1.1 机房设计要求
根据中心机房的实际情况,我们建议选用恒温恒湿机房专用精密(官方)官网入口。它可以保证电脑机房拥有一个恒久的良好的机房环境。 机房环境特点: 机房中的环境设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小。即机房设备散热量的95%是显热,热量大,湿量小,热湿比极大。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。在这种情况下的焓差小,要消除余热必然是大风量。此外,因为计算机设备、网络设备24小时不间断运行,所以需要(官方)官网入口系统一年四季不间断地运行。同时,根据机房的围护结构特点(主要是墙体、顶面、地面,包括:楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料,及门窗型式、单双层结构及缝隙、散热)、人员的发热量,照明灯具的发热量,新风负荷等各种因素,计算出计算机房所需的制冷量,因此选定(官方)官网入口的容量。 数据中心机房空气环境设计参数:
机房的环境是靠(官方)官网入口机来实现的。但是,保证机房的洁净度则要求做到以下几点:
1. 机房要密封墙体围护结构清洁。
2. 机房要保持正压,防止脏空气侵蚀。新风做到两级净化,即初效、亚高效 过滤器,
从而使输入机房的空气质量大大提高。
3. (官方)官网入口机设中效过滤器,并定期更换,从而保证机房循环中不断对空气净化。
4. 该方案设计可以保证,空气洁净度达到国标要求。机房专用(官方)官网入口采用下送风、
上回风的送风方式。
1.2 机房负荷计算
具体情况:XXXX机房,房间面积约为142m2,机房机柜安装服务器、存储设备、核心交换机等重要设备。
机房负荷分析:
负荷构成:主机房(官方)官网入口负荷包括冷负荷、热负荷和湿负荷。冷负荷是指在某一时刻为保持机房具有稳定的温度、湿度,需要向机房空气中供应的冷量;热负荷是指为补偿房间失热量而需要向房间供应的热量;湿负荷是指为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量。其中,冷负荷主要由以下部分组成见表:
按照(官方)官网入口设计中负荷计算的要求,精确(官方)官网入口负荷的确定方法如下:
机房主要热量的来源:
热负荷分析:
(1) 计算机设备热负荷:
Q1=860*P*η1*η2*η3 (Kcal/h)
Q1: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,η1、η2、η3 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=C*P (Kcal/h)
P: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20 W/M2为依据计算。
(3) 人体热负荷
Q3=P*N (Kcal/h)
N: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=K*F*(t1-t2) (Kcal/h)
K:转护结构导热系统普通混凝土为1.4—1.5
F: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(官方)官网入口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。
Q5=860*P
依据经验采用“功率及面积法”计算机房热负荷:
Qt=Q1+Q2
其中,Qt 总制冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8)
Q2 环境热负荷(=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积)
根据目前机房内设备数量估算机房内负载约为30KW,所以室内设备热负荷为:
Q1 =30*0.8=24KW
环境热负荷为:
Q2=0.18kw/平方米×142平方米=25.56KW
则Qt=Q1+Q2=24+25.56=49.56KW
注:电池发热量忽略不计。
此外,UPS的发热量也非常小,也可忽略不计。
实际工程热符合估算方法:
在实际工程方案设计中由于建筑物机构的复杂性,通常根据下表来选择机房单位面积的冷量需求,然后根据总面积计算出冷量需求。
主机房(官方)官网入口装机容量:
主机房(官方)官网入口装机容量应根据(官方)官网入口制冷负荷总量Q,预留15-20%余量。主机房(官方)官网入口设备配置时,可根据具体情况分期实施,分期实施时应在支持区为设备预留足够的空间。按此情况此机房(官方)官网入口设备应该配置不小于60 KW的总冷负荷。为了保证客户的投资回报率以及机房安全,我们建议配置两台精密(官方)官网入口,一方面满足机房实际制冷量的需求,另一方面两台(官方)官网入口可以在一定程度上降低由于(官方)官网入口设备故障引起的机房温度短时间快速升高问题,给(官方)官网入口的维修预留充足的时间,从而保证机房设备的安全。
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