机房----艾默生精密空调方案041230
艾默生高热密度解决方案:根治机房“发热”解决方案

艾默生高热密度解决方案:根治机房“发热”-解决方案技术的发展总是具有两面性,在给人们带来便利的同时,往往也会导致一些令人棘手的问题。
这在IT机房中就得到了很明显的体现。
近年来,随着IT 技术的飞速发展,规格更小、速度更快、功能更强大的高功率密度机架服务器、刀片服务器、网络交换机等越来越多地被采用,设备的部署密度越来越大,单个机架的能耗也越来越高,造成了单个机架或机架局部单位面积发热量的急剧上升,从而导致了机房局部“发热”的高热密度现象的产生。
面对机房中的高热密度问题,传统的制冷系统显得力不从心。
通常我们采用冷热风通道隔离、自下而上送风的方式为机架中的IT设备提供制冷。
这种制冷方式,在单个机柜发热量小于5kW时,如果设计合理,能使机房的总体温度得到控制。
但如果机房大于5kW(甚至只有3kW)的机柜时,局部热点问题就会出现。
尤其是机架顶部的服务器温度控制难于保障。
“发热”问题有增无减,因此由于过热而导致的宕机现象也呈上升趋势。
另一方面,为了提高制冷效果,传统的制冷设备往往要占用大量的机房空间,包括巨大的封管截面以及架高地板所占用的空间。
现代机房的发展以及可能会凸显的高热密度问题,早就引起了艾默生网络能源产品研发者们的关注。
作为世界著名的机房环境解决方案的供应商,艾默生网络能源在2000年就开始着手研制新一代针对机房环境高热密度的环境解决方案。
经过多年的努力,公司推出了创新的、针对机房内高热负荷的LiebertXD 高热密度解决方案,自2003年在美国开始应用,至今已经在全世界范围内销售15000套以上的XD终端。
该解决方案灵活、高效、绿色、安全,成为客户根治机房“发热”问题的不二之选。
“灵活”主要体现在LiebertXD系统的安装部署上。
该系统由制冷主机(XDP或XDC)以及制冷末端单元(XDH、XDV、XDO)组成。
其中,制冷主机可以选择安装在机房内或机房外的其他房间。
制冷末端则有三种方式可以选择:立体安装的XDH、机架上方安装的XDV,以及吊顶安装的XDO。
数据中心精密空调选型方案

数据中心机房精密空调系统技术方案书目录第一部分空调型号推荐.................................................................................... 错误!未指定书签。
(1)机房空调选型说明.................................................................................. 错误!未指定书签。
(2)方案一(艾默生空调LiebertPEX系列)............................................ 错误!未指定书签。
(3)方案二(艾默生空调SDC2智慧双循环节能空调) ............................ 错误!未指定书签。
(4)两方案优劣势比较.................................................................................. 错误!未指定书签。
第二部分工程预算............................................................................................ 错误!未指定书签。
(1)方案一...................................................................................................... 错误!未指定书签。
(2)方案二...................................................................................................... 错误!未指定书签。
艾默生空调方案

精密空调设计及负荷计算(1)机房设计标准河南省医疗保险中心信息机房属于中型重要的自动化机房。
机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB50174-2008《计算机机房施工要求》的规定配置空调设备:A级级别项目夏季冬季22±2°C 20±2°C相对湿度45%~65%温度变化率<5°C/h并不得结露同时,主机房区的噪声声压级小于65分贝;主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕;送风速度不小于3米/秒;在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升;为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。
(2)精确总热负荷的计算本工程主要的热负荷来源于设备的发热量及环境的热负荷。
因此,我们要了解主设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配置;另外根据以往经验,除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明负荷、建筑维护结构负荷、补充的新风负荷、人员的散热负荷等环境热负荷可根据机房的面积进行估算。
据目前了解机房面积为65 m2,机柜密度20面,机房内机柜密度不大,建议按照每350W/㎡的发热量来配置空调。
总热负荷:Q=SP=65×300=19.5Kw考虑到后期会有更多设备进入机房,适当增大空调选型功率,可以很好保护贵方的初期投资,因此我方提出选择一台22KW的机房精密空调进行制冷,以满足贵方后期的需要。
同时考虑到郑州秋冬两季气候较为干燥,加湿量很大,而传统的电极加湿罐在水质偏软的南方使用效果更好,因此我们此次建议书中推荐了最新的PEX空调系统(采用红外加湿技术),从根本上解决了频繁更换加湿罐的问题,无论从资金投入以及日后维护,均有明显改善。
艾默生推荐产品和方案●现根据上述的计算结果,结合机房现场情况,推荐选用艾默生公司先Liebert-PEX系列机房空调产品P1025U/LSF32系列空调产品1台。
●P1025U室内机组单机制冷量为22.1 KW >19.5KW,满足热负荷需要,单台有10%左右的制冷量冗余。
艾默生12KW机房精密空调方案建议书

力博特机房精密空调技术方案建议书艾默生网络能源有限公司2007年2月- 目录-一、艾默生精密空调配置及报价二、CM+精密空调室内室外机位置建议三、艾默生CM+精密空调产品技术资料和特点四、艾默生网络能源公司简介五、艾默生网络能源有限公司设备保修承诺六、工程与售后服务保障体系七、艾默生全球知名客户及安徽省部分客户分布一、艾默生精密空调型号推荐1、配置方案及报价见报价部分(EXCEL表格)。
报价说明:1、此配置方案提供的是全球500强企业艾默生公司生产的国际品质的“力博特”精密机房空调,强大的生产能力,保证20天供货。
2、艾默生“力博特”精密机房空调在安徽网上的装机量已近1000台,在安徽电信、安徽移动、安徽联通已有数年规模的使用历史,部分设备在网运行已超过10年。
3、艾默生“力博特”机房空调是同类产品唯一在安徽设立办事处及售后服务中心的产品,并设立合肥备品备件库,确保用户的服务需求。
4、“力博特”机房空调为业内公认的顶尖品牌之一,百年的制造历史积累,多项业界技术专利,优势随处可见:具有模糊逻辑控制的电极式加湿器,高品质的谷轮柔性涡漩式压缩机,超大表面积的V 型蒸发器盘管,确保效率最高,自动皮带张力调节功能,最大限度地提高送风系统的寿命和效率。
5、已经汉化的超大屏幕280 128矩阵LCD中文显示屏,图形化显示多种信息,维护使用极其方便。
免费提供开放的监控协议,保证设备远程监控的需要。
6、超宽的输入电压设计,独特的缺相保护、相序检测功能;来电自启动功能等特点均为业界独有。
二、CM+精密空调室内室外机位置建议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。
艾默生机房空调选型方案

艾默生机房空调选型方案一、设备详细规格1、PEX系列技术参数艾默生恒温恒湿空调产品资料(二)力博特机房专用空调介绍(艾默生)力博特PEX系列恒温恒湿空调介绍一、PEX系列描述PEX产品简介艾默生商业秘密 2机房专用空调的产品推荐书二、PEX机组的特点1、同等制冷量条件下,占地面积最小。
侧面及背面不需要维护空间,前面只需要600mm维护空间。
2、可拆卸后搬运,保证重新组装与整机无差别,适合特殊场地搬运(如利用小电梯或狭小通道)。
3、快速除湿功能设计,能有效的降低除湿能耗。
4、Copeland(艾默生子公司)涡旋式压缩机,能效比高,运行可靠。
5、大表面积的 V 型蒸发器盘管,使热交换更快,更有效率,“V”型结构有利于蒸发器表面的空气分配更加均衡,确保节能。
6、6秒可以产生纯净蒸汽的远红外加湿系统,湿度控制精确,可以适应各种水质,清洗维护方便。
7、大屏幕LCD全中文显示屏,图形化显示多种信息,并提供帮助菜单。
8、提供先进的iCOM微处理控制器,强大的联机控制功能。
三、PEX机组的设计控制精确,PeX系列空调系统能精确地进行温湿度控制。
温度可设定在?1?,湿度可3机房专用空调的产品推荐书设定在?1%RH。
能效高,PeX系列空调采用了Copeland高效涡旋压缩机。
该压缩机具有独特的V字形翅片管式换热器和精细设计的分液头,使得空调内部流场更加均匀,冷媒分配更加合理,从而极大地提高了换热器的换热效率,使整机达到高效节能的效果。
方便耐用:经久耐用的机件,结构紧凑,整体尺寸小;独特的碳钢铆钉铆接的骨架机身,既稳定坚固又容易拆分,可以实现极限条件下搬运;内外两层,中间采用防火隔热棉,机身内的保温性能良好;one-bay、two-bay、three-bay结构件通用性较高,大大降低了易消耗件(如过滤网等)的规格。
采用真正的模块化设计思路。
生产的单制冷回路/双制冷回路 PEX系列精密空调,可以提供单机的制冷量为20KW至100KW,并可组合在一起。
艾默生Liebert核心机房制冷方案首选

艾默生Liebert.PEX 核心机房制冷方案首选对于大中型机房的建设和运维而言,保障机房的运行环境是首要任务。
尤其是在电信领域,运营商的各种核心交换机房、移动机房、数据中心等,往往规模庞大、耗资巨大、业务关键性极强。
要确保这类机房获得最佳的运行环境,运营商需要选择能够支撑更高等级关键应用、具有更强性能的精密空调系统。
目前在业界,艾默生网络能源Liebert.PEX就是专门针对这类高端应用推出的精密空调品牌。
上述产品凭借其高可靠性、高智能化、高效节能等特性,被三大运营商广泛应用于各类核心机房,比如中国电信上海软件园IDC、北京联通土城IDC、天津移动世界大道IDC等。
Libert.PEX系统,是基于艾默生全球研发与设计平台打造的新一代高端精密空调,产品具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水风冷/冷冻水双冷源、水冷/冷冻水双冷源、FreeCooling自然冷等多种制冷方式,为客户提供了更多选择。
Liebert.PEX系统,秉承了艾默生网络能源对于动力设备一贯的高标准要求,这也是其能够成为我国高端机房制冷解决方案首选的主要因素:首先,高可靠性。
机组采用经过严格认证的高品质部件,从单个部件到整机均经过严格测试,以保障系统协调可靠地工作;压缩机采用多重保护措施,包括风机过载保护、风量丢失保护、排气高温保护、高低压保护等措施;空调采用内外双层面板设计,内置防火隔热材料,等等。
这些都非常好地满足了IDC机房对环境系统的可靠性要求。
其次,高智能化。
在智能控制方面,Libert.PEX系统不仅具有专家自诊断和故障预警功能,而且支持群机联控工作模式,可以动态控制多个空调实现群集化协同工作,从而有效提升了设备的安全性能。
此外,Liebert.PEX系统的备件列表支持对部件的快速鉴定,并配有专门的数据管理单元,可以随时记录各类操作和运行的日志信息,提供数据共享,便于技术人员开展维护与检修工作。
再次,高效节能。
Liebert.PEX系统的节能特性主要体现在:产品采用业界先进的远红外加湿技术,可以实现精密湿度控制,运行效率高;采用V型蒸发器,有效增大了换热面积,提升了换热效率采用前倾高效能风机,既保证了送风效率,而且张力可以实现自动调节;空调配备高效涡旋式压缩机器,等等。
艾默生机房专用空调方案建议书.

××××机房专用空调方案建议书艾默生网络能源有限公司2008-X-X—目录—–推荐配置结论摘要– (3)第一部分工程概况及需求 (4)一、机房情况描述: (4)第二部分机房专用空调设计及热负荷计算 (5)一、机房设计标准 (5)二、机房热负荷计算 (6)1、机房热负荷计算方法一 (6)2、机房热负荷计算方法二 (7)3、机房热负荷计算方法三 (7)三、本工程热负荷计算 (8)第三部分推荐产品及方案 (9)一、送风方式建议 (9)1、风帽上送风 (9)2、风道上送风 (9)3、地板下送风 (11)二、影响气流组织和送回风的因素 (12)三、室内外机安装建议 (13)1、室内机安装建议 (13)2、空调机组安装示意图 (14)3、室外机组的安装方式 (15)第四部分艾默生LIEBERT.PEX系列机房专用空调介绍 (17)一、L IEBERT.PEX系列描述 (17)二、L IEBERT.PEX系列数据 (18)三、L IEBERT.PEX机组的特点 (20)四、L IEBERT.PEX机组的设计 (21)五、L IEBERT.PEX机组的节能设计 (24)–推荐配置结论摘要–推荐方案配置表第一部分工程概况及需求一、机房情况描述:1、机房长、宽、高;净空高度、有无地板、地板高度;机房朝向、密封情况。
2、设备类型、设备数量、设备功耗。
3、原有空调情况、送回风方式。
4、机房出现问题描述。
第二部分机房专用空调设计及热负荷计算一、机房设计标准机房环境对机房内电子设备的正常稳定运行起着很大的作用。
机房建设的主要标准:●GB50174-93《电子计算机机房设计规范》●GB/T2887–2000《电子计算机场地通用规范》国外主流厂家的机房规划:●ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-ConditioningEngineers, Inc.) TC9.9●TIA942标准(Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers)●HP和IBM的机房环境规划国内主要的行业规范和企业标准:●中国电信[2005]658号IDC产品规范和741号文件●中国移动公司对机房的环境控制指标要求国家标准GB50174-93《电子计算机机房设计规范》对机房开机时的环境的要求:同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕送风速度不小于3米/秒在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升为使机房能达到上述要求,应采用机房专用空调才能满足要求。
艾默生数据中心机房整体解决方案(2)

单机及并机存在共同的问题……
UPS 单机和并机系统都存在输出单点故障
必要性-79%的故障来源于UPS至负载的配电线路故障
根据美国IDC公司的统计资料: 在UPS输出供电系统的故障中,各种故障出现的几率: ☆ 79%来源于UPS输出与负载之间的供电线路上的故障(保险“烧毁”, 断路器“跳闸”,负载“短路”,由施工/老鼠咬所造成的“开路”故 障等) ☆ 11%来源于UPS和电池组 ☆ 其它故障占10%
•IGBT 整流器 •全数字控制 (双 DSP) •超宽电压输入范围(-45%-20%) •大屏幕液晶显示 •分散式并联技术 •多至8台的并联能力 •标配输出隔离变压器 UL33 Series
•应用:
•中型网管中心 •中型数据机房 •通信、电力、金融,政府,企业
•Dimension: 600mmW×860mmD×1400mmH (20/30KVA) 800mmW×860mmD×1800mmH (40/60KVA)
N A B C
50
耦 合 小 电 感
至 监 控 报 警
10
整 流 单 元
I
T1 T2
t
级 C
R g
级 D
R g
气 体 放 电 管
即失安 使效全 防,保 雷也护 器能
安过、一案 圣大实套, 公量验科 司研形学 经究成方
艾默生UPS产品技术优势
3.绿色电源技术;
--输入采用PFC技术的IGBT整流器,带来UPS输入特性的飞跃,避免了 UPS对电网的负载,并有效降低客户的系统成本.
分散供电,单机方案
• • • • UPS解决方案中最简单的一种 每一分散地点交流供电系统容量多为6KVA以下 各点交流负载独立地由一台UPS提供动力保护 市电通常就近采用插座输入
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级别 项目
A级 夏季 冬季
B级
C级
温 度 2220C 2020C
15300C
15300C
相对湿度
45% 65%
40%70%
30%80%
温度变化率
<50C/h 要不结露
<10 0C/h 要不结露
<150C/h 要不结露
表4—2:停机时机房内的温度、湿度要求
级别 项目
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。 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5米;建议管道总 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。
3.艾默生推荐产品 现根据上述计算的机房所需冷量,推荐选用EMERSON Liebert先进
的精密环境控制设备CM+系列空调产品用于机房。 根据机房情况采用下送风,上回风机组。主设备机房推荐产品:
CM+40或CM+50
机房要求冷 量
3万大卡
7万大卡
推荐产品
CM40AF CDF141 CM70AF
CDF
施。
四、解决方案 1.机房整体情况介绍
初步建议该机房采用1台3万大卡精密空调,据此建议使用艾默生 Liebert CM+40模块化精密空调1台,每台制冷量34.3Kw(3万大卡), 满足机房设备冷量需求,并留有一定余量(140平方),或CM+70模块 化精密空调1台每台制冷量70KW(240平方)或2台CM+40(稳定性 高) 2.机房冷负荷计算
级别 项目
A级
B级
粒度
大于或等于0.5m
个数粒/dm3
10000
18000
三、空调系统
1、 空调系统的主要功能要满足环境温度、湿度、洁净度与通风 量即机房四大的要求:
1 加热或降温,能够调节空气的温度; 2 加湿或降湿,能够调节空气的湿度; 3 能够使空气具有一定的流动速度; 4 能够使空气具有一定的洁净程度。 根据金山公安局机房要求,对部分机房(140平方)或整个机房(240平 方)提供恒温恒湿环境,我们选用立博特下送风恒温恒湿空调机1台或2 台 2、由于机房空调系统采取下送风上回风工作方式。为保证空调系统的效果及 工作效率,选用美国福乐斯保温防火材料(或其他品牌)对地面楼板及天 面进行保温处理。(该部分由机房总包解决) 3、空调系统的选型、施工要达到计算机机房的防火、洁净度、恒温、恒湿 等各项性能指标,并注意风道、风口的设计及施工。 4、机房专用空调室外机的安放应位于干燥通风处,应搭设安全网等保护设
Q3=PxN Kcal/h N:机房常有人员数量 P:人体发热量,轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在
室温为21℃和24℃时均为102Kcal。 (4) 围护结构传导热
Q4=KxFx(t1-t2) Kcal/h
K:转护结构导热系统普通混凝土为1.4-1.5 F:转护结构 面积 t1:机房内内温度℃ t2:机房外的计算温度℃ 在以后的计算中,t1-t2定为10℃计算。屋顶与地板根据修正系数0.4 计算。 (5) 新风热负荷计算较为复杂,在此方案中,我们以空调本身
推荐产品 推荐产品冷
数量
量
备注
1台
3万大卡 附送漏水检测
1台
1套
1台
7万大卡 附送漏水检测
1台
1套
艾默生Liebert CM+空调(双模块)
4、方案说明 1) 机组采用模块化结构,布置灵活,方便以后扩容和改造。 2) 空调机组采用集中上下水,上水采用自动控制上水阀,且随
CM+机组赠送漏水报警器。
5、空调室内室外机位置建议 5.1室内机安装建议
机房空调系统解决方案
规范的小型计算洁净机房对环境的要求非常严格,它包括温度、湿度、 洁净度、空气正压等,达不到国标规定条件的机房环境将影响到机房内各 种设备的运行状态并缩短其使用寿命,从而对整个计算机系统造成破坏。
一、 机房温度、湿度要求
根据国家标准规定,机房内温度、湿度按开机时和停机时分别可定为 A、B、C三级,本工程按照A级标准进行设计和施工。
的设备余量来平衡,不另外计算。 (6) 其他热负荷
除上述热负荷外,在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等 也将成为热负荷,由于这些设备功耗小,只粗略根据其输入功 率与热功当量之积计算。 Q5=860xP 中心机房主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。 因此,我们要了解主设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配 置。根据以往经验,除主要的设备热负荷之外的其他负荷,如机房照明 负荷、建筑维护结构负荷补充的新风负荷、人员的散热负荷等,可根据 计算机房的面积测算。 2.3、机房冷负荷计算 考虑到将来设备的扩容因素,空调制冷量设计应有余量保证,本项 目建议选用制冷量为1台3万大卡的CM+40空调,室外机冷凝器按38℃ 选择为CD141,共1台(100多平方);或1台4万大卡的CM+50空调, 室外冷凝器按38℃选择为CD171
温度
A级 5350C
B级 5350C
C级 5400C
相对湿度 温度变化率
40% 70% <50C/h 要不结露
20%80% <10 0C/h 要不结露
8%80% <15 0C/h 要不结露
二、机房洁净度要求
根据国家标准规定,机房内洁净度可定为A、B两级,本工程按照A级标 准进行设计和施工。
表4 – 3:机房内尘埃的等级
2.1、机房设计要求 IDC机房属于大型重要的计算机中心。机房内有严格的温、湿
度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定 配置空调设备:
级别 项目
A级
夏季
冬季
室内温度
222C
202C
相对 湿度
45%~65%
温度变化率
5C/h并不得结露
同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升 为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。
2.机房空调室房空调室外机 CDF171
43124.00
安装费(含材料)
12000.00
合
计
225823.00
(2) 照明设备热负荷: Q2=CxP Kcal/h P:照明设备标定输出功率 C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86口光灯1)根据国家标 准《计算站场地技术要求》要求,机房照度应大于2001x,其功 耗大约为20W/M2以后的计算中,照明功耗将以20 W/M^2为依据 计算。 (3) 人体热负荷
MAX 20m
5.2室外机组的安装方式
注:安装方式的称呼是以风机的轴流风向确定,不是设备的安装形
式。在空间允许情况下,建议采用直立式安装。
五、报 价
1.机房空调室内机 CM40AF-15-M
140606.00
机房空调室外机 CDF141
36006.00
安装费(含材料)
10000.00
合计
186612.00
2.2 空调负荷的确定 机房主要热量的来源
设备负荷(计算机及机柜热负荷); 机房照明负荷; 建筑维护结构负荷; 补充的新风负荷; 人员的散热负荷等。 其他
热负荷分析: (1) 计算机设备热负荷: Q1=860xPxη1η2η3 Kcal/h Q:计算机设备热负荷; P:机房内各种设备总功耗;
η1:同时使用系数 η2:利用系数 η3 :负荷工作均匀系数 通常,η1η2η3取0.6—0.8之间,本设计考虑容量变化要求较小,取值为 0.6。