机柜散热通风要点
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案一、背景介绍机柜是存放和保护各种计算机设备的重要设施,但长期运行会导致机柜内部温度升高,进而影响设备的性能和寿命。
因此,为了保证机柜内设备的正常运行,提高设备的稳定性和可靠性,需要采取有效的散热措施。
二、问题描述机柜散热问题主要表现为机柜内部温度过高,可能导致设备过热、性能下降甚至损坏。
因此,需要寻觅一种高效的散热解决方案,确保机柜内设备的正常运行。
三、解决方案1. 空调系统安装空调系统是解决机柜散热问题的常见方法之一。
通过空调系统提供的冷却效果,可以有效降低机柜内部温度。
选择合适的空调系统,确保其制冷能力能够满足机柜的散热需求,同时考虑能耗和噪音等因素。
2. 风扇和通风系统在机柜内部安装风扇和通风系统,可以增加空气流通,加速散热效果。
可以选择高效的风扇和通风系统,确保其风量和噪音控制等性能指标符合要求。
合理布局风扇和通风口的位置,保证机柜内空气的流通畅通。
3. 散热片和散热管散热片和散热管是一种常见的被动散热解决方案。
通过散热片和散热管的导热性能,将机柜内部的热量迅速传导到散热片上,再通过散热片的散热面积扩散到周围空气中,实现散热效果。
选择合适的散热片和散热管材料,确保其导热性能和稳定性。
4. 温度监测和报警系统安装温度监测和报警系统,可以实时监测机柜内部的温度情况,并在温度超过设定阈值时发出报警,提醒运维人员及时采取散热措施。
选择可靠的温度监测和报警设备,确保其准确性和稳定性。
5. 合理布局设备在机柜内部合理布局设备,可以减少设备之间的热交换,降低机柜内部温度。
可以根据设备的散热特性和功耗等因素,选择合适的设备布局方案,避免热点集中和设备之间的相互影响。
四、效果评估在实施机柜散热解决方案后,可以通过以下方式评估其效果:1. 温度监测:使用温度传感器等设备监测机柜内部温度,比较解决方案实施先后的温度变化情况。
2. 设备性能:观察机柜内设备的性能是否有明显改善,如运行稳定性、响应速度等指标。
机柜散热通风要点

机柜散热设计的几点考虑在机柜设计过程中,通常考虑以下几点:1)电池柜和主设备箱体通常采用分体式或电池内置式结构;2)电池柜通常采用自然通风设计,不要忘记在百叶窗口加防尘网,虑网,防护等级较主设备箱体较低;3)主设备箱体防护等级较高,设计时要充分考虑机柜的密封性。
一、风扇冷却:风扇冷却是通过加强空气对流来实现降温,这种方法的优点是投入少、运行成本也很低,但是缺点尤其突出,因为在空气对流的时候。
外界空气中的粉尘、油污、腐蚀性物质也随着空气进入控制柜,在静电的作用下吸附在电子元件上,积少成多,在不同的工作环境下,有时候会腐蚀电路板,有的时候过厚的灰尘在潮湿后可以导电会造成短路、烧毁等事故。
在国内甚至有这样的用户,在风扇冷却效果不好的情况下,无可奈何,以至于打开机箱,用风扇直接对着电子元件吹风,这样的后果就是灰尘积压更加严重,而且在工作环境温度很高的情况下,根本没有起到冷却的效果。
二、空调冷却,分为两类:外部冷却和内部冷却。
1、空调外部冷却主要指的是空调机房,把控制柜放置在空调房内,这种冷却的方法有一定可行性,但是不足也是很多。
①外部冷却不能深入冷却机箱内部,重要元气件的冷却得不到保证;②机房空调的投资非常大,运行成本很高,而且体积非常大,安装起来不方便;③机房空调使用的时候,会出现房间中热空气上升,冷空气下降的现象,这样控制柜上部的元件冷却效果就不好;④机房空调在工作的时候会产生大量的冷凝水,不容易排放。
2、空调内部冷却是通过在控制柜内部安装小型空调来实现有效冷却。
这种冷却的方法效果比较显著,同样也有许多客观存在的问题。
①机柜空调的体积比较大,运行成本很高,安装起来非常复杂;②机柜空调在使用的时候也会产生冷凝水,排放很不方便,会给机箱内部电子元件带来危险;③机柜空调在使用的时候会有振动,而控制柜内的元件一般都比较精密,一旦由于空调的震动使元件出现松动,不光是控制柜内元件受损,甚至会影响到整条生产线的运转;④机柜空调一般安装在控制柜的一侧,这样另外一侧的元件有可能得不到有效冷却;⑤机柜空调受环境影响比较大,过滤网要经常的清洗,需要不定期的检修,增加了维护成本,而且如果现场有防爆要求,那空调的价格就更加昂贵。
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案一、背景介绍机柜是存放和保护计算机设备的重要设施,其中的设备在运行过程中会产生大量的热量,如果不能及时有效地散热,会导致设备过热,降低设备的稳定性和寿命。
因此,为了保障机柜内设备的正常运行,需要采取合适的散热解决方案。
二、问题分析机柜散热问题主要包括以下几个方面:1. 空气流通不畅:机柜内部空气流通不畅会导致热量无法迅速排出,加剧设备过热的情况。
2. 空调系统不足:机房的空调系统如果设计不合理或者运行不正常,无法提供足够的冷却能力,也会导致设备过热。
3. 设备布局不合理:机柜内设备的布局不合理,导致热量集中在某些区域,影响整体散热效果。
三、解决方案针对以上问题,我们提出以下解决方案,以确保机柜内设备的正常运行和散热效果的提升。
1. 空气流通优化为了保证机柜内部空气流通畅通,我们可以采取以下措施:- 安装风扇:在机柜顶部和底部安装风扇,通过循环空气,增加空气流通的速度和效果。
- 定期清洁:定期清洁机柜内部,清除积尘和杂物,确保空气流通畅通。
2. 空调系统升级为了提供足够的冷却能力,我们可以采取以下措施:- 增加空调设备:根据机柜的数量和功率需求,增加空调设备的数量和冷却能力,确保机房的温度在合适的范围内。
- 温度监控:安装温度监控系统,实时监测机柜内部的温度变化,及时调整空调设备的运行状态。
3. 设备布局优化为了均匀分布热量,我们可以采取以下措施:- 合理布局:根据设备的功耗和散热特性,合理布局机柜内的设备,避免热量集中在某些区域。
- 空间留白:在设备之间留出一定的空间,方便空气流通和热量的散发。
四、实施计划为了有效实施以上解决方案,我们制定了以下实施计划:1. 确定需求:根据机柜的数量和设备功耗,确定所需的风扇、空调设备等散热设备。
2. 设计方案:根据机房的布局和设备的特性,设计合理的机柜散热方案,包括风扇和空调设备的位置和数量等。
3. 采购设备:根据设计方案,采购所需的风扇、空调设备等散热设备。
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案一、背景介绍机柜是存放和保护计算机设备的重要设备,但长时间运行会产生大量热量,如果不能及时散热,会导致设备过热、性能下降甚至损坏。
因此,为了确保机柜内设备的稳定运行,需要采取有效的散热措施。
二、问题分析1. 热量产生:机柜内设备运行时产生的热量主要来自于CPU、硬盘、电源等组件,以及周边设备如交换机、路由器等。
2. 热量积聚:机柜内设备的高密度布局以及空气流通不畅会导致热量在机柜内积聚,无法及时散发出去。
3. 温度升高:机柜内的高温环境会影响设备的性能和寿命,甚至引发火灾等安全问题。
三、解决方案为了解决机柜散热问题,我们提出以下解决方案:1. 空气流通优化通过优化机柜内的空气流通,可以有效降低机柜内的温度,并提高散热效果。
具体措施包括:- 合理布局:将高热量产生的设备放置在机柜的上部,低热量产生的设备放置在下部,以减少热量的积聚。
- 空间留白:在设备之间留出一定的空间,以便空气流通,避免热量积聚。
- 合理通风口设计:在机柜的前后、顶部和底部设置通风口,以促进空气流通。
2. 散热设备的选择选择合适的散热设备可以有效降低机柜内的温度,保持设备的正常运行。
常见的散热设备包括:- 风扇:在机柜的顶部或侧面安装风扇,通过强制空气流动来散热。
- 散热片:将散热片安装在设备的散热部位,通过扩大散热面积来提高散热效果。
- 水冷系统:通过将冷却液循环流动,将设备的热量带走,达到散热的目的。
3. 温度监控与报警系统安装温度监控与报警系统可以实时监测机柜内的温度情况,并在温度异常时发出警报,提醒管理员及时采取措施。
该系统可以通过以下方式实现:- 温度传感器:在机柜内安装温度传感器,实时监测温度变化。
- 报警装置:当温度超过设定的阈值时,报警装置会发出声音或光信号,提醒管理员。
4. 空调系统的优化合理配置空调系统可以有效降低机房的温度,提供良好的散热环境。
优化空调系统的措施包括:- 空调设备的选择:选择适合机房规模和热量产生量的空调设备,确保其散热效果和能耗的平衡。
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案一、背景介绍随着信息技术的快速发展,机房中的设备数量和功耗不断增加,机柜散热问题日益突出。
机柜散热是保证设备正常运行和延长设备寿命的关键因素之一。
为了解决机柜散热问题,我们需要制定一套有效的散热解决方案。
二、问题分析1. 机柜内设备密度高,热量积聚严重,导致温度过高,影响设备性能和寿命。
2. 机柜内设备排列紧密,空气流通受限,散热效果不佳。
3. 部分设备功耗较高,产生大量热量,加剧机柜散热问题。
三、解决方案1. 合理布局机柜内设备:根据设备功耗和散热特性,合理安排设备的位置,避免高功耗设备集中排列,以减少热量积聚。
2. 空气流通优化:确保机柜内空气流通畅通,避免设备之间的空隙过小,影响空气流动。
可以采用提高机柜高度、增加机柜之间的间隙等方法。
3. 散热设备的选择:选择高效的散热设备,如散热风扇、散热片等,以增强机柜散热效果。
4. 空调系统优化:合理设计机房空调系统,确保机房温度和湿度在合适范围内。
可以采用冷热通道隔离、温湿度传感器监控等手段。
5. 降低设备功耗:选择低功耗设备,减少机柜内热量产生。
6. 定期清洁机柜:定期清洁机柜内部,确保设备表面无灰尘和杂物,以维持良好的散热效果。
四、实施计划1. 调查机柜内设备功耗和散热情况,制定合理的设备布局方案。
2. 优化机柜内空气流通,增加机柜高度、调整设备位置等。
3. 选购高效的散热设备,如散热风扇、散热片等。
4. 对机房空调系统进行调整和优化,确保温湿度在合适范围内。
5. 定期清洁机柜内部,保持设备表面清洁。
五、预期效果1. 机柜内温度降低,设备性能得到提升,寿命延长。
2. 机柜内空气流通畅通,散热效果显著改善。
3. 机房温湿度稳定,设备运行环境优化。
4. 减少设备功耗,节能环保。
六、风险评估1. 实施成本较高:购买散热设备、调整空调系统等会增加成本。
2. 实施过程可能影响机房正常运行:在实施过程中,可能需要停机维护,对机房运行产生一定影响。
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案一、背景介绍随着信息技术的快速发展,大量的服务器、网络设备和存储设备被集中放置在机房的机柜中。
然而,这些设备在长期运行过程中会产生大量的热量,如果不能及时有效地散热,会导致设备的性能下降甚至损坏。
因此,机柜散热解决方案是保证设备正常运行和延长设备寿命的关键。
二、问题分析1. 机柜内设备密度高,热量集中,散热难点。
2. 机柜内设备工作温度过高,影响设备性能和寿命。
3. 机柜内空气流通不畅,无法有效散热。
三、解决方案为了解决机柜散热问题,我们提出以下解决方案:1. 空调系统优化通过优化机房空调系统,确保机柜内的温度和湿度处于适宜范围,有效控制设备的工作温度。
具体措施包括:- 安装高效能的空调设备,提供充足的冷却能力。
- 配置温湿度传感器,实时监测机柜内的温度和湿度。
- 调整空调系统的运行参数,确保机柜内的温度和湿度稳定在合理范围内。
2. 散热设备优化通过优化机柜内的散热设备,提高散热效率,降低设备温度。
具体措施包括:- 安装高效能的风扇或者散热器,增加散热面积,提高散热效率。
- 配置温度传感器,实时监测设备温度,确保散热设备正常工作。
- 定期清洁散热设备,保持散热通道畅通。
3. 空气流通优化通过优化机柜内的空气流通,提高散热效果,降低设备温度。
具体措施包括:- 合理布局机柜内设备,避免设备之间过于密集,影响空气流通。
- 安装风扇或者风道,增加空气流通量,加强散热效果。
- 定期清洁机柜内的灰尘和杂物,保持空气流通畅通。
四、方案实施1. 完善机房设备布局,合理安排机柜内设备的位置和密度。
2. 购买高效能的空调设备和散热设备,确保其质量和性能。
3. 配置温湿度传感器和温度传感器,实时监测机柜内的温度和湿度。
4. 对空调系统进行调整和优化,确保机柜内的温度和湿度稳定在合理范围内。
5. 定期清洁散热设备和机柜内的灰尘和杂物,保持空气流通畅通。
五、效果评估1. 监测机柜内设备的工作温度和湿度,确保其在合理范围内。
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案标题:机柜散热解决方案引言概述:机柜散热是保证服务器和网络设备正常运行的重要环节。
随着数据中心规模的不断扩大和设备功耗的增加,机柜散热问题变得越来越突出。
本文将介绍机柜散热的重要性,并提供五种有效的机柜散热解决方案。
一、优化机柜布局1.1 合理安排设备位置:将高功耗设备放置在机柜顶部,低功耗设备放置在底部,以实现热空气上升,冷空气下沉的自然对流。
1.2 确保设备间距:设备之间的间距应足够,以便空气能够流通,并避免设备之间的热量相互干扰。
1.3 利用机柜内部空间:合理利用机柜内部空间,安装散热风扇或者散热片,增加散热表面积,提高散热效果。
二、优化通风系统2.1 安装风扇:在机柜先后或者顶部安装风扇,增加空气流通量,加速热量的散发。
2.2 使用冷通道热通道:将冷通道和热通道进行隔离,确保冷空气直接供应给设备,并将热空气排出机柜。
2.3 定期清洁通风设备:定期清洁风扇和通风口,避免灰尘和杂物阻塞,影响通风效果。
三、散热设备的选择3.1 散热风扇:选择高效、低噪音、长寿命的散热风扇,确保良好的散热效果。
3.2 散热片:根据机柜内设备的功耗和散热需求,选择合适的散热片材质和尺寸,提高散热效率。
3.3 液冷系统:对于高功耗设备,可以考虑使用液冷系统,通过液体循环来散热,提供更高的散热效率。
四、温度监控与调节4.1 安装温度传感器:在机柜内部安装温度传感器,实时监测机柜内的温度变化。
4.2 温度报警系统:设置温度报警系统,当机柜内温度超过设定阈值时,及时发出警报,以便采取相应措施。
4.3 温度调节措施:根据温度监测结果,及时调节机房的空调温度和湿度,保持机柜内的温度在合适范围内。
五、加强管理与维护5.1 定期清洁机柜:定期清洁机柜内部和外部,清除灰尘和杂物,保持通风畅通。
5.2 定期检查设备:定期检查设备的工作状态和散热效果,及时更换故障设备或者散热不良的部件。
5.3 定期维护散热设备:定期维护散热设备,清洁风扇和散热片,确保其正常运转。
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案引言概述:在现代科技发展迅速的时代,机柜扮演着关键的作用,用于存放各种计算机设备。
然而,由于设备的高密度安装和长时间运行,机柜内部会产生大量的热量,如果不及时解决散热问题,将会导致设备过热甚至损坏。
因此,机柜散热解决方案变得至关重要。
一、合理机柜布局1.1 优化设备摆放位置:根据设备的热量产生情况,将产热量较高的设备放置在机柜的上部,而产热量较低的设备放置在下部。
这样可以避免热量的积聚,提高整体的散热效果。
1.2 空间留白:在机柜内部留出一定的空间,不要将设备安装得过于密集。
这样可以增加空气流通的通道,方便热量的散发。
1.3 合理布线:保持良好的布线方式,避免电缆的杂乱堆积。
这样可以减少电缆对空气流通的阻碍,提高散热效果。
二、优化机柜通风系统2.1 安装风扇:在机柜的顶部或侧面安装风扇,利用风扇的强制对流作用,加速热空气的排出,从而降低机柜内部的温度。
2.2 设置通风口:在机柜的顶部和底部设置通风口,利用自然对流原理,促进空气的流动,提高散热效果。
2.3 使用散热板:在机柜内部的关键部位,如设备的散热片、散热器等位置,安装散热板,增加散热面积,提高散热效果。
三、控制机柜温度3.1 温度监控:安装温度传感器,实时监测机柜内部的温度情况。
一旦温度超过设定的阈值,及时发出警报,以便采取相应的措施。
3.2 空调系统:在机房内部安装空调系统,控制机房的整体温度。
保持适宜的温度范围,有助于降低机柜内部的温度。
3.3 冷通道热通道设计:合理设计冷通道和热通道,确保冷气流与热气流的分离,减少热量的传递,提高散热效果。
四、其他散热措施4.1 定期清洁:定期清洁机柜内部的灰尘和杂物,保持通风畅通。
4.2 使用散热垫:在设备和机柜之间使用散热垫,增加散热面积,提高散热效果。
4.3 合理使用设备:避免过度使用设备,减少热量的产生。
合理规划设备的使用时间和数量,降低机柜的负荷。
结论:机柜散热是保证设备正常运行的重要环节。
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在机柜设计过程中,通常考虑以下几点:
1)电池柜和主设备箱体通常采用分体式或电池内置式结构
2)电池柜通常采用自然通风设计,不要忘记在百业窗口加防尘网,虑网,防护等级较主设备箱体较低。
3)主设备箱体防护等级较高,设计时要充分考虑机柜的密封性。
以下为采用各种方式的优缺点:
1)风扇(过滤风扇)特别适用于经济的排出高热负载。
只有在柜内温度高于环境温度时,使用风扇(过滤风扇)才是有效的。
因为热空气比冷空气轻,柜内空气流向应当是由下往上,因此,通常情况下,应在柜体的前门或者侧壁板的下方作为进气口,上方作为排气口。
如果工作现场的环境比较理想,没有粉尘、油雾、水汽等影响柜内的各元器件正常工作的,可采用进气口装风扇(轴流风机),排气口有可能的话加装一装饰板,进气口为了安全和美观,可以在外面加装一风机装饰板。
如果工作现场的环境不理想,含有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,那就应该在进气口选用过滤风扇,在排气口选用过滤栅,以防止粉尘、油雾、水汽等进入电气控制柜内。
现在国内外有不少厂家都有成熟的产品供应,安装简单方便,而且可以很方便地更换其中的过滤垫。
过滤垫一般分为无纺纤维过滤垫和细过滤垫,其中无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒,细过滤垫用于防止10微米以下的灰尘颗粒。
但是选用过滤风扇时,柜内外的空气是没有隔绝的,仍然有可能因为灰尘、水汽、腐蚀性气体的进入而损坏元器件及影响元器件正常工作。
风扇(过滤风扇)的选型可以根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗在风扇的特性曲线表中选取。
风扇(过滤风扇)是使用最普遍的方法。
二.空调:
风扇适用于柜内温度高于环境温度,但是当环境温度高于柜内温度或者环境温度高于柜内要求的温度(一般为35℃)时,那就应该考虑使用工业空调器了。
还有当柜内外空气循环要求隔绝时,也应该考虑使用工业空调器。
空调采用压缩机制冷原理进行强力制冷,实现对电气控制柜内部温度的恒温控制,由于柜内外空气循环相互隔绝,故可以有效地防止有害、潮湿的气体及粉尘进入柜内。
空调按照其安装方式,一般可以分为:壁挂式(侧装式、嵌入式及柜内架装式)和顶装式。
空调的选型也是根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗,从而确定空调所需要的制冷量来选取的,现在一般都是按照德国威图公司提供的经验公式来选取的。
其计算如下:QE=QV-KXAXΔT
式中:QE----总的制冷量(W);
QV----柜内元器件总的热损耗(W);
K ----热传导系数(W/m2K),其值根据柜体材料不同而不同,一般来说,钢板为,铝板为11,塑料为;
A ----柜体实际散热面积(m2),柜体的安装方式对柜体的散热有较大影响,威图提供了如下几种典型安装方式的散热面积的计算:
(宽=柜体宽,高=柜体高,深=柜体深)
1.单个柜体,四周有空:A=高X(宽+深)+宽X深
2.单个柜体,用于壁装:A=宽X(高+深)+深X高
3.起始或终端柜体,四周有空:A=宽X(高+深)+宽X高
4.起始或终端柜体,用于壁装:A=高X(宽+深)+宽X深
5.位于中间的柜体,四周有空:A=宽X高+宽X深+深X高
6.位于中间的柜体,用于壁装:A=宽X(高+深)+深X高
7.位于中间的柜体,用于壁装,顶部覆盖:A=宽X高+宽X深+深X高
ΔT ----柜体内外的温差,柜体内部的温度(一般为35℃)减去柜体外面的温度(即工作现场的环境温度)。
空调安装时应该注意以下几点:
1.电气控制柜必须密封;
2.顶装空调器不能将电气控制柜的顶板压弯,必要时应加强顶板;
3.一定要注意冷凝水的排出,在安装结束后应该将冷凝管插入导出孔,防止冷凝水流入柜体内。
现在已经有生产厂家生产无冷凝水排出的空调(冷凝水迅速汽化)。
4.应该加装门开关,在门打开时应切断空调装置,避免在柜内产生凝露,同时在门关上5分钟之后才能再次接通空调装置;
5.保持柜内空气回路的畅通,在进风口及出风口避免受阻。
随着空调技术的日益成熟,愈来愈多的用户都提出电气控制柜加装空调的要求,现在国内外已有不少厂家生产各种规格的壁挂式和顶装式空调,最大制冷量可达4000多瓦,可以满足各种用户的要求。
另外为了满足户外型电气控制柜散热和通风的需要,有的生产厂家还生产户外型空调器。
三.热交换器:
当柜内外空气循环要求隔绝时,还可以考虑使用热交换器。
热交换器按照其冷却介质,一般可以分为:空气/空气热交换器(冷却介质为空气)、空气/
水热交换器(冷却介质为水)。
它们按安装方式,均可分为:壁挂式和顶装式。
空气/空气热交换器有两个相互隔离的空气流动空间,一个与电气控制柜相通,另一个与外部空间相通,柜内的热空气被吸入热交换器内,热空气的热量通过散热片由热管传到热交换器的另一端,然后通过外部空气的流动将热量排到大气中。
使用这种热交换器的前提条件是环境温度必须低于柜内温度。
空气/水热交换器,其工作原理与空气/空气热交换器是一样的,只是冷却介质是水,其优点是专门用于多尘、多油及高热负载的地方。
可以通过调节进口水温度和流量来改变热交换器的功率。
但是,必须要有水源。
热交换器的选型与风扇及空调的选型是相似的。
四.其他:
如果工作现场的环境比较理想,柜中发热元器件很少,其发热量完全可以通过柜体自身的散热解决时,可以不考虑散热措施。
当环境温度比较高,或者因为其他原因,不适合于采用以上散热方法时,可能需要建立一个电气控制室,用来放置电气控制柜。
电气控制室可以建立在远离现场的地方,这样就不受现场的影响,但是就增加了电缆铺设、土建施工、空调安装等费用,而且对于需要经常操作时,这样也很不方便;也可以建立在现场,可能会受现场的影响,但是可以节省大量的电缆铺设的费用,只需土建施工及空调安装的费用,操作方便。
最简便的办法就是用铝合金等在现场建一个电气控制室,这样可以基本消除现场对电气控制柜的影响,我认为这是一个简单易行的办法。
一、风扇冷却:
风扇冷却是通过加强空气对流来实现降温,这种方法的优点是投入少、运行成本也很低,但是缺点尤其突出,因为在空气对流的时候。
外界空气中的粉尘、油污、腐蚀性物质也随着空气进入控制柜,在静电的作用下吸附在电子元件上,积少成多,在不同的工作环境下,有时候会腐蚀电路板,有的时候过厚的灰尘在潮湿后可以导电会造成短路、烧毁等事故。
在国内甚至有这样的用户,在风扇冷却效果不好的情况下,无可奈何,以至于打开机箱,用风
扇直接对着电子元件吹风,这样的后果就是灰尘积压更加严重,而且在工作环境温度很高的情况下,根本没有起到冷却的效果。
二、空调冷却分为两类:外部冷却和内部冷却。
1、空调外部冷却主要指的是空调机房,把控制柜放置在空调房内,这种冷却的方法有一定可行性,但是不足也是很多。
①外部冷却不能深入冷却机箱内部,重要元气件的冷却得不到保证
②机房空调的投资非常大,运行成本很高,而且体积非常大,安装起来不方便
③机房空调使用的时候,会出现房间中,热空气上升,冷空气下降的现象,这样控制柜上部的元件冷却效果就不好。
④机房空调在工作的时候会产生大量的冷凝水,不容易排放
2、空调内部冷却是通过在控制柜内部安装小型空调来实现有效冷却。
这种冷却的方法效果比较显著,同样也有许多客观存在的问题。
①机柜空调的体积比较大,运行成本很高,安装起来非常复杂。
②机柜空调在使用的时候也会产生冷凝水,排放很不方便,会给机箱内部电子元件带来危险。
③机柜空调在使用的时候会有振动,而控制柜内的元件一般都比较精密,一旦由于空调的震动使元件出现松动,不光是控制柜内元件受损,甚至会影响到整条生产线的运转。
④机柜空调一般安装在控制柜的一侧,这样另外一侧的元件有可能得不到有效冷却。
⑤机柜空调受环境影响比较大,过滤网要经常的清洗,需要不定期的检修,增加了维护成本,而且如果现场有防爆要求,那空调的价格就更加昂贵。