IDC的能源管理解决方案

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数据中心(IDC机房)的能耗组成

数据中心(IDC机房)的能耗组成

数据中心(IDC机房)的能耗组成目录0、前言 (1)1、IT设备 (1)2、制冷设备 (2)3、供配电系统自身的消耗 (2)4、其他消耗电能的数据中心设施 (3)5、实例分析(附图) (3)0、前言作为互联网的物理基础,除了常规的数据中心,全球还有超大型数据中心,它们往往有几万和几十万的服务器,占地面积大,位置隐蔽,耗电量更是吓人。

据统计,目前全球数据中心的电力消耗总量已经占据了全球电力使用量的百分之三,有行业分析师认为,到2025年,全球数据中心使用的电力总量按现在的电力价格来估算的话,将会超过百亿美元,年均复合增长率将达到6%。

接下来我们将分析一下数据中心的能耗组成。

1、IT设备IT设备包括数据中心中的计算、存储、网络等不同类型的设备,用于承载在数据中心中运行的应用系统,并为用户提供信息处理和存储、通信等服务,同时支撑数据中心的监控管理和运行维护。

IT设备的具体类型包括:服务器类,包括机架式、刀片式(含机框)或塔式等不同形式百否器了存储类:包括蓝盘阵列、SAN 交换机等存储设备以及磁带库、虚拟带库等备份设备;网络类,包括交换机、路由器以及防火墙、VPN、负载均衡等各类专用网络设备;IT支撑类,主要包括用千运行维护的KYM、监控管理等附属设备。

2、制冷设备数据中心制冷设备是为保证IT设备运行所需温、湿度环境而建立的配套设施,主要包括:机房内所使用的空调设备,包括机房专用空调、行间制冷空调、湿度调节设备等;提供冷源的设备,包括风冷室外机、冷水机组、冷却塔、水泵、水处理设备等;如果使用新风系统,还包括送风、回风风扇、风阀等。

目前,空调系统已成为数据中心最大的能耗来源之一,我国数据中心空调系统能耗占数据中心总能耗40%左右,几乎与IT设备相当,因此空调系统常被认为是当前数据中心提高能源效率的重点环节。

3、供配电系统自身的消耗数据中心供配电系统用于提供满足设备使用的电压和电流,并保证供电的安全性和可靠性。

IDC数据中心解决方案

IDC数据中心解决方案

IDC数据中心解决方案随着云计算、物联网和大数据等新兴技术的不断发展,数据中心的重要性变得越来越显著。

数据中心是一个机构或者企业集中存储、管理和处理大量数据的设施,为各种业务提供强大的计算和存储能力。

IDC (Internet Data Center)数据中心解决方案是一种集成了服务器、网络设备、存储设备以及相关软件的综合解决方案,旨在帮助各种规模的企业提高IT基础设施的性能和可靠性,实现快速部署和高效管理。

1.高可靠性和稳定性:IDC数据中心解决方案采用冗余设计,包括冗余电源、冗余网络和冗余存储,确保在单点故障时仍能保持服务的连续性和稳定性。

此外,数据中心建筑还应具备防火、抗震、防雷等安全措施,以确保数据的安全。

2.弹性可伸缩:IDC数据中心解决方案具备弹性扩展的能力,可以根据业务需要进行快速扩容或缩减,以适应不断变化的业务需求。

这种灵活性可以通过使用虚拟化技术和容器化技术来实现。

3.高性能计算和存储能力:IDC数据中心解决方案应具备强大的计算和存储能力,以满足企业的大规模数据处理需求。

为了提高计算性能,可以采用并行计算、分布式计算等技术。

为了提高存储性能,可以使用高速磁盘阵列和闪存等技术。

4.网络互联和带宽管理:IDC数据中心解决方案提供高速网络互联,能够实现多个数据中心之间的互联和资源共享。

为了有效管理带宽,可以使用流量控制、负载均衡和带宽限制等技术,确保各种业务的网络性能。

5.高效节能和环保:IDC数据中心解决方案应该设计为能够高效节能和环保。

可以通过使用节能设备、合理的空调系统和光伏发电等技术来减少能源消耗和碳排放。

在实施IDC数据中心解决方案时,需要考虑以下几点:1.业务需求分析:根据企业的业务需求和用户量规模来确定数据中心的规模和性能要求。

不同的业务对计算、存储、网络和安全的需求可能存在差异,需要进行详细的需求分析。

2.设备选择和配置:根据业务需求选择合适的设备,并进行合理的配置。

IDC智能机房整体解决方案

IDC智能机房整体解决方案

IDC智能机房整体解决方案随着科技的飞速发展,数据中心的运维和管理已经进入了智能化时代。

IDC智能机房整体解决方案,以其高效、安全、绿色的特点,日益受到业界的和重视。

一、IDC智能机房的必要性传统的IDC机房管理主要依赖人工,这种方式在信息化时代已经显得力不从心。

数据量的快速增长使得人工管理变得低效且易错;数据中心的高能耗、高成本、高风险等问题也需要更加智能、绿色的解决方案。

因此,IDC智能机房的出现,成为了一种必然的选择。

二、IDC智能机房的整体解决方案1、智能化监控管理IDC智能机房通过安装智能监控系统,可以实时监控机房的各项指标,如温度、湿度、空气质量、电力供应等,确保机房的运行环境始终保持在最佳状态。

同时,智能监控系统还可以对服务器、网络设备等关键设备进行实时监测,提前发现并解决潜在的问题,减少设备故障率。

2、自动化运维通过自动化运维,IDC智能机房可以大大提高设备的运行效率。

自动化运维系统可以根据预设规则,自动进行设备的开关机、重启、软件更新等操作,减少人工干预的错误,提高设备运行的安全性和稳定性。

3、绿色节能IDC智能机房采用高效UPS、节能空调等设备,以及智能电源管理系统,可以大大降低数据中心的能耗。

同时,智能机房还会采用一系列的绿色节能策略,如动态功率管理、智能冷却等,进一步提高数据中心的能源利用效率。

4、安全防护IDC智能机房的安全防护包括物理安全和网络安全两部分。

物理安全方面,智能机房采用人脸识别、指纹识别等技术手段进行进出管理,确保机房的安全。

网络安全方面,智能机房会建立完善的安全防护体系,包括防火墙、入侵检测系统、数据加密等,确保数据的安全性和完整性。

三、总结IDC智能机房是数据中心发展的必然趋势。

通过智能化监控管理、自动化运维、绿色节能和安全防护等方面的整体解决方案,IDC智能机房可以大大提高数据中心的运行效率和管理水平,降低能耗和成本,提高服务质量和客户满意度。

IDC智能机房还可以为企业的数字化转型提供强大的支持,推动信息产业的持续发展。

idc机房解决方案

idc机房解决方案

idc机房解决方案
《IDC机房解决方案》
在当今数字化时代,IDC机房的作用愈发重要。

IDC机房是信息数据中心的简称,它是企业或组织用来存储、管理和处理数据的关键设施。

然而,随着数据量不断增长,IDC机房也面临着一系列的挑战,比如能源消耗、散热问题、安全和灾难恢复等方面的困扰。

为了解决这些问题,业内不断涌现出各种创新的解决方案。

首先,IDC机房可以采用节能高效的设备,比如智能机柜、高密度服务器、冷热通道隔离等,来降低能源消耗和散热量,提高机房的运行效率。

其次,IDC机房应该配备先进的安全设施和灾难恢复系统,确保数据的安全和可靠性。

此外,也可以借助云计算、虚拟化和自动化技术,来优化IDC机房的管理和运维,提高整体的效率和性能。

除了技术层面的解决方案,IDC机房的管理团队也需要注重人员培训和知识更新,以适应不断变化的信息技术环境。

他们还需要加强与供应商合作,及时了解行业最新的趋势和技术,以及更好地利用各种资源和平台来解决问题。

总的来说,IDC机房的解决方案需要多方面的协同努力,从设备、技术、人员和管理等多个方面入手,才能更好地满足不断增长的信息数据需求,同时提高机房的运行效率和稳定性。

通过不断优化和创新,IDC机房将能够更好地发挥其在信息化时代中的重要作用。

IDC机房节能配置措施

IDC机房节能配置措施

IDC机房节能配置措施IDC机房节能配置措施随着互联网的快速发展,数据中心(IDC)的需求日益增长。

然而,IDC机房的高能耗已经成为一个严重的问题。

为了减少能源消耗并保护环境,采取一系列节能配置措施已经成为当务之急。

首先,优化机房布局是节能的关键。

合理规划机房内设备的摆放位置,确保空气流动畅通,避免热量积聚和设备过热。

合理配置空调设备,使其能够高效地调节温度,避免能源浪费。

此外,增加冷通道和热通道的设置,能够有效地隔离冷热空气,提高制冷效果。

其次,机房的节能照明也是重要的一环。

采用LED灯具替代传统的白炽灯和荧光灯,能够大幅度降低能源消耗,提高照明效果。

同时,安装感应器和定时开关,能够根据机房的使用情况智能地控制灯具的开关,避免不必要的能源浪费。

第三,合理利用再生能源也是减少能源消耗的策略之一。

通过安装太阳能电池板和风力发电装置,将机房的能源来源改为可再生能源,不仅减少了对传统能源的依赖,还能够大大降低能源消耗,实现绿色环保。

另外,合理配置机房的电源和UPS设备也是节能的重要手段。

选择高效、低功耗的电源设备和UPS,能够有效降低能源消耗。

同时,配置合适容量的电池组,能够确保机房在停电情况下的正常运行,避免能源的浪费和损失。

最后,合理利用智能化管理系统,能够实现机房的自动化和智能化管理。

通过监控系统,能够及时发现和解决机房能源消耗过高的问题,提高能源利用效率。

同时,通过智能化的设备管理和运维,能够减少人为因素对能源消耗的影响,提高整体的能源利用效率。

综上所述,IDC机房的节能配置措施是一项复杂而重要的任务。

通过优化机房布局、节能照明、再生能源利用、合理配置电源和UPS设备以及智能化管理系统,能够大幅度降低能源消耗,实现节能减排的目标。

同时,这些措施还能够降低运营成本,提高机房的竞争力。

因此,IDC机房应积极采取这些节能配置措施,为可持续发展贡献一份力量。

IDC机房能耗分析及优化策略

IDC机房能耗分析及优化策略

色的应用级服务的互联网数据平台, 具有设备高密度 、高功率的特点。近 年来,随着网络的普及和各行业对网络信息化建设的力度逐渐加大 。计 算机辅助设备和更多高密度 、高功率专业服务器的使用也 日 渐普及, I D C
机房一时间如雨后春笋般大批涌现。但 I D C机房能耗也是十分惊人的, 这严重制约了 I D C 业务可持续发展 ,因此 ,如何降低 I D C机房运营成本 及能耗 ,是建设 I D C机房首要考虑的问题 之一。
制定出切实可行的机房节能规划做 造方案,可大大减少 I D C 机房节能设 计前期 的方案研究工作量。I D C机房归类标准及节 能实施方案总结如下。 1 .双 向加强型 I D C机房。该类 型 I D C机房在提升 r I ' 设备总用电量
I D C 0 n t e m e t D a t a C e n t e r ) 简称 I D C , 是指一种拥有完善的设备, 包括高速 接入 、 超强的网络安全 、安全可靠 的机房环境等 、专业化的管理 、出
可运用 目 标动态控制分析方法进行 P U E指标分析 , 首先将 P U E指标
环保 的目的。该类 型机房同时又是实现机房绿色化最为复杂 的一类 ,其
对规划设计成果提出了更为严格的要求 ,往往需要突破已有 的常规设计

方式 ,在设计阶段充分考虑设备 、配套 、环境 、工艺等对 能耗指标 的影
小 、重量轻 、噪音低 、易于标准机架安装 、具有节能等级认证的设备。
量 、配套基础设施总用电量两部分构成 ,配套基础设施总用电量可再分
对P U E 指标逐项分解归类得到 : 数据中心总用电量由 r r 设备总用 电
该类 型机房的节能主要考虑 I T设备用电量增加值对 P U E指标的影 响 ,在提升机房利用率和降低电能利用率的双重指标 限制下 ,应重点关 注I T 网络优化和 r I ' 设备配置 , 在保 证网络安全的前提下 , 优化网络结构 , 精简容灾设备 ,提升在 网设备利用率 。r r设备应选择散热能力强 、体积

数据中心能源效率评估服务方案

数据中心能源效率评估服务方案

数据中心能源效率评估服务方案建议书上海国际商业机器工程技术有限公司中国上海外高桥保税区港澳路389号邮编200131致客户的一封信尊敬的xx用户:您好!感谢您一直以来对IBM产品及方案的关心、支持和厚爱。

同样,长期以来,IBM以满足客户需求为已任,秉承“成就客户、创新为要、诚信负责”的价值观,运用IBM公司强大的软硬技术、整体解决方案能力、研发和客户服务能力竭诚为客户服务;致力于帮助客户解决当前发展所面临的挑战,改善业务模式以及提高企业灵活性、适应性的能力。

数据中心基础架构正处于一个转折点,与传统服务器相比,全新设计的高密度服务器能够以更低的能耗实现更高的计算能力。

然而随着服务器数量的增多,整个数据中心的能耗需求节节上升;同时设备冷却需求的增加,使许多数据中心基础架构无法承受新IT设备带来的压力。

据美国电力转换公司(APC)透露,数据中心70% 与能源相关的成本都来自基础架构系统,而非IT设备,这意味着改善能源利用情况是提高数据中心管理效率的关键。

IBM数据中心能源效率评估服务,是改善能源利用情况、提高数据中心管理效率的第一步IBM将对数据中心的冷却、电力和楼宇系统的能源利用情况提供一次完善的、基于事实的评估与分析,并将能效使用情况与行业数据中心的标准能效进行对比,从中找出需要改善的地方,以便在整个数据中心内安排战略计划的优先顺序,帮助提高能源效率,并降低与能源相关的成本;同时,能效评估服务所提供的分析报告,能够帮助企业从财务角度出发对业务案例的合理性进行论证,提高投资回报率,并为基础架构的投资决策提供指导框架。

再次感谢您花费宝贵的时间来浏览我们的方案建议,期望能有机会跟您针对方案的详细内容进行更细致的交流,并期待着与您开展真诚的合作。

销售代表姓名:联系电话:电子邮件:签名:目录第1章为什么需要能源效率评估服务 (1)1.1 数据中心能耗需求分析 (1)1.2 IBM数据中心能源效率评估服务简述 (1)1.3 IBM数据中心能源效率评估服务带给您的益处 (2)第2章IBM数据中心能源效率评估服务概述 (3)2.1 能源效率评估指标 (3)2.2 数据中心能源效率评估方案架构与实施流程 (3)2.3 IBM能源效率评估技术和工具 (5)第3章IBM绿色数据中心 (7)3.1 企业数据中心“绿色计划”势在必行 (7)3.2 IBM绿色数据中心的“五大战略组件” (8)3.3 IBM数据中心服务的优势 (10)第4章成功案例 – 上海电信的EEA之旅 (12)第5章IBM公司简介 (13)第1章 为什么需要能源效率评估服务1.1数据中心能耗需求分析当前中国经济的发展已经遭遇严峻的节能减排挑战,能耗不仅是每一个企业账上的开支,也是经济运行状况的一个重要指标,更事关建设资源节约型社会的国家大计。

IDC机房节能减排技术的应用

IDC机房节能减排技术的应用

浅谈IDC机房节能减排技术的应用【摘要】idc业务属于中国移动重要转型业务之一,近几年发展迅速,规模越来越大,消耗的能源也越来越多,idc机房节能减排改造是在不影响机房的安全性基础上进行的。

本文通过对在建中国移动idc机房重点节能减排技术上送风机房精确送风系统的实际应用,结合项目实施过程的一些感悟浅谈idc机房节能减排技术,并使达到了idc机房节能减排效果。

【关键词】idc机房;节能减排;技术应用;局部热岛;精确送风互联网数据中心是新兴的、广泛的应用级服务互联网数据平台。

数据中心机房能源需求和能源成本急剧增大,也引起政府与业界的普遍关注。

为此,在保障系统设备及客户信息数据安全的前提下,如何提高数据中心机房的管理水平、提高电能利用率、消除机房过热的问题,是许多数据中心面临的严峻挑战。

当前idc机房中的用电成本已经占到总成本的60%以上,故非常迫切需要启动idc机房的节能减排工作。

idc机房节能内容大致如下表所示:下面将从上表中重点选择一种idc机房节能减排技术——上送风机房机柜精确送风系统,并结合中国移动华南区idc机房项目情况对其实际应用情况和节能效果进行详细介绍。

1 上送风机房机柜精确送风节能技术应用中国移动作为大型移动业务运营商企业,idc机房空调的能耗占整个电信机房能耗45%左右,并且原有的大多数idc机房采用上送风空调系统,空调制冷效率较低,耗能严重。

通过对idc机房内的机柜采用精确送风的制冷模式,将空调冷风直接输送到每个机柜内,使得气流组织更合理,可以提高空调的制冷效率,达到节能减排的目的。

1.1 节能技术特点-先冷却设备后降室温采用精确送风技术将从空调出来的冷空气直接送到机柜内需要冷却的位置,进入机柜内的冷风温度较低,先直接作用冷却机柜的设备,可以利用较大的温差带走设备热源的热量,提高热交换的效率,将温度相对较高的冷风排到机房中。

这时机房环境温度会比采用普通上送风方式下的环境温度高,但机房的环境温度不会对通信设备的冷却有任何影响。

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风扇
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风扇
空 调 机 组
风道送风机房示意图
安装风道前后温度变化对照表
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上送风模式
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4 IDC机房 空调系统优化
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565
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9.6
6.1
70 0.038 108
3.8
80 0.015
43 1.5
90 0.003
10 0.3
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2 0.1
负荷时间频数%
25.0
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精确送风的基本原则
把冷气输送到机柜里面去: 因为是机柜内设备需要冷 气。
把冷气输送到机柜的正面 去:因为冷气只能从服务 器正面进入服务器机箱, 发挥制冷作用。
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精确按需送风的原理
精确调节每个机柜的进 气量:因为机柜内设备 发热量不同,需要的冷 量也不同。 不让机柜内的冷气随意 流失:因为只有进入服 务器的冷气才真正发挥 制冷作用,所以应把冷 气聚束在服务器正面空 间。
IDC机房的能源管理
Building Technologies
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西门子,让城市更美好!
1 IDC机房的能量分析 2 IDC机房的节能途径 3 细化IDC机房的气流组织 4 IDC机房的空调系统优化 5 IDC机房的能源管理
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3▪ 识别配电储量
▪ 与过程控制系统 交换数据
运营优化
阶段 4 连续实施过程
▪ 优化能源采购
4▪ 优化能源消耗
能源生产
能源能加工源转管换理 – 能实源施消示费例
能源效率
能源经济效益 能源动态分析
节能分析
环境影响评价 能源定额
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Tree Factory
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This is how: Siemens
能源管理的实施流程
能源消耗和成本透明化 + 单元的成本细分 + 过程优化
阶段 1
▪ 设置测量点
1▪ 概述能源流
▪ 识别潜在节能点 ▪ 自动报表生成 ▪ 文档
阶段 2
▪ 将能源成本分配到
2各成本中心
▪ 各生产单元的 能源成本
▪ 各生产单元的 能源使用
阶段 3
▪ 自动负荷管理
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传统机房的气流组织
在机柜过道里或机柜顶空, 冷热空气混杂,每个点都可 能是冷热空气中和区,导致 机房整体环境温度偏高。
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机房气流组织
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利用冷热通道设计,优化机房冷却效果。
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This is how: Siemens
电源综合节能方案
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在设计高效率的电源设备及供电系统解决方案中主要采 用如下节能措施。
一、选用高效的电源设备,及对电源设备实行智能化 节能管理;
二、优化设计供电系统,减少中间环节,合理布置电 源设备,减少能源输送中的损失;
照明和办公用电
1%
空调系统 UPS供配电系统 照明系统 IT设备
30% 45%
1% 24%
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Efficiency measurement – PUE
PUE – Power Usage Effectiveness
Total Facility Power PUE = IT Equipment power
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空调水系统原理图及控制策略


变频泵







旁通调节1

末端空调1
末端空调2
调节阀1
调节阀2
集 水 器
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提高空调末端设备的温度控制精度和系统响应速度。 保证冷量供求平衡,克服空调系统的设备冗余 利用超前预测控制技术,克服冷能量输送过程的时间惯性
善用资源,提高制冷效率
提高空调制冷效率的一个有效办法是实现
“按需制冷” :
将制冷方式从房间级制冷转变为机柜级别制
冷 ,实现精确地“按需制冷”。
优化气流组织:
对机柜内部的气流组织更细化,如加装
阻风盲板和气流分配单元等
动态智能冷却技术
它在每台机柜前方的地板下都埋设了送风口,
其风量大小可以根据需要随时调节
IDC机房中的制冷能耗由空调本身工作效率、机 房内部气流组织、设备分布情况、是否存在局部热 点、是否合理利用外部冷源等各方面因素综合影响。
提高空调本身的制冷效率 减小需要制冷的空间 利用外部冷源 储冷节能
冷水站
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空调冷热水系统控制原理图
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IDC节能策略
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末端空调N




N
调节阀N
能源管理对BAS系统的技术要求
节能控制策略对BAS的技术要求:
空调水系统的系统能耗采样周期<1分钟; DDC必须采用以太网控制器; 并支持BACnet/IP协议。
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5 IDC机房 的能源管理
IT设备能源负荷随动跟踪控制的空调系统
超前预测控制克服空调水系统的输送惯性
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This is how: Siemens
根据数据中心研究机构正常运行时 间学会(UPTIMEINSTITUTE)研 究发现,由于“气流损失”,也就是 “旁路气流”导致数据中心冷却的冷 空气有60%都被浪费了。结果是低 效的气流管理导致我们在能源方面 花了许多冤枉钱。
汇总/对比
规划与预测
报告生成
能耗监控与智能管理
应化目前粗放式的能耗管理方式为精 细化的能耗管理,在机房中布智能能耗管 理设备,监控、记录和分析能耗情况的变 化,一方面可以衡量所使用节能手段的效 果,另一方面也可考察电信设备和机房基 础设施的能耗情况。 综合控制中心:综合控制中心可全天 候集中监控IT设备、机房环境和建筑设施, 实现系统虚拟化和快速故障响应。
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空调冷热水系统控制原理图
冷水机组台数控制----部分负荷的运行时间频率
负荷率% 负荷时间频数 运行时间/H 负荷时间频数%
10 0.207 596 20.7
20 0.225 649 22.5
某建筑物的空调负荷实测数据
30
40
50
60
0.196 0.158 0.096 0.061
单冷VAV末端装置原理图
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制冷能源站的节能途径
使空调系统的效率(COP值)始终 保持最大值。
采用负荷随动跟踪节能控制技术 超前预测控制 低负荷(单台制冷机组工作时):
a) 冷冻水出水温度重新设定↑ b) 冷冻水一次泵变流量↓ c) 冷却水泵变流量↓ d) 冷却塔风机调节↓
IDC机房节能领域主要包括:建筑节能、动 力与照明节能、空调与机房热管理节能、能 耗监控与智能管理、新技术节能。
在建筑节能部分,应首先保证机房密封状 态,其次应规划好需要制冷的空间,从细节 着手,为IDC机房的节能减排打下基础。
做好机房热管理,减少制冷能耗
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变风量空调系统控制网络示意图
每个变风量的VAV箱根据机柜 内的发热量确定送风量;
变风量空调机组则根据所有 VAV箱项所需的总风量通过变 频器调节空调机组的风机转速 以控制冷量的供求平衡。
冷水调节阀则根据所需送风 温度调节阀门开度控制冷冻水 流量。
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变频泵






旁通调节1

末端空调1
末端空调2
调节阀1
调节阀2
末端空调N
旁 通



N
调节阀N
集 水 器
利用精确按需送风细化机柜的气流组织,提高机房制冷效率;
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采用负荷随动跟踪方式,保证冷量供求平衡,克服空调系统的设备冗余
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3 细化IDC机房 的气流组织
1 IDC机房 能量分析
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IDC机房的能耗构成
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