机房空调特点
机房专用空调与民用空调设计区别和应用

机房专用空调与民用空调设计区别和应用机房专用空调与民用空调是根据不同场景和需求设计的两种不同类型的空调。
机房专用空调被广泛应用于数据中心、服务器房、通信机房以及其他需要保持稳定温度和湿度的特殊场所,而民用空调则主要用于家庭、办公室和商业场所等。
以下是机房专用空调与民用空调的设计区别和应用:1.制冷能力:机房专用空调通常具有更高的制冷能力和耐久性,以满足机房内大量设备的散热需求。
相比之下,民用空调的制冷能力相对较低。
2.散热设计:机房专用空调通常具有专门的散热设计,包括散热器、风扇和散热管等。
这些散热设备可以高效地吸收和排出热量,确保机房内设备的正常运行。
而民用空调则主要通过室内外机之间的传热来实现散热。
3.温湿度控制:机房专用空调具有更高的温湿度控制精度,可以在不同环境条件下保持稳定的机房内温度和湿度。
而民用空调则通常只需要满足一般的舒适度要求。
4.运行稳定性:机房专用空调设计更为稳定,能够长时间连续运行而不发生故障或停机。
相比之下,民用空调的使用寿命相对较短,更适合间歇性使用。
5.供电需求:机房专用空调通常需要额外的供电和电源负荷支持,以满足机房内大量设备的用电需求。
而民用空调则通常只需要标准的家庭用电。
而民用空调则适用于家庭、办公室和商业场所等常见场所。
它们主要用于提供舒适的室内环境,为用户创造一个温度适宜且湿度适中的居住或工作环境。
综上所述,机房专用空调与民用空调在设计和应用方面存在一些区别。
机房专用空调设计更为专业和复杂,需要满足机房内大量设备的散热需求,并保持稳定的温湿度。
而民用空调则主要用于提供舒适的室内环境,满足人们的生活和工作需求。
艾默生机房空调PEX空调介绍

北京宇亮坤彤科技有限公司 一、Liebert.PEX系列描述应用范围:中、大型交换机房和移动机房计算机房和数据中心(IDC)高科技环境及实验室工业控制室和精密加工设备标准检测室和校准中心UPS和电池室生化培养室医院和检测室高适应性:多项节能设计多种送风方式,满足不同气流组织需求多种冷却方式,包括风冷、水冷、乙二醇冷却及冷冻水等,有利于适应现场的实际条件适应R22、R407C等不同冷媒多种监控方式风冷冷凝器提供适合不同温度环境(包括低温启动)的配置风冷方式提供超远安装距离和超高落差的方案二、Liebert.PEX系列数据下送风风冷机组技术参数北京宇亮坤彤科技有限公司 2上送风风冷机组技术参数北京宇亮坤彤科技有限公司 3三、Liebert.PEX机组的特点●高可靠性、高节能性、全寿命低成本●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●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)●艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,直接适合环保制冷剂(R407C)。
●自适应风机系统,满足不同机外余压需求●大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能●独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量●全中文图形显示屏●iCOM强大的群控与通讯功能四、Liebert.PEX机组的设计Liebert.PEX风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。
水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。
室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock连接方式,使维护更方便。
✧PEX风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。
✧PEX可靠性充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等✧PEX高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM智能控制系统;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用环保制冷剂等✧PEX全寿命成本充分体现在:iCOM智能控制系统;Copeland涡旋压缩机;自适应风机系统;V型蒸发器;快速除湿系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等✧采用真正的模块化设计思路。
机房空调系统分类和特点

制冷循 环
制冷制热循环
1、按服务对象: 舒适空调 工艺空调 舒适性空调通常应用于家庭或公共场所;工艺性空调通常应用于工厂,实验室等对
空气有特殊要求的场合。
2、按空调设备的设置情况分类: (1)集中式空调系统:集中式空调系统是将各种空气处理设备和风机都集中设置在一个 专用的机房里,对空气进行集中处理,然后由送风系统将处理好的空气送至各个空调房 间中去。 (2)半集中式空调系统:除有集中的空气处理室外,在各空调房间内还设有二次处理 设备,对来自集中处理室的空气进一步补充处理。 (3)全分散式空调系统:把空气处理设备、风机、自动控制系统及冷、热源等统统组 装在一起的空调机组,直接放在空调房间内就地处理空气的一种局部空调方式。 3、按负担室内负荷所用的介质种类分类: (1)全空气系统:空调房间内的热、湿负荷全部由经过处理的空气来承担的空调系统。 (2)全水系统:空调房间内热、湿负荷全靠水作为冷热介质来承担的空调系统。 (3)空气—水系统:空调房间的热、湿负荷由经过处理的空气和水共同承担的空调系 统。 (4)制冷剂直接蒸发系统:这是一种制冷系统的蒸发器直接 放在室内来吸收房间热、 湿负荷的空调系统。
1、独立的风冷专用空调:接蒸发式的独立的分散式、定风量、低风速、对流换 热、封闭式(混合)、单区应用的工艺性空调。具备:制冷、加热、去湿、加湿、 空气过滤、提供机房气流循环,以及自动调节和远程监控等功能。
优点:配置自由、运行稳定,对机房保障性好。
缺点:占地大,室外机布放困难,氟管路的安装质量影响大,单机故障较多(冷 凝器脏堵等),多机互相影响造成散热困难,抗极限高温能力差(极端情况降 容),效率一般。
1、电量的比较:比较两者的耗电量应明确机组装机容量与耗电量的区别及负荷分布对机组效率和耗电量的影响。全 负荷时,风冷机组之冷凝温度高于水冷式机组,故风冷机组的压缩机需要较大的功率,但是空调负荷在整个夏季的 分布式及不均匀的,所以机组在最大负荷下运行的时间是极其有限的。风冷机组的冷凝温度取决于室外干球温度, 而水冷式冷水机组的冷凝温度则取决于室外湿球温度。在一天之内,室外空气干球温度的变化比湿球温度要大得多, 在干旱地区甚至可以达到15℃~16℃,而湿球温度在一天之内是变化很小的,所以可以认为水冷式机组的冷凝温度 在一天之内是几乎不变,而风冷式机组的冷凝温度当室外干球温度下降时随之下降。风冷机组能效比风冷一般小于 3.0,水冷大于3.0。但计上水泵及冷却塔消耗,水冷不一定比风冷节能。
机房空调设计方案

机房空调设计方案一、背景介绍随着信息技术的迅猛发展,机房作为信息技术设备的重要基础设施,承担着存放和运行各种计算机设备的重要任务。
机房内大量的服务器、网络设备等高功率设备的运行将产生大量的热量,因此机房的空调设计方案显得尤为重要。
本文将介绍一种适用于机房的空调设计方案,以保证机房设备的正常运行和延长设备的使用寿命。
二、空调定位原则在机房空调设计方案中,首先需要明确空调的定位原则。
根据机房的特点和要求,机房空调应具备以下几个特点:1.静音性能:机房作为工作场所,空调的噪音应该尽可能的低。
选择低噪音的空调设备,或者安装隔音设备,以减轻对机房工作人员的干扰。
2.稳定性和可靠性:机房的设备对环境温度要求非常严格,因此空调设备应具有出色的稳定性和可靠性。
采用先进的控制技术,确保空调能够稳定地工作,并能及时调整温度。
3.节能性:为了降低机房运行成本,空调设备应具有较高的能效比,能够在满足机房温度需求的前提下,尽可能地降低能源消耗。
三、空调系统设计在机房空调系统设计方案中,需要考虑以下几个方面:1.风量设计:机房内大量的设备产生的热量需要及时散发,因此在设计空调系统时,应根据机房的热负荷计算出合理的送风量。
同时,要合理设置送风口的位置和数量,以确保空气能够均匀地分布到每个角落。
2.温度控制:机房的温度要求较为严格,设计时应考虑温度的稳定性和调节范围。
采用先进的温度控制技术,可以实时监测机房内的温度,并及时调整空调的制冷或制热功能,以保持机房内的稳定温度。
3.节能措施:为了降低机房的运行成本,应在设计中考虑节能措施。
例如,采用变频技术的空调设备可以根据机房的实际需要自动调节制冷量,避免能耗的浪费。
此外,可以考虑在机房内设置温度感应器,根据温度的变化自动启动或关闭空调设备。
四、空调设备选型在机房空调设计方案中,选择适合的空调设备也是非常重要的一项工作。
首先,应根据机房的大小和热负荷计算出合适的制冷量。
其次,应选择具有良好性能和可靠性的品牌空调设备,以确保长期稳定运行。
机房空调知识介绍

风道上送风:适合空调要求较高或无条件采用风帽送风的大中型机房
地板下送风:适合地板净空高度>300mm的中小型机房
第四节 常见机房空调品牌介绍 机房空调品牌介绍
美国的艾默生(EMERSON) 意大利的海洛斯(HIROSS) ( ) 德国的思图斯(STULZ 梅兰日兰) 梅兰日兰) (
公司在中国统一销售)
机房空调知识介绍
主讲人:王建
目标:
熟悉机房空调的特点 掌握机房空调负荷的计算 熟悉空调的选型及气流组织 了解机房通风
第一节 机房空调的特点
一、高显热比
潜冷量
显冷量
Байду номын сангаас
显热 显热 显热比= 显热比= ———— = —————— 总热 显热 + 潜热
总冷量
一般的办公环境的显热负荷 计算机房有 90-100%的显热 只占总热负荷的 60负荷 (SHR=0.9-1.0),因 70%(SHR=0.6-0.7),因 此机房空调必须按高显热 此舒适空调的显热比SHR 比SHR而设计. 设计的比较低.
(由梅兰日兰
意大利的阿尔西(RC) 加拿大的佳力图
第五节 美国艾默生机房空调介绍
DateMate3000系列机房空调产品
设计特点
特点: 特点: 高效的制冷系统设计,节能运行, 高效的制冷系统设计,节能运行,在机房环境下使 比普通舒适性空调可节省20~30%的能耗 用,比普通舒适性空调可节省 的能耗 具有恒温、恒湿功能,大风量、小焓差设计, 具有恒温、恒湿功能,大风量、小焓差设计,满足 专业机房需要 采用高效稳定的涡旋式压缩机,保障产品的高寿命 保障产品的高寿命、 采用高效稳定的涡旋式压缩机 保障产品的高寿命、 高能效比 全中文大屏幕显示,具有密码保护、 全中文大屏幕显示,具有密码保护、专家故障诊断 功能 超宽输入电压设计, 超宽输入电压设计,独特的缺相保护功能和相序检 测与相序错位自动调整功能,可实现来电自启动。 测与相序错位自动调整功能,可实现来电自启动。 配备标准监控接口, 配备标准监控接口, 灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、 灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流 值班功能 低噪音设计 适应环境温度宽
机房空调系统分类及特点知识讲解

机房空调系统分类及特点知识讲解机房空调系统分类及特点知识讲解随着科技的不断进步,计算机、网络等高科技应用逐渐地渗透到我们的日常生活中。
而这些高科技应用的家都是机房。
而机房作为各种设备的集中地,其运作要求高,对内部温度、湿度等环境条件的要求也很严格。
因此,在机房的建设过程中,空调系统的选择和设计显得尤为重要。
在现今市场上,机房空调系统大致可分为精密空调系统和普通空调系统两类。
一、精密空调系统精密空调系统是专门为机房建立的空调系统,其最大的特点之一就是高配置和高性能。
精密空调系统具有如下几个特点:1.保证温度恒定为了保证机房内部设备的正常运行,精密空调系统通过不断的调节空气中的温度来保证设备的可靠运行。
温度恒定对于机房来说非常关键,一旦温度过高或过低,都会对设备造成损害,甚至导致设备停机,影响生产效率。
2.控制相对湿度相对湿度是指空气中的水分的含量,是精密空调系统的另一个重要特点。
机房内可能有一些对湿度比较敏感的设备,所以需要通过调节空气的湿度来控制机房内的湿度。
3.静电控制静电是机房内非常难避免的问题,高温及湿度往往会加剧这一现象。
精密空调系统通过防静电设计来避免这一现象的发生,确保机房内部设备的安全运行。
二、普通空调系统普通空调系统则是相对于精密空调系统来讲,普及度更高、价格更便宜、适用范围更广。
但是普通空调系统设计时需要考虑机房内部设备的特殊性,选用除湿功率高、温度恒定的产品。
普通空调系统的特点是:1.维护成本低普通空调系统的设计结构比较简单,维护成本比较低。
对于少量机房来说,普通空调系统足以满足其冷却的需求,尤其是在采用了一些智能控制系统后,可以使空调系统运行更加稳定。
2.供需匹配度高相对于精密空调系统来说,普通空调系统的设计需要考虑的因素要少一些。
此外,普通空调系统能够更加适应生产环境的变化,因而具备较高的供需匹配度。
三、总结精密空调系统和普通空调系统都有其特点。
精密空调系统适用于对温度、湿度等要求较高的机房,而普通空调系统适用于小型机房或前提条件比较简单的机房。
机房专用精密空调和普通空调及区别

机房专用精密空调和普通空调的区别⑴、舒适性空调的显热比低1Kg的水从30℃加热到80℃,水吸热了209.38kj(50kal)物体吸热或放热后,只改变物体的温度,而不改变物体的相态,这种热量称显热。
是物质分子运动的能量,它可以通过温度计进行测量。
对某个房间来说,显热比即该房间的热负荷中显热负荷占总热负荷的大小。
1Kg的水从100℃改变成100℃的水蒸气需吸热了2257.3kj物体吸热或放热时,只改变物体的状态,而不改变物体的温度,这种热量称潜热。
是物质分子分离或重组放出(吸收)的能量,它不能通过温度计进行测量。
电子计算机房均属高发热机房,一般发热量约在230-350W/m2(200-300Kcal/ m2/h),在这类机房中几乎无潜热源,所以产生潜热量很小,显热比相当高,这就需要及时地、大量地排出显热,精密空调大风量、小焓差的设计思想正是顺应了这种特殊要求,由于风量大、焓差小,它的主要能量被用来制冷,排除显热,而不是去湿,它的显热能量约占总能量的90%以上,而一般舒适性空调的显热能量只占总能量的60-70%,由此可见,舒适性空调去除显热的能力只是精密空调的70%左右,如果要去除同等能量的显热,就必须配用更大能量档次的空调设备,才能满足要求,但随着制冷能力的加大,湿度的下降也在所难免,为维持恒温恒湿要求,还必须另外补充加湿装置,这样对节约能源是非常不利的。
⑵、普通空调不能满足机房对风量及换气次数的要求电子计算机房的单位容积发热量很大,随着科学技术的不断进步,各种精密电子设备愈来愈趋于小型化,各类电子元器件的紧密排布,对散热效果提出了越来越高的要求,为了保证电子元件的及时排出显热及整个机房的温度梯度变化率≤1℃/10分钟,这就对空调机的风量及换气循环次数提出了严格要求,以目前使用较多的3万大卡左右能量的空调为例,作为精密空调它的风量应该≥10000m3/h,换气次数≥30次/h,而一般舒适性空调的风量只有6000-6500 m3/h,换气次数只能达到10次/h,远远不能满足机房的要求。
机房空调普通与专用的区别

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机房专用空调与普通商用舒适空调的区别
对象不同,设计理念不同。
功能作用也不同。
用在各自的领域内能使空调本身处于最佳工作状态。
具有好的性价比。
反之将不会有最好的效果。
如将普通空调用于机房,使其担当专用空调的职能,将产生以下情况:一、普通空调设计点在温度27ºC、湿度60%,当工作机房的温度22ºC、湿度
50%时,由于工作点偏离设计点,压缩机情况改变,整机制冷量将下降10%—15%。
同时固有的除湿作用将进一步降低制冷效率。
二、由于小风量,机房内空气通过空调的循环次数很少,造成机房各处的温度
不均匀,在空调前方温度较低,在风吹不到的地方则温度很高,而机房设备都密集排到。
这将使机房温度场差值更大,使风吹不到的机器内部芯片的散热更困难,这对机器的运行是一个很大的不安全因素,有时甚至是致命的。
因此将普通空调作专用空调使用不能保证机房的温湿度场的精度。
三、机房内空调要求连续工作,普通空调显无设计在连续状态上,如连续工作,
则将使设备本身提前老化,可靠性大为降低。
四、控制功能少,不能连网监控,使机房控制增加麻烦,提高运行成本。
五、虽然使用普通空调能够降低前期购机成本,但由于不能使机房保持恒温恒
湿,将给机房内的机器设备,如计算机,程控机等等带来潜在的危险。
六、如将专用空调用作普通空调,虽然能提高制冷量,但确不是一种合理的配
置。
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机房空调特点一、机房为什么需要精密空调在许多重要的工作中信息处理是不可或缺的一个环节,因此,公司的正常运转离不开恒温恒湿的数据机房。
IT硬件产生不寻常的集中热负荷,同时对温度或湿度的变化又非常敏感。
温度或湿度的波动可能会产生一些问题,例如,处理时出现乱码,严重时甚至系统彻底停机。
这会给公司带来巨大的损失,具体数额取决于系统中断时间以及所损失数据和时间的价值。
标准舒适型空调的设计并非为了处理数据机房的热负荷集中和热负荷组成,也不是为了向这些应用提供所需的精确的温度和湿度设定点。
精密空调系统的设计是为了进行精确的温度和湿度控制,精密空调系统具有高可靠性,保证系统终年连续运行,并且具有可维修性、组装灵活性和冗余性,可以保证数据机房四季空调正常运行。
(一)机房温度和湿度设计条件保持温度和湿度设计条件对于数据机房的平稳运行至关重要。
设计条件应在22℃~24℃(72℉~75℉)和35%~50%的相对湿度(R.H.)。
与环境条件不合适可能造成损坏一样,温度的快速波动也可能会对硬件运行产生负面影响,这就是即便硬件末在处理数据也要使其保持运行状态的一个原因。
相反,舒适型空调系统的设计只是为了在夏天35℃(95℉)的气温和48%R.H.的外界条件下,使室内的温度和湿度分别保持27℃(80℉)和50%R.H.的水平。
相对而言,舒适空调没有专用的加湿及控制系统,简单的控制器无法保持温度所需的设定点(23士2℃),因此,可能会出现高温、高湿而导致环境温湿度较大范围的波动。
(二)机房环境不适合所造成的问题如果数据机房的环境不适合,将对数据处理和存储工作产生负面影响,可能使数据运行出错、宕机,甚至使系统故障频繁而彻底关机。
1.高温和低温高温、低温或温度快速波动都有可能会破坏数据处理并关闭整个系统。
温度波动可能会改变电子芯片和其它板卡元件的电子和物理特性,造成运行出错或故障。
这些问题可能是暂时的,也可能会持续多天。
即使是暂时的问题,也可能很难诊断和解决。
2.高湿度高湿度可能会造成磁带物理变形、磁盘划伤、机架结露、纸张粘连、MOS 电路击穿等故障发生。
3.低湿度低湿度不仅产生静电,同时还加大了静电的释放,此类静电释放将会导致系统运行不稳定甚至数据出错。
(三)机房专用空调与普通舒适空调的区别计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下5个方面:1.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。
这些发热量产生的湿量很小,因此采用舒适性空调势必造成机房内相对湿度过低,而使设备内部电路元器件表面积累静电,产生放电从而损坏设备、干扰数据传输和存储。
同时,由于制冷量的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多,大大增加了能量的消耗。
机房专用空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度而不除湿,产生的冷量全部用来降温,提高了工作效率,降低了湿量损失(送风量大,送风焓差减小)。
2.舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体的气流循环,机房冷却不均匀,使得机房内存在区域温差,送风方向区域温度低,其他区域温度高,发热设备因摆放位置不同而产生局部热量积累,导致设备过热损坏。
而机房专用空调送风量大,机房换气次数高(通常在30~60次/小时),整个机房内能形成整体的气流循环,使机房内的所有设备均能平均得到冷却。
3.传统的舒适性空调,由于送风量小,换气次数少,机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积,对设备本身产生不良影响。
且一般舒适性空调机组的过滤性能较差,不能满足计算机的净化要求。
采用机房专用空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
4.因大多数机房内的电子设备均是连续运行的,工作时间长,因此要求机房专用空调在设计上可大负荷常年连续运转,并要保持极高的可靠性。
舒适性空调较难满足要求,尤其是在冬季,计算机机房因其密封性好而发热设备又多,仍需空调机组正常制冷工作,此时,一般舒适性空调由于室外冷凝压力过低已很难正常工作,机房专用空调通过可控的室外冷凝器,仍能正常保证制冷循环工作。
5.机房专用空调一般还配备了专用加湿系统,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器返馈回来的数据能够精确的控制机房内的温度和湿度,而舒适性空调一般不配备加湿系统,只能控制温度且精度较低,湿度则较难控制,不能满足机房设备的需要。
综上所述,机房专用空调与舒适型空调在产品设计方面存在显著差别,二者为不同的目的而设计,无法互换使用。
计算机机房内必须使用机房专用空调。
目前,国内许多行业,如金融、邮电通信、电视台、石油勘探、印刷、科研、电力等已经广泛采用,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。
二、机房空调的特点(一)显热量大机房内安装的主机及外设、服务器、交换机、光端机等计算机设备以及动力保障设备,如UPS电源,均会以传热、对流、辐射的方式向机房内散发热量,这些热量仅造成机房内温度的升高,属于显热。
一个服务器机柜散热量在每小时几千瓦到十几千瓦,如果是安装刀片式服务器,散热量会高一些。
大中型计算机房设备散热量在400W/m2左右,装机密度较高的数据中心可能会到600W/m2以上。
机房内显热比可高达95%。
(二)潜热量小不改变机房内的温度,而只改变机房内空气含湿量,这部分热量称为潜热。
机房内没有散湿设备,潜热主要来自工作人员及室外空气,而大中型计算机机房一般采用人机分离的管理模式,机房围护结构密封较好,新风一般也是经过温湿度预处理后进人机房,所以机房潜热量较小。
(三)风量大、焓差小设备的热量是通过传导、辐射的方式传递到机房内,设备密集的区域发热量集中,为使机房内各区域温湿度均匀,而且控制在允许的基数及波动范围内,就需要有较大的风量将余热量带走。
另外,机房内潜热量较少,一般不需要除湿,空气经过空调机蒸发器时不需要降至零点温度以下,所以送风温差及焓差要求较小,为将机房内余热带走,就需要较大送风量。
(四)不间断运行、常年制冷机房内设备散热属于稳态热源,全年不间断运行,这就需要有一套不间断的空调保障系统,在空调设备的电源供给方面也有较高的要求,不仅需要有双路市电互投,而且对于保障重要计算机设备的空调系统还应有发电机组做后备电源。
长期稳态热源造成即便在冬季机房内也需要制冷,尤其是在南方地区,更为突出。
在北方地区,如果冬季仍需制冷,在选择空调机组时,需要考虑机组的冷凝压力和其他相关问题,另外可增加室外冷空气进风比例,以达到节能的目的。
(五)送回风方式较多空调房间的送风方式取决于房间内热量的发源及分布特点,针对机房内设备密集式排列,线缆、桥架较多以及走线方式等特点,空调的送风方式分为下送上回、上送上回、上送侧回、侧送侧回。
(六)静压箱送风机房内空调送回风通常不采用管道,而是利用高架地板下部或天花板上部的空间作为静压箱送回风,静压箱内形成的稳压层可使送风均匀,使空间内各点静压相等。
(七)洁净度要求高电子计算机机房有严格的空气洁净度要求。
空气中的尘埃、腐蚀性气体等会严重损坏电子元器件的寿命,弓起接触不良和短路等,因此要求机房专用空调能按相关标准对流通空气进行除尘、过滤。
另外,要向机房内补充新风,保持机房内的正压。
根据《电子计算机机房设计规范》规定,主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5m的尘粒数,应小于18000粒。
主机房与其他房间、走廊间压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa。
三、机房建筑与空调的关系(一)机房楼层的选择和空调的关系机房的楼层最好选择在大楼的二、三层,因为每一台精密空调都有一台室外机组(冷凝器),机房安装的环境往往直接影晌到精密空调的制冷效果,因此对于精密空调外机的安装也需予以必要的考虑,一般精密空调外机多安装于裙楼顶层或大楼顶层的平台等通风散热比较好的地方,而其与内机的距离则一般为外机往上12M(约3层楼),往下4M(约1层楼)。
距离太长效果则差,因此在楼层选择方面对此也需给予充分的考虑。
(二)机房围护结构与节能建筑节能主要从两方面进行:一是提高建筑物供暖、空调设备的效率以及改进运行管理方式;二是改善建筑物围护结构的热工性能,增强建筑物自身的隔热、防热能力,降低室外气候对室内环境产生的不利影响,减少建筑物的供暖空调负荷。
从节能角度出发,建筑物的窗墙比即指窗户洞口面积与房间立面单元面积(含窗洞面积)的比值,必须受到一定限制。
GB50176一1993《民用建筑热工设计规范》规定:当建筑物外部窗户采用单层窗时,窗墙比不宜超过0.3,当采用双层窗或者单框双层玻璃时,窗墙比不应大于0.4。
在选择机房场地时,主机房的房间宜尽量减少外墙和外窗,如不可避免时,尽量将机房设在北侧,也可将有外窗一侧设置内部通道或者将外窗封闭。
机房的外墙、相邻的非空调房间或温差较大的空调房间的内墙、楼板、顶棚应采用保温材料做绝热措施,避免在机房的另一侧产生结露现象。
(三)机房建筑平面与机房空调机房的建筑平面和空间布局应具有适当的灵活性,主机房的主体结构宜采用大开间大跨度的柱网,可以提高机房的使用率,空调气流通畅。
1.空调系统化分原则机房在平面布局上一般包括主机房、基本工作间、第一类辅助房间、第二类辅助房间、第三类辅助房间,空调系统化分时要遵循以下原则:(1)能保证室内要求的参数。
即在设计条件和工作条件下均能保证达到室内温度、相对湿度、净化的要求。
(2)对环境温湿度、洁净度工作时间要求一致的房间集中布置。
(3)初投资和运行费用综合起来较为经济。
(4)便于管理且维护简单。
(5)尽量减少一个系统内的各房间相互的不利影响。
(6)要尽量减少送风距离。
2.机房平面布局与空调系统(1)机房分布在同一楼层。
中小型计算机机房,主机房、基本工作间与辅助房间一般设置在建筑物的一个楼层。
主机房的各个房间,如主机及外设室、网络机房、磁带机房宜集中布置,采用机房专用空调系统,专用空调机组宜布置在相邻的房间内并且靠近给排水接点。
基本工作间、辅助房间采用舒适性空调系统,可利用建筑物原有中央空调或者根据功能房间的需要采用独立的舒适性空调系统。
(2)机房分布在一个建筑物多层或一个建筑群。
大型计算机机房,规模较大,根据数据处理业务类别不同,一般分布在一个建筑物多层,或者一个建筑群中。