机房空调内机循环风量设计探讨
通风空调设计的若干方面探讨

通风空调设计的若干方面探讨一、通风1.通风排烟设计中考虑与建筑现状结合实现节约资源我们知道按照空气流动动力将通风分为机械通风和自然通风。
同样防排烟也分为机械防排烟和自然防排烟。
而大部分设计者在拿到工程后不进行可行性的分析,而是直接根据规范开始安装风管、烟管、设置风机,这样会导致工程投资的增加不说,也会使得整个工程的经济性价比很低,运行费用和后续人工费用增加。
所以为了避免这种情况的发生,要求我们要很好的配合建筑单位的初步设计,结合建筑设计人员做好建筑构造的合理布局,从而减少建筑的初期投资和运行投资。
(1)以地下室通风设计为例某多层建筑民用住宅半地下室结构需要考虑通风问题,首先我们要考虑是否具备自然通风的条件,因为再设计规范和惯例中我们常常有心考虑自然通风,既节约初投资又节省运行费用。
在规范中自然通风的要求比较简单,只是说对于民用建筑物当房间可开启外窗的面积达到房间面积的2%时,就可以完成自然通风。
这时我们设备设计人员就可以与建筑设计者协商,是否可以考虑将窗户面积加大到房间地面面积的2%,如果建筑设计人员在不影响立面效果又满足客户需求的情况下同意,则我们设备专业设计人员可以不用考虑机械通风的引入。
而对于设计中地下室内走廊无法开启外窗,则我们就可以与建筑设计者协商是否可以将走廊分段,例如当内走廊长度为30米时,我们将其分为三段在中间某段减掉一个地下仓库,面积不要过大只要够本段走廊分区地面面积的2%即可。
当然这是在建筑设计方和业主允许的情况下。
若是不允许采用,我们则要考虑采用机械通风设计,但是设计过程中还是秉着建造生态文明为前提的条件,环保节能。
例如房间与走廊的分区的可行性,风机选择的适配性、风管布置的合理性、风口分配的均匀性。
既能保证通风,又满足节能美观德尔要求。
(2)以某酒店的内走廊防排烟设计为例某酒店内走道长度为56米,根据安全要求需要设置排烟系统。
而某酒店属于一类高层建筑,我们首先考虑自然排烟系统。
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。
机房空调设计方案

机房空调设计方案机房空调设计方案一、背景介绍机房作为存放计算机设备的重要环境,需要保持适宜的温度和湿度以确保设备的正常运行。
空调系统在机房设计中起着至关重要的作用,本文将提出一种机房空调设计方案,以满足机房的散热和湿度控制需求。
二、需求分析在设计机房空调系统之前,首先需要进行需求分析,明确机房的散热和湿度控制需求。
一般来说,机房的温度应控制在20°C至25°C 之间,湿度控制在40%至60%之间。
同时,机房的空气流通也需要考虑,以避免死角和局部温度过高的问题。
三、设计方案1. 空调系统选型在选择机房空调系统时,需要考虑到机房的面积、设备数量、散热量等因素。
一般而言,可选择中央空调系统或分体空调系统。
中央空调系统适用于大面积机房,能够提供均匀的冷却效果;分体空调系统适用于小型机房,成本相对较低。
2. 空调布置与空气流通为了保证机房内的空气流通,应将空调设备合理布置。
可以将空调设备放置在机房四周,并设置合理的空气循环路径。
此外,还可以利用风扇或通风设备增强空气流通效果。
3. 温度调节策略机房空调系统应具备智能温度调节功能,能够根据机房内设备的运行状态和环境温度进行自动调节。
此外,还可以设置温度传感器,及时监测机房内的温度,并与空调系统进行联动控制。
4. 湿度控制策略湿度对于机房内的设备运行也十分重要。
空调系统应配备湿度传感器,实时监测机房内的湿度,并根据设定值进行湿度调节。
同时,还可以设置湿度报警功能,一旦湿度超过设定阈值,系统能够及时发出警报并采取相应的措施。
5. 温湿度监测与报警系统为了保证机房的稳定运行,可以引入温湿度监测与报警系统。
该系统能够持续监测机房内的温湿度并记录数据,一旦温湿度异常,系统会发出警报,并给出解决方案建议。
四、实施计划1. 设计与安装阶段在设计与安装阶段,需要确定机房的空调系统选型,并进行合理布局与安装。
2. 调试与调整阶段在空调系统安装完成后,需要进行调试与调整,确保系统正常运行,并对温度和湿度控制策略进行优化。
高大空间暖通空调通风系统的设计探讨

高大空间暖通空调通风系统的设计探讨
随着城市化进程的不断加速,高大空间的建筑设计变得越来越常见。
这样的建筑也面
临着诸多的设计难题,其中之一就是暖通空调通风系统的设计。
在本文中,将探讨如何设
计适用于高大空间的暖通空调通风系统。
设计高大空间的暖通空调通风系统时,需要考虑空间的尺寸和容量。
由于空间较大,
需要确保系统能够快速而有效地循环空气,使温度和湿度保持在适宜的范围内。
还需要考
虑人员的流动情况,并根据不同区域的热量负荷分配空调设备。
设计高大空间的暖通空调通风系统时,需考虑系统的能耗。
由于空间较大,系统的运
行功率和能耗较高。
为了降低能耗,可以采用新型的节能设备和技术,如变频空调系统和
热回收装置。
还可以利用自然通风和日光利用等 passively approach的方法来降低空调
系统的负荷。
设计高大空间的暖通空调通风系统时,需考虑系统的安全性。
由于空间较大,系统的
运行涉及到较高的电压和风量,因此需要确保系统的安全性。
在设计中,应注意配备安全
控制装置,并保证系统的稳定运行。
设计高大空间的暖通空调通风系统时,需考虑系统的可维护性。
由于系统的规模较大,维护和维修工作较为复杂。
为了方便后期的维护工作,可以采用模块化设计,将系统划分
为多个独立的模块,以便于排查和维修故障。
设计适用于高大空间的暖通空调通风系统时,需综合考虑空间尺寸、能耗、安全性和
可维护性等因素。
仅有这些因素的综合考虑,才能设计出高效、节能、安全和易维护的暖
通空调通风系统。
高大空间暖通空调通风系统的设计探讨

高大空间暖通空调通风系统的设计探讨1. 引言1.1 研究背景高大空间暖通空调通风系统的设计是建筑领域中一个重要的课题。
随着人们对舒适生活环境的需求不断增加,高大空间如商场、展览馆、大型会议厅等的设计和建设也日益增多。
而这些高大空间的特点决定了其在暖通空调通风系统设计上需要考虑的许多因素,这就需要深入研究和探讨。
高大空间的特点包括空间较大、层高较高、人员密集等,这些特点对暖通空调通风系统的设计提出了挑战。
如何使整个空间内温度均匀、空气清新、节能环保是设计的关键目标。
我们需要遵循一定的设计原则,考虑系统的稳定性、舒适性和经济性。
在高大空间暖通空调通风系统设计中,还需要考虑诸如风量、空调机组布置、风口设置等关键因素。
通过科学的设计方法和技术应用,可以有效解决这些问题,提高系统的性能和效率。
本文旨在探讨高大空间暖通空调通风系统的设计原则、关键因素、设计方法和技术应用,以期为相关领域的研究和实践提供参考。
通过对设计探讨的意义和未来展望的分析,可以为未来该领域的研究方向和发展趋势提出建议和展望。
1.2 研究目的研究目的:本文旨在探讨高大空间暖通空调通风系统的设计问题,以满足高大空间的舒适度和节能性要求。
通过分析高大空间的特点和暖通空调通风系统的设计原则,进一步探讨高大空间暖通空调通风系统设计的关键因素,以及相应的设计方法和技术应用。
通过研究,旨在为高大空间暖通空调通风系统的设计提供参考,提高系统的效率和性能,同时降低能源消耗和运行成本。
最终,通过对设计探讨的意义和未来展望的讨论,希望能够为相关领域的研究和实践提供一定的借鉴和启示,推动高大空间暖通空调通风系统设计的进一步发展和完善。
2. 正文2.1 高大空间的特点高大空间是指高度较高、面积较大的建筑空间,具有独特的特点和设计要求。
高大空间通常具有较大的空间容积,需要更大的空气流通量来保持空气清新。
高大空间的气流路径较长,空气温度、湿度、气流速度等参数在空间内具有较大的差异,需要进行合理的空气调节和分布。
机房新风设计方案

机房新风设计方案
机房的新风设计方案主要是为了保证机房内的空气质量,提供良好的工作环境,保障设备的正常运行。
以下是一份机房新风设计方案:
首先,机房新风系统应采用全新风方式,即使用自动调节的全热交换器,并配备灵活的新风量控制装置。
可以通过控制面板设定合适的新风量,根据机房人员的实际使用情况不断调节,确保室内空气质量的健康指标。
其次,机房新风系统应该具备一定的净化功能,可以有效过滤室外空气中的灰尘、颗粒物和化学污染物。
可以选用高效过滤器,过滤器的等级应为F7以上,能够滤除较小的颗粒物和微生物,保证室内空气的清洁度。
再次,为了保持机房内的适宜温湿度,机房新风系统应该具备一定的调节功能。
可以采用温湿度传感器,通过感应机房内温湿度的变化,自动调节新风的温湿度,使之保持在适宜的范围内。
此外,机房新风系统应注意与其他系统的协同配合。
要与机房的空调系统相结合,确保新风进入机房后能够与原有的空调系统充分混合。
同时,还要与机房的火灾报警系统、消防系统等相连接,能够自动切断外部供给的新风,确保机房内部空气的安全。
最后,机房新风设计还应充分考虑能源的节约和环保。
可以选
用高效节能的风机,减少系统的能耗。
另外,可以结合太阳能、地热能等可再生能源,将其应用于机房新风系统中,降低对传统能源的依赖,从而减少对环境的污染。
综上所述,机房新风设计方案需要全新风方式、净化功能和温湿度调节功能的结合,同时考虑与其他系统的协同配合,节能环保等因素。
只有这样才能有效地改善机房内的空气质量,提供一个良好的工作环境,保障机房设备的正常运行。
数据中心空调空调系统气流组织设计
上送侧回通常是采用全室空调送回风的方式,适用于中小型机房。上送风可分为机房顶送、风管送 两种形式。由顶部或侧上方送风的气流首先与室内空气混合,再进入设备或机柜内。机房顶部安装 散流器或孔板风口送风,工作的气流小且均匀,人有良好的舒适感。
数据中心空调空调系统气流组织设计
空气是机房中热、湿和洁净的载体。 大风量,低焓差的理解。 专用空调是节能型空调,送风机也是“节能”的。 保证机房设备环境的良好,必须保证气流循环的正常。 由于目前机架还鲜有水冷或直膨冷的方式,气流依旧是机房中唯一的环境保障载体。 冷却方式目前有5种,空气自然对流辐射、强迫风冷、空气冷却板(散热片加风扇)、液体 冷却板(强制间接液冷)、蒸发冷却(相变冷却)。 液(水)冷是气冷能力的10倍,直膨冷是液冷的几十到上百倍。随着高密度的发展,风冷 方式是有瓶颈的。
机房气流组织可以分为3个部分: 1、机房气流组织
•上送下回还是下送上回 •送风距离(风压) •假地板静压箱 2、机架气流组织 单架容量 机架结构 进风结构 封闭空位 3、设备内的气流组织
送风方式的解释:气流的作用可以认为是稀释有害物(污染源、热源和湿源)。机房内是稀释 热源。
ηa≈100% (a)层流送风
ηa=50% (c)顶送上回
ηa=50~100% (b)下送上回
ηa≈50% (d)上送上回
下送上回方式是大中型数据中心机房常用的方式,空调机组送出的低温空气迅速冷却设备,利用热 力环流能有效利用冷空气冷却效率,因为热空气密度小、轻,它会往上升;冷空气密度大、沉,它 会往下降,填补热空气上升留下的空缺,形成气流的循环运动,这就是热力环流。
通信机房空调设计交流
机房空调制冷量计算
• • • • • • 1.估算法: 设备用电负荷的80~90% 以交换设备为主的机房300~600W/m2 以服务器等计算机设备为主的机房500~1000W/m2 1.计算法: 计算公式:Q=Q1+Q2。(Q:机房总热负荷;Q1:机房维 护结构、照明、人员、新风热负荷;Q2:设备散热。 Q1值的计算: 数据专用(IDC)机房应设在全密封、无窗户的建筑环境 中,围护系统产生热量可以按照机房面积大小计算,国家 相关标准规定为33kcal/h•m2(38.4W/m2) 数据机房内照明灯具散热可以按机房面积大小计算,国家 相关标准规定为16kcal/h•m2(18.6W/m2) 上述合计57W/m2,再考虑人员等热负荷,Q1一般按6090W/m2考虑。
IDC 机房分级(引自中国电信IDC 产品规范)
• 根据IDC 机房的软硬件设施和人员配置情况,以及由此产生的服务水 平差异,中国电信IDC产品为AA、A、B、C级,每个级别的产品可以 是一处独立的机房,也可以是机房的一部分。 • 各级IDC 产品的特点和目标客户群如下: • ⑴ AA级IDC产品代表中国电信IDC业务的最高水平,通过国际IDC标 准认证、价格及服务体系与国外接轨是该级别的最大特点,主要为国 际化企业服务,同时可作为对数据安全有严格要求的政府部门、金融 企业的灾备中心(龙江5层华泰证券灾备中心机房)。 • ⑵ A级IDC产品主要面向政府机关和增值业务运营商,优质优价,提 供高质量的服务、优先保证的资源条件是本级别的主要特点(龙江4 层盛大网络机房)。 • ⑶ B 级主要面向中小企业,提供较好的服务、可接受的价格是本级别 的主要特点(游府西街4层西)。 • ⑷ C级是中国电信IDC业务的入门级产品,主要面向散户和批发商 (苜蓿园4层IDC机房)。
小议一次回风空调机组风量计算
小议一次回风空调机组风量计算对于常规舒适性全空气系统,空调机组的风量是个非常重要的参数,但笔者翻阅了各个规范,手册,发现对这个方面的要求和描述很少,这类的文章也很少,可能专家们认为这个问题过于简单,不值得花时间去分析,但笔者认为,全空气系统风量的计算还有挺多值得探讨的地方。
2009年版技术措施《暖通空调?动力》第5.4.16条中对空调总风量有如下描述:"空调房间夏季总送风量,应能消除室内最大余热和余湿,按室内最大冷负荷及送风焓差确定。
在满足舒适的条件下,应尽量加大夏季送风焓差,但送风温差宜符合下列要求:1、送风口高度>5m时,送风温差宜≤15℃;2、2m<送风口高度≤5m时,送风温差≤10℃;3、送风口高度≤2m时,送风温差宜小于≤6℃;空调设计手册第二版第1680页的表格中涉及了关于一次回风系统与一、二次回风系统的处理过程和计算方法。
但表中介绍的夏季风量计算方法均考虑采用了二次加热,然而绝大多数情况下,对于普通舒适性空调系统是不会采用二次加热的,这样会对一些初学者会产生误导。
现笔者针对普通一次回风空调系统,在不同的情况下的风量、参数计算及其一些容易忽视的问题作下探讨。
现有案例如下:深圳某个商业,面积为1000平方米,采用一次回风的空调系统,原始设计工况下室内设计设计干球温度为25℃,相对湿度为60%,人员密度为4 m2 /人,设计新风指标为20m3/人?时,室内余热量为120KW,余湿量为0.01215Kg/s,机器露点相对湿度为90%,送风管道温升为1℃,深圳室外计算干球温度为33.7℃,湿球温度27.5℃。
1、不同机器露点相对湿度下各室内设计相对湿度情况下的计算笔者通过软件作出了在不同机器露点相对湿度情况下,在不同的室内设计相对湿度时的焓湿处理过程图,并从中发现了一些规律。
1.1、风量变化的规律通过计算,不同的室内设计相对湿度及不同的机器露点相对湿度,风量的计算结果会有很大的偏差,计算结果见表1及图1:当室内设计相对湿度从45%递增到70%时,室内设计风量增加的趋势将非常明显,由45%时的19529m3/h增大到70%时的70095m3/h,最大风量差不多为最小风量的3.6倍!从图2中可看出,当室内设计温度均为25°C时,由于室内设计相对湿度为45%较70%向左偏移了很多,而两种情况下热湿比都是一样的,均为9876,从而根据机器露点相对湿度90%及送风管道温升1℃则很容易在焓湿图中找两者的送风状态点O1和点O2,其中O1和O2点送风干球温度分别为11.2℃和21.2℃,两种情况下,余热余湿均不变,由于送风温差相差很大从而导致计算出来的风量结果也相差很大。
高大空间暖通空调通风系统的设计探讨
高大空间暖通空调通风系统的设计探讨高大空间通常指高层建筑物内的公共空间、工业厂房、展览馆、剧场、体育场馆等,这些场所面积巨大、通风需求高且使用需求多变,因此其暖通空调通风系统设计需要特别关注。
本文将就高大空间暖通空调通风系统设计的重点进行探讨。
1. 设计考虑在高大空间的暖通空调通风系统设计中,考虑以下方面对保证系统性能和效益至关重要:(1)空间结构特点:设计人员需要考虑空间结构的高度、周长、深度等因素,以确定最适宜的通风系统布局和空气流动路线。
(2)使用需求:使用需求应根据实际场所进行精确测算,包括使用场所的人数密度、使用频率、空气质量要求等。
(3)安全性:在高大空间暖通空调通风系统设计中,安全性始终是首要考虑的因素。
例如,排放口和隔离设施必须符合相关的安全标准。
(4)能源效益:设计团队需要仔细权衡系统的能源需求和使用效益,以计算出最理想的设计方案。
2. 空气循环路线设计(1)空气流动的速度和方向:选择最适宜的空气循环路线,应考虑到空气流动的速度和方向,避免在紧急情况下出现安全风险。
(2)冷却和加热方式:在冷却和加热空气时,通常使用空气循环,即将空气送至暖通设备中进行加热或冷却。
这样做能够降低成本和提高能源利用率。
(3)空气流动路径:空气流动路径必须通畅无阻,便于空气流通和清理系统,减少维护成本,同时降低空气污染和健康风险。
3. 通风系统设计高大空间的通风系统设计需要特别关注以下几个方面:(1)气流质量:气流质量必须符合安全标准和使用需求,以符合场所内的卫生、温度和湿度要求。
(2)振动和噪音:振动和噪音必须得到有效控制,以避免影响使用者和邻近建筑物的安全和健康。
(3)排放口的布局和大小:排放口的位置、面积、高度等因素必须得到仔细考虑,以避免安全风险和污染风险。
(1)冷却和加热设备的选择:根据需要选择合适的冷却和加热设备,考虑各类空调设备的成本、能源效益和使用效益等因素。
(2)温度和湿度调节:系统必须具备温度和湿度的调节功能以满足场所内的使用需求。
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On t h e De s i g n o f I ndo o r Un i t Ci r c u l a t i o n Ai r Vo l u me f o r Pr e c i s i o n Ai r Co nd i t i o n i ng
s u p p l y t e mp e r a t u r e d i f f e r e n c e f o r mo s t f o r e i g n b r a n d s i s l e s s t h a n 1 1 ℃ .a n d u n d e r t h e c o n d i t i o n o f t h e
第3 0卷 第 2期
2 0 1 3年 6月
广 东 工业大 学 学报
J o u r n a l o f Gu a n g d o n g Un i v e r s i t y o f Te c h n o l o g y
Vo 1 . 3 0 No . 2
Байду номын сангаас
J u n e 2 0 1 3
Abs t r a c t :Be g i n n i n g wi t h a i r v o l u me d e t e r mi n a t i o n i n t h e d e s i g n o f p r e c i s i o n a i r c o n d i t i o ni n g u n i t ,i t p r e s e n t s a d e t a i l e d c o mp a r a t i v e a n a l y s i s o f t h e r e l a t e d r e q u i r e me n t s f o r t h e GB/T1 9 41 3- - 2 0 0 3 a n d t h e p a ・ - r a me t e r s o f t he ma i n s t r e a m f o r e i g n p r e c i s i o n a i r c o nd i t i o n i n g u n i t .Th e a n a l y s i s s h o ws t h a t t h e n a t i o n a l
s t a n d a r d s p e c i i f e s t h a t t h e a i r s u p p l y t e mp e r a t u r e d i f f e r e n c e mu s t b e l e s s t h a n 7 ℃ .a n d u n d e r t h e c o n d i —
根 据 实 际 情 况 适 当增 加 .
关键词 : 机房空调 ; 显 热 比; 循环风量 ; 送 回风温差
中 图分 类 号 : T K 5 1 5 文献标志码 : A 文章编 号 : 1 0 0 7 — 7 1 6 2 ( 2 0 1 3 ) 0 2 — 0 1 0 7 — 0 6
d o i : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 7 — 7 1 6 2 . 2 0 1 3 . 0 2 . 0 2 1
机 房 空 调 内机 循 环 风 量 设 计 探 讨
靳 晓钒 , 秦 红, 董 丹
( 广东工业 大学 材料与能源学院 , 广东 广州 5 1 0 0 0 6 )
t i o n o f s e ns i b l e h e a t r a t i o a i r v o l u me n e e de d f 0 r pe r k W c o o l i n g c a p a c i t y i s a t l e a s t 3 7 6 m /h wh i l e t h e a i r
J i n X i a o — f a n , Q i n H o n g , D o n g D a n
( S c h o o l o f Ma t e r i a l s a n d E n e r g y , G u a n g d o n g U n i v e r s i t y o f T e c h n o l o y, g G u a n g z h o u 5 1 0 0 0 6 , C h i n a )
摘要 : 从机房空调产 品开发中送风风量该如何确定 的问题 出发 , 对机房空调 国标 G B / T 1 9 4 1 3 — 2 0 0 3的相关要求 以及 市场上主流外资品牌机房空调 的相关参数 做了理论 对 比分析和实验验 证. 分 析显示 , 国标要 求送 回风 温差 ≤7 o C, 则在保证显热 比的条件下 , 每千瓦全热制冷量所需要 的最 小循环 风量为 3 7 6 m / h ; 而外资 品牌大部 分设计 的送 回 风温差为 ≤1 1℃ , 在保证 相同显热 比的条件下 , 每千瓦 全热制 冷量所需 要 的最小循 环风量 为 2 6 4 i n / h , 风量降低 2 9 . 8 %, 出风温度在 1 3~1 5℃之 间, 机组噪声平均可 以降低 1 . 2 d B A . 同时 , 从 机房 内温度 控制精 度和换 气次数两 个方面 的分析也表 明 2 6 4 I I 1 / h的风量设计可 以满 足相关要求. 机房空调 风量设计应 在满足此最 低要求 的基础上 ,