电气控制柜(机柜)散热问题
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案一、背景介绍机柜是存放和保护各种计算机设备的重要设施,但长期运行会导致机柜内部温度升高,进而影响设备的性能和寿命。
因此,为了保证机柜内设备的正常运行,提高设备的稳定性和可靠性,需要采取有效的散热措施。
二、问题描述机柜散热问题主要表现为机柜内部温度过高,可能导致设备过热、性能下降甚至损坏。
因此,需要寻觅一种高效的散热解决方案,确保机柜内设备的正常运行。
三、解决方案1. 空调系统安装空调系统是解决机柜散热问题的常见方法之一。
通过空调系统提供的冷却效果,可以有效降低机柜内部温度。
选择合适的空调系统,确保其制冷能力能够满足机柜的散热需求,同时考虑能耗和噪音等因素。
2. 风扇和通风系统在机柜内部安装风扇和通风系统,可以增加空气流通,加速散热效果。
可以选择高效的风扇和通风系统,确保其风量和噪音控制等性能指标符合要求。
合理布局风扇和通风口的位置,保证机柜内空气的流通畅通。
3. 散热片和散热管散热片和散热管是一种常见的被动散热解决方案。
通过散热片和散热管的导热性能,将机柜内部的热量迅速传导到散热片上,再通过散热片的散热面积扩散到周围空气中,实现散热效果。
选择合适的散热片和散热管材料,确保其导热性能和稳定性。
4. 温度监测和报警系统安装温度监测和报警系统,可以实时监测机柜内部的温度情况,并在温度超过设定阈值时发出报警,提醒运维人员及时采取散热措施。
选择可靠的温度监测和报警设备,确保其准确性和稳定性。
5. 合理布局设备在机柜内部合理布局设备,可以减少设备之间的热交换,降低机柜内部温度。
可以根据设备的散热特性和功耗等因素,选择合适的设备布局方案,避免热点集中和设备之间的相互影响。
四、效果评估在实施机柜散热解决方案后,可以通过以下方式评估其效果:1. 温度监测:使用温度传感器等设备监测机柜内部温度,比较解决方案实施先后的温度变化情况。
2. 设备性能:观察机柜内设备的性能是否有明显改善,如运行稳定性、响应速度等指标。
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案一、背景介绍随着信息技术的快速发展,数据中心的规模和复杂度不断增加,机柜散热成为一个日益重要的问题。
机柜散热不仅关系到设备的稳定运行,还直接影响到数据中心的能耗和运维成本。
因此,制定一套有效的机柜散热解决方案对于提高数据中心的运行效率和降低成本至关重要。
二、问题分析1. 散热问题:机柜内部设备的高密度布局导致热量集中,无法有效散发,容易造成设备过热,降低设备寿命。
2. 空气流通问题:机柜内部的空气流通不畅,导致热量无法及时排出,形成热点区域。
3. 能耗问题:机柜内设备的过热会导致设备频繁启动冷却装置,增加能耗。
三、解决方案为了解决机柜散热问题,我们提出以下解决方案:1. 散热设备的选择根据机柜内设备的功耗和散热需求,选择高效的散热设备,如散热风扇、散热片等。
同时,考虑设备的噪音和能耗,选择低噪音、低能耗的散热设备。
2. 空气流通的优化合理布局机柜内的设备,避免设备之间过于密集,保证空气的流通。
可以采用机柜内部的隔板和导风板,引导空气流动,减少热点的形成。
另外,定期清洁机柜内部的灰尘和杂物,保持空气流通畅通。
3. 空调系统的优化合理布置机房的空调设备,保证机房内的温度和湿度在合适的范围内。
可以采用冷热通道隔离技术,将冷气和热气分隔开,减少热量的传递。
同时,可以采用智能温控系统,根据机柜内的温度变化自动调节空调的运行,提高能效。
4. 热量监控和预警系统安装温度传感器和湿度传感器,监控机柜内的温度和湿度变化。
当温度超过设定阈值时,系统会自动发出预警,提醒运维人员及时处理。
5. 定期维护和清洁定期对机柜内的设备进行维护和清洁,清除灰尘和杂物,确保设备正常运行和散热效果。
四、效果评估通过以上解决方案的实施,可以达到以下效果:1. 提高设备的稳定性:有效解决机柜内设备过热问题,延长设备的寿命,减少故障率。
2. 降低能耗:合理优化机柜散热系统,降低设备启动冷却装置的频率,减少能耗。
3. 提高运维效率:通过热量监控和预警系统,及时发现故障并采取措施,减少运维时间和成本。
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案一、背景介绍机柜是存放和保护计算机设备的重要设施,其中的设备在运行过程中会产生大量的热量,如果不能及时有效地散热,会导致设备过热,降低设备的稳定性和寿命。
因此,为了保障机柜内设备的正常运行,需要采取合适的散热解决方案。
二、问题分析机柜散热问题主要包括以下几个方面:1. 空气流通不畅:机柜内部空气流通不畅会导致热量无法迅速排出,加剧设备过热的情况。
2. 空调系统不足:机房的空调系统如果设计不合理或者运行不正常,无法提供足够的冷却能力,也会导致设备过热。
3. 设备布局不合理:机柜内设备的布局不合理,导致热量集中在某些区域,影响整体散热效果。
三、解决方案针对以上问题,我们提出以下解决方案,以确保机柜内设备的正常运行和散热效果的提升。
1. 空气流通优化为了保证机柜内部空气流通畅通,我们可以采取以下措施:- 安装风扇:在机柜顶部和底部安装风扇,通过循环空气,增加空气流通的速度和效果。
- 定期清洁:定期清洁机柜内部,清除积尘和杂物,确保空气流通畅通。
2. 空调系统升级为了提供足够的冷却能力,我们可以采取以下措施:- 增加空调设备:根据机柜的数量和功率需求,增加空调设备的数量和冷却能力,确保机房的温度在合适的范围内。
- 温度监控:安装温度监控系统,实时监测机柜内部的温度变化,及时调整空调设备的运行状态。
3. 设备布局优化为了均匀分布热量,我们可以采取以下措施:- 合理布局:根据设备的功耗和散热特性,合理布局机柜内的设备,避免热量集中在某些区域。
- 空间留白:在设备之间留出一定的空间,方便空气流通和热量的散发。
四、实施计划为了有效实施以上解决方案,我们制定了以下实施计划:1. 确定需求:根据机柜的数量和设备功耗,确定所需的风扇、空调设备等散热设备。
2. 设计方案:根据机房的布局和设备的特性,设计合理的机柜散热方案,包括风扇和空调设备的位置和数量等。
3. 采购设备:根据设计方案,采购所需的风扇、空调设备等散热设备。
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案一、背景介绍随着信息技术的快速发展,机房中的设备数量和功耗不断增加,机柜散热问题日益突出。
机柜散热是保证设备正常运行和延长设备寿命的关键因素之一。
为了解决机柜散热问题,我们需要制定一套有效的散热解决方案。
二、问题分析1. 机柜内设备密度高,热量积聚严重,导致温度过高,影响设备性能和寿命。
2. 机柜内设备排列紧密,空气流通受限,散热效果不佳。
3. 部分设备功耗较高,产生大量热量,加剧机柜散热问题。
三、解决方案1. 合理布局机柜内设备:根据设备功耗和散热特性,合理安排设备的位置,避免高功耗设备集中排列,以减少热量积聚。
2. 空气流通优化:确保机柜内空气流通畅通,避免设备之间的空隙过小,影响空气流动。
可以采用提高机柜高度、增加机柜之间的间隙等方法。
3. 散热设备的选择:选择高效的散热设备,如散热风扇、散热片等,以增强机柜散热效果。
4. 空调系统优化:合理设计机房空调系统,确保机房温度和湿度在合适范围内。
可以采用冷热通道隔离、温湿度传感器监控等手段。
5. 降低设备功耗:选择低功耗设备,减少机柜内热量产生。
6. 定期清洁机柜:定期清洁机柜内部,确保设备表面无灰尘和杂物,以维持良好的散热效果。
四、实施计划1. 调查机柜内设备功耗和散热情况,制定合理的设备布局方案。
2. 优化机柜内空气流通,增加机柜高度、调整设备位置等。
3. 选购高效的散热设备,如散热风扇、散热片等。
4. 对机房空调系统进行调整和优化,确保温湿度在合适范围内。
5. 定期清洁机柜内部,保持设备表面清洁。
五、预期效果1. 机柜内温度降低,设备性能得到提升,寿命延长。
2. 机柜内空气流通畅通,散热效果显著改善。
3. 机房温湿度稳定,设备运行环境优化。
4. 减少设备功耗,节能环保。
六、风险评估1. 实施成本较高:购买散热设备、调整空调系统等会增加成本。
2. 实施过程可能影响机房正常运行:在实施过程中,可能需要停机维护,对机房运行产生一定影响。
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案一、背景介绍随着信息技术的快速发展,大量的服务器、网络设备和存储设备被集中放置在机房的机柜中。
然而,这些设备在长期运行过程中会产生大量的热量,如果不能及时有效地散热,会导致设备的性能下降甚至损坏。
因此,机柜散热解决方案是保证设备正常运行和延长设备寿命的关键。
二、问题分析1. 机柜内设备密度高,热量集中,散热难点。
2. 机柜内设备工作温度过高,影响设备性能和寿命。
3. 机柜内空气流通不畅,无法有效散热。
三、解决方案为了解决机柜散热问题,我们提出以下解决方案:1. 空调系统优化通过优化机房空调系统,确保机柜内的温度和湿度处于适宜范围,有效控制设备的工作温度。
具体措施包括:- 安装高效能的空调设备,提供充足的冷却能力。
- 配置温湿度传感器,实时监测机柜内的温度和湿度。
- 调整空调系统的运行参数,确保机柜内的温度和湿度稳定在合理范围内。
2. 散热设备优化通过优化机柜内的散热设备,提高散热效率,降低设备温度。
具体措施包括:- 安装高效能的风扇或者散热器,增加散热面积,提高散热效率。
- 配置温度传感器,实时监测设备温度,确保散热设备正常工作。
- 定期清洁散热设备,保持散热通道畅通。
3. 空气流通优化通过优化机柜内的空气流通,提高散热效果,降低设备温度。
具体措施包括:- 合理布局机柜内设备,避免设备之间过于密集,影响空气流通。
- 安装风扇或者风道,增加空气流通量,加强散热效果。
- 定期清洁机柜内的灰尘和杂物,保持空气流通畅通。
四、方案实施1. 完善机房设备布局,合理安排机柜内设备的位置和密度。
2. 购买高效能的空调设备和散热设备,确保其质量和性能。
3. 配置温湿度传感器和温度传感器,实时监测机柜内的温度和湿度。
4. 对空调系统进行调整和优化,确保机柜内的温度和湿度稳定在合理范围内。
5. 定期清洁散热设备和机柜内的灰尘和杂物,保持空气流通畅通。
五、效果评估1. 监测机柜内设备的工作温度和湿度,确保其在合理范围内。
机柜散热解决方案

机柜散热解决方案引言概述:在现代科技发展迅速的时代,机柜扮演着关键的作用,用于存放各种计算机设备。
然而,由于设备的高密度安装和长时间运行,机柜内部会产生大量的热量,如果不及时解决散热问题,将会导致设备过热甚至损坏。
因此,机柜散热解决方案变得至关重要。
一、合理机柜布局1.1 优化设备摆放位置:根据设备的热量产生情况,将产热量较高的设备放置在机柜的上部,而产热量较低的设备放置在下部。
这样可以避免热量的积聚,提高整体的散热效果。
1.2 空间留白:在机柜内部留出一定的空间,不要将设备安装得过于密集。
这样可以增加空气流通的通道,方便热量的散发。
1.3 合理布线:保持良好的布线方式,避免电缆的杂乱堆积。
这样可以减少电缆对空气流通的阻碍,提高散热效果。
二、优化机柜通风系统2.1 安装风扇:在机柜的顶部或侧面安装风扇,利用风扇的强制对流作用,加速热空气的排出,从而降低机柜内部的温度。
2.2 设置通风口:在机柜的顶部和底部设置通风口,利用自然对流原理,促进空气的流动,提高散热效果。
2.3 使用散热板:在机柜内部的关键部位,如设备的散热片、散热器等位置,安装散热板,增加散热面积,提高散热效果。
三、控制机柜温度3.1 温度监控:安装温度传感器,实时监测机柜内部的温度情况。
一旦温度超过设定的阈值,及时发出警报,以便采取相应的措施。
3.2 空调系统:在机房内部安装空调系统,控制机房的整体温度。
保持适宜的温度范围,有助于降低机柜内部的温度。
3.3 冷通道热通道设计:合理设计冷通道和热通道,确保冷气流与热气流的分离,减少热量的传递,提高散热效果。
四、其他散热措施4.1 定期清洁:定期清洁机柜内部的灰尘和杂物,保持通风畅通。
4.2 使用散热垫:在设备和机柜之间使用散热垫,增加散热面积,提高散热效果。
4.3 合理使用设备:避免过度使用设备,减少热量的产生。
合理规划设备的使用时间和数量,降低机柜的负荷。
结论:机柜散热是保证设备正常运行的重要环节。
机柜散热解决方案
机柜散热解决方案一、背景介绍随着信息技术的发展,数据中心的规模和复杂性不断增加,机柜内的设备数量也越来越多,导致机柜内部温度升高,散热问题日益凸显。
为了保证设备的正常运行和延长设备的寿命,需要采取有效的机柜散热解决方案。
二、问题分析机柜散热问题主要表现为以下几个方面:1. 温度过高:机柜内部温度超过设备的工作温度范围,导致设备性能下降甚至损坏。
2. 空气流动不畅:机柜内部空气流动不畅,无法有效排除设备产生的热量,加剧了温度升高的问题。
3. 热点问题:某些设备产生的热量较高,形成热点,加剧了机柜内部温度不均匀的问题。
三、解决方案针对上述问题,我们提出以下机柜散热解决方案:1. 空调系统优化:合理设计机房的空调系统,确保机柜内部的温度控制在设备工作温度范围内。
可以采用冷通道热通道隔离的方式,将冷气流引导到机柜前部,热气流排出机柜后部,提高空气流通效率。
2. 散热风扇安装:在机柜内部合理安装散热风扇,增加空气流动,加速热量的排出。
可以选择高效低噪音的风扇,确保散热效果的同时不影响机房的工作环境。
3. 空气过滤系统:在机柜进风口和出风口处安装空气过滤器,防止灰尘和杂质进入机柜内部,影响设备的散热效果。
4. 温度监控系统:安装温度传感器,实时监测机柜内部的温度变化,当温度超过设定阈值时,及时发出警报,并采取相应的措施进行散热。
5. 热点管理:针对热点问题,可以采取局部散热的方式,例如在热点设备周围安装散热风扇或散热片,增加散热面积,提高散热效果。
6. 机柜布局优化:合理安排机柜内设备的布局,避免设备之间的热量相互干扰,同时留出足够的空间保证空气流通。
四、实施效果评估在实施机柜散热解决方案后,可以对以下指标进行评估:1. 温度控制:机柜内部温度是否能够稳定控制在设备工作温度范围内。
2. 空气流通效率:机柜内部空气流通是否畅通,是否能够有效排除设备产生的热量。
3. 散热效果:是否能够有效降低机柜内部温度,提高设备的散热效果。
机柜散热解决方案
机柜散热解决方案一、背景介绍机柜是存放服务器和网络设备的重要设备,随着计算机技术的快速发展,服务器性能不断提升,功耗也相应增加。
机柜内部的高温问题逐渐凸显,如果不能有效解决散热问题,将会对设备的稳定性和寿命产生严重影响。
因此,制定一套科学合理的机柜散热解决方案至关重要。
二、问题分析1. 高温问题:机柜内部设备长期工作会产生大量热量,如果散热不及时,温度将会升高,导致设备性能下降、故障率增加。
2. 空气流通不畅:机柜内部设备密集,空气流通不畅,无法有效带走热量,加剧了高温问题。
3. 机柜布局不合理:机柜内设备布局不合理,导致热量集中在某些区域,增加了散热难度。
三、解决方案1. 优化机柜布局根据设备的功耗和散热量,合理布局机柜内设备。
将高功耗设备分散放置,避免热量集中在某些区域。
同时,根据设备的通风口位置,合理安排设备的摆放方向,以利于空气流通。
2. 安装散热风扇在机柜内部安装散热风扇,增加空气流通。
风扇可设置为自动调速,根据机柜内温度自动调整风扇转速,提高散热效果。
3. 使用散热板在机柜内部设备之间使用散热板,将热量传导到机柜外部,通过机柜外的散热设备进行散热。
散热板可选用铝合金材料,具有良好的散热性能。
4. 控制机柜内温度安装温度传感器,实时监测机柜内温度。
当温度超过设定阈值时,自动启动散热设备,保持机柜内温度在合理范围内。
5. 合理设置机柜通风口在机柜上下部设置通风口,增加空气流通。
通风口可使用金属网格设计,既能防止灰尘进入机柜,又能保证空气的流通。
6. 定期清洁机柜定期清洁机柜内部,清除积尘和杂物。
积尘会妨碍空气流通,影响散热效果。
四、效果评估1. 监测机柜内温度:通过温度传感器实时监测机柜内温度,与设置的阈值进行对照,评估散热效果。
2. 检查设备运行状况:观察设备运行状态,如设备故障率降低、性能稳定等,评估散热方案的效果。
3. 数据分析:对照散热方案实施先后的温度数据和设备运行数据,进行数据分析,评估散热效果的优劣。
机柜散热解决方案
机柜散热解决方案一、背景介绍随着信息技术的快速发展,数据中心和服务器机房的规模不断扩大,机柜内的设备数量也随之增加。
由于设备的高密度布局和长时间运行,机柜内的热量积聚成为一个严重的问题。
机柜散热问题不仅会影响设备的稳定性和寿命,还会增加能源消耗和运行成本。
因此,制定一套有效的机柜散热解决方案至关重要。
二、问题分析1. 热量积聚:机柜内设备的高密度布局导致热量无法有效散发,进而影响设备的正常运行。
2. 空气流通不畅:机柜内的空气流通不畅,无法有效带走热量,导致热量积聚。
3. 温度不均衡:机柜内部温度分布不均衡,一些设备可能会过热,而其他设备则温度较低。
三、解决方案为了解决机柜散热问题,我们提出以下解决方案:1. 空调系统优化通过对机房空调系统进行优化,提高空调系统的制冷效果和空气流通能力,从而降低机柜内的温度。
具体措施包括:- 安装高效能的空调设备:选用高效能的空调设备,提高制冷效果,确保机房温度维持在合适的范围内。
- 增加空调设备数量:根据机房的实际情况,增加空调设备的数量,提高空气流通能力,确保机柜内的温度均衡分布。
- 定期维护和清洁:定期对空调设备进行维护和清洁,确保其正常运行,提高制冷效果。
2. 散热风扇安装在机柜内安装散热风扇,增加空气流通能力,帮助散发热量。
具体措施包括:- 安装散热风扇:在机柜内部的合适位置安装散热风扇,增加空气流通能力,帮助散发热量。
- 控制风扇转速:根据机柜内的温度情况,合理控制散热风扇的转速,确保温度在合适范围内。
3. 热量管理通过合理的热量管理措施,减少热量积聚,保持机柜内的温度稳定。
具体措施包括:- 设备间隔:合理安排设备的间隔距离,避免设备过于密集,减少热量积聚。
- 空气流通通道:设置空气流通通道,确保空气能够顺畅地流通,带走热量。
- 热量隔离:对散热较大的设备进行隔离,避免对其他设备产生过多的热量影响。
4. 温度监控和报警系统安装温度监控和报警系统,实时监测机柜内的温度,并及时发出报警,以便及时采取措施防止温度过高。
机柜散热解决方案
机柜散热解决方案一、背景介绍随着信息技术的快速发展,大量的服务器和网络设备集中在机房的机柜中。
由于这些设备长时间运行,会产生大量的热量,如果不能有效散热,会导致设备过热,影响其正常工作甚至损坏。
因此,机柜散热解决方案变得尤为重要。
二、问题分析1. 机柜内部空间狭小,通风不畅,热量难以散发;2. 多台设备同时工作,热量积聚严重;3. 温度过高会导致设备性能下降、寿命缩短。
三、解决方案为了解决机柜散热问题,我们提出以下解决方案:1. 空调系统在机房内安装空调系统,通过调节室内温度和湿度,为机柜提供适宜的工作环境。
可以选择精密空调系统,能够精确控制温度和湿度,确保设备的稳定运行。
2. 散热风扇在机柜内部安装散热风扇,通过强制空气对流,加速热量的散发。
可以选择高效低噪音的风扇,确保散热效果的同时不会影响设备的正常工作。
3. 散热板在机柜内部的热源设备上安装散热板,通过增加散热面积,提高热量的散发效率。
散热板可以选择具有良好导热性能的材料制作,如铝合金等。
4. 合理布线在机柜内部进行合理的布线,避免电缆过于密集,影响空气流通。
可以使用整齐的电缆管理系统,将电缆固定在机柜内壁上,保持良好的通风状态。
5. 温度监控系统安装温度监控系统,实时监测机柜内部的温度变化。
当温度超过设定阈值时,系统会及时发出警报,提醒管理员采取相应措施,避免设备过热。
6. 定期维护定期对机柜进行维护,清洁散热风扇和散热板,确保其正常运转。
同时,检查空调系统的工作状态,保证其稳定运行。
四、效果评估通过采取上述机柜散热解决方案,可以达到以下效果:1. 提高设备的工作稳定性和可靠性,减少设备故障率;2. 延长设备的使用寿命,降低维修和更换成本;3. 提高机房的整体散热效果,保持良好的工作环境。
五、案例分析某公司机房的机柜散热问题较为严重,经过我们的解决方案实施后,取得了显著的效果。
机柜内部的温度得到了有效控制,设备的性能稳定,故障率明显下降。
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在电气设备的安装过程中,愈来愈多的电气控制柜被安装在现场或机械设备附近,这样可以节省安装费用及减少安装过程的复杂程度。
但是工业现场的环境是各不相同的,有的比较理想,但是不少现场的环境是比较恶劣的,例如高温、粉尘、水汽等。
另外,随着变频调速等新技术的日益普及以及为了满足各种控制需要,电气控制柜中的发热元件的使用也愈来愈普遍,例如:变频器、固态继电器、变压器、各种整流模块等等。
为了保证电气控制柜中各元器件的正常工作,采用各种手段来保证电气控制柜内保持一定的温度是很有必要。
现在一般采用风扇(过滤风扇)、热交换器、工业空调器等方法。
一、风扇(过滤风扇):
风扇(过滤风扇)特别适用于经济的排出高热负载,只有在柜内温度高于环境温度时,使用风扇(过滤风扇)才是有效的,风扇(过滤风扇)是使用最普遍的方法。
因为热空气比冷空气轻,柜内空气流向应当是由下往上,因此,通常情况下,应在柜体的前门或者侧壁板的下方作为进气口,上方作为排气口。
1)如果工作现场的环境比较理想,没有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,可采用进气口装风扇(轴流风机),排气口有可能的话加装一装饰板,进气口为了安全和美观,可以在外面加装一风机装饰板。
2)如果工作现场的环境不理想,含有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,那就应该在进气口选用L系列过滤风扇组,在排气口选用过滤栅,以防止粉尘、油雾、水汽等进入电气控制柜内。
GU简单方便,而且可以很方便地更换其中的过滤垫。
过滤垫一般分为无纺纤维过滤垫和细过滤垫,其中无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒,细过滤垫用于防止10微米以下的灰尘颗粒。
风扇(过滤风扇)的选型可以根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗在风扇的特性曲线表中选取。
二、热交换器:
当柜内外空气循环要求隔绝时,还可以考虑使用热交换器。
热交换器按照其冷却介质,一般可以分为:空气/空气热交换器(冷却介质为空气)、空气/水热交换器(冷却介质为水)。
它们按安装方式,均可分为:壁挂式和顶装式。
空气/空气热交换器有两个相互隔离的空气流动空间,一个与电气控制柜相通,另一个与外部空间相通,柜内的热空气被吸入热交换器内,
热空气的热量通过散热片由热管传到热交换器的另一端,然后通过外部空气的流动将热量排到大气中。
使用这种热交换器的前提条件是环境温度必须低于柜内温度。
空气/水热交换器,其工作原理与空气/空气热交换器是一样的,只是冷却介质是水,其优点是专门用于多尘、多油及高热负载的地方。
可以通过调节进口水温度和流量来改变热交换器的功率。
但是,必须要有水源。
热交换器的选型与风扇及空调的选型是相似的。
三、空调:
风扇适用于柜内温度高于环境温度,但是当环境温度高于柜内温度或者环境温度高于柜内要求的温度(一般为35℃)时,那就应该考虑使用工业空调器了。
还有当柜内外空气循环要求隔绝时,也应该考虑使用工业空调器。
空调采用压缩机制冷原理进行强力制冷,实现对电气控制柜内部温
度的恒温控制,由于电气控制柜内外空气循环相互隔绝,故可以有效地防止有害、潮湿的气体及粉尘进入柜内。
空调按照其安装方式,一般可以分为:壁挂式(侧装式、嵌入式及柜内架装式)和顶装式。
空调的选型也是根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗,从而确定空调所需要的制冷量来选取的,现在一般都是按照德国公司提供的经验公式来选取的。
其计算如下:QE=QV-KXAXΔT
式中:QE----总的制冷量(W)
QV柜内元器件总的热损耗(W);
K ----热传导系数(W/m2K),其值根据柜体材料不同而不同,一般来说,钢板为5.5,铝板为11,塑料为0.3;
A ----柜体实际散热面积(m2),柜体的安装方式对柜体的散热有较大影响,威图提供了如下几种典型安装方式的散热面积的计算:(宽=柜体宽,高=柜体高,深=柜体深)<BR>1)单个柜体,四周有空:A=1.8X高X(宽+深)+1.4X宽X深<BR>2)单个柜体,用于壁装:A=1.4X宽X(高+深)+1.8X深X高<BR>3)起始或终端柜体,四周有空:A=1.4X宽X(高+深)+1.8X宽X高<BR>4)起始或终端柜体,用于壁装:A=1.4X高X(宽+深)+1.4X宽X深<BR>5)位于中间的柜体,四周有空:A=1.8X宽X高+1.4X宽X深+深X高<BR>6)位于中间的柜体,用于壁装:A=1.4X宽X(高+深)+深X 高<BR>7)位于中间的柜体,用于壁装,顶部覆盖:A=1.4X宽X高+0.7X宽X深+深X高 ΔT ----柜体内外的温差,柜体内部的温度(一
般为35℃)减去柜体外面的温度(即工作现场的环境温度)。
空调安装时应该注意以下几点:电气控制柜必须密封;顶装空调器不能将电气控制柜的顶板压弯,必要时应加强顶板;一定要注意冷凝水的排出,在安装结束后应该将冷凝管插入导出孔,防止冷凝水流入柜体内。
现在已经有生产厂家生产无冷凝水排出的空调(冷凝水迅速汽化)。
应该加装门开关,在门打开时应切断空调装置,避免在柜内产生凝露,同时在门关上5分钟之后才能再次接通空调装置;保持柜内空气回路的畅通,在进风口及出风口避免受阻。
随着空调技术的日益成熟,愈来愈多的用户都提出电气控制柜加装空调的要求,生产各种规格的壁挂式和顶装式空调,最大制冷量可达4000多瓦,可以满足各种用户的要求。
四、其他:1)如果工作现场的环境比较理想,电气控制柜中发热元器件很少,其发热量完全可以通过柜体自身的散热解决时,可以不考虑散热措施。
2)当环境温度比较高,或者因为其他原因,不适合于采用以上散热方法时,可能需要建立一个电气控制室,用来放置电气控制柜。
电气控制室可以建立在远离现场的地方,这样就不受现场的影响,但是就增加了电缆铺设、土建施工、空调安装等费用,而且对于需要经常操作时,这样也很不方便;也可以建立在现场,可能会受现场的影响,但是可以节省大量的电缆铺设的费用,只需土建施工及空调安装的费用,操作方便。
最简便的办法就是用铝合金等在现场建一个电气控制室,这样可以基本消除现场对电气控制柜的影响,这是一个简单易行的办法。