。
3.施工周期:根据场地条件和设计方案,合理安排施工周期,尽量缩短施工时间,减少客户的使用中断。
五、调试方案1.设备调试:施工完成后,对空调设备进行调试,确保其正常运行和性能指标达标。
2.系统调试:对精密空调系统进行整体调试,确保其能够满足客户对温度、湿度、洁净度等要求。
3.调试记录:对每个设备和系统的调试过程和结果进行记录,便于后期维护和使用。
六、验收方案1.验收标准:根据设计方案和合同要求,制定合理的验收标准,确保施工质量。
2.检测方法:采用专业的设备和方法对系统进行检测,包括温度、湿度、洁净度等指标的测量。
3.验收报告:依据检测结果和验收标准,编制详细的验收报告,包括系统性能的评估和建议。
机房精密空调施工方案

机房精密空调施工方案机房精密空调施工方案一、前期准备工作1、确定机房的空调需求和使用要求,包括机房的面积、机房内部设备的热量负荷、温度和湿度要求等。
2、对机房进行测量和分析,确定空调设备的摆放位置和管道布置方案。
3、购买所需的空调设备和材料,并进行验收和安装准备。
二、施工流程1、安装室内机:根据机房实际情况和设备摆放位置的要求,确定室内机的安装位置。
然后进行室内机的固定和管道的连接,确保连接牢固和密封性好。
2、安装室外机:根据机房的实际情况和室内机的数量,确定室外机的摆放位置。
然后进行室外机的固定和与室内机的管道连接,确保连接牢固和密封性好。
3、铺设空调管道:根据机房的布局和管道布置方案,进行空调管道的铺设工作。
要求管道的铺设路径简洁明了,管道的斜度适宜,保证空调系统的排水通畅。
4、连接电源线和控制线:根据空调设备的要求,进行电源线和控制线的连接工作。
确保电源线和控制线的连接牢固和安全可靠。
5、调试和测试:完成施工后,进行系统的调试和测试工作。
确保空调设备的运行正常,温度和湿度符合机房使用的要求。
6、清洁和维护:施工完成后,进行机房和空调设备的清洁工作。
定期进行设备的维护和清洁,确保设备的正常运行和寿命。
三、安全措施1、施工期间要严格遵守各项安全操作规程,加强对施工人员的安全教育和培训。
2、施工现场要进行安全隐患的排查,保证施工过程中的安全。
3、使用合格的材料和设备,确保施工质量和安全性。
4、施工过程中要按照相关规范和标准进行操作,避免人为失误导致的事故。
5、施工完成后,对设备进行安全检查和测试,确保设备的安全使用。
四、质量保证1、施工过程中要严格按照相关规范和标准进行操作,确保施工质量。
2、施工完成后进行设备的调试和测试工作,确保设备的正常运行和使用效果。
3、提供一定的售后服务,及时解决使用中遇到的问题和故障。
通过以上施工方案,能够确保机房精密空调的安装和使用效果。
同时,在施工过程中严格遵守安全规范,保证施工质量和安全性,为机房环境提供优质的空调服务。
精密空调设计方案参考

精密空调设计方案参考目录一、前言 (2)1.1 编写目的 (2)1.2 技术背景 (3)二、精密空调系统概述 (4)2.1 精密空调定义 (5)2.2 精密空调系统组成 (7)三、精密空调设计要素 (8)3.1 室内环境参数要求 (10)3.2 空调设备选型 (11)3.3 风系统设计 (12)3.4 制冷剂循环系统 (13)3.5 控制系统设计 (14)四、精密空调系统设计实例 (15)4.1 案例一 (16)4.1.1 设计目标 (18)4.1.2 系统布局 (19)4.1.3 设备选型与配置 (20)4.1.4 风系统设计与调试 (21)4.1.5 控制系统设计 (22)4.2 案例二 (24)4.2.1 设计目标 (26)4.2.2 系统布局 (26)4.2.3 设备选型与配置 (27)4.2.4 风系统设计与调试 (29)4.2.5 控制系统设计 (30)五、精密空调系统安装与调试 (32)5.1 安装前的准备工作 (34)5.2 安装过程指导 (35)5.3 系统调试与验收 (36)六、精密空调系统维护与保养 (37)6.1 日常维护要点 (38)6.2 定期保养项目 (40)6.3 故障处理与预防措施 (41)七、总结与展望 (42)7.1 设计成果总结 (44)7.2 发展与应用前景展望 (45)一、前言随着科技进步与工业发展,精密空调系统在众多领域的应用越来越广泛,如数据中心、实验室、洁净室、医疗设备场所等。
精密空调的设计不仅仅是为了保证室内环境的舒适度,更是为了能够满足特定场所对于温度、湿度、洁净度以及空气流动性的高精度控制需求。
一个高效、可靠、节能的精密空调设计方案至关重要。
本设计方案参考文档旨在提供一个全面的、系统的精密空调设计指导,涵盖了设计前的准备工作、设计原则、设备选型、布局规划、控制系统配置以及安装维护等方面的内容。
本方案不仅考虑到空调的常规设计要求,还结合了现代先进的空调技术与理念,以确保设计方案的科学性、实用性和前瞻性。
机房精密空调方案设计

机房精密空调设计方案一、精密空调室内室外机位置设计室内机工作安装示意图:室内机安装建议基本要求:a、房间整体通风顺畅,送风、回风无障碍。
b、安装位置综合考虑,结合上下水、液管、汽管连接。
C、室内机安装处防静电地板下电缆等妨碍出风的物体较少,静电地板高度保证在350mm以上。
如现场无特殊要求,当室外机高于室内机时,建议垂直最大距离为20米;当室外机低于室内机时,建议垂直最大距离为9米;管道总长不超过60米,管道长度大于30米时,需加装DX管道延长组件。
活动地板加湿器进水冷凝水排水 地 板室内机组存油弯室外机组U 型回油弯型回油弯U 室外机高于室内机的安装示意图室外机组的安装方式气流气流气流气流直立式安装横放式安装二、精密空调机组设计特点1、机组的设计采用真正的模块化设计思路。
生产的单制冷回路和双制冷回路精密空调,可以提供单机的制冷量为20KW 至60KW ,并可组合在一起。
即能满足现阶段的使用,又能适应未来发展的需求,具有非常广泛的应用范围。
采用了先进的微处理器控制技术,完全满足机房对环境的精密控制要求。
并且机组控制器可完成各机组间的定时切换及故障切换,同时便于空调系统的集中管理。
机组标准型的加湿系统是可拆式电极罐式加湿器。
MAX 20m✧应用高能效比的涡旋压缩机。
涡漩压缩机的活动部件的减少使机组的噪声及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳;压缩机的排气过程旋转角度超过540度;在吸气及压缩过程中没有热量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变;减少了气流损失;涡漩式压缩机无需高、低压阀门;减少了阀门损失,防止产生液击;启动电流低。
✧采用了交互“V型”盘管,采用了带内螺纹的铜管及冲缝型翅片,比采用传统式盘管的机组有更高的传热效率。
采用“V型”结构盘管可使制冷系统的循环与制冷负荷相匹配,并且通过盘管表面的气流更加平稳,最大限度的降低机组噪声。
✧采用可拆卸并可自动调节、冲洗式加湿罐。
为了适应许多水质很差的地区使用,它采用了独特的控制技术并使用了“模糊逻辑”控制软件。
依米康精密空调技术方案

依米康精密空调技术方案1.智能控制系统:依米康精密空调采用智能控制系统,通过传感器和调节阀等设备,实现对室内温湿度、空气质量以及风速等参数的实时监测和智能调节。
用户可以通过手机APP或者网络平台进行远程控制,实现智能化管理,提升用户体验。
2.高效压缩机技术:依米康精密空调采用高效压缩机技术,通过提高压缩机的运转效率和降低耗能,实现更高的能效比。
同时,结合智能控制系统,实现定时运转、自适应调节等功能,进一步提高能效,降低运营成本。
3.多元化空气净化技术:依米康精密空调配备多种空气净化技术,如HEPA高效过滤器、活性炭吸附层、负离子发生器等,能有效去除室内污染物质,提供清新的室内空气。
同时,空调系统还具备风向调节、风速调节等功能,满足不同场景下的空气净化需求。
4.高效换热技术:依米康精密空调采用高效换热技术,通过换热器和冷凝器等组件,实现冷热能的传递,并将热能回收利用。
这一技术不仅提高了空调系统的能效,降低了能源消耗,还能减少室内外温差,提高室内舒适度。
5.系统自诊断和在线监测功能:依米康精密空调配备系统自诊断和在线监测功能,通过传感器和智能控制设备,实时监测系统运行状态,及时发现故障并进行修复。
这种技术不仅提高了空调系统的可靠性和稳定性,还能减少维修费用和停机时间。
6.绿色环保设计:依米康精密空调采用绿色环保设计,通过减少材料和能源的消耗,减少废气和废水的排放,降低对环境的负面影响。
同时,空调系统还配备噪音控制技术,保证室内安静环境,提高用户的舒适感。
总之,依米康精密空调技术方案充分利用最先进的技术和理念,通过智能控制系统、高效压缩机技术、空气净化技术、高效换热技术等手段,提供高效、节能、舒适的室内环境。
同时,该方案还具备系统自诊断和在线监测功能,能够及时发现故障并修复,提高系统的可靠性和稳定性。
此外,该方案还注重绿色环保设计,减少对环境的负面影响。
通过全面考虑用户的需求和环保要求,依米康精密空调技术方案成为市场上的一种领先选择。
精密空调维保方案

精密空调维保方案
一、项目概述
精密空调系统在现代数据中心、实验室等关键环境中扮演着至关重要的角色。为保障这些关键场所的恒温恒湿需求,确保精密空调设备的可靠运行,降低潜在的故障风险,特制定本维保方案。
二、维保目标
-提高精密空调系统的运行稳定性与效率。
-通过预防性维护,减少紧急故障的发生。
-延长设备使用寿命,降低生命周期成本。
2.降低设备故障率,提高设备使用寿命。
3.提升设备运行效率,降低能耗。
4.提高设备管理水平和人员操作技能。
三、维保范围
1.精密空调主机及附属设备。
2.精密空调控制系统及传感器。
3.精密空调的制冷系统、加热系统、加湿系统、除湿系统。
4.精密空调的电源系统、排水系统、通风系统。
四、维保内容
1.定期检查
(1)每月进行一次全面检查,包括设备外观、运行状态、指示灯、显示屏等。
1.本维保方案周期为一年,自合同签订之日起计算。
2.维保费用包括:人工费、材料费、差旅费、培训费等。
3.具体费用根据设备数量、设备型号、维保内容等因素进行报价。
六、维保质量保证
1.严格遵守国家法律法规,确保维保工作的合法合规。
2.按照行业标准进行维保,确保设备性能达到最佳状态。
3.定期对维保工作进行总结,持续改进,提高维保质量。
-提供完善的售后服务,确保客户满意度。
七、合同执行
-双方在明确本维保方案内容后签订正式合同。
-合同签订后,双方须严格履行合同条款,确保维保工作的顺利进行。
-如合同执行过程中出现争议,双方应通过友好协商解决。
-合同到期后,可根据双方意愿协商续签。
本维保方案旨在为客户提供全面、专业、高效的维护服务,确保精密空调系统的持续稳定运行。我们期待与您的合作,共同努力,为关键设施的安全运行保驾护航。
精密空调方案

精密空调方案.doc第一章精密空调系统一产品介绍1)空调设计参数具有恒温恒湿要求的精密空调运行状况的优劣直接影响到小型服务器、重要服务器的运营安全,因此,选择合理的空调形式和良好的空调品牌是非常重要的一个环节。
首先,从计算机机房要求的物理环境而言,应满足以下要求:夏季22°C±2°C,冬季20°C±2°C,湿度45%-65%(开机时)温度变化率<5°C/h,并不得结露机房的空气含尘浓度达到每升空气中大于等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。
——摘自中华人民共和国国家标准《电子计算机机房设计规范》—GB50174-93为了确保计算机房内的系统设备在恒温、恒湿工作条件下的送风量以及使人感到舒适的送风量,必须计算出机房内的热负荷。
机房的热负荷主要来自以下几个方面:房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施所产生的热(其中以计算机发热为主);建筑围护结构的传热,即由机房外部(从墙壁、屋顶、隔断和地面)进入的热,透过玻璃窗射入的太阳辐射热;从窗户及门的缝隙渗入的风而侵入的热;新风机补充新风带进来的新风负荷。
一般而言,根据机房系统内设备的发热量、本市夏季气候的情况以及以往的大型机房工程项目实际经验,采用设计院针对电信、移动IDC计算机机房的计算方法来确定机房恒温、恒湿专用空调的容量。
精密空调的特点电子计算机、通信设备的程控交换机机房及装有储存程序控制大型服务器机房,都具有以下相似的共同特点:设备散热量大电子计算机、服务器装设功率大,运行中机柜散热量大且又集中;程控交换机,散热量随话务量的增减而变化,但总体变动不多;“两机”设备散热量虽大,但无散湿量。
机房的散湿量主要来自工作人员及渗入的室外空气空调送风的焓差小,风量大机房设备的散热约占95%左右是显热,热量大、湿度小,热湿比近似无穷大。
因此。
空调的空气处理近似一个等温降湿过程。
送风的相对湿度,一般也要控制到小于80%。
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系统,通过该系统控制整个区域内的气体消防系统正确释放、传输到失 火保护区,有效、及时地扑灭火灾。 本次消防主要由火灾自动报警控制系统和气体灭火系统两个部分组成。 在机房工作层设置感烟、感温探测器及报警控制系统,同时相应设置灭 火控制系统。 本工程在操作室入口处设置一套火灾报警控制器、在消防保护区主机房 和电源室入口处设置相应的紧急停止按钮、放气指示灯、声光报警装置 等。 2.系统功能描述 建立一个功能齐全、运行可靠、技术先进的消防自动报警和联动控制系 统。严格按照国家关于消防的规范进行设计。 探测器的选择与点位的确定是根据探测区的不同功能、面积、结构而设 计。所选定的探测器,既能降低成本,减少投资,更能够准确地监测和 判断出该区域是否有火灾发生。不但不漏报,而且能给出烟、火的变化 趋势,并将这些火情信息转化为适当的报警动作指标,相应地发出预报 警和报警的信号,且误报率很低。探头还可以进行远距离的查询和诊 断,检查出探头的故障状态或污染和老化状态,便于及时进行维护。 消防自动报警系统的数据线路、信号线路安全可靠,具有“再生”的能 力,即一旦系统线路出现故障或某一处控制设备出现故障,系统会自动 将故障处切除,重新组合成新的线路系统,最大限度的保证其它部分的 正常运行。 系统对探测器故障、线路故障、主机设备故障具有自检测的功能,能够 进行自诊断,并报警显示。 控制系统能进行现场和远程自动/手动切换,手动/自动/紧急机械启动三种 控制方式. 3.报警系统 探测器布设及应用类型完全符合设计规范对二级保护建筑的探测器布设 的要求。 (1)、火灾自动报警部位号的显示 火灾自动报警部位号的显示,以探测区域为单元,在火灾报警主机上可 准确显示每个探测点位的预警、火警、故障、断线等信息。 (2)、火灾探测器的选择与设置 火灾探测器的设置应根据每个区域保护区的面积、使用性质和保护对象 等综合因素考虑。本方案考虑机房的使用重要性等因素,在吊顶上、吊 顶下及地板下设置数量不等的感温探测器、感烟探测器。本次设计选用 智能探测器,该探测器在正常环境中与普通探测器工作方式相同,当环 境温度、灰尘等参数变化,探测器的灵敏度会自动提高,调整探测器对
用立式或卧式安装。
压缩机 采用国际公认名牌考普兰(Copeland)全封闭压缩机,不需维护、噪 音低、震动小,运行安全可靠。压缩机布置在空气气流中,使压缩机得 以一定的冷却效果,延长压缩机的寿命,在液管上设有电磁阀,并配有 检修阀。使得维护检修极为方便。并在世界各地均有供货。
CSD系列风机 采用 双进风离心式风机,皮带传动,机外余压最大。运行平稳可靠、 噪音低,风机设在机框中部,使气流有一定扩散空间,减少出风口的气 流扰动,使送风平稳,噪音低。 控制器 采用微电脑控制器,具三级控制功能,即为参数信息的显示监控、控制 和报警参数的设置、系统基本功能的设置,所有参数都有断电记忆保 护,并能在断电恢复后自动启动机组。控制器配有标准RS232/RS485 通讯接口,可接打印机和各种监控系统。 (7)集中监控 STULZ公司备有区域性和远程监控系统,可对多台空调机组进行监视和 控制,其中STULZ Tele—CompTrol远程监控系统可进行全球性集中监 控。并且在国内广东省地区已有成功的实际应用。 保护 设有多种保护装置,并有复位(手动或自动)功能。全部采用接触器保 护。反应灵敏,寿命长,维修成本低。 加湿器 加湿系统为电极式,输出蒸汽清洁,加湿罐外壳由特种工程材料制成, 罐体可撤卸清洗,通过加湿板控制加湿量,进水传导率自动检测,自动 进排水,减少水垢沉积。
本方案中设计接地电阻值须≤1欧姆。 2.接地网 (1) 接地网制作甲方提供独立接地接入点,地电位接地阻值小于4欧 姆 (2)接地网等电位连接 在机房静电地板下方采用30*3的铜排按环状连接,作为直流接地。 (3)接地引入线 用BVR-35mm的多股铜芯线从接地接线箱引出一组地 线作为计算机机房的综合地。引上线穿Ф40PVC管进入配电箱接地排。 (4)机房内等电位体 配电箱、电池柜、金属线槽、线管、地板支架等 金属非带电体均与等电位体可靠连接。 二 机房防雷 1. 防雷概述 根据《建筑物防雷设计规范》(2000版)的要求,计算机机房室防雷 应采用多级分级(类)保护的原则:即根据进入机房的不同导线类别 (总体分电源、信号两大类)做分类保护;根据进入机房瞬间过电压的 容量做分层保护,逐级限压,将到达设备端的瞬时过电压限制在设备可 承受的范围之内。 机房内防雷主要是指雷电流通过电气线路进入机房内,产生的主要途径 是通过电磁感应和开关操作在进入机房的线路上所产生的瞬时浪涌过电 压(电磁脉冲)。为避免浪涌过电压对机房设备造成损害,通用的有效 方法是在进入机房线路处加装防雷器(浪涌抑制器)。 2. 电源防雷 机房采用三相五线制电源进线,本方案建议采用三级电源防雷。目的是 用分流(限幅)技术将雷电过电压(脉冲)能量分流泄入大地,达到保 护的目的。 在防雷器设计选型中,必须重点考虑不同级别的防雷器之间的安装距 离。第一级防雷器与第二级防雷器之间距离应达到10米以上,第二级与 第三级防雷器之间距离应达到5米以上,利用电力线上的自由电感、自 由电阻进行级级解藕,以达到级级防雷器的响应时间配合,实现真正的 多级保护。如不能实现利用电力线实施距离解藕时,应该采用人为的电 阻、电感实施LC延迟解藕。当三级防雷保护完成后,能够为计算机信 息系统设备的电源输入端提供安全可靠的用电环境。 本次机房采用的是二、三级防雷。 第二级防雷设在负一楼变电室,机房市电进线处安装一个40KA的四极 电源防雷器; 第二级防雷设在机房内。在市UPS分配柜进线处安装20KA的四极电源 防雷器;
ห้องสมุดไป่ตู้
15 送风方式 下送风 16 回风方式 上回风 17 加湿器 电极式(加湿罐) 18 加湿量 8-13Kg/H 19 室内、外噪声 室内63,室外60db 20 通讯功能 RS485接口 21 满足标准 ISO9001;9002 22 控制面板显示 中/英文显示
第二章 接地防雷系统 一 接地方案 1. 机房内接地种类 根据《计算机机房设计规范》的要求,机房内接地分为:交流工作接 地、直流工作接地、安全保护接地、防雷接地。本工程采用综合地应即 所有机房接地采用共用一组接地装置(接地网),其接地电阻按最小值 确定。
STULZ CSD 442A 双系统精密空调外观图
屏幕中文显示图 A.选择单机组CSD442A 1 台 空调参数如下: 尺寸:长×宽×高:1400mm×890mm×1980mm,重量395kg,制冷量为: 44KW,送风量为:10000立方米/小时。 室外冷凝器型号为KSV055×251A,尺寸为:长×宽×高: 1860×920×850.
3. 弱电防雷 机房内弱电防雷主要是指对从大楼外部进入机房的各种弱电线路(包括 DDN专线、X.25专线、ISDN、PSTN等)的防雷。 弱电防雷一般是在各种弱电线路进入机房连接设备的前端加装相应的弱 电防雷器。防雷器要求与线路电压匹配、接口类型匹配、传输速率匹 配,并能将电压降低到规定值内。 本方案不清楚机房内弱电进线种类及数量,所以预算中未包含弱电防 雷。 弱电防雷一般是在各种弱电线路进入机房连接设备的前端加装相应的弱 电防雷器。防雷器要求与线路电压匹配、接口类型匹配、传输速率匹 配,并能将电压降低到规定值内。
精密空调方案.doc
第一章 精密空调系统
一 产品介绍 1) 空调设计参数 具有恒温恒湿要求的精密空调运行状况的优劣直接影响到小型服务器、 重要服务器的运营安全,因此,选择合理的空调形式和良好的空调品牌 是非常重要的一个环节。 首先,从计算机机房要求的物理环境而言,应满足以下要求: 夏季22°C±2°C,冬季20°C±2°C,湿度45%-65%(开机时) 温度变化率<5°C/h,并不得结露 机房的空气含尘浓度达到每升空气中大于等于0.5μm的尘粒数,应少于 18000粒。 ——摘自中华人民共和国国家标准《电子计算机机房设计规范》— GB50174-93 为了确保计算机房内的系统设备在恒温、恒湿工作条件下的送风量以及 使人感到舒适的送风量,必须计算出机房内的热负荷。 机房的热负荷主要来自以下几个方面: 房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施所产生的热(其中以计算机发 热为主); 建筑围护结构的传热,即由机房外部(从墙壁、屋顶、隔断和地面)进 入的热, 透过玻璃窗射入的太阳辐射热; 从窗户及门的缝隙渗入的风而侵入的热; 新风机补充新风带进来的新风负荷。 一般而言,根据机房系统内设备的发热量、本市夏季气候的情况以及以 往的大型机房工程项目实际经验,采用设计院针对电信、移动IDC计算 机机房的计算方法来确定机房恒温、恒湿专用空调的容量。 精密空调的特点 电子计算机、通信设备的程控交换机机房及装有储存程序控制大型服务 器机房,都具有以下相似的共同特点: 设备散热量大 电子计算机、服务器装设功率大,运行中机柜散热量大且又集中;程控 交换机,散热量随话务量的增减而变化,但总体变动不多;“两机”设备 散热量虽大,但无散湿量。机房的散湿量主要来自工作人员及渗入的室
STULZ 空调主要特点及技术参数 壳和框架 机壳和框架均抛光喷塑处理,可承受冲撞,防热阻燃,采用模块化标准 设计,各门板可拆卸,易于维修,门板内衬吸音保温材料,噪音低,密 封性好。并可配有双层隔音门。 发器盘管 蒸发器采用大面积斜式设计,布置在风机的吸入部。这样空气均匀的带 过蒸发器,保证了恒定的传热量并减少气流扰动。去湿时利用三通阀关 闭蒸发盘管一部分。以降低蒸发温度,增加了潜冷,这时,再加热的热 量(如果需要的话)也比一般机组要小得多。除湿快速准确,能效最 好。 风冷冷凝器 钢质外壳,电机适用于各种外部环境、噪音低、重量轻。可根据现场采
第三章 消防系统 一 工程概述 根据相关消防法规以及计算机机房的建设要求,机房内应设置行之有效 的气体自动灭火系统。根据《民用建筑设计防火规范》要求,对计算机 机房应设置气体灭火,可采用绿色环保型洁净气体--七氟丙烷气体自动 灭火系统。 二 设计依据及标准: 建筑设计防火规范(GBJ16-87) 民用建筑设计防火规范(GB50045-95) 火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263-97) 《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》(DBJ15-23-1999) 三 消防系统设计: 1.系统概述 本次消防系统设计根据消防相关规范和机房的具体环境状况,我们将在 机房区域设置七氟丙烷气体自动灭火系统,根据保护区的布局及要求设 置采用柜式的气体灭火系统。同时配置气体保护区的火灾报警系统,设 置相应的编码感烟、感温探测器组成二次报警系统及气体钢瓶驱动控制