精密空调的介绍
介绍精密空调的文案

介绍精密空调的文案
【精密空调,为您打造恒温、恒湿的舒适环境】
当您需要精密的温度和湿度控制,以确保您的关键设备、精密仪器或特定工艺在最佳
环境中运行时,精密空调将是您的理想选择。
精密空调具有以下特点:
1. 高度精确的温度控制:精密空调配备了先进的温度控制系统,能够以±0.5℃的精度进行调节。
这确保了您的设备或工艺将在最佳温度下运行,从而提高效率和准确性。
2. 湿度控制:精密空调配备了湿度控制系统,能够根据您的需求精确控制室内湿度。
这有助于保护您的设备免受湿度过高或过低的影响,同时避免了湿度波动可能引起的故障。
3. 高效节能:精密空调采用了先进的节能技术,包括智能能源管理、高效压缩机和节
能模式。
这些功能可帮助您降低能源消耗,同时确保您的环境始终保持最佳状态。
4. 静音运行:精密空调在设计上考虑了噪音控制,采用了低噪音风扇和静音模式。
即
使在需要保持高度安静的环境中,也能确保静音运行,不会干扰到您的工作或生活。
5. 可靠性与耐用性:精密空调具有高度的可靠性和耐用性,采用了高质量的材料和先
进的制造工艺。
此外,它还配备了故障报警功能,可帮助您及时发现并解决问题。
6. 人性化设计:精密空调具有简单易用的界面和遥控器,方便您轻松设置和调整空调
参数。
同时,它还支持远程监控和控制,让您随时随地掌控室内环境。
选择精密空调,为您打造恒温、恒湿的舒适环境,让您的关键设备、精密仪器或特定
工艺在最佳环境中运行。
联系我们,了解更多关于精密空调的信息,以及如何为您的项目
选择最适合的空调解决方案。
StationAir精密空调产品介绍CN_20130522

StationAir 系列精密空调产品介绍一、StationAir系列介绍1、产品简介StationAir中小型精密空调主要用于金融、政府、企业等行业的中小型数据中心,网络机房,以及电信运营上的通信基站。
为服务器、网络设备、通信设备提供稳定的温度环境、湿度环境以及洁净环境,保障其主设备稳定运行。
产品具有高性价比、节能、环保及专业精密空调特点。
冷量范围从5kW~20kW,制冷型式以风冷为主打型号,可非标满足水冷/乙二醇冷、冷冻水各种形式。
送风方式包括上送风、上前送风和下送风、下前送风。
标准系列可加装选配新风冷却,高能效系列可加装选配热管冷却系统,在寒冷季节使用自然冷源,为用户节省运行费用,满足日益强烈的节能需求。
2、产品应用范围✓小型计算机室✓小型数据中心、数据机房✓移动、联通通信基站✓户外机房、寻呼机房✓微波及卫星地面站✓网络机房、控制中心3、产品特点✓机组配置恒温、恒湿功能,采用大风量、高显热比的设计,满足专业机房的需求。
✓精密匹配的高效制冷系统,配以大面积蒸发器,保证机组保证全天候最优节能运行✓采用高效稳定的涡旋式压缩机,保障机组的高寿命和高能效比✓全中文大屏幕显示,具有多级密码保护、专家故障诊断功能✓配备标准RS485通讯接口,支持远程监控✓超宽输入电压设计,配有缺相保护、来电自启动功能,并可实现错相自动切换,保证机组可连续性工作✓灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能✓室内、外机均采用低噪音风机✓机组适用于严寒地区,在-40℃的低温下机组仍可运行✓机组结构紧凑占地面积小,并可以全正面维护4、产品优点✓先进可靠的智能化控制系统,配有全中文大屏幕LCD背光显示,人性化的操作界面;智能显示机组运行状态及报警信息、,记录各主要部件的运行时间,可设置参数自动保护,可储存99条历史告警信息✓精确的微电脑控制系统,配有多级密码保护,专家故障诊断功能;✓采用优质零部件,保证机组的高可靠性✓超宽输入电压设计,配有缺相保护、来电自启动功能,并可实现错相自动切换,保证机组可连续性工作✓机组按高达8年以上的运行寿命设计,每一件产品均经过严格苛刻的检验和试验✓机组可实现全正面维护结构,维护方便简易✓多种送风方式、多种制冷型式及多种选配组件,满足用户的各种需求✓具有超强网络管理功能,配置标准的RS485通讯接口,提供标准的通信协议,支持远程开关机和管理功能,支持远程告警及查询和故障处理✓机组灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能二、StationAir系列参数三、StationAir技术特点及优势1、先进可靠智能化控制系统✓先进智能精确的微电脑控制系统✓全中文大屏幕LCD背光显示✓多级密码保护,防止误操作,具有专家故障诊断功能✓人性化的操作界面,操作维护简便✓智能显示机组运行状态及报警信息,记录各主要部件的运行时间✓可储存99条历史告警信息✓具有来电自启动及延时设定功能✓标配R485通讯接口,支持远程监控2、大风量、高显热比StationAir精密空调使用大风量低能耗的后倾离心风机,保证机组可以能提供90%以上的显热比,适应机房的应用环境,可避免过度除湿和送风带雾。
精密空调介绍

机房精密空调制冷形式可以简化为:风冷型、冷冻水型、热管型、间接自然冷型,其他的多是在以上几种类型上组合使用。
其他的包含湖水制冷、三联供、地下水制冷、溴化锂制冷等都应该算作制冷解决方案类。
下来,我们具体来看。
精密空调的8大制冷形式根据目前的行业发展情况,机房精密空调主要有以下几类:1、风冷型机房精密空调(风冷型)即空调的制冷剂通过风来冷却,安装在室外的冷凝器(精密空调室外机)将冷凝剂的热量带走,使制冷剂放出热量。
这种是最常见的,就少讲点。
2、水冷型机房精密空调(水冷型)水冷型机房精密空调的结构跟风冷型的差别不大,主要的差别是:水冷型机房精密空调增加有水冷板式或壳管式换热器,制冷剂在经过水冷板式或壳管式换热器时放出热量,而水冷板式或壳管式换热器的冷水吸收热量后经水泵排到大楼冷却塔,再由冷却塔将热量排放到空气中去。
由于冷却塔为热湿型交换设备(空气与水直接接触),也有选用干冷型室外冷凝器的。
额外多讲一句,水冷型机房精密空调和下面讲的冷冻水型精密机房空调完全是两款产品。
3、冷冻水型机房精密空调(冷冻水型)冷冻水型机房精密空调室内机主要由冷冻水盘管、风机、水阀组成,冷冻水直接进入到室内机盘管内,简单理解:空调末端制冷系统没有压缩机。
同时此类空调系统末端单机制冷量不是固定的,与系统里面的进回水温度,出回风工况密切相关,同一套机组在不同工况下,机组制冷量可能相差几倍。
4、双冷源型机房精密空调(双冷源型)双冷源系统是为确保机房精密空调的制冷的保障性,可以采用双冷源机房精密空调。
一般有下面2种组合:a、风冷+冷冻水,以冷冻水系统为主用,风冷系统为备用。
b、水冷+冷冻水,以冷冻水系统为主用,水冷系统为备用。
5、乙二醇冷机房精密空调(乙二醇冷却制冷)这种机型主要用在北方寒冷地区,也可以算是水冷型机房精密空调。
一旦室外温度低于0摄氏度时,在水中加入乙二醇溶液(保证水不结冰),保证冷却水不结冰。
6、冷冻水双盘管型机房精密空调(双盘管)此类制冷方式就是在一套冷冻水机组内,存在两套独立的冷冻水盘管,并连接至不同的冷冻水水源,提高了系统的安全性,也节省了机组占地面积,在同一套结构系统内形成2N设计。
精密空调原理

精密空调原理
精密空调是一种高科技的空调系统,其原理是基于热能传递和湿度控制。
它主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器等主要组成部分。
在精密空调中,空气首先被抽入机组内。
然后,压缩机开始工作,将空气中的热能转移到冷凝器中。
在冷凝器中,热能通过传热的方式被释放到环境中,并将空气冷却到所需的温度。
接下来,冷却后的空气经过膨胀阀进入蒸发器。
蒸发器是精密空调系统中的一个重要组件。
在蒸发器中,空气通过与冷却剂的接触,从而使冷却剂蒸发,吸收空气中的热能。
这种蒸发和吸热的过程使空气进一步降温,并保持恒定的湿度。
最后,经过蒸发器处理的空气被再次送回房间或特定的空间中,使其保持在理想的温度和湿度范围内。
精密空调系统通过循环和控制空气的温度和湿度,能够为特定的环境提供精确的空调效果。
具体的温度和湿度设定可以根据需要进行调整。
在一些特殊的场所,如实验室、医院手术室和电子设备操作室等,精密空调系统的应用尤为重要,因为它能够有效地保持温度和湿度的稳定性,从而确保工作环境的高效和可靠性。
水冷精密空调原理

水冷精密空调原理
水冷精密空调是一种利用水进行冷却的高效空调系统。
它不同于传统的空气冷却系统,而是使用水作为传热介质来提供冷却效果。
水冷精密空调的工作原理如下:
1. 供水系统:水冷精密空调通过供水系统从外部引入冷却水。
冷却水可以来自于自来水系统或封闭式循环系统。
确保供水系统的水质干净、无杂质,以防止对装置内部造成污染。
2. 冷却器:冷却器是水冷精密空调中的关键组件。
它通常由一系列管道和散热片组成。
当冷却水通过冷却器时,通过与管道和散热片的接触,将装置内部产生的热量吸收并带走。
3. 循环系统:冷却水在吸收装置内部热量后,通过循环系统被重新送回冷却器。
循环系统通常由水泵和管道网络组成,它们负责将冷却水送回冷却器以实现持续的循环。
4. 排水系统:由于冷却水在冷却过程中会被加热,其温度会上升。
为了保持冷却效果,需要将加热后的冷却水排出系统。
排水系统通过排水管道将热水导出,以保持冷却效率。
总之,水冷精密空调利用水的高热传导性能来吸收和带走装置产生的热量,通过循环系统将冷却水反复带回冷却器,再通过排水系统将加热后的冷却水排出,从而实现高效的空调效果。
精密空调工作原理

精密空调工作原理
精密空调的工作原理是通过循环运行制冷剂(如R410A)来
实现温度调节和湿度控制。
下面是精密空调的工作原理的详细介绍。
1.制冷过程:精密空调中的制冷循环使用了制冷剂的物理性质,特别是其蒸发和冷凝的能力。
制冷剂从室内机的蒸发器中经过,吸收室内空气中的热量,使空气冷却。
制冷剂变成气态后,经过压缩机进入冷凝器,通过冷凝过程释放热量,使制冷剂变成液态。
此时,热量被传递给外部环境,冷却了精密空调的冷凝器。
2.空气循环:精密空调中还涉及空气循环的过程。
冷空气通过
风扇从室内机的出风口吹出,冷却室内空气。
同时,热空气通过回风管道进入室内机,经过蒸发器处理后再次吹出。
这种循环过程不断循环,以维持室内的温度和湿度。
3.温度调节和湿度控制:精密空调通过测量室内的温度和湿度
来实现温度调节和湿度控制。
温度传感器和湿度传感器将室内的温湿度信息发送给控制系统。
控制系统与压缩机、风扇和其他传动装置进行通信,以调整制冷剂的流动、风扇的运转速度等,以达到预设的温度和湿度范围。
总结:精密空调通过制冷循环、空气循环以及温度和湿度的控制,实现了空调系统对室内环境的精密调节。
这种工作原理可提供稳定且可靠的温度和湿度控制,适用于需要高精度环境控制的场所,如实验室、医院手术室和数据中心等。
风冷精密空调工作原理

风冷精密空调工作原理风冷精密空调是一种常见的空调设备,它通过风冷技术实现空气的冷却和循环,从而达到调节室内温度的目的。
下面将详细介绍风冷精密空调的工作原理。
一、制冷循环系统风冷精密空调采用的制冷循环系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置组成。
制冷循环系统的工作过程如下:1. 压缩机:制冷循环的核心部件,通过压缩工质(通常为制冷剂)将其压缩成高温高压气体。
这一过程需要消耗大量的电能。
2. 蒸发器:位于室内的蒸发器通过吸热的方式将高温高压气体冷却成低温低压气体。
在这个过程中,制冷剂从气体状态变成蒸汽状态,并吸收室内的热量。
3. 冷凝器:位于室外的冷凝器将低温低压气体通过散热器的方式散热,使其冷却成液体。
在这个过程中,制冷剂释放出的热量被散到室外空气中。
4. 节流装置:节流装置(如毛细管)起到限制制冷剂流动的作用,使其压力下降,温度降低。
二、空气循环系统风冷精密空调的空气循环系统主要由风机、过滤器、蓄冷器和送风口组成。
空气循环系统的工作过程如下:1. 风机:风机通过转动产生的气流,将室内空气引入蒸发器进行降温,然后再将冷却后的空气送入室内,达到降温的目的。
2. 过滤器:过滤器位于风机进风口的位置,能够过滤掉空气中的尘埃、细菌等杂质,保证室内空气的清洁。
3. 蓄冷器:蓄冷器是风冷精密空调的一个重要组成部分,它能够储存制冷剂,以便在需要制冷时能够快速供应制冷剂。
4. 送风口:送风口位于空调机箱的出风口位置,通过送风口将冷却后的空气均匀地送入室内。
三、工作原理风冷精密空调的工作原理主要是通过制冷循环系统和空气循环系统的配合工作,来实现室内空气的降温。
当空调启动后,压缩机开始工作,将制冷剂压缩成高温高压气体。
然后,高温高压气体进入蒸发器,在与室内空气接触的过程中,吸收室内空气的热量,使室内空气温度下降。
冷却后的空气进入风机,由风机产生的气流将其送入室内,使室内空气得到进一步的降温。
同时,制冷剂在蒸发器中变成低温低压气体。
精密空调工作原理

精密空调工作原理
精密空调是一种应用广泛的空调设备,它在医疗、科研、电子、通信等领域有
着重要的应用。
那么,精密空调是如何工作的呢?接下来,我们将详细介绍精密空调的工作原理。
首先,精密空调的工作原理主要包括空气循环、温度控制和湿度控制三个方面。
在空气循环方面,精密空调通过内置的风机将室内空气吸入,经过过滤和净化后再重新送入室内,从而保持室内空气的清新。
在温度控制方面,精密空调通过控制制冷剂的流动和压缩来实现室内温度的调节,确保室内温度的稳定。
在湿度控制方面,精密空调通过控制蒸发器的温度和湿度,有效地控制室内湿度,保持室内空气的干燥。
其次,精密空调的工作原理还涉及到一些关键的部件,如压缩机、冷凝器、蒸
发器和膨胀阀等。
压缩机是精密空调中最重要的部件之一,它通过压缩制冷剂来提高其温度和压力,使其能够吸收更多的热量。
冷凝器则负责将高温高压的制冷剂冷却成液态,释放热量到室外。
蒸发器则通过蒸发制冷剂来吸收室内热量,从而降低室内温度。
膨胀阀则用来控制制冷剂的流量和压力,确保制冷剂能够正常循环。
最后,精密空调的工作原理还需要考虑到室内外环境的影响。
室内外温差、湿
度变化、风速等因素都会对精密空调的工作产生影响,因此在实际应用中需要对这些因素进行合理的调节和控制,以确保精密空调能够正常、稳定地工作。
总之,精密空调的工作原理涉及到空气循环、温度控制、湿度控制和关键部件
的协同作用,同时也受到室内外环境的影响。
通过对精密空调工作原理的深入了解,我们能够更好地使用和维护精密空调设备,确保其长期稳定地工作,为各行各业提供良好的环境条件。
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编辑本段机房专用精密空调特点精密空调机,通常具有如下一些性能特点:大风量、小焓差与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。
根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。
同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。
通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。
对机房来讲,其情况却大不相同,机房主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。
并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。
鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。
例如一个热负荷为7056kcal/h的机房,若使用机房专用空调机组,则总耗电量为2.7kw,而舒适性空调机组则需耗电8.1kw,即多耗电两倍。
同样制冷量的空调机其风量各异,舒适性空调机的风量与冷量比为1:5,而恒温恒湿机风量与冷量比为1:3.5,机房专用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点,通常焓差为2kcal/kg左右。
也就是说,机房的热负荷90%~95%是显热负荷,同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。
这就要求机房的空调系统能够提供较大的送风量,所以一般机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6~2倍。
机房的热负荷变化幅度较大通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。
因此,机房精密空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。
送回风方式多样由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。
机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。
机房中铺设防静电活动地板,机房专用精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。
为此,机房专用精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。
采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。
这是机房理想的送风方式。
当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。
过滤通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤,而在一些进口的特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,根据用户需求选用(如净化手术室等就选用亚高效过滤器)。
只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。
一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器,B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器。
然而,舒适性空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降。
可靠性较高针对机房精密空调系统高可靠性的要求,机房专用精密空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施,例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断,实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元。
众所周知,机房专用精密空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多。
控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。
不少机房专用精密空调机生产企业专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分。
采用电子控制器或微机控制已经十分普遍,有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房专用空调系统中。
机房专用精密空调机组均采用先进可靠的微电脑控制系统。
控制系统由两大部件组成,即智能控制器I2-manager和操作显示器组件Tmaster。
控制器提供强大的模拟和数字控制能力,可以满足广泛的监测和控制功能,包括实时钟、RS232/RS485通信接口以及标准的网络连接。
大屏幕液晶多制式显示器,可显示地道的中文,更加适合中国用户需求。
操作人员可通过键盘/显示器组件查询设备运行状态及各种故障记录,调整设定参数,保证最高的运行效率。
控制系统可以控制同一机组内各台压缩机分时启动,降低启动电流,均衡同一机组内各台压缩机的工作时间,防止压缩机频繁启动。
多台机组可互相串联,互为备份。
多台机组可自动分时启动,降低启动电流,均衡不同机组的工作时间。
这样,有利于提高专用空调机组的寿命和运行的可靠性。
全年制冷运行无论是大、中型计算机,还是程控交换机,都要求空调机全年制冷运行。
而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题。
多数机房专用空调机能在室外气温降至-15℃时仍能制冷运行,而采用乙二醇制冷机组,可在室外气温降至-45℃时仍能制冷运行。
与此形成鲜明对比的是舒适性空调机或常规恒温恒湿机,在此种条件下,根本无法工作。
设计点对应运行点如果把舒适性空调机用作机房精密空调系统,由于机房要求其运行点为:冬季:20±2℃,夏季:23±2℃,而舒适性空调机的设计点温度一般为27℃,所以机组的实际供冷能力一般比样本标明的额定值低10%~25%。
此外,运行点偏离设计点时,在一定程度上机组的部分机件性能由于偏离了最佳运行点,从而影响了机组整体的匹配状态,不利于机组性能的充分发挥和高效率运行。
然而机房专用精密空调机,由于把运行点作为设计点,因而机组始终处于最佳运行点,这就从根本上避免了这些问题。
综上所述,根据机房负荷特性及特点,就需要设计出一种将这些要求综合于一体的空调机,实现以处理干冷却工况为主的空气处理过程。
使用寿命一般机房专用精密空调厂家的设计寿命是最低是10年,连续运行时间是86400小时,平均无故率达到25000小时,实际运用过程中, 机房专用精密空调可运行15年。
根据国家家电行业标准,舒适性空调机的基础设计寿命每年按运行半年计算,为3年时间,无连续运行时间指标,平均无故障时间5000小时,只适合于间断运行,在实际使用过程中,舒适性空调机可连续运行的时间为3~5年,比机房专用精密空调相差3倍。
机房专用精密空调机与舒适性空调机的区别表1-1 机房专用精密空调机组与一般舒适性空调机组的对比序号比较内容一般空调专用空调 1 冷风比(kcal/m3) 5 2.2~3 2 显热比(显冷量/总冷量%)0.65~0.7 0.85~1.0 3 焓差(kcal/kg)3~5 2~2.5 4 控制精度3℃±1℃,±3%RH 5 温度控制通常没有有加湿和去湿功能 6 空气过滤一般性过滤要求过滤0.2~0.5的粒子,10~30万级7 蒸发温度较低﹥5℃~11℃8 蒸发器排数4、6、8 2~4排9 迎风面积较小 1.3~2.7 10 迎面风速(m/s)较大≤2.7 11 备用单制冷回路双制冷回路或能够双机热备12 运行时间(h)8~10 24 13 全年运行可靠性不设计冬季运行全天候运行14 控制一般控制微机控制15 监控-能进行本机或远程监视温湿度、空气处理状态和各种报警等编辑本段气流组织方式空调的气流组织方式一般分为两种:上送风和下送风。
下送风形式的气流从空调机的底部送出,在机房地板下流动,比较容易分布到房间的各个角落。
通过活动地板开口进入机房内冷却设备,并从空调机的上部回风。
这种送风方式是绝大部分机房所采用的气流组织方式。
上送风形式分为上送风、正面回风、上送风、背部回风和上送风、底部回风三种方式。
编辑本段机房专用精密空调机选型指南选机时考虑因素3.1 估算空调机的制冷量,选定设备型号时通常要考虑以下主要因素 3.1.1 机房内设备发热量 3.1.2 机房面积 3.1.3 机房条件(包括层高,密封,装修,室外机安装位置等) 3.1.4 当地气候条件 3.1.5 型号规格圆整统一程控交换机房3.2 程控交换机房按交换机“门”或“线”数概算:2.4~3.5kcal/h•门或线按交换机房“面积”校核:165~222w/m2[150~200kcal/h•m2] *.交换机散热量随话务量的增减而变化,但其变化量不大;*.在室外环境温度特别高的地区如50℃,可按每100m2约8.2kw考虑机房本身的散热量;其它气候条件则无须考虑。
计算机房3.3 计算机房 3.3.1 按单位面积估算冷量:中国机房在单层建筑内290~350w/m2 [250~300kcal/h•m2] 机房在多层建筑内175~290w/m2 [150~250kcal/h•m2] 前苏联450~565w/m2 [390~485kcal/h•m2] 美国350~405w/m2 [300~350kcal/h•m2] 日本407~525w/m2 [350~450kcal/h•m2] 备注:1、随着计算机集成电路、超大规模集成电路及芯片技术的发展,计算机体积越来越小,散热量也较以前大为降低,相应地估算指标也需要作一定的调整;但随着网络技术的发展,要求计算机的可靠性更高,运行速度更快,相应地散热量又有所增加,因此,冷量的估算应当结合实际情况综合考虑。
2、对于绝大多数机房(设备发热量一般),在无法准确计算机房内的设备发热量的情况下,在进行精密空调选型时可直接按照290~350w/m2即0.29-0.35KW/m2(等同于250~300kcal/h•m2)的标准进行设计,而为了安全起见,大多数情况下都按照0.35KW/m2(即300kcal/h•m2)的标准进行设计。
3.3.2 按计算机房内设备的散热量估算冷量:在国外有的公司往往以整套计算机设备安装电功率进行计算,在国内还应乘以一定值的系数①主机设备的散热量Q=1000NK Q──散热量w N──主机设备安装功率kw K──总系数,国产设备取0.4~0.5;进口设备取0.6~0.8 ②外部设备的散热量Q=1000NK Q──散热量w N──外部设备安装功率kw K──总系数,国产设备取0.2~0.3;进口设备取0.5 3.3.3 照明灯具散热量Q=1000n1n2n3N 3.3.4 人体散热量和散湿量Q=nq W=nw 备注: 1. 由于实际选型时往往按空调机的系列型号规格向上取整,这样就留有一定的安全系数,因此3,4项的散热量可以忽略不计; 2. 其它电讯机房的选型可参照计算机房的参数进行。