微模块机房整体技术方案

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模块机房工程技术方案书

模块机房工程技术方案书

模块机房工程,网络设备工程,综合布线工程品牌要求:UPS主机推荐品牌:浦洛斯、创电、索克曼铅碳免维护胶体蓄电池:浦洛斯、霍特、荷贝克、德国阳光精密空调、配电、一体化微模块:浦洛斯、施耐德、艾默生一、技术参数▲远程报警功能:1)主回路过载、过压、欠压、电压不平衡、相序错误、缺相2)通信接口:采用开放式通讯协议接口:RS485,所有配电柜参数信息全部一个智能接口上传。

3)支持声光报警功能:2 列间空调△1)列间空调采用风冷的冷却方式。

2台制冷量大于25.3KW(38°C DB/25%RH)的精密空调,300*1200*2000mm,前送风后回风,风量≥4500m³/h,加湿量≥3kg/h,加热量≥3KW,含室外机。

列间空调的机械性能外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理;操作及维修安全、方便;结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整;接插件牢固;进出线符合工程需要;具备抗震措施;标牌、标记:应平整清晰。

列间空调的电气性能输入电压允许波动范围:380V±10%;频率:50HZ±2HZ。

列间空调的温度、湿度控制性能机房列间空调应能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能;温度调节范围:+24℃~+40℃;温度调节精度:±1℃,温度变化率< 5℃/小时;湿度调节范围:20% ~ 70%RH;湿度调节精度:±5 %RH;温、湿度波动超限应能发出报警信号。

6)机房列间空调的除湿性能:机组应具备精确除湿功能,通过控制器精确调节风量和电子膨胀阀开度来达到准确控制除湿量的效果,减少空气过冷及热补偿需求,降低机房列间空调除湿过程耗电量。

7)机房列间空调的加湿性能:所选用加湿器采用电极加湿器,采用自来水,具有自动清洁功能,能快速产生纯净蒸汽,检修不停机,可以在场地进行清理,反复应用。

微模块机房方案书

微模块机房方案书

模块化机房设计方案XXXXX有限公司目录第1章XXXXX简介 (3)第2章设计简述 (3)2.1项目概述 (3)2.2设计依据 (3)2.3设计方案 (4)第3章MC2000系列产品简介 (6)3.1.1产品概述 (6)3.1.2产品结构 (6)3.1.3供配电系统 (9)3.1.4电池单元 (13)3.1.5制冷系统 (19)3.1.6机柜系统 (25)3.1.7监控系统 (26)第4章基础装修 (30)4.1.1静电地板技术参数 (30)4.1.2机房吊顶产品参数 (32)4.1.3机房墙面彩钢板产品参数 (33)第5章机房消防系统 (35)5.1.1消防系统功能 (35)5.1.2智能火灾探测器 (37)5.1.3智能烟感探测器 (39)第1章XXXXX简介第2章设计简述2.1项目概述为满足设备运行环境需求,机房改造升级,改造内容包含基础装修部分,吊顶更换,墙面处理,地板更换,防雷接地系统,新风消防系统,动环监控系统。

设备配备6套网络机柜,1套电池柜,1套行间精密空调,采用2台10KVA的UPS配电、采用12KW的列间空调。

2.2设计依据➢《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008➢《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008➢《电子计算机场地通用规范》GB2887-2000➢《计算站场地技术要求》GB2887-89➢《计算站场地安全要求》GB9361-88➢《低压配电设计规范》GB50054-95➢《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004➢《通风与空调工程施工及验收规范》GB 50243-2002➢《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》GB/T 50311-2000➢《建筑与建筑综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2000➢《消防通信指挥系统设计规范》GB 50313-2000➢《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000➢《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-92➢《建筑设计防火规范(1997年版)》GBJ 16-87➢《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91➢《建筑用安全玻璃防火玻璃》GB 15763.1-2001➢《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002➢《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002➢《防盗安全门通用技术条件》GB17565-1998➢《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98➢《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-01➢《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236-01➢《通信光缆系列第3部分综合布线室内光缆》GB/T13993-01业主对机房其他建设要求2.3设计方案(1)改建设备机房:设计采用XXXXXMC2000解决方案,1套“1拖6”组合方式,由6个网络机柜与1台12.5kW行间空调组成,含机架式配电和模块化监控系统等。

弱电安防--微模块机房全面解决方案

弱电安防--微模块机房全面解决方案

微模块机房全面解决方案模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。

单个模块化数据中心按照最大28台机柜(包括服务器机柜、网络机柜、综合布线柜)配置。

该模块(不包括UPS)占地面积为35m2,加上模块外维护通道和给模块内空调供电的PDF 柜,总占地面积不超过55m2,模块总高度不超过2.65m。

机柜数量可根据客户需求成对减少。

模块化数据中心组成示意图02机柜(1)机柜模块化数据中心最大可配置28台机柜,机柜包括服务器机柜、网络机柜和综合布线柜。

(2)机柜外观模块化数据中心配置的机柜尺寸统一,机柜符合IEC60297-1标准,采用前后风道。

机柜外观如图所示。

机柜外观图(3)机柜特性机柜满足如下特性:前后门通风率70%。

机柜内后部可安装两条竖装PDU。

机柜的垂直安装立柱上标示有每个“U”的准确位置。

机柜的前门、后门及侧板均可锁定,只能用提供的专用钥匙打开。

机柜静载不小于1300kg。

(4)机柜技术指标03密闭通道模块化数据中心的密闭通道主要由端门和天窗组成。

(1)端门密闭通道的端门分为拉门和双开门两种方案,可根据客户的需求选配。

拉门尺寸:高×宽×深=2050mm×1600mm×42mm。

拉门采用拉结构,以机柜为载体,安装上下轨道,保证密闭通道系统的自身独立性。

门板由1.5mm冷轧钢板折弯而成,中间安装钢化玻璃,保证通道内区域的可视性。

拉门外观示意图双开门尺寸:高×宽×深=2050mm×1500mm×42mm。

双开门整体与机柜通过螺钉联接,可以保证系统的独立性。

门板中间镶嵌钢化玻璃,保证通道的可视性,并且钢化玻璃能很好的满足消防应急要求。

门板下部安装密封毛刷,可以提高模块的密闭性。

双开门外观示意图(2)天窗密闭通道采用平顶结构方案。

平顶天窗尺寸:高×宽×深=350mm×1350mm×600mm。

模块化机房实施方案及流程

模块化机房实施方案及流程

模块化机房实施方案及流程一、引言随着信息化建设的不断深入,机房作为信息系统的核心设施,承担着数据存储、处理、传输等重要功能。

为了应对不断增长的业务需求和技术变革,模块化机房成为了当前建设机房的热门选择。

本文将就模块化机房的实施方案及流程进行详细介绍。

二、模块化机房概述模块化机房是指将传统机房的建设方式模块化,以标准化、模块化的方式进行设计、建设和维护,从而实现快速部署、灵活扩展和高效运维的目的。

模块化机房通常包括机柜模块、供电模块、制冷模块、网络模块等,各模块之间相互独立,可以根据实际需求进行灵活组合,满足不同规模和功能的机房建设需求。

三、模块化机房实施方案1. 选址规划选址是模块化机房建设的第一步,需要考虑到周边环境、供电情况、网络接入等因素。

合理的选址规划可以为后续的建设和运维提供便利。

2. 设计方案在选址确定后,需要进行详细的设计方案制定,包括机房布局、机柜配置、供电系统设计、制冷系统设计、网络架构设计等内容。

设计方案需要充分考虑到安全、可靠、高效的原则,确保机房的正常运行。

3. 设备采购根据设计方案,进行设备采购工作,包括机柜、UPS、空调、网络设备等。

在采购过程中需要注意设备的品质和兼容性,确保设备的稳定性和可靠性。

4. 施工建设施工建设是模块化机房建设的重要环节,需要严格按照设计方案进行施工,确保施工质量和进度。

在施工过程中需要注意安全施工,保障施工人员的安全。

四、模块化机房实施流程1. 选址规划- 调研周边环境,包括气候、地形、地质等因素;- 考察供电情况,确保有稳定可靠的供电条件;- 确定网络接入方式,满足机房的网络需求。

2. 设计方案- 制定机房布局方案,包括设备摆放、通道设置等;- 设计供电系统,确保供电的稳定性和可靠性;- 设计制冷系统,保证机房的温度和湿度处于合适的范围;- 设计网络架构,满足机房的网络通信需求。

3. 设备采购- 根据设计方案进行设备清单编制;- 发布设备采购公告,进行设备供应商的比选;- 签订采购合同,确保设备的品质和服务。

机房微模块系统集成技术方案

机房微模块系统集成技术方案

机房微模块系统集成技术方案目录一、项目概述 (2)1. 项目背景 (2)2. 项目目标 (4)3. 项目实施范围 (4)二、需求分析 (5)1. 业务需求 (6)2. 数据需求 (7)3. 技术需求 (8)4. 安全需求 (10)三、系统设计原则及规范 (11)1. 设计原则 (12)2. 设计规范及标准 (13)四、技术架构设计 (14)1. 整体技术架构设计 (16)2. 微模块划分及功能描述 (17)3. 关键技术选型及介绍 (18)五、系统详细设计 (19)1. 机房硬件环境设计 (21)1.1 设备选型及配置方案 (22)1.2 设备布局及线缆规划 (24)1.3 环境监控系统设计 (26)2. 软件系统架构设计 (27)2.1 操作系统选择及配置方案 (28)2.2 数据库系统架构设计 (30)2.3 应用软件架构设计 (31)3. 网络系统架构设计 (33)3.1 网络拓扑结构设计 (34)3.2 网络安全系统设计 (35)六、系统集成实施方案 (36)1. 集成策略及流程设计 (38)2. 集成测试及调试方案 (40)一、项目概述随着信息技术的迅猛发展,数据中心承载着大量的数据和业务运行需求,面临着日益复杂的系统管理和运营挑战。

本技术方案通过引入微模块化的设计理念,对机房内的服务器、存储设备、网络设备、UPS电源、空调系统以及其他相关设施进行一体化集成设计,旨在提高机房的智能化水平和管理效率。

通过实施本方案,可实现数据中心机房的快速部署、灵活扩展和高效运维,确保业务的高效运行和数据的安全性。

本项目的主要内容包括机房微模块系统的规划与设计、设备选型与配置、系统集成与测试等方面的工作。

将结合最新的技术趋势和发展方向,注重绿色环保和节能减排的设计理念,打造一个安全可靠、灵活扩展、高效节能的现代化数据中心机房。

项目目标的实现将有助于提升机房整体运行效率和可靠性,为企业的数字化转型提供强有力的支持。

模块化机房实施方案范本

模块化机房实施方案范本

模块化机房实施方案范本一、背景介绍随着信息技术的飞速发展,各行各业对数据中心的需求不断增加。

为了满足这一需求,模块化机房成为了一个备受关注的解决方案。

模块化机房具有灵活、高效、可扩展等特点,能够快速响应业务需求,提高数据中心的运行效率和可靠性。

因此,制定一套科学合理的模块化机房实施方案至关重要。

二、实施方案1. 设计理念模块化机房实施方案的设计理念是以模块化为核心,通过标准化、预制化的方式,将数据中心的各个功能模块进行分离,实现快速部署和灵活扩展。

同时,结合自动化管理和智能监控技术,提高数据中心的运行效率和可靠性。

2. 实施步骤(1)需求分析:首先,对数据中心的业务需求进行全面分析,包括计算、存储、网络等方面的需求,确定模块化机房的规模和功能。

(2)设计规划:根据需求分析的结果,进行模块化机房的设计规划,包括机柜布局、冷热通道设计、供电系统规划、制冷系统设计等。

(3)设备采购:根据设计规划的结果,进行设备采购,包括服务器、网络设备、UPS、制冷设备等。

(4)施工建设:进行模块化机房的施工建设,包括机柜安装、设备接入、制冷系统安装等。

(5)系统集成:对模块化机房的各个功能模块进行系统集成,确保各个模块之间的协同工作。

(6)测试验收:对模块化机房进行全面测试和验收,确保各项功能正常运行。

3. 实施要点(1)标准化设计:模块化机房的设计应该遵循标准化原则,确保各个功能模块之间的兼容性和互操作性。

(2)预制化建设:模块化机房的建设应该采用预制化的方式,通过工厂化生产和现场组装,提高建设效率和质量。

(3)智能化管理:模块化机房应该配备智能化管理系统,实现对机房设备的远程监控和管理。

(4)安全可靠:模块化机房的建设应该符合安全可靠的原则,确保数据中心的安全运行。

4. 实施效果通过模块化机房实施方案的实施,可以实现数据中心的快速部署和灵活扩展,提高数据中心的运行效率和可靠性,降低运维成本,提升企业的竞争力。

三、总结模块化机房实施方案是数据中心建设的重要组成部分,具有重要的实际意义和应用价值。

微模块机房方案设计

微模块机房方案设计

微模块机房方案设计随着信息技术的快速发展,机房作为企业数据存储和处理的中心,其建设和管理的重要性日益凸显。

为了提高机房的可用性、可维护性和可扩展性,本文将介绍一种创新的微模块机房方案设计。

一、微模块机房概述微模块机房是一种基于模块化设计、智能化管理、绿色环保理念的数据中心解决方案。

它以标准化、模块化的方式构建机房基础设施,实现机柜、配电、制冷、监控等系统的集成,为企业提供高效、灵活、智能的数据中心建设方案。

二、微模块机房方案设计1、空间布局设计微模块机房的空间布局采用模块化设计,以标准化、灵活性的方式构建。

根据企业实际需求,可以将空间划分为不同的功能区域,如服务器区域、网络设备区域、存储设备区域等。

同时,每个区域内的机柜排列方式可以采用面对面、背对背等方式,以满足企业实际需求。

2、配电系统设计微模块机房的配电系统采用智能化的设计理念,实现电力资源的合理分配和管理。

每个机柜都配备独立的配电单元,可以根据实际需求进行灵活配置。

同时,配电系统还具备故障预警和自动切换功能,确保电力供应的稳定性和可靠性。

3、制冷系统设计微模块机房的制冷系统采用高效、节能的制冷设备,确保机房内部的温度和湿度控制在合理范围内。

同时,针对不同区域的设备散热需求,可以采用局部精确制冷或整体环境制冷相结合的方式,提高制冷效率。

4、监控系统设计微模块机房的监控系统采用智能化、可视化的方式对机房设备进行实时监控和管理。

监控系统可以监测机柜内设备的运行状态、环境参数等信息,并通过可视化界面进行展示。

同时,监控系统还具备故障预警和报警功能,及时发现并处理异常情况。

5、消防系统设计微模块机房的消防系统采用环保、高效的灭火设备,并配备相应的消防报警系统。

消防设备可以采用气体灭火或细水雾灭火等方式,根据实际需求进行选择。

同时,消防报警系统可以实时监测火灾情况,及时发出预警和报警信息。

三、微模块机房的优势1、高效节能:微模块机房采用高效、节能的设备和设计方案,降低机房的能耗和运行成本。

微模块化机房方案

微模块化机房方案

微模块化机房方案12目录概述................................................................3 第一章气流组成形式 (3),(, 机房气流组织形式 (3),(, 静压仓气流组织形式 (3),(, 机架气流组织形式模拟 (3),(, IT设备气流组织形式 ................................... 3 第二章解决方案 (3),( , 常规制冷解决方案 (3),( , 高热密度制冷解决方案 (3),(, 高热密度制冷,自然冷却制冷解决方案 (3)第三章机柜部分 (3),(, 服务器机柜 (3),( ,(, 组成结构 (3),( ,(, 结构特点 (3)( , 机柜配件............................................... 4 ,第四章天窗部分 (4),(, 通道天窗 (4),( , ,,天窗支架........................................... 4 第五章通道门部分 (4),(, 手动移门................................................ 4 第六章智能控制综合单元部分. (5),(, ,,通道综合控制单元.................................... 5 第七章通道密封部分 (5),(, 围蔽板 (5),(, 密封板.................................................. 5 第八章 ,,,部分.. (5),(, ,,,输出,,, (5),(,(, 3kW交流PDU技术指标请见下表: (6)3概述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。

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***********学院机房改造项目技术方案2019 年 06 月 13 日目录一、项目背景 (4)1、基础设施 (4)2、设备现状 (4)二、需求分析 (4)1、机架可扩容性 (4)2、供配电、空调接近饱和 (4)3、机房分区布局 (4)三、数据中心改扩建总体方案 (4)1、数据中心改扩建用房设计 (4)A、机房平面图 (4)B、数据中心改扩建用房设计图 (5)C、数据中心改扩建用房设计思路 (5)2、MDC微模块设计思路 (6)A、模块化单元数量 (6)B、微模块1单元配置 (6)C、微模块2元配置 (6)D、空调制冷量估算 (7)E、UPS电源功率估算 (7)F、本项目MDC微模块产品子系统组成 (7)四、数据中心MDC模块化机房建设方案 (8)1、概述 (8)A、设计原则 (8)B、设计标准和规范 (9)2、MDC微模块机房方案特点 (11)3、MDC微模块设计方案 (13)A、MDC微模块配置选型 (13)B、MDC布局设计 (13)C、结构子系统 (13)D、机柜及结构组件设计 (14)E、综合管理单元 (22)F、配电母排 (24)G、PDU (24)H、微模块照明系统 (27)I、微模块消防联动部分 (28)J、接地系统 (29)4、行间空调设计 (30)A、概述 (30)B、设计标准 (30)C、方案设计说明 (30)D、设计参数及指标 (32)E、行间空调节能认证 (43)5、UPS设计 (43)A、UPS产品选择 (43)B、后备电池配置 (43)C、UPS方案优势 (43)D、模块化UPS技术特点 (45)E、模块化UPS性能参数 (45)6、机房动力环境集中监控系统 (47)A、概述 (47)B、系统结构 (48)C、系统功能 (49)D、智慧机房动力环境监控系统的特点 (54)7、机房综合布线系统工程 (57)A、整体规划 (57)B、弱电系统 (57)C、强电系统 (57)D、机房桥架工程 (58)五、装修装饰 (62)1、材质要求 (62)2、顶面工程 (62)3、墙面工程 (63)4、地面工程 (63)5、门及玻璃隔断工程 (64)一、项目背景随着*************对信息化发展不断深化,业务应用系统越来越多,业务种类越来越广泛,支撑业务功能的各种软硬件系统越来越复杂与关键。

原有数据中心已不能满足日益快速增长的业务应用需求,数据中心机房改造势在必行,根据合理实用、技术先进的原则,力争建设高可用性、高可靠性、可灵活扩展、高密度、绿色节能、运维管理科学的数据中心系统。

机房现状:1、基础设施基础设施老旧,无法满足现阶段业务需求2、设备现状机房建设较早,设备老旧故障率增加、能耗高、可靠性差,无法满足将来的教学业务扩展需求。

升级改造势在必行。

二、需求分析针对机房的现状,存在如下几个痛点和需要解决的问题:1、机架可扩容性更换现有机架,并考虑未来 5年的扩容性2、供配电、空调接近饱和现有机房的供配电、空调制冷量接近饱和,不能满足扩建的要求,需要同步扩建。

3、机房分区布局机房分区布局不尽合理,导致供配电混乱,改造要考虑节能、合理的布局、将来的可扩展性。

三、数据中心改扩建总体方案1、数据中心改扩建用房设计A、机房平面图B、数据中心改扩建用房设计图C、数据中心改扩建用房设计思路●按现有房间布局,划分为4个功能区,各分区各司其职●设置一间独立的配电间,供UPS、电池、市电接入配电柜、UPS输出柜放置●设置一间机房管理间,配置大屏,展现机房的环境运行状态●进门留有一道参观通道,供学习观摩●主机房设计为2套双列微模块,支持前后维护●参观通道与主机房、管理间与主机房均采用钢化玻璃格栅,保证美观性及通透性,值班人员可直观的发现机房发生的状况2、MDC微模块设计思路A、模块化单元数量本项目主要设计MDC微模块2套。

其中:微模块1(双列4T28R,单机架设计最大功率3KW,可用机架为27台,总IT功耗为81kW)、微模块2(双列3T22R,单机架设计最大功率3KW,可用机架为21台,总IT功耗为63kW)。

B、微模块1单元配置微模块1单元配置包含27个IT机柜、1台综合布线柜、4台列间空调、1套通道封闭组件、1套底座及模块化单元内布线桥架等。

模块化单元配置整体尺寸长为9000mm(不含门尺寸)、宽3600mm、高2600mm(包含300mm底座高度);微模块平面布局示意图如下;●微模块1机柜负荷估算:服务器机柜以3KW/台计算。

●空调制冷量估算:微模块1按每个机柜需要4KW制冷量计算,3KW ×27机柜=81KW,微模块1设计4台25KW列间空调,正常使用75KW,冗余25KW。

C、微模块2元配置微模块2单元配置包含21个IT机柜、1台综合布线柜、3台列间空调、1套通道封闭组件、1套底座及模块化单元内布线桥架等。

模块化单元配置整体尺寸长为7200mm(不含门尺寸)、宽3600mm、高2600mm(包含300mm底座高度);微模块平面布局示意图如下;微模块2机柜负荷估算:服务器机柜以3KW/台计算。

D、空调制冷量估算微模块1按每个机柜需要4KW制冷量计算,3KW ×21机柜=63KW,微模块2设计3台25KW列间空调,正常使用50KW,冗余25KW。

E、 UPS电源功率估算按微模块1 27个机柜,每机柜按3KW计算,总功率81KW,微模块2 21个机柜,每机柜按3KW计算,总功率63KW。

2组微模块总IT功率144KW。

配置一台最大180KVA模块化UPS一台,UPS设计5个30KW功率模块(5*30KW=150KW),150KW可满足机柜最大功率48*3KW=144KW的供电需求。

F、本项目MDC微模块产品子系统组成●冷通道结构件及机柜系统●行间空调系统●综合管理单元及配电母排、PDU末端配电系统●UPS电源系统●装修装饰系统●防雷接地系统●智能监控系统●综合布线系统●系统测试﹑验收, 资料(含图纸)提供, 用户培训等四、数据中心MDC模块化机房建设方案1、概述随着云计算、物联网等信息技术的高速发展,传统机房越来越不适应业务应用快速发展的需要,绿色机房建设势在必行。

根据合理实用、质优价廉的原则,从先进性、实用性、可靠性、合理性、开发性等角度进行方案设计。

力争设计建设成高起点、高应用、高扩展、低价格、适应发展需要的现代化模块化数据中心机房。

在方案设计中,遵循以下原则﹑标准和规范。

A、设计原则功能区分性: 主机房安装主机﹑服务器﹑通讯设备及光纤配线设备,电源、行间空调等。

技术先进性: 机房设计中充分体现网络传输和数据交换的核心特点,采用目前比较先进MDC数据中心建设技术和产品,将数据中心机房建设成一个先进的智能化信息数据处理和控制中心。

本数据中心机房将是一个符合国家相关规范B级标准的现代化机房,全部采用模块化、结构冗余、自动无人值守、绿色节能、快速部署的设计理念,符合高可用高可靠、高安全、可扩展、可管理的建网目标:(1)采用精准送风技术,使冷空气集中与服务器进行热交换,避免将大部分冷空气与环境进行热交换,从而达到节能的目的;功率密度高。

(2)统一化,微模块的的各个重要部件均统一规模化生产,采用通用的工业标准;(3)标准化,可简单复制,可靠性高。

微模块内部的设计在不同的数据中心条件下可100%复制,当数据中心建筑条件不理想时(比如层高不足),微模块内部的设计无需改变,仅在物理尺寸上进行调整;(4)快速部署,周期缩短到42天内。

在工厂预制的部件应尽可能多,以减少部署时间;(5)便于扩展,只要机房有空间就能实现扩展;(6)尽可能低的PUE 值,降低运营成本(OPEX),节能环保,能耗指标PUE 小于1.45。

(7)微模块数据中心与传统数据中心对比稳定实用性:所选用的技术和材料均在以往的工程实践中得到检验,能最大限度的满足本机房目前及未来发展的需要。

安全可靠性: 所选用材料和技术符合消防和信息安全的要求,在整体上具有高度的安全性和可靠性。

高效均衡性: 在软、硬件上均采用比较先进、均衡且可靠的技术,确保系统的高效率运行。

布局合理性: 整体建设布局合理,简约整洁,有良好的视觉效果,符合现代IT行业建设的审美标准。

拓展开放性: 系统建设不仅满足于目前的业务需求,在未来因业务变化需要拓展时能有足够易于的拓展空间。

经济合理性: 机房设计在风格上简单明了,既满足功能需求,又节约投资,具有较好的性能价格比。

B、设计标准和规范MDC数据中心机房建成后将在总体上符合以下现行国家标准的规定:(1)《电子计算机机房设计规范》GB50174(2)《电子计算机场地通用规范》GB/T2887(3)《智能建筑设计标准》GB/T50314(4)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343(5)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243(6)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325(7)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339(8)《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210(9)《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462(10)《计算场场地安全要求》(GB9361)(11)《电子计算机机房场地通用规范》 GB 2887(12)《信息技术设备的安全》GB4943(13)《计算机机房用活动地板技术条件》 GB6650(14)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16(15)《建筑照明设计标准》GB50034(16)《建筑物防雷设计规范》GB50057(17)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343(18)《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254(19)《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50255(20)《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50256(21)《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50257(22)《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50258(23)《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50259(24)《民用建筑电气设计规范》JGJ16(25)《低压配电设计规范》GB50054(26)《供配电系统设计规范》GB50052(27)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303(28)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171 (29)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168(30)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169(31)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172(32)《通信电源设备安装工程设计》(YD5040)(33)《通讯机房静电防护通则》YD/T 754(34)《低压配电设计规范》(GB50054)(35)《供配电系统设计规范》GB 50052(36)《环境电磁卫生标准》 GB5175(37)《电磁辐射防护规定》 GB8702(38)《建筑设计防火规范》(GB5016)(39)《气体灭火系统设计规范》GB50370(40)《气体灭火系统施工与验收规范》GB50263(41)《建筑内部装修设计防火规范(2001年局部修订)》GB50222(42)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116(43)《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400(44)《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140(45)《气体灭火系统及部件通用技术条件》GB25972(46)《安全防范工程技术规范》GB 50348(47)《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394(48)《视频安防监视系统工程设计规范》GB 50395(49)《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396(50)《建筑给水排水设计规范》GB 50015(51)《建筑防火封堵应用技术规程》CECS 154(52)《数据设备用网络机柜技术规范》Q/CT 2172(53)《通信局站电源、空调及环境集中监控管理系统》YD/T1363(54)《通信电源集中监控系统设计规范》YD/T5027(55)《通信电源集中监控系统工程验收规范》YD/T5058-(56)现场勘察和收集的资料。

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