数据中心机房冷通道管理系统技术方案

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数据中心封闭冷通道解决方案

数据中心封闭冷通道解决方案

UPSபைடு நூலகம்合配电柜
数据中心对供电系统的可靠性、安全性及可精细化管理性要求越来越高。 IT用户需要对服务器的供电系统进行更可靠与更灵活的配电、更精细化的 管理以及更准确 的成本控制等。 华脉智能精密配电柜不仅可完美满足IT用户的需求,而且还能助推用户构 建绿色数据中心。
交流精密配电柜
精密配电柜是针对 数据中心机房能源末端, 综合采集所有能源数据 的智能配电柜。为终端 能源监测系统提供高精 度测量数据,通过显示 单元,实时反映电能质 量数据。并通过数字通 讯上载至后台环境控制 系统。
数据中心封闭冷通道 解决方案
数据中心基本布局
封闭冷通道组成
封闭冷通道气流组织
封闭冷通道气流组织
封闭冷通道系统特点
微模块简介
微模块简介
应用案例
内江电信大数据中心
应用案例
烟台联通IDC数据中心一期
应用案例
南京电信二长楼6楼IDC数据中心
网络机柜
产品说明: 1.19英寸标准安装尺寸,可以安装服务器、网络交换机等设备; 2.前进风网络机柜为前单开、后双开网孔门,下进风网络机柜为 前单开封闭门、后双开网孔门; 2.方便通风散热,提高内置设备运行可靠性; 3.可关闭的上不、下部多处走线通道,底部大走线孔尺寸可按需 调整; 4.可选配安装底座,达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防 鼠要求; 5.可方便拆卸的左右侧板和前后门,全方位操作,多空位查看; 6.可同时安装万向轮和支撑脚;结构坚固,最大静载达1000KG ; 7.高级旋转门锁; 8.全部选用优质冷轧钢板制作; 9.可方便安装机柜集中配电单元和PDU。
网络机柜
标准 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN4149; PART1、DIN41494;PART7、YDT2319-2011网络柜行 业标准;兼容19”国际标准、公制标准和ETSI标准。 产品特点 1.静载达1000KG; 2.宽度600、800mm; 3.深度600、800、900、1000、1100、1200mm; 4.可将19”扩展成21”,23”,25”安装; 材料:全部选用Q235-A优质冷轧钢板制作; 厚度:方孔条、立柱和顶底座2.0mm,其他1.5mm; 表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷 塑。

机房的冷热通道系统

机房的冷热通道系统

机房的冷热通道系统数据中心制冷耗电来源数据中心制冷节能技术分类美国2005年4月发布的TIA942《数据申心通信基础架构标准》中要求机房内计算机设备及机架采用“冷热通道”的安装方式。

“冷热通道”的设备布置方式,打破常规,将机柜采用“背靠背、面对面”摆放,这样在两排机柜的正面面对通道中间布置冷风出口,形成一个冷空气区“冷通道”,冷空气流经设备后形成的热空气,排放到两排机柜背面中的“热通道”中,通过热通道上方布置的回风口回到空调系统,使整个机房气流、能量流流动通畅,提高了机房精密空调的利用率,进一步提高制冷效果,如下图所示。

冷热通道隔离解决方案--机柜之间按照冷热通道布置--通道两端入口用双开门或推拉门封闭--通道上方用顶板封闭由此形成的相对密封的通道空间,大大提高冷/热空气利用率,提高精密空调制冷效率。

为什么需要冷热通道隔离?传统数据中心气流组织紊乱,冷热气窜流,精密空调冷气得不到有效利用数据中心能耗居高不下。

为数据中心节省空间,提高数据中心空间使用率。

通过传统数据中心与布置冷通道数据中心进行空间对比,“冷通道”方案机柜布局节省机房空间14.8%,提高了机柜的空间使用率。

冷热通道隔离特点:1.模块化冷通道封闭采用为模块化设计,冷通道两侧相对应的两台机柜为一个模块;每个模块均能独立安装与拆卸,方便用户增加、减少或者移动通道内部分机柜。

2.安全性每个顶板均可实现与消防联动。

当机房内火灾信号确认后,顶板自行打开,消防灭火气体可以进入通道灭火。

3.便捷性无门槛设计,方便小推车等运输工具无阻碍进出。

4.美观性通道封闭窗口材料为透明玻璃,外观为与机柜同材质的冷轧钢板,机械强度高,通透性好,整体美观,与机柜风格一致,和机房环境比较协调。

5.按需定制化根据现场机柜高度和机房顶部空间高度,可灵活调整封闭方案。

顶板全翻转/半翻转方案。

根据现场封闭通道外走道宽度,封闭通道可选择推拉开门方式或左右平移开门方式,灵活调整封闭方案。

机房微模块冷通道

机房微模块冷通道

机房微模块冷通道
机房微模块冷通道是一种集成了冷却设备、电力分配和管理系统的模块化解决方案,用于提高数据中心的能效和可靠性。

微模块冷通道采用封闭的设计,将服务器机柜和冷却设备组合在一起,形成一个独立的冷却区域。

通过隔离冷热气流,可以有效地降低机房内的温度,提高空调系统的效率,降低能耗。

微模块冷通道还配备了智能电力分配系统,可以实现对每个机柜的电力供应进行精确控制和监控。

这种模块化设计使得系统的扩容和维护更加方便快捷,可以根据业务需求灵活调整机柜数量和配置。

此外,微模块冷通道还具有高度的可靠性和安全性。

它采用冗余设计,确保冷却系统和电力供应的不间断运行。

同时,还配备了完善的监控和报警系统,能够及时发现和处理故障,保障设备的安全运行。

总之,机房微模块冷通道是一种高效、可靠、灵活的解决方案,能够满足数据中心对于能效、扩展性和可管理性的要求。

它为企业提供了一个稳定、安全的IT 基础设施,有助于提高业务的连续性和效率。

《智能化工程数据中心机房冷热通道优化设计方案》

《智能化工程数据中心机房冷热通道优化设计方案》

智能化工程数据中心机房冷热通道优化设计方案数据中心机房在使用过程中受各种因素制约限制,造成机房气流组织不合理、不通畅,由于IT设备是靠机房空调送入的低温风与其散热充分交换,带走热量,降低机架内温度,气流组织起到热交换媒介纽带作用,当热交换的纽带不顺畅、不合理时,现状只能是机房空调设备容量配置远远大于实际需求量,以满足机房需要。

造成空调设备投资增大、运行费用增高,机房PUE值增大。

因此如何规划好数据中心机房气流组织,有着非常重要的意义,它是对机房内现有的不合理的气流组织,进行归纳分类、根据不同类型,进行合理改造。

将冷热空气有效的隔离,让冷空气顺利的送入通信设备内部,进行热交换,将交换产生的热空气送回至空调机组,避免不必要的冷热交换,提高空调系统效率。

减少机房运行费用。

一、数据中心机房中的几种气流组织形式我们根据多年的规划气流组织经验,将数据中心气流组织分为以下四种形式即:机房气流组织形式、静压仓气流组织形式、机架气流组织形式、IT 设备气流组织形式。

下面分别介绍这几种气流组织形式:1) 机房气流组织形式在机房的气流组织中精密空调的送风方式起着决定性的作用。

精密空调的送、回风方式不同,其整个机房的气流组织形式是截然不同的。

下面是这两种送风方式的气流组织示意图:2) 静压仓气流组织形式数据中心的静压仓是为了保证有足够的送风压力而设计出的一个压力容器,它是精密空调送出的冷风所经过的第一道气流路径,它的压力以及精密空调的送风速度都是不可忽略的。

对于下送风,地板下为静压箱,所需要的是静压,只有保持静压箱中有足够的静压且静压的分布趋于相对均匀,才能保证每个机架的气流量。

下图是它的气流组织示意图:3) 机架气流组织形式机架是数据中心为IT设备提供可靠的物理运行微环境场所,机架气流组织形式显得非常关键,它是精密空调送出的冷风给IT设备所经历的最后一道气流路径,其气流组织示意图如下:4) IT设备气流组织形式设备内的气流组织虽然不是数据中心设计人员所考虑的问题,本应交给设备制造商解决。

大数据中心机房冷通道管理系统技术方案设计

大数据中心机房冷通道管理系统技术方案设计

数据中心机房冷通道系统技术方案书2018年7月10日目录1.1外观与结构 (3)1.2气流密闭通道活动门说明 (6)1.3气流密闭通道顶部天窗说明 (7)1.4气流密闭通道支撑架设计 (8)1.5通道内照明系统设计 (9)1.6环境信息采集单元说明 (9)1.7环境管理主机说明 (9)1.8冷通道供电单元 (10)1.9冷通道密闭系统效果图 (11)1.1外观与结构1)冷通道上部顶盖采用平顶结构,设计比机柜顶部高450mm,顶盖总宽为1305mm,模块式栅格标准设计,互换性强,安装简便。

8(此图只作功能参考,不作为产品标准样式.)冷通道图例说明:○1冷通道活动门(采用平开门或推拉门)○、2活动天窗○、3冷通道龙骨○、4通道门组件、○5机柜○、6600x600mm全钢抗静电活动地板○、7冷气送风位、⑧中央智能控制单元2)活动天窗开启后冷通道的净高大于2米或以上,不影响日常维护工作3)冷通道为单元模块式设计,每个单元均能独立安装,并能与相邻的单元连接,互换性强,万能灵活组装。

框架与机柜水平支架水平连接,除了起到加固通道本身,还具备方便扩展的功能。

单条冷通道设计图4)列头与列尾间分别设置一对活动门,密闭效果好,遏制冷空气流有效地在进入设备。

通道门打开状态通道门关闭状态5)冷通道的活动门设计为常闭状态,安装自动闭门装置。

门均制有缓冲密闭装置,提供较好防护。

双向安装推拉把手,开关门具有良好的手感,门与机架的配合严密,间隙少于3mm。

推拉把手自动闭门装置6)门眉正中设置紧急声光预警装置,通道内安装位监控摄像设。

声光预警装置7)冷通冷通道预置端口与机房消防整体联动,能根据消防信号(开关量信号)自动打开活动天窗并满足通道内的消防需求。

8)冷通道所有单元组件全部采用独具良好耐磨性、耐蚀性,精细加工,整体冲压成型,高可靠接触,单元开启寿命试验应不少于5000次以上,安全耐用无松动现象,保证气流输出密封性。

9)每条冷通道设计独立的环境检测,通过实时检测通道内的温度、湿度值,同时通过回差值设置防止当前温湿度值达到临近控制值时产生控制振荡,可将产生的控制振荡控制在允许的范围内。

机房冷热通道系统整体解决方案

机房冷热通道系统整体解决方案

机房冷热通道系统整体解决方案机房冷热通道系统整体解决方案整体概述越来越强处理能力的服务器,越来越大容量的数据存储设备和网络设备,需要消耗更多的电能。

而集成度越来越高的设备,发热量越加集中,导致机房温度控制是个很大的问题。

只有对降低机房能耗的新技术与新方法进行研究,力求通过合理选用服务器机架、合理进行散热规划、优化机房设计、布局、使用等方面,提高机房散热效率,降低数据中心机房的整体能耗,才能达到节能减排的目标。

随着人们对讯息的需求,各行业都在不断地提高着数据处理的能力,也随着对节能减排的要求,有效降低耗能成为数据处理机房在建造之前必需要考虑的因素之一,为满足这一需要,鼎龙公司根据多年的实践经验,通过改善空气循环的管理, 可以有效减低PUE值,为客户量身订做了一套灵活实用、多功能的机柜冷热通道分隔解决方案。

实现依据依据美国2005年4月发布的TIA942《数据申心通信基础架构标准》中要求机房内计算机设备及机架采用“冷热通道”的安装方式。

“冷热通道”的设备布置方式,打破常规,将机柜采用“背靠背、面对面”摆放,这样在两排机柜的正面面对通道中间布置冷风出口,形成一个冷空气区“冷通道”,冷空气流经设备后形成的热空气,排放到两排机柜背面中的“热通道”中,通过热通道上方布置的回风口回到空调系统,使整个机房气流、能量流流动通畅,提高了机房精密空调的利用率,进一步提高制冷效果,如图下图所示。

方案设计机柜长排列的方式也为低成本处理冷热通道的隔离提供了条件,在机房内气流组织完成冷热通道隔离,这样最大限度地提高能效,从而达到节能减排的目的。

在本项目中,机房内冷热通道隔离的设计是在仅在D、E列有刀片机的区域的通道上部安装具备防火耐冲击的PC耐力板,D、E列机柜两头安装封闭的平移门,使得机柜的前面形成一个封闭的冷通道,使热气流从机柜的后面流出,符合气流组织原理在对新一代数据中心机房的设计和工程实践当中,通过全面的整体规划,对机房的关键设备、UPS电源、空调机房、场地布局等进行综合的考虑和节能设计是能达到节能减排的目标。

关于数据中心机房冷热通道

关于数据中心机房冷热通道

关于数据中心机房冷热通道在数据中心机房中,冷热通道是一种重要的设施,它能够有效地控制机房的温度和湿度,保障服务器等设备的正常运行。

本文将介绍冷热通道的基本概念、优势、设计原则以及在数据中心机房中的应用。

一、冷热通道的基本概念冷热通道是指数据中心机房中的一种布局方式,它将服务器等设备放置在冷通道中,而将空调设备放置在热通道中。

冷通道是指设备机柜的前面部分,而热通道则是指设备机柜的后面部分。

这种布局方式能够有效地提高空调的制冷效率,降低能耗。

二、冷热通道的优点1、提高制冷效率:冷热通道布局能够将服务器等设备的热量集中到热通道中,然后通过空调设备将热量排出机房,从而提高制冷效率。

2、降低能耗:由于冷热通道布局能够将热量集中到热通道中,因此能够减少空调设备的能耗,降低数据中心的运营成本。

3、提高服务器寿命:通过合理的冷热通道布局,能够保持机房的温度和湿度适宜,从而延长服务器的使用寿命。

三、冷热通道的设计原则1、合理规划机柜布局:在规划冷热通道布局时,需要根据数据中心的实际情况,合理规划机柜的布局,确保每个机柜都有足够的空间进行散热。

2、确定合适的空调设备:在选择空调设备时,需要根据数据中心的实际情况,选择合适的空调设备型号和数量,以确保能够满足数据中心的制冷需求。

3、确保气流组织合理:在规划冷热通道布局时,需要确保气流组织合理,避免出现气流短路等问题。

4、考虑扩展性:在规划冷热通道布局时,需要考虑数据中心的扩展性,为未来的扩展预留空间。

四、冷热通道在数据中心机房中的应用1、服务器机柜的布置:在数据中心机房中,服务器机柜通常被布置在冷通道中,以确保服务器等设备的正常运行。

同时,为了方便管理和维护,通常将机柜面对面排列,形成冷热通道。

2、空调设备的布置:空调设备通常被布置在热通道中,以确保能够有效地将热量排出机房。

同时,为了提高空调设备的制冷效率,通常将空调设备安装在机房的上部。

3、气流组织的控制:在数据中心机房中,需要合理控制气流组织,避免出现气流短路等问题。

机柜及冷通道技术手册

机柜及冷通道技术手册

密封冷通道系统技术手册上海长跃通信技术有限公司目次目次 (I)密封冷通道技术手册 (1)1 概述…………………………………………………………………………………………………………………….。

12 注意事项 (2)2.1声明 (2)2。

2设备使用规定 (2)2.3预期的不正当使用 (2)2。

4事故预防 (3)2。

5运输、存储、拆包 (3)2。

6外观 (3)3 冷通道 (3)3。

1冷通道的应用 (3)3。

2冷通道的排布 (3)3.3冷通道的组成 (4)3。

4关于取消机柜前门 (4)4 机柜 (4)4.1机柜概述 (4)4.2框架 (4)4.3安装梁 (5)4.4方孔条 (5)4。

5前后门 (5)4。

6挡风板…………………………………………………………………………………………………………。

64。

7假面板…………………………………………………………………………………………………………。

64.8并柜侧门………………………………………………………………………………………………………。

65 通道门 (7)5.1通道门总概述 (7)5.2自动门,如图23 所示为自动门效果图.…………………………………………………………………。

.75。

3手动转轴对开门(门外形如图32 所示)。

(8)6 顶盖(含天窗) (9)6。

1顶盖(含天窗)安装。

……………………………………………………………………………………….。

96。

2顶盖……………………………………………………………………………………………………………。

96。

3天窗 (9)7 冷通道内的摄像头、烟雾感器、温度传感器安装 (10)8 桥架 (10)8.1简易桥架...................................................................。

(10)8.2冷通道机柜顶上加装简易式桥架,如图43 所示 (10)9 特殊的安装环境 (10)9。

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数据中心机房
冷通道系统技术方案书
2018年7月10日
目录
1.1外观与结构 (2)
1.2气流密闭通道活动门说明 (5)
1.3气流密闭通道顶部天窗说明 (5)
1.4气流密闭通道支撑架设计 (6)
1.5通道内照明系统设计 (6)
1.6环境信息采集单元说明 (7)
1.7环境管理主机说明 (7)
1.8冷通道供电单元 (8)
1.9冷通道密闭系统效果图 (8)
1.1外观与结构
1)冷通道上部顶盖采用平顶结构,设计比机柜顶部高450mm,顶盖总宽为1305mm,模块式栅格标准设计,互换性强,安装简便。

8
(此图只作功能参考,不作为产品标准样式.)
冷通道图例说明:
○1冷通道活动门(采用平开门或推拉门)、○2活动天窗、○3冷通道龙骨、○4通道门组件、○5机柜、○6600x600mm全钢抗静电活动地板、○7冷气送风位、⑧中央智能控制单元2)活动天窗开启后冷通道的净高大于2米或以上,不影响日常维护工作
3)冷通道为单元模块式设计,每个单元均能独立安装,并能与相邻的单元连接,互换性强,万能灵活组装。

框架与机柜水平支架水平连接,除了起到加固通道本身,还具备方便扩展的功能。

单条冷通道设计图
4)列头与列尾间分别设置一对活动门,密闭效果好,遏制冷空气流有效地在进入设备。

通道门打开状态通道门关闭状态
5)冷通道的活动门设计为常闭状态,安装自动闭门装置。

门均制有缓冲密闭装置,提供较好防护。

双向安装推拉把手,开关门具有良好的手感,门与机架的配合严密,间隙少于3mm。

推拉把手自动闭门装置
6)门眉正中设置紧急声光预警装置,通道内安装位监控摄像设。

声光预警装置
7)冷通冷通道预置端口与机房消防整体联动,能根据消防信号(开关量信号)自动打开活动天窗并满足通道内的消防需求。

8)冷通道所有单元组件全部采用独具良好耐磨性、耐蚀性,精细加工,整体冲压成型,高可靠接触,单元开启寿命试验应不少于5000次以上,安全耐用无松动现象,保证气流输出密封性。

9)每条冷通道设计独立的环境检测,通过实时检测通道内的温度、湿度值,同时通过回差值设置防止当前温湿度值达到临近控制值时产生控制振荡,可将产生的控制振荡控制在允许的范围内。

10)冷通道首端设计集成控制面板天窗,通过过承托侧梁安装机柜正面的顶部,无空隙泄漏,保证密封冷通道内的气体组织,同时合理设计位置安装烟感、温湿度等传感器用于检测通道内的温度、烟雾值。

传感器集成天窗设计图
1.2气流密闭通道活动门说明
1)通道门采用平对外开门的方式,门上设置观察窗口,尺寸达到400(W)mm×650mm (H)。

观察口使用附膜钢化玻璃,厚度不低于5mm,透光度达到99%,符合GB 15763.2 -2005《建筑用安全玻璃》标准,防止玻璃粉碎而造成对数据机房及维护人员的影响。

通道门观察口设计图
2)活动门常闭状态设计,安装缓冲密闭装置,提供较好防护。

门与机架间的密合度严密,有效遏制气流。

1.3气流密闭通道顶部天窗说明
1)天窗采用钢制框+附膜钢化玻璃的形式,钢制框材料厚度≥1.5mm,附膜钢化玻璃厚度不低于5mm,透光度达到99%,所使用的材料符合GB 15763.2 -2005《建筑用安全玻璃》标准,防止玻璃粉碎而造成对数据机房及维护人员的影响。

2)天窗以800mm宽为单元设计,每个单元均能独立安装,并能与相邻的单元连接,通过承托侧梁安装机柜正面的顶部,无空隙泄漏,保证密封冷通道内的气体组织。

3)天窗采用免工具固定在支架上,方便拆、装和日常维护。

4)旋转天窗通过窗磁控制打开,能根据机房提供的消防联动信号自动打开,感应开启时间不能超过3S,打开角度应≥88°,活动天窗占冷通道总面积不少于80%以上,能满足通道内的消防需求。

冷通道活动天窗密闭状态图
电磁力锁控组件参数
技术参数:
工作电压:12VDV
额定功率:2.5W
吸附力F≥10KG@D=0MM,12VDC(可吸附起表面平整10KG物体)
5)旋转天窗设计具有自动复位功能,遇到天窗开启后,通过复位键使旋转天窗自动闭合上,避免操作人员采用手动对天窗关闭。

1.4气流密闭通道支撑架设计
1)支撑架采用冷轧钢板,材料厚度≥2.0mm,模块式安装固定,结构牢固、可靠、安全。

2)每个模块单元设计合理的走线空间,满足冷通道内所有传感器、控制组件的线缆管理需求。

3)支撑架满足消防系统空气采样管网的敷设要求,并设计预留式采样孔位。

4)支撑架与天窗、支撑架与机柜配合严密,无空隙泄漏,保证密封冷通道内的气体组织。

1.5通道内照明系统设计
通道内安装节能低功耗的照明装置,通过遏制气流组件骨架安装,与机柜一对一平均分布。

灯具为冷光源,使用交流220V供电,使用双联开关控制。

照明系统满足如下参数:
1)高光效、低能耗,每个单元满足250Lm以上,能耗小于2.5W。

2)超长寿命全安性高,保证满足连续使用5000小时以上。

1.6环境信息采集单元说明
集成模块设计,布局在每条通道的首、尾位置,并能与相邻的单元连接,通过承托侧梁安装机柜正面的顶部,无空隙泄漏,不透光,全密闭处理,有效遏制冷通道内的气体组织。

1)环境控制单元采用标准化接插端口,采集端增加及维护方便。

要求可独立运作,也可远程监控功能。

具有消防联动的专用端口,输出输入灵活易用。

同时提供多个RS485级联口,可汇集一路IP网络接口统一对外通信。

2)要求满足对机柜内部温度、湿度、烟感状态进行实时监测,阀值预警,并可设置采集频率。

3)环境控制单元符合信息采集功能的要求,对通道内所有微环境观注的信息,要求实现网络化管理,每个天窗均可远程实况。

满足报警阀值管理,当参数超越高/低限阀值或者状态改变时,要求自动发出预警/报警信息,并实现远程实况。

1.7环境管理主机说明
集成模块机架式设计,安装尺寸符合IEC297-2、GB/T 3047.2-92等相关标准,配备RS485通信管理接口和基于TCP/IP网络通信接口。

1)1U标准19寸嵌入模块化设计,系统可灵活地按一主多从,多主多从的方式架构。

2)常规多达15路的冷通道监控单元的数据采集,收集的指标可多达45路。

3)基于TCP/IP网络通信管理,打开浏览器即可远程监控。

4)配备RS485通信管理,可使用电脑直联进行控制。

5)带液晶显示,实时显示各路单元数据信息。

6)带按键输入,可对设备进行本地设置阀值及工作模式设定。

7)可接收消防中心信号进行联动,支持消防信号的无源(常闭)和有源(12V)输入。

8)可向消防中心发出报警信号,支持消防信号的无源输出(常闭/常开)。

9)根据设定的温湿度、烟感等阀值,可驱动声光报警及蜂鸣器报警。

10)输入电源带反接能力。

1.8冷通道供电单元
冷通道用电设备供电由建设方提供两路交流电源(从照明、插座配电箱)输入冷通道预置供电端口,分别对通道内照明、天窗供电。

1.9冷通道密闭系统效果图。

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