机房空调选型
机房专用空调规范-CRV+-风冷型

一、范围本选型技术要求提出了机房专用空调的选型原则、技术要求、技术文件、服务等要求。
本选型技术要求适用于国内、国外机房专用空调的设备选型,也可作为工程招标的依据。
本选型机房空调设备应为国际知名品牌。
产品成熟,技术国际领先,在国内应有同型号产品的成熟使用案例。
二、引用标准国内机房建设的主要标准:1. GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》2. GB/T2887–2011《电子计算机场地通用规范》3. GB/T 19413-2010《计算机和数据处理机房用单元式空调调节机》国外主流的机房规划:4. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-ConditioningEngineers, Inc.) TC9.95. TIA942标准(Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers)三、选型依据1.★设备生产厂商必须通过ISO9000系列认证。
2.代理公司应具有独立法人资格,有正式授权代理证书。
并采用符合ISO9000系列要求的质量管理系统。
3.★设备厂家必须是国际一流厂家,综合实力强,第三方调查报告市场份额排名前三。
4. ★本项目投标产品必须为原厂生产,不接受OEM或ODM产品,并提供原厂生产许可证或CCC证书,加盖公章的原厂生产证明。
四、技术要求本次空调机组选型范围如下表:表一:★选型技术明细表注:机组的制冷量是在室外环境温度35℃(干球温度),室内空调回风干球温度37℃。
1.机房专用空调机组的机械性能1) 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。
2) 操作及维修安全、方便。
3)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。
4)标牌、标记:应平整清晰。
培训体系机房专用空调培训资料

培训体系机房专用空调培训资料一、介绍机房专用空调是为了满足机房环境要求而设计的一种特殊空调设备。
它具有高效降温、精确控温、低噪音、节能环保等特点,能够为机房提供稳定的温度和湿度环境,保证机房设备的正常运行。
本次培训资料将详细介绍机房专用空调的原理、分类、选型、安装与维护等内容,匡助学员全面了解机房专用空调的相关知识,提升其在机房空调领域的专业能力。
二、机房专用空调的原理1. 空调制冷原理机房专用空调采用制冷循环原理实现降温。
其主要组成部份包括压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器。
通过压缩机的工作,制冷剂在高压下变为高温高压气体,然后通过冷凝器散热,变为高温高压液体。
接着,制冷剂通过膨胀阀进入蒸发器,此时压力降低,液体制冷剂变为低温低压气体,吸收室内热量,从而实现降温效果。
2. 空调供冷方式机房专用空调的供冷方式主要有水冷式和风冷式两种。
(1)水冷式空调:通过水冷却机组将热量带走,然后通过水冷却塔散热,实现降温效果。
水冷式空调具有制冷效果好、噪音低、节能等特点,适合于大型机房。
(2)风冷式空调:通过风冷却机组将热量带走,然后通过风扇散热,实现降温效果。
风冷式空调具有安装方便、维护简单等特点,适合于小型机房。
三、机房专用空调的分类根据机房专用空调的不同特点和应用场景,可以将其分为以下几类:1. 精密空调精密空调是一种高精度控温的空调设备,适合于对温度要求较高的机房环境,如数据中心、通信机房等。
精密空调具有高效节能、温湿度控制精度高、噪音低等特点,能够提供稳定的温度和湿度环境。
2. 变频空调变频空调是一种根据负荷需求自动调节制冷量的空调设备,能够根据机房负荷的变化实时调整制冷量,以达到节能的目的。
变频空调具有调节范围大、能耗低、运行稳定等特点,适合于负荷变化较大的机房环境。
3. 风冷式空调风冷式空调是一种通过风扇散热的空调设备,适合于小型机房或者机房空间有限的情况。
风冷式空调具有安装方便、维护简单等特点,适合于对制冷要求不高的机房环境。
机房总热负荷的计算及空调配置选型

机房总热负荷的计算及空调配置选型机房主要的热负荷来源于设备的发热量及环境维护结构的热负荷。
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,如不具备精确计算的条件,也可根据机房的面积进行测算。
1、已知UPS容量,计算机房精密空调配置:例:UPS容量为100KVA,机房面积80m2,则机房设备热负荷Q1为:100kva(UPS容量)×0.8(功率因数)×0.8(带载率)×0.8(热转换)=51.2KW主机房其他热负荷Q2为:80(面积)×0.1=8KW则主机房总热负荷Q=Q1+Q2=51.2+8 = 59.2KW因此,我们推荐2台艾默生品牌PEX系列PEX60的机房空调,形成1主1备冗余工作,可满足主机房制冷需求。
2、已知负载功率,计算机房精密空调配置:例:负载功率为60KW,机房面积80m2,则机房设备热负荷Q1为:60KW(负载功率)×0.8(热转换)=48KW机房其他热负荷Q2为:80(面积)×0.1=8KW则机房总热负荷Q=Q1+Q2=48+8 = 56KW因此,我们推荐2台品牌PEX系列PEX60的机房空调,形成1主1备冗余工作,可满足机房制冷需求。
3、UPS室机房精密空调配置:例:UPS容量为400KVA,UPS室面积60m2,则UPS室设备热负荷Q1为:40kva(UPS容量)×0.8(功率因数)×0.8(热损耗)=25.6KWUPS室其他热负荷Q2为:60(面积)×0.1=6KW则机房总热负荷Q=Q1+Q2=25.6+6 = 31.6KW因此,我们推荐2台艾默生品牌PWX系列的PEX35机房精密空调,形成1主1备冗余工作,可满足UPS室制冷需求。
4、电池室机房精密空调配置:铅酸免维护蓄电池一般来说其寿命为3~5年,但是电池的使用环境和使用者对电池的日常维护保养,很大程度上影响到电池使用寿命的延长或缩短。
机房精密空调安装方案

机房精密空调安装方案摘要:机房是存放着大量关键设备的关键性场所,为了保证机房内设备的正常运行,维持适宜的温度和湿度是非常重要的。
机房精密空调的安装是保障机房正常运行的关键措施之一。
本文将介绍机房精密空调的安装方案,包括机房环境调查、空调选型、空调布局、管道铺设以及测试与调试等方面。
一、机房环境调查在进行机房精密空调安装之前,必须进行机房环境调查。
该调查包括测量机房的尺寸、电源情况、通风情况等。
对于机房的尺寸测量,应当准确记录机房的长、宽、高,并考虑机房内部障碍物的影响。
电源情况方面,需确保机房的电源容量能够满足空调设备的要求。
通风情况则是考虑机房是否有良好的通风系统,以及是否可以安装排气管道等。
二、空调选型机房精密空调的选型要根据机房的尺寸和设计要求进行。
选择合适的空调型号可以保证机房空调运行的有效性和节能性。
在选择空调型号时,需要考虑空调的制冷量、制热量、能效比等因素。
此外,还需要考虑空调的噪音水平,以确保机房内部的工作环境舒适。
三、空调布局空调的布局对机房的温度和湿度均匀分布起着重要的作用。
根据机房的尺寸和设备布局,需要合理摆放空调设备。
一般情况下,空调设备应当放置在机房的角落或者墙壁靠近机房的位置,以减少对机房内部空间的影响。
此外,还需确保空调与其他机房设备的距离,以避免产生不必要的干扰。
四、管道铺设空调的管道铺设是确保空调设备与机房内部其他设备正常连接的关键。
管道的铺设应当考虑到空调的安装位置和机房的布局,确保管道的长度和弯曲度在允许范围内。
同时,还应注意管道的绝缘和固定,为了防止管道漏水和震动引起的故障。
五、测试与调试安装完机房精密空调后,必须进行测试和调试,以确保空调设备的正常运行。
测试和调试过程中,需要检查空调的制冷、制热性能是否符合要求,同时还需调整空调的温度和湿度控制参数,以达到机房设备正常运行所需要的环境条件。
结论:机房精密空调的安装方案是保障机房正常运行的重要环节。
通过机房环境调查、合理的空调选型、布局、管道铺设和测试与调试,可以确保机房内部温度和湿度的稳定性,提高机房设备的运行效率和寿命。
ups机房空调选型计算公式

电信交换机房、移动基站(300-350W/m2)
IDC数据中心(600-800W/m2)
计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(300-350W/m2)
电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2)
标准检测室、校准中心(250-300W/m2)
UPS和电池室、动力机房(300-350W/m2)
医院和检测室、生化培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)
仓储室(博物馆、图书馆、档案管、烟草、食品)(150-200W/m2)
ups机房空调选型计算公式
1-1. BTU/小时 = KCal×3.96
1-2. KCal = KVA×860
1-3. BUT/小时 = KVA(UPS容量)×860×3.96×(1-UPS效率)
= KVA(UPS容量)×3400(1-UPS效率)
例:10KVA UPS一台整机效率85%,其散热量计算如下:
10KVA×3400×(1-0.85)=5100 BTU/小时
英热单位/时(Btu/h)=0调选型计算公式
Q=W×0.8×(0.7~0.95)+{(80~200)×S}/1000
Q为制冷量,单位KW;
W为设备功耗,单位KW;
0.8为功率因数;
0.7-0.95为发热系数,即有多少电能转化为热能;取0.7;
80-200是每平方米的环境发热量,单位是W;
S为机房面积,单位是m2。
根据机房空调安装经验,机房空调选型风量计算是,风量除以房间体积等于每小时送风循环次数,一般选循环次数为30--40次最好,这就是机房要求的大风量小焓差特殊性,但是在选循环次数时注意考虑到地板下面有线槽等阻碍送风速度 所以实际循环次数比算得循环值偏小,循环次数多了不容易出现局部过热 对散热有好处,近年为了节能,机房要求更高,也有地板下采用风道送风。或者不采用风道,但可以加一个封闭件同样也能达到节能效果!
机房精密空调及其选型步骤

机房精密空调及其选型步骤一、制冷循环系统介绍1、液体制冷原理利用物质的壮态变化达到转移热量的目的:因为临界温度较高的气体只要稍微压缩就能使它液化,同时放出热量。
而当压强减小时,它又可能汽化,同时吸收热量。
所以当液化剧烈汽化时,可以使周围的物体冷却并获得低温。
2、制冷方式的分类液体蒸发制冷—蒸气压缩实现循环,使用最广吸收式制冷热电制冷气体涡旋制冷3、常用制冷剂—氟利昂制冷剂—是一种在制冷系统蒸发器的低温低压环境中吸热,在冷凝器的高温高压环境中排热的一种特殊的流体。
氟利昂—甲烷或乙烷的卤族衍生物。
4、制冷系统的四大部件:压缩机—制冷循环的核心,是制冷剂在系统内循环的动力装置,使蒸发器中的制冷剂保持低压,冷凝器中制冷剂维持高温高压。
冷凝器—在冷凝介质的作用下,使压缩机排出的过热饱和蒸汽冷凝为液态。
膨胀阀—起节流作用。
制冷剂循环流量的调节装置,它对高压液态制冷剂节流降压,使进入蒸发器的制冷剂在要求的低压下吸热蒸发。
同时根据被冷却介质的热负荷变化自动调节进入蒸发器的制冷剂的流量。
蒸发器—经节流后的液态制冷剂在蒸发器中吸热汽化,使被冷却物质降温,实现制冷的目的。
5、制冷工作流程液态制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物质的热量之后,汽化成低压、低温的蒸汽,被压缩机吸入压缩成高压、高温的蒸汽,然后进入冷凝器向冷却物质放热而冷凝为高压、高温的液体,在经节流装置节流以后变为低压、低温的液态制冷剂,再次进入蒸发器吸热汽化,从而起到循环制冷的目的。
制冷剂在循环过程中的状态部件制冷剂状态压力变化温度变化蒸发器液-汽低压低温压缩机汽-汽低压-高压低温-高温冷凝器汽-液高压高温-常温膨胀阀液-液/汽高压-低压常温-低温二、空气循环系统介绍1、空气的处理工程室内的热湿状态点A的空气通过风机的牵引回到空气处理机,与部分新风混合到热湿状态点B,再流经机组的表冷器或蒸发器达到状态点C,形成出风,然后按照热湿变化规律ξ吸热吸湿变化到室内标准状态N点。
机房空调机选型及安装工艺规范

第一部分:冷负荷计算及空调型号推荐一、机房冷负荷计算(一)机房设计要求计算中心机房属于大型重要的计算机中心。
机房总面积近100平方米,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:同时,主机房区的噪声声压级小于70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。
空调负荷的确定1: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/hQ: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。
(2)照明设备热负荷:Q2=CxP Kcal/hP: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20W/M2为依据计算。
(3)人体热负荷Q3=PxN Kcal/hN: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/hK:转护结构导热系统普通混凝土为1.4—1.5F: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。
电梯主机房空调选型

说明:ρ:室外空气的密度,ρ = 1.133 kg/m3;Lw:渗入空气量,Lw = 132×0.7 = 92 m3/h(房间体积为132 m3,换气次数为0.7次/h);hw:室外空气的焓,hw = 82.99 kJ/kg干空气;hn:室内空气的焓,hn = 68.46 kJ/kg干空气。
渗入空气显热形成的冷负荷:Qsx1 =ρ*Lw *Cp*(tw -tn )/3600 = 1.133×92×1.005×(31.9 - 28)/3600 = 0.1 kW说明:Cp:干空气的定压质量比热,Cp = 1.005 kJ/(kg.℃);tw:室外空气的温度,tw = 31.9℃;tn:室内空气的温度,tn = 28℃。
2)电梯井道的功能性开口渗入空气产生的冷负荷:电梯井道空气参数:温度33.6℃、相对湿度66%;室内空气参数:温度28℃、相对湿度66%。
渗入空气全热形成的冷负荷:Qs2 =ρ*Lw*(hw-hn)/3600 = 1.125×106×(90.14 - 68.46)/3600 = 0.7 kW说明:ρ:室外空气的密度,ρ = 1.125 kg/m3;Lw:渗入空气量,Lw = 132×0.8 = 106 m3/h(房间体积为132 m3,换气次数为0.8次/h);hw:室外空气的焓,hw = 90.14 kJ/kg干空气;hn:室内空气的焓,hn = 68.46 kJ/kg干空气。
渗入空气显热形成的冷负荷:Qsx2 =ρ*Lw *Cp*(tw -tn )/3600 = 1.125×106×1.005×(33.6 - 28)/3600 = 0.2 kW说明:Cp:干空气的定压质量比热,Cp = 1.005 kJ/(kg.℃);tw:室外空气的温度,tw = 33.6℃;tn:室内空气的温度,tn = 28℃。
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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。
本文章来源精密空调网。