数据中心暖通空调水冷系统节能控制优化策略探讨

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数据中心的冷却系统优化策略

数据中心的冷却系统优化策略

数据中心的冷却系统优化策略随着科技的发展和大数据时代的到来,数据中心的重要性变得越来越突出。

数据中心承载着无数的服务器和设备,为不同的组织和企业提供着重要的数据处理和存储服务。

然而,随着数据中心规模和功耗的增加,冷却系统的效率和能耗成为日益严重的问题。

数据中心的冷却系统是确保设备正常运行的关键组成部分。

它的主要目标是维持服务器和设备的温度在稳定的范围内,以确保数据中心的可靠性和性能。

然而,数据中心的冷却系统通常消耗大量的能源,这不仅对环境造成负面影响,还会导致能源成本的增加。

因此,优化冷却系统的策略对于提高能源效率和降低成本非常重要。

首先,一个有效的冷却系统优化策略的关键是对数据中心的冷却需求进行准确的评估。

这需要考虑到数据中心的规模、设备的功耗以及周围环境的温度等因素。

通过精确的需求评估,可以确定最佳的冷却系统配置,以确保在满足设备温度要求的同时,尽可能减少能耗。

其次,采用高效的冷却技术是优化策略中的另一个重要方面。

传统的冷却系统通常使用机械式的制冷设备,如冷气机和冷却塔,但它们的能耗相对较高。

相比之下,新兴的冷却技术可以大大降低能耗。

例如,直接液体冷却(DLC)技术将冷却介质直接引入设备中,以达到更高效的冷却效果。

此外,采用自然冷却技术,如冷却塔和冷冻装置的结合,可以有效地提高冷却系统的能效。

另外,合理的空气流动管理也是冷却系统优化策略中的重点。

通过优化气流路径、避免冷热空气交叉流动以及使用适当的隔离措施,可以减少能源浪费和热量积累,从而提高冷却系统的效率。

例如,合理布置机柜和设备位置,确保空气能够顺畅循环,并避免热点积聚。

此外,使用温度和湿度传感器等技术,实时监测和调整冷却系统,可以进一步提高系统的效率和稳定性。

除了优化冷却系统本身,管理和控制冷却系统也是提高效率的关键措施。

适当的系统监测和维护可以及时发现潜在的问题,并采取相应的措施解决。

此外,采用智能化的冷却系统控制策略,如动态调整风扇转速、优化冷却设备的工作模式等,可以根据实际需求和负载进行冷却系统的调整,提高能源效率和性能。

空调制冷机房水系统综合优化控制策略研究

空调制冷机房水系统综合优化控制策略研究

空调制冷机房水系统综合优化控制策略研究摘要:目前,我国科技发展迅速,社会不断进步,空调制冷设备的优化是近年来人们频繁讨论的重要内容,为了进一步提高空调和制冷设备的效率和制冷效果,以空调和制冷设备的水系统为切入点,进行了技术改进和优化,取得了良好的效果。

针对这种情况,将以空调制冷设备的水系统为例,对其运行原理和优化策略进行阐述和分析。

关键词:空调制冷;机房水系统;优化控制策略引言在我国全面推进环境保护的形势下,人们更加关注建筑工程领域节能减排的实施。

在建筑工程的使用过程中,对能源的需求比较大,我们可以发现,建筑工程运行过程中的碳排放约占整个人类社会碳排放的22%。

通过对大量相关资料和数据的综合分析,我们发现制冷机房对能源的需求属于整个空调系统的很大一部分,因此有效提升制冷机房的节能减排效果,对促进推动建筑业实现节能减排目标方面发挥积极作用。

1.制冷系统的四个组成部分制冷系统由四个主要部件组成:蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀。

蒸发器的制冷原理是液体制冷剂经过节流降压,在蒸发器吸热汽化的作用下进行物理降温。

压缩机的原理是使蒸发器中的制冷剂处于低压,而冷凝器中的制冷剂处于高压。

因此,压缩机是整个制冷循环的核心,是系统中制冷剂循环的动力装置。

冷凝器的原理是在冷凝介质的作用下,将压缩机排出的过热气体冷凝成液体状态。

膨胀阀的原理是对高压液体制冷进行节流,使进入蒸发器的制冷剂在所需的低压状态下吸热并蒸发,并根据被冷却介质热负荷的变化,自动调节流向蒸发器的制冷剂。

2. 空调和制冷机房水系统的节能要求制冷机房的能耗约占中央空调系统总能耗的75%。

循环水泵的能耗约占制冷机房总能耗的35%,但循环水泵往往是按照最大负荷设计的,这相当于系统的满负荷状态点,而全天的负荷变化很大。

当负荷达到75%以上、50%以下时,此时,冷冻水、冷却水的供回水温差一定,随着负荷率的降低,冷冻水、冷却水的比例也相应降低,制冷机组比现在的制冷机房、冷却水泵、冷冻水泵分开变频控制。

数据中心空调节能优化施工方案

数据中心空调节能优化施工方案

数据中心空调节能优化施工方案在当今信息时代,数据中心扮演着至关重要的角色,而其中的空调系统在维持数据中心正常运行的同时也消耗大量能源。

为了提高能源利用效率,降低能耗成本,数据中心空调系统的节能优化显得尤为重要。

本文将介绍一些针对数据中心空调系统的节能优化施工方案,帮助数据中心管理者和工程师更好地实现节能目标。

数据中心空调节能优化的重要性数据中心作为信息处理和存储的重要场所,其设备长时间运行会产生大量热量,需要通过空调系统进行散热。

传统的空调系统设计和运行模式存在着能源浪费的问题,因此节能优化显得尤为紧迫。

节能优化施工方案建议1.采用冷热通道隔离设计通过冷热通道隔离设计,可以有效减少空气混合,提高空调系统的运行效率。

冷热通道的合理设计可以减少制冷设备的负荷,降低能耗。

2.选择高效节能空调设备在选择空调设备时,应优先选用能效比较高的产品,如带有变频技术和智能控制的空调设备。

高效节能的空调设备不仅能降低能耗,还能提高数据中心的运行效率。

3.进行空调系统的定期维护与清洁定期对空调系统进行维护与清洁是确保其高效运行的关键。

清洁空调设备可以避免灰尘堆积影响散热效果,提高系统的制冷效率,降低能源消耗。

4.精准控制温度和湿度根据数据中心设备的运行需求,合理设置空调系统的温度和湿度。

保持适宜的工作环境温度和湿度可以降低制冷设备的负荷,减少能源消耗。

5.应用智能化空调系统采用智能化空调系统可以根据数据中心的实时工作负荷进行调节,实现能源的精准控制。

智能化系统可以根据需求自动调整运行模式,提高节能效果。

通过以上提出的数据中心空调节能优化施工方案,可以有效降低能源消耗,提高空调系统运行效率,为数据中心的可持续发展做出贡献。

希望这些方案能够帮助数据中心管理者和工程师更好地实施节能措施,实现节能目标。

数据中心暖通空调节能技术研究

数据中心暖通空调节能技术研究

数据中心暖通空调节能技术研究◎邢志慧前言随着电子信息技术的飞速发展,数据中心单个机柜的功率密度越来越高,有3kW、4kW、6kW 甚至更高,超过10kW。

机房局部过热因热量集中而加剧,机房单位面积空调冷负荷快速增加。

根据目前国内的调查数据,IT 设备能耗约占总能耗的50%,空调能耗约占40%,电源能耗约占10%。

因此,空调系统的节能是数据中心节能的关键,是降低数据中心能耗的重要途径,数据中心的节能潜力是最高的。

一、数据中心环境条件数据中心IT 设备是处于全年不间断运行中,对运行环境(温度、湿度、空气洁净度)的要求非常严格。

一般数据中心温度保持在24摄氏度左右,湿度控制在40%-60%以内,清洁度比较高。

根据GB50174-2017《数据中心设计规范》规定,粉尘浓度,A 级和B 主机房是静态的,以下测试要求每升空气中大于0.5μm 的灰尘颗粒少于18,000个。

二、数据中心空调的特点与传统舒适型空调不同,数据中心空调主要具有热负荷强度高、设备散热能力大、发湿量小、显热比高、风量大、焓差小等特点。

温湿度控制,常年制冷运行,可靠性高。

三、数据中心空调节能措施1.利用自然冷源。

机房空调一年四季都需要制冷,而当室外温度变化的季节低于室内温度时,自然界的冷源非常丰富,如何利用自然冷源进行制冷是节能的关键。

减少机房空调的排放。

根据采用的各种技术措施,可分为新风自然冷却、乙二醇双冷源系统和氟泵空调系统。

(1)新风自然冷却。

外部空气自然冷却是通过向机房输送低温外部空气来IT 设备散热,它由进(出)风管道、风扇及其控制系统组成。

在冬春秋季过渡期,当室外温度较低时,启动新风系统,过滤室外冷空气,然后进入机房自动散热。

新风虽然是直接流入的过滤,但不建议在大型机房使用,因为灰尘不可避免地进入,降低机房的清洁度,影响通信设备的安全。

可用于对洁净度要求较高的通信枢纽建筑、一般机房、小型基站等。

(2)乙二醇双冷源。

图1乙二醇双冷源空调系统示意图因为乙二醇的凝固点比较低,室外温度低时不容易结冰。

数据中心空调系统节能技术分析

数据中心空调系统节能技术分析

数据中心空调系统节能技术分析摘要:降低暖通空调运行能耗对降低数据中心能源需求的作用明显。

针对数据中心空调系统能耗比例过高的现状,分析空调系统的特点和高能耗的原因,并对建筑布局与围护结构优化、自然冷却技术、冷热通道封闭、高效冷源和提高冷冻水温度等5种常用的暖通空调节能技术进行分析,从而为数据中心空调系统的综合节能建设与改造提供参考和依据。

关键词:数据中心;暖通空调;高能耗;建筑布局;围护结构优化;自然冷却技术;前言:近年来,随着各个行业信息化发展的不断深入和信息量的爆炸式增长,数据中心建设呈现快速增长趋势,运营商、互联网企业、金融、政府、制造业等各个行业都在规划、建设和改造各自的数据中心。

数据中心建设在负荷密度和可靠性方面面临着极高的要求,研究表明,一般商业建筑能耗为50~110W/㎡,而数据中心的能耗为120~940W/㎡。

并且,数据机房的建设涉及金融、通讯、政府等行业均对数据机房运行时的可靠性、安全性要很高的要求,其中包括环境的温湿度、洁净度的稳定性。

所以,制冷系统设计与选择在数据中心建设中十分重要。

通常,空调系统自身能耗占数据中心总能耗约1/3,是降低能源消耗的关键,具有很大的节能潜力。

因此,研究和优选合理的空调系统节能技术可有效降低数据中心的整体能耗。

1.数据中心空调系统特点分析1.1供冷时间长,送风参数相对稳定。

数据机房负荷主要来自IT设备发热量,IT设备需要全年运行,即使在冬季室外温度较低时,机房模块内仍有制冷需求,要求空调设备长时间供冷。

数据中心围护结构散热量、人员等负荷相对较小,设备全年冷负荷变化不大,因此数据中心空调送风参数比较稳定。

1.2显热大,潜热小。

大部分数据机房为无人值守,室内无散湿源,且新风比例低。

空调设备主要作用为控制室内显热,除湿负荷小,热湿比趋于+∞。

为满足机房室内温湿度要求,空调系统具有送风温差小、送风量大的特点。

2.数据中心空调系统节能技术2.1自然冷却技术数据中心通常都需要常年不间断供冷,常规的制冷系统,室外温度即使是低于或远低于其循环冷冻水温的情况下冷水机组也需要照常运行。

数据中心空调系统设计与优化方案研究

数据中心空调系统设计与优化方案研究

数据中心空调系统设计与优化方案研究随着互联网的快速发展,数据中心已经成为各个企业不可或缺的一部分。

而数据中心的核心组成部分之一就是空调系统,因为数据中心对温湿度的要求极高,一旦空调系统出现故障,将会对数据中心的运行造成很大的影响。

因此,设计和优化数据中心空调系统显得尤为重要。

一、数据中心空调系统的设计1.1空调系统的类型1.2空调系统的容量数据中心空调系统的容量需要根据数据中心的功耗来确定。

一般来说,空调系统的容量应该比数据中心的最大功耗高出20%左右,以保证在高峰时段空调系统能够正常运行。

1.3空调系统的布局数据中心空调系统的布局应该尽量简洁,避免复杂的管路和线路。

同时,应该考虑到未来的扩展性,留有足够的空间来进行升级和维护。

二、数据中心空调系统的优化2.1优化空调系统的运行模式通过对数据中心空调系统的运行数据进行监测和分析,可以优化空调系统的运行模式。

比如,可以根据室内外温差、负载率等因素,自动调整空调系统的运行模式,以达到节能减排的目的。

2.2优化空调系统的维护和管理定期对空调系统进行维护和管理,可以保证空调系统的正常运行。

比如,定期清洗空调系统的过滤器,可以保证空调系统的空气流通畅通,降低能耗。

2.3采用先进的节能技术随着科技的不断发展,越来越多的节能技术应用到了数据中心空调系统中。

比如,采用变频制冷技术,可以根据实际需求调整制冷机的运行速度,从而达到节能的目的。

数据中心空调系统的设计和优化是保障数据中心正常运行的重要环节。

通过合理的设计和优化,不仅可以保证数据中心的稳定运行,还可以达到节能减排的目的。

作为数据中心的管理者,我们应该充分认识到数据中心空调系统设计和优化的重要性,积极引进和采用先进的节能技术,为我国互联网产业的健康发展贡献力量。

在设计数据中心的空调系统时,我们需要考虑到很多因素。

比如说,数据中心的位置,因为不同的地理位置,气候条件不同,对空调系统的需求也会有所不同。

再比如,数据中心的规模,因为规模的不同,对空调系统的容量和布局也会有所要求。

江森自控数据中心空调节能解决方案

江森自控数据中心空调节能解决方案

江森自控数据中心空调节能解决方案随着互联网的快速发展和大数据时代的到来,数据中心在各行各业中扮演着至关重要的角色。

然而,数据中心的运行成本也随之增加,其中能耗占据了相当大的比重。

为了降低数据中心的能耗,提高节能效果,江森自控提出了以下解决方案。

首先,江森自控提供了高效的空调系统。

数据中心是一个高密度的房间,需要大量的冷却设备来保持温度。

传统的空调系统通常使用冷凝器和蒸发器来制冷,但这种方式效率低下。

江森自控的空调系统采用新技术,如磁悬浮压缩机和高效换热器,能够提供更高的制冷效率,并降低能耗。

其次,江森自控提供了智能化的控制系统。

通过传感器、数据采集设备以及智能软件,能够实时监测数据中心的温度、湿度等参数,并根据实际情况调整空调系统的运行。

例如,在数据中心负荷较低的时候,可以降低空调系统的制冷功率;而在负荷较高的时候,可以提高制冷功率。

这样做不仅可以满足数据中心的运行需求,还能够避免过度冷却,节约能源。

再次,江森自控提供了智能化的空气管理系统。

数据中心的冷却需要大量的空气流通,传统的空调系统常常无法满足要求。

江森自控的空气管理系统采用了冷热风混合技术,能够实现空气的均匀分布和排热效果的优化。

此外,还可以根据数据中心的负荷情况调整空气流通量,进一步提高空调系统的效率。

最后,江森自控还提供了智能化的能耗监测与管理系统。

通过监测数据中心的能耗情况,可以及时发现并解决能源浪费的问题。

同时,还可以通过分析数据中心的能耗模式,优化能源利用,提高节能效果。

综上所述,江森自控提供的数据中心空调节能解决方案包括高效的空调系统、智能化的控制系统、智能化的空气管理系统以及智能化的能耗监测与管理系统。

这些解决方案能够有效降低数据中心的能耗,提高节能效果。

江森自控致力于为客户提供可持续、高效的解决方案,为数据中心的智能化建设做出贡献。

数据中心中的热管理与节能优化策略

数据中心中的热管理与节能优化策略

数据中心中的热管理与节能优化策略随着数字化时代的到来,数据中心已经成为现代社会运转的重要组成部分。

然而,随着数据中心规模的逐渐扩大和数据处理需求的不断增长,电力消耗和热量产生也成为了一个紧迫的问题。

为了有效管理数据中心中产生的大量热量,并有效地优化能源利用,数据中心必须采取适当的热管理和节能优化策略。

本文将讨论数据中心中的热管理与节能优化策略,并提出一些解决方案。

一、热管理策略1. 空气流动优化:数据中心中的高密度服务器和设备产生大量热量,为了确保设备的正常运行和延长设备寿命,必须进行适当的热管理。

因此,数据中心必须优化空气流动,确保冷却空气能够顺畅地流过设备,并将热空气有效地排出。

通过使用冷通道和热通道分离的设计,可以减少热空气与冷却空气的混合,提高冷却效率。

2. 冷却系统改进:冷却系统是数据中心中最大的能源消耗者之一。

因此,改进冷却系统的效率是节能的关键。

一种常见的冷却系统是利用机械制冷技术,如冷水机组。

然而,这种冷却系统效率不高,因为机械制冷需要大量的电能消耗。

相比之下,采用自然冷却技术,如风冷或水冷热交换器,可以显著降低能源消耗。

3. 热回收利用:数据中心中产生的热量可以被回收利用,以减少对外部冷源的依赖。

通过使用热回收单元,在冷却过程中收集和存储热量,然后将其用于供暖或工业用途,可以实现能源的再利用。

这样可以最大限度地减少对外部能源的依赖,提高能源利用率。

二、节能优化策略1. 服务器虚拟化:服务器虚拟化是一种有效的节能优化策略。

通过将多个服务器运行在一台物理服务器上,可以减少物理设备数量,从而降低能源消耗。

此外,虚拟化还可以提高服务器利用率,实现资源共享,进一步降低能源消耗。

因此,在数据中心中广泛应用虚拟化技术是一个有效的节能手段。

2. 功率管理:数据中心中的设备通常在不同时间和负载下消耗不同的功率。

通过实施功率管理策略,如动态功率管理和进程优化,可以根据负载情况调整设备的功率输出,以最大程度地降低能源消耗。

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数据中心暖通空调水冷系统节能控制优
化策略探讨
摘要:当前大型数据中心暖通空调的能耗问题受到了社会广泛关注,据统计数据中心IT设备能耗消耗占电能消耗总量的50%,暖通系统次之,位居第二约占40%,作为长期以来耗能严重的大户,要选择更加节能的控制系统,一方面是实现暖通设备的应用性能提高,另一方面是降低电力能源消耗,同时还可统筹生态效益。

关键词:数据中心;暖通空调;水冷系统;节能控制
前言:数据中心暖通空调水冷系统具有供冷时间长,送风稳定,显热大的特点,基于数据中心的电能消耗情况寻找一种更加科学有效的暖通空调水冷系统节能控制方案,可减少能源大批量浪费的问题。

结合当前数据中心空调水冷系统改造情况来看,目前还存在着一定问题,还需继续提升技术水平,保障系统功能稳定。

1冷源系统节能控制技术分析
本案例数据中心共四层,空调数量为633台,其中冷水供/回水设计温度区间在13-19℃,整个暖通空调系统主要依托送风温度控制水阀开度水平,能源消耗量比较大,而且又属于老建筑工程改造,工程量非常大。

根据案例数据中心运行统计的数据分析得知,当前系统运行冷量与实际需求并不相符,远远超出了实际需求,机房冷通道运行过载,每周报警频次在1000以上,送风温度更严重每周报警频次在2000以上,不仅造成了能源的大量损耗,而且还增加了工作人员的工作难度,不利于保证系统功能的稳定。

1.1控制逻辑
在数据中心运行中,暖通系统需要通过制冷进而快速地实现楼体内部降温,为了达到以上标准同时满足节能控制的优化效果。

本次案例研究将使用传感器对数据展开观察,记录系统的运行状态及变动情况,通过传感器感测信号,可以控制执行多种逻辑指令,从而一定程度上能够缓解能源消耗过大的问题。

传感器内置的信息系统可以辨识多种指令,将信号可直接递交给执行器,当传感器敏锐地识别到其运行情况发生变化后,即可对整体设备进行良性调节,使其进入到下一个循环之中,其控制逻辑如图1所示。

图 1 冷凝系统节能控制技术的控制逻辑
1.3节能技术分析
本案例中数据中心的空调数量较多,超过了600台,通过对暖通冷水调节系统的调查确定整个系统的耗能巨大,为提升其节能效果必须要关闭大量主机,以使单台冷源机的最大冷却时间逐渐调试地加大,直至冷却温度达到系统最低温度的95%以上,此时可以定冷凝主机的制冷功能存在缺陷,不仅能耗没有减少,而且制冷效果还没有达到理想状态,室内温度仍然小于每单位体积所需要冷却量。

这时为达到假定要求,需要打开多个冷源主机,直到室内温度达到需要的制冷温度,通过节能技术的应用此时冷源主机的出水温度在恒定状态,如果通过温度传感器测定装置发现冷源主机的制冷量小于原本的预设值,那么可以验证冷源主机所产生的冷量大于数据中心所需要的制冷需求量。

加开另一台冷源机的同时也可以减少冷源机出水温度来起到减少负载的作用,此时如果是主机的出水温度偏低则能够增加末端的传热温度,从而实现了温度上
的控制,可有效提升暖通系统的传热效果,整个过程需严格执行设计标准,这样才能提升数据验证的准确性。

如果制数据中心冷源主机的出水温度在正常允许的区间内,装置的制冷量就可以超过95%,如果出水温度超过了最低预设值,就可
以考虑减小出水温度设置区间,当出水温度设定值低于某恒定数值,或者小于该
值时,出水温度一定比较高,在这种情况下启动另一台冷源主机,可以有效解决暖通空调水冷系统长时间高负荷运行的问题,从而能够降低电能损耗[1]。

2新风系统的节能控制技术
2.1控制逻辑
借助新风系统控制室内温度对于降低能耗可以产生一定效果,在空调系统运行期间,当新风被送到室内房间后,可实现降低室内温度的效果,进而能够降低暖通系统的耗冷量。

基于新风系统的节能控制架构与其他节能技术不同的是,在室内外温湿度传感器,是将室内外温湿度作为可调节的信号传递至控制逻辑系统中,调节器接收到信号后与中心室规定的标准进行对比,根据存在的差值情况发出控制调节指令,执行器根据指令要求执行,以完成循环,等到运行一段时间内后,需再次进行数据上的对比,并确定参数是否发生了变化。

2.2节能控制技术
假设数据中心外部的温度达到30℃,在数据中心运行的过程中,新风系统可以维持室内温度恒定,在关闭主机的情况下,可以承担其室内冷负荷,当室内温度偏低时,需要引入更大的风量,由此可以降低暖通系统电能消耗。

考虑到外部环境温度是持续性变化的,因此水冷系统中的水量采用连续调节的控制办法。

如果新风系统不承担室内冷负荷,需根据控制器逻辑指示把新风系统送入特定房间内,所以送风的效率极高,但此时如果控制系统采取连续调节控制的方式,那么并
不会最大程度地降低能源消耗,所以坚持节能第一的原则,最终采用风量通断控制的方法,将新鲜的室外空气输送到室内[2]。

3末端系统节能技术
3.1控制逻辑分析
根据数据中心电能消耗的特殊性,空调末端系统借助传感器进行室内环境数据的采集,如温度、湿度等,可控制逻辑系统可以将室内温度环境转变为信号发送到调节器,调节器再根据传输信号输出值与定值比较,进而可判断出输出数据中心的室内温度是否超过预设值,如果超过则需要考虑调试的策略,以保障系统平稳安全运行。

为保证控制逻辑始终能够执行操作,在系统运行一段时间后,需要再次采集室内温度信息,并合理地运用温度调节器对室内温度情况进行调控,
以达到良性循环的工作状态,在减少能耗上具有很好的效果,有利于实现可持续发展的目标。

3.2节能改造效果
基于该案例的具体情况,在研究过程中采用了“空调处理机组+风口末端”的节能技术,目前,数据中心的空调机组运行发挥的功能是调节水量与风量,通过控制阈值及控制逻辑,进而可以达到降低室内温度的效果。

因为末端系统发挥的功能已经实现了室内降温,因此无需再开设数据中心所有的空气机组,这种状态下能够有效降低系统能源消耗。

若是采用风量通断控制的办法,那么在机组关闭的那一段时间,短期内会造成室内气流阻滞,此时即便是对水量进行调节也不能改变室内温度下降的情况,经过试验验证表明数据中心暖通空调水冷系统运行中可操作进行节能调节的只有3种模式,具体如表1所示。

表 1 数据中心暖通水冷系统的三种节能控制模式
编号控制方式
1不调节风量,选择连续调节水量的制冷模式
2对风量进行连续调节,维持水量恒定
3风量与水量均采用连续调节的办法
结论:综上所述,新经济发展背景下,要想实现各行业的持续性发展,必须要加强生态化建设。

当前数据中心的暖通空调系统的应用需要消耗带量的能源,造成了严重的电能损耗与浪费,不利于实现建筑项目的节能化。

因此在工程改造中就此问题,需要对暖通空调系统进行节能性设计,以减少能源消耗。

参考文献:
[1]王清江.数据中心暖通空调水冷系统节能控制优化分析[J].节能与环保,2022(09):41-43.
[2]张春朋.数据中心暖通空调水冷系统节能控制优化及应用[J].暖通空调,2020,50(12):50-53.。

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