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APC精密空調價格—出廠價格
精密空調是指能夠充分滿足機房環(huán)境條件要求的機房專用精密空調機(也稱恒溫恒濕空調),是在近30年中逐漸發(fā)展起來的一個新機種。早期的機房使用舒適性空調機時,常常出現由于環(huán)境溫濕度參數控制不當而造成機房設備運行不穩(wěn)定,數據傳輸受干擾,出現靜電等問題。
補充樓上:
具體到你的問題,風機盤管和多聯室內機,送風靜壓都很低,主要為了滿足噪音要求,一般高的也就是50pa,所以不能連接太長的風管,樓上講的5pa每米的風阻是均勻鐵皮風管的阻力,如果彎頭和回風靜壓箱阻力會偏大的。另外,軟連接和出風口(回風口)的阻力也要考慮進去。
風速可以按照v=H/S/3600
v是風速,H是風量,S是截面積,3600是將風量的立方米每小時換算成風速的米每秒。
目前,通信設備廣泛采用程控數字交換機,通信設備大量采用集成電路,致使通信機房內單位面積發(fā)熱量較大,由于通信機房的環(huán)境條件對通信設備的運行穩(wěn)定性、壽命、故障率影響很大,因此,保證通信機房具有良好的空調效果越來越重要。
根據通信工藝設備電纜走線方式設置的不同,機房內的空調氣流組織形式也相應分成下送上回風和上送下側回風式兩類,即通常說的下送風和上送風方式。下送風方式是在機房空調機組底部做一支架,支架高度與機房的活動地板高度相同。經過空調機組處理過的低溫空氣,從空調機底部送到活動地板內,利用活動地板形成的空間作為一個靜壓箱,然后通過通信設備底部、風口地板,進入機房和通信設備內,帶走通信設備和機房的熱量,通過機房上部空間回到空調機組內,進行冷卻降溫處理,再循環(huán)使用。上送風方式是把空調機組處理過的低溫空氣通過送風口送到通信設備上部,帶走通信設備和機房的熱量,通過機房下部空間回到空調機組內,進行冷卻降溫處理,再循環(huán)使用。這兩種空調送風方式各有利有弊,下面論述其各自的特點。
1空調下送風方式
1.1下送風方式的優(yōu)點
a)下送風方式是將低溫空氣直接從底部送到通信設備內,吸收通信設備的熱量后,從機房頂部回到空調機組頂部。空調風流動方向與空氣特性相一致,容易得到好的空調效果。
b)地板下的空間比風管斷面的面積要大許多,這就形成了靜壓箱,因此下送風方式送風均勻,整個機房區(qū)域的溫差小。
c)因為送風是在活動地板內,從而使下風的距離與上送風方式在同等條件下,所需的送風風壓低,空調設備和送風噪聲相對會低一些。
d)單從空調專業(yè)的角度出發(fā),下送風方式不需送風風管和送風口,對于設計施工來說,相對簡單方便。空調設備的擺放就可以靈活的進行調整。由于下送風將通信工藝所需的各類管線,空調專業(yè)的管線均隱藏在活動地板內,從而使得通信機房內顯得整齊美觀。僅從空調專業(yè)投資來說,相對上送風而言投資會低一點。
1.2下送風方式的缺點
a)因為活動地板主要是給通信設備布置各類通信管線用的,一些建設單位從減少消防保護區(qū)、降低氣體滅火系統投資方面考慮,活動地板的凈高度不到400mm,一般在工程初期時通信設備少,管線少,且開始管線的布置也是整齊有序,能保證有足夠的空間給空調送風用,隨著工程的不斷擴容,設備管線愈來愈多,加上后期的施工也是怎樣省事怎樣做,從而無法保證空調送風所需的足夠面積,從而影響空調效果。
b)下送風是由活動地板形成一個大的送風箱,使得通信機房的空調送風遠近均勻,所以活動地板好壞直接影響空調效果,由于地板質量不好,或是施工、管理不當都會造成送風短路,未能到達遠處通信設備機架,使得機房內區(qū)域溫差較大,不利用通信設備正常工作。因此下送風的空調效果受到活動地板的質量、施工、維護管理多方因素的影響。
c)盡管機房密封性較好,但還是有灰塵進入機房,特別是西北和北部地區(qū)風沙較大,灰塵很多,活動地板下面極易藏污納垢,而且清理很難,如果管理不善,會造成一些部位有灰塵集聚,空調下送風會使灰塵隨風進入通信設備,增加設備故障,嚴重時影響通信設備的正常工作。
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什么環(huán)境下要對機房精密空調加氟
1、應用跨越5年以上的(任何一臺分體式空調機都邑天然泄漏氟立昂);
2、屢次移機的(空調移機排空時會耗費部門氟立昂);
3、制冷外機銜接點的粗管暴露處(即低壓管)不結露或不涼的;
4、制冷外機電扇排風不熱的;
5、制冷回氣壓力(粗管)低于0.4兆帕的;
6、緊縮機運行電流小于銘牌標注正常值的;
7、制冷低壓管(細管)結霜的;
8、制冷空調內機結冰或吹霧的(有時候還伴隨內機漏水);
9、制熱手摸外機銅管接口處粗管不燙手的;
10、空調有泄漏點的;
11、空調開機后十幾分鐘就停機的(低壓掩護或過熱掩護)。
空調缺氟后的征象
1、氣管閥門發(fā)干,用手觸摸沒有顯著的涼感。
緣故是制冷劑不敷使蒸發(fā)器內的沸騰終結點提早,使該閥的制冷劑適度增大,閥門的溫度降低,大于室外氛圍的漏點溫度。
2、液管閥門結霜。
緣故是“缺氟”使液管內壓力降低,沸點低落,使閥門溫度低于冰點。
3、關上室內機面板,取下過濾網,可發(fā)明部門蒸發(fā)器結露或結霜。
緣故是因為制冷劑不敷,僅僅使部門蒸發(fā)器發(fā)生了沸騰吸熱,使制冷面積響應削減。
4、室外機排風沒有熱感。
緣故是制冷劑不敷使冷凝壓力、冷凝溫度都低落,排風溫度也隨之低落。
5、排水軟管排水斷斷續(xù)續(xù)或基本不排水。
緣故是蒸發(fā)器制冷面積削減,結露面積也削減,固結水量低落。
6、室外機氣、液閥門有油污,有油污就有泄漏。
緣故是制冷劑與冷凍油有必定的互溶性,氟從漏點逸出后進入大氣中,而油附著在漏點四周。 、
7、丈量空調器的工作電流小于額外電流。
緣故是制冷劑不敷而使緊縮機工負荷削減,電流降低。
8、從室外機充氟口丈量的壓力低于0.45Mpa。
緣故是制冷劑不敷使了蒸發(fā)壓力降低。
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空調缺氟的簡略單純斷定辦法
一臺裝置及格不泄漏的空調,三五年,七八年都可以不加氟。反之,三兩天就能夠漏光。若何斷定空調缺氟呢?
一試
空調機正常開啟一段時間后吹到身上的風覺得很涼,并能很快到達設定溫度,室外機的緊縮性能像電冰箱異樣開一下子關一下子,就能夠說是正常。
二測
用溫度計丈量室內機的進、出口風的溫差,差值在 10 ℃ 以上,也算正常,溫差越大闡明格力空調的工況越好,好的可達 15 ℃ 左右。
三看
在開機十幾分鐘后,關上室內機面板,應看到蒸發(fā)器(銅管上穿滿鋁片停止熱交換的部件)上平均充滿冷凝水,像露珠異樣,為正常(氛圍濕度大時多,反之較少)。假如一半有一半沒有,能夠為缺氟。如部分結霜或結冰都不正常。
四摸
如室外機在人手能摸到的處所,可在開機十幾分鐘后用手摸。室外機有兩個銅閥門,一個接粗銅管,一個接細銅管。用手摸兩閥門應有溫差;粗的應比細的溫度低些,摸著比擬涼為正常(在溫度高時也應有冷凝水)。再摸室外機的熱風是否是熱乎乎,假如不大熱能夠缺氟。
五察
應用過半年以上的用戶,可觀察室內機的管道討論和室外機閥門處能否有顯著的漏油跡象,若有顯著的漏油征象則注解機械有泄漏,因為油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。
以上環(huán)境除末了一項外,都要在選型、裝置、工作環(huán)境都正常的前提下,或者是曩昔工作都正常,如今不“涼了”,能力夠但是是缺氟。缺氟只是一種***常見的,但不是獨一的錯誤。不是有以上環(huán)境必定是缺氟。并且氟加多了,異樣會形成室內機只出風但溫度降不上去,減輕緊縮機負荷,電流過大等錯誤。只要專業(yè)維修職員經由過程認真負責的檢測,參照環(huán)境溫度、電壓、電流、機械工作時間的高低壓力及出風口溫度等,綜合斷定錯誤地點能力“有的放矢”。
假如空調機一年(或更短的時間內)就必要加氟,則首先要補綴漏氣部位,而后再加氟。有如自行車“先補胎,后打氣”。
挪動空調或因裝修而要拆空調的用戶,那在拆空調前必定要讓專業(yè)維修職員收氟,并必定要把洞開的管道口和閥門口用本來的絲堵螺帽堵好,要不就用多層塑料布包嚴。假如一旦進水或進土,后果是很嚴重的。保溫套破壞了也要實時修補,不然空調的能效喪失也是很多的。
空調加氟詳細辦法操縱
1、開啟空調
加氟時可直接讓空調在制冷形式下運行。因為制熱狀況下無奈停止加氟操縱,以是冬季加氟時,要用制熱拔換向閥線的辦法,強迫空調進入制冷狀況。
2、銜接加氟裝備
空調正常啟動后,從室外機低壓閥側的工藝口銜接加氟裝備。此過程當中必定要排掉加氟管中的氛圍和臟物。
3、測壓加氟
炎天觀察低壓壓力,環(huán)境溫度32攝氏度左右時,壓力節(jié)制在0.45MP左右;
冬季觀察制熱時的低壓壓力,壓力穩(wěn)固后節(jié)制在1.7MP左右。
4、撤掉加氟裝備
在制泠狀況下去掉加氟裝備,擰緊外機密封納子;制熱狀況下去掉裝備的話,會形成大批的氟立昂泄漏。
5、加氟終了
對狐疑有泄漏點的空調,要用洗濯精泡沫停止檢查。
從運行保護的角度看,影響空調制冷后果的詳細身分有蒸發(fā)溫度、收縮閥開啟度、冷凝壓力等幾個方面。
1制冷體系的蒸發(fā)溫度
蒸發(fā)器內制冷的蒸發(fā)溫度應當比氛圍溫度低,這樣機房的熱量才會傳給制冷劑,而這個溫差,是聯合空調的投資成本,及制冷事情時能耗用度而綜合決定的。在機房空調中,這個溫差一樣平常為12C°到14C°,假如因為各種不良身分的影響,不克不及很好的包管這個溫差,則運轉能耗就會增長。經由過程盤算,制冷體系中蒸發(fā)器的制冷劑,蒸發(fā)溫度低落1C°,要臨盆異樣的冷量,耗電量增長4%閣下。
影響蒸發(fā)溫度的身分有如下幾點。
(1)蒸發(fā)器管路結油:失常環(huán)境下因為潤滑油和氟利昂互溶,在換熱器外面不會構成油膜,能夠不考慮油膜熱阻,但在追加潤滑油的環(huán)境下,必需選用和本來標號雷同的潤滑油,避免油膜的發(fā)生。
(2)氛圍過濾網梗塞:必需按期調換過濾網,包管空調所需的輪回風量。
(3)枯燥過濾器梗塞:為包管制冷劑的失常輪回,制冷體系必需保持清潔、枯燥,假如體系有雜質,就會構成枯燥過濾器梗塞,體系供液艱苦,影響制冷后果。
(4)制冷劑太少,應追加氟利昂。
2收縮閥開啟度紕謬
收縮閥開啟度過大或太小會招致制冷劑流量過大或太小,使收縮閥的事情狀況偏離工況,惹起制冷效力低落,重大時乃至招致裝備毀壞,構成不用要的揮霍。是以,須按期丈量收縮閥過熱度,依據過熱度調劑收縮閥開啟度。過熱度為蒸發(fā)器進口溫度t1與蒸發(fā)器進口壓力所對應的溫度t2這兩個讀數的差。收縮閥過熱度應在必定規(guī)模以內,假如超越失常規(guī)模則必要停止調劑。
3制冷體系的冷凝壓力
當冷凝器換熱不良時,冷凝壓力就會低落,此時冷卻效力會低落。為到達異樣的冷卻量,耗電量就會回升。冷凝壓力每低落9.8Pa(1Kgf/平方厘米),耗電量增長6%-8%.冷凝壓力低落一樣平常有如下幾個緣故原由。
(1)冷凝器臟:雜物及灰塵粘在冷凝器翅片上,招致氛圍不克不及大流量經由過程冷凝器,熱阻增大,招致冷凝后果升高,冷凝壓力低落。對此,應依據結灰環(huán)境,按期對空調外機停止沖刷。
(2)冷凝器設置裝備擺設欠妥:假如冷卻體系設置裝備擺設偏小的冷凝器,換熱才能不敷,會招致冷凝壓力太高。對此應調換適合的冷凝器。
(3)體系外部有氛圍:氛圍在制冷體系中是無害的,它會影響制冷劑的蒸汽的冷凝放熱,使冷凝壓力低落。假如冷凝溫度為35C°,對應的冷凝壓力為122.5Pa(12.5Kgf/平方厘米)表壓,可現實壓力表的壓力能夠是137.2Pa(14Kgf/平方厘米),這類多進去的14.7Pa(1.5Kgf/平方厘米)的壓力便是氛圍制作的,對此,應停止放氣操縱。
(4)制冷劑沖注過量:過剩的制冷劑會盤踞冷凝器的面積,構成冷凝面積削減,使冷凝后果變差。對此應避免制冷劑沖注過量。
(5)室外溫度高:室外溫度高也會惹起冷凝艱苦,換熱效力低。對此,能夠抉擇使用水噴淋冷凝器翅片來解決成績,但應注意翅片腐化成績。
與相同制冷量的舒適性空調機比擬,機房公用精密空調機的輪回風量約大一倍,響應的焓差只要一半,機房公用精密空調機運轉時平日不必要除濕,輪回風量較上將使得機組在氛圍露點以上運轉,不必要像舒適性空調機那樣為敷衍濕負荷而不得不使氛圍冷卻到露點如下,故機組可以通過進步制冷劑的蒸發(fā)溫度進步機組運轉的熱效率,從而進步運轉的經濟性。
依據履歷,顯熱比為1.0的機組的單元制冷量的能耗僅是顯熱比為0.6的機組的60%閣下。同樣,機房請求溫濕度目標穩(wěn)固,較大的輪回風量將有利于穩(wěn)固機房的溫濕度目標,明顯,在制冷量一定的環(huán)境下,風量的增上將招致焓差的削減,因此平日機組只能在顯熱比相稱高的工況下運轉,這恰好與機房的負荷特色相對應
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平日舒適性空調冷負荷中有30%是為了打消潛熱負荷,有70%是為了打消顯熱負荷。對機房來說,其環(huán)境卻大不雷同,機房東如果裝備散出的顯熱,室內工作人員散出的熱負荷及夏日進入房間的新鮮氛圍的熱濕負荷(僅占總負荷的5%)。而且夏日是必要加濕而不是減濕,即使在夏日機房仍必要打消熱負荷,特別是程控機房更是如此。鑒于以上特色,如將一樣平常舒適性空調機組用于機房,則會形成能量揮霍。
比方一個熱負荷為 7056kcal/h的機房,若應用機房公用空調機組,則總耗電量為2.7kw,而舒適性空調機組則需耗電8.1kw,即多耗電兩倍。異樣制冷量的空調機其風量各別,舒適性空調機的風量與冷量比為1:5,而恒溫恒濕機風量與冷量比為1:3.5,機房公用精密空調機具有大風量、小焓差、高顯熱比的特色,平日焓差為2kcal/kg閣下。也就是說,機房的熱負荷90%~95%是顯熱負荷,異樣的熱負荷顯熱比越高請求送風量越大。
這就請求機房的空調系統可以或許供給較大的送風量,以是一樣平常機房送風量要比平日舒適性空調房間所需的送風量大1.6~2倍。
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APC精密空調做為全球大的UPS電源供應商之一,其一直關注于解決當今社會普遍存在的機房用電安全問題。以高科技、高效率的產品和企劃方案贏得全球數據中心機房的推崇。而對于酒店業(yè)的開發(fā)和支持更肯定了APC對于大環(huán)境的運籌帷幄。
隨著酒店業(yè)客源、市場渠道變得更加廣闊和多樣化,酒店業(yè)的競爭環(huán)境也變得日趨激烈。如何才能不斷地擴大銷售、改進服務質量、降低管理成本和提升客戶滿意度,是酒店行業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)。應用先進的信息化手段改變傳統意義上的競爭方式和管理模式,是酒店增強競爭力的有效手段之一,而在信息化扮演重要角色的今天,在提升企業(yè)競爭力之前進行相關的IT整合與升級則是不可或缺的一步。全球酒店業(yè)一直在不遺余力地探索、實施和推進其信息化發(fā)展。就目前中國的酒店業(yè)來說,信息化程度不高導致酒店的企業(yè)決策失誤、市場反應速度緩慢等,已成為制約其發(fā)展的重要瓶頸。
為滿足以上需求,營運中心在新建數據中心時對解決方案的靈活性、可靠性和成本控制提出了嚴苛的要求,同時也對打造私有云數據中心及其運維中的動態(tài)負載密度提出了很高要求。施耐德電氣基于其業(yè)界優(yōu)秀的英飛集成系統解決方案,為錦江酒店營運中心量身打造智能、節(jié)能的私有云數據中心。在前期規(guī)劃和論證階段,施耐德電氣的技術通過獨有的設計工具,幫助錦江酒店設計出專門針對其私有云數據中心需求的一站式解決方案??深A測、標準化、模塊化和支持動態(tài)負載密度解決方案使得整個數據中心基礎設施得以在較短時間內部署完畢,并為未來隨需調整或擴展供電、制冷和機架容量提供更多便利。
施耐德電氣全球高級副總裁、
APC大中華區(qū)總裁黃陳宏表示:“錦江國際酒店集團作為國內外優(yōu)秀的酒店集團,其數據中心的規(guī)劃、建設、運營和維護都非常具有代表性,在業(yè)界也處于優(yōu)秀水平。我們憑借英飛解決方案幫助錦江酒店集團打造的高效、可靠的私有云數據中心,符合未來酒店業(yè)信息化的發(fā)展方向,同時也成為酒店業(yè)的標桿項目。這不僅體現了施耐德電氣在數據中心能效管理及總體擁有成本等方面的優(yōu)勢,也體現出幫助酒店業(yè)客戶提升行業(yè)競爭力的能力和信心?!?br />
APC UPS電源的產品主要以中小型功率為主,立志于精益求精,以優(yōu)秀的品質服務于廣大客戶。
制冷解決方案 All content in this presentation is protected – ? 2008 American Power Conversion Corporation 制冷 針對IT環(huán)境的制冷解決方案 ? 房間級制冷 InRoom? 冷凍水型空調 InRoom? 直接膨脹型空調 房間氣流分配 ? 機柜級制冷 機柜氣流分配 InRack 直接膨脹型空調 ? 行級制冷 InRow? 冷凍水型空調 InRow? 直接膨脹型空調 InRow? 泵驅動冷媒型 熱量遏制系統 高的效率,可預測性,適用于從配線間到數據中心各種應用環(huán)境 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 制冷的定位 針對各種IT環(huán)境的制冷解決方案…一站式解決方案! ● 制冷體系架構 ● 機柜級制冷 - 針對單一機柜的專門制冷和氣流分配設備或解決熱點 ● 行級行級 – 針對機架式安裝低到高密度IT設備的高效制冷方案 ● 房間級制冷 – 針對機架式或非機架式安裝低負載密度IT設備的靈活的制冷方案 房間級 行級 機柜級 ● 支撐基礎設施 ● 冷媒分配和管線 – 針對行級制冷的快速布局的中央冷媒分配系統 ● 散熱系統 – 支持房間級和行級制冷系統的室外熱排放裝置 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 房間級制冷 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 行級制冷 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 機柜級制冷 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 方案設計:混合型解決方案 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009APC InRow產品介紹 All content in this presentation is protected – ? 2008 American Power Conversion Corporation InRow 全家福 型號 產品類型 排熱方式 額定制冷量* ACRD101, ACRD502 InRow RD 風冷型 10kW, 29 kW 12 in (300 mm), 24 in (600mm) ACRD201 InRow RD 水冷型l 10kW ACRC103, ACRC502 InRow RC 冷凍水型 18kW, 43 kW 12 in (300mm), 24 in (600mm) ACRP102 InRow RP 風冷型 29kW ACRP502 InRow RP 冷凍水型 43kW ACSC1XX InRow SC 一體化風冷型 5kW 標準寬度 12 in (300 mm) 24 in (600 mm) 24 in (600 mm) 12 in (300 mm) *制冷量的標定是基 于回風溫度29°C 機柜氣流遏制系統 (RACS) 熱通道氣流遏制系統 (HACS) 冷水分配單元 (CDU) APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 解決方案介紹–行級制冷 針對機架式安裝的低到高密度的IT負載的高效制冷解決方案 ● 可預測的制冷 ● ● ● ● ● 緊靠熱源避免冷熱空氣混合 智能控制確保合理的服務器進口溫度 提高顯冷量 模塊化設計,隨需擴容 有能力解決高密度和動態(tài)負荷問題 ● 可用于多種散熱方式 ● ● ● ● 一體化 流體冷卻型 風冷型 冷凍水型 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 InRow RC ? 冷凍型行級制冷解決方案. ●水平送風,機柜進風口溫度控制 ●可提供半機柜寬度 300mm 和全機柜寬度 600mm ●風量:2900 CFM (300mm) / 6900 CFM (600mm) ●制冷量(29C回風):18kW (300mm) / 43kW (600mm) ●制冷量(38C回風):30kW (300mm) / 60kW (600mm) ●實時制冷量顯示,實時控制風扇轉速和冷水流量 ●半機柜(300mm) 采用熱插拔變風量風扇 ●網絡管理性 APCby Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 InRow RC設計特點 管線連接 冷水盤管 熱插拔風扇 冷凝水泵 管線連接 腳輪 側視圖 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 正視圖 InRow RC 設計特點 雙電源輸入 流量計 三通閥 空氣過濾器 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 InRow RD ? 直接蒸發(fā)型行級制冷解決方案. ●水平送風,機柜進風口溫度控制 ●風冷型 ?風量:2290 CFM (300mm) / 4600 CFM (600mm) ?制冷量:10kW (300mm) / 29kW (600mm) ●水冷型 (僅有半機柜寬度型) ?風量:2290 CFM ?制冷量:11kW ●環(huán)保制冷劑:R410A(300mm) / R407C (600mm) ●實時制冷量顯示,實時控制風扇轉速和冷水流量 ●半機柜(300mm) 采用熱插拔變風量風扇 ●網絡管理性 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 InRow? RP CW,DX型精密行級制冷解決方案 ●水平送風,機柜進風口溫度控制 ●只有全機柜寬度(600mm) ●可提供濕度控制 ●直接蒸發(fā)型 ?風量:4800 CFM ?制冷量(29C回風):29kW ?制冷量(38C回風):36kW ?環(huán)保制冷劑: R407C ●冷凍水型 ?風量:6950 CFM ?制冷量(29C回風):43kW ?制冷量(38C回風):60kW ●實時制冷量顯示,實時控制風扇轉速和冷水流量 ●網絡管理性 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 InRow RP系列的產品設計優(yōu)勢 管線連接 電加熱 制冷盤管 空氣過濾器 蒸汽加濕器 壓縮機 管線連接 腳輪 正視圖 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 側視圖 后視圖 行級制冷 – 消除混合 ● 緊靠熱源的行級制冷將熱量緊緊 鎖在熱通道中 行級制 冷單元 ● 傳統機房空調無法避免冷熱空氣 流在機房內的混合 房間級 制冷 目的是消除導致服務器過熱的熱點 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009APC InRow 制冷解決方案的特點 ● 靠近熱源 ● 送風距離短 ● 送風溫度高18~20℃ ● 不使用高架地板進行空氣配送 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009APC InRow 制冷解決方案的特點 ●可預測的制冷方式 ●專注于熱量的移除 ●可靠冗余 ●所有行列間的機柜都可以分享冷量 ●針對機柜的熱量提供相應的制冷量 ●便于機柜負載的彈性增長(不超過相應的制冷量需求) ●確??梢灶A測的冗余 機柜分享制冷量 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 行級制冷 – 制冷量實時顯示 一目了然的可用制冷量 通過網絡和接口,可通過 英飛中央管理器獲得制冷量數據 避免將新增的IT設備布局在已經 制冷不足的區(qū)域 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 行級制冷 – 智能控制 主動相應控制提升了可用性,可對任何 熱變化做出及時反應 IT設備進風口溫度發(fā)生變化 InRow 溫度探頭感受到溫度的變化, 并將信息傳送到控制器 控制器據此調整制冷量使其 與熱負荷保持匹配 實時主動響應控制確保IT設備始 終維持在適當的溫度范圍內 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 遏制熱量 ●遏制熱量提高效率 ●提高制冷量 ●更少制冷設備需求 InRow InRow 帶氣流遏制 遏制將降低風扇轉速 30-50% 回風溫度 (°F) APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 能耗分析-提高回風溫度節(jié)約的運行費用 更高的回風溫度, 更高的制冷效率 InRow or Rack level 節(jié)約的除濕費用 = ¥162.5 / kW / year 節(jié)約的加濕費用 = ¥325 / kW / year 0.5 RMB /kw. 高架地板 CRAC unit 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 高架地板 CRAC unit InRow or Rack level 60 50 40 30 20 10 0 21℃ 24℃ 27℃ 30℃ Capacity (kW) SHR 21℃ 24℃ 27℃ 30℃ 回風溫度 (設備投資) APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 (運行效率,顯熱比) 能耗分析-顯冷 vs. 潛冷量 ●750 kW 數據中心 每年 加濕用水 加濕器功耗 (kWh) 加濕器運行成本 ($) 傳統下送風 722351 441,504 InRow 0 0 52,980 0 傳統下送風空調 送風溫度 = 13 ℃ APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 InRow 送風溫度= 20℃ 能耗分析-室內風機 InRow 可變負載的功耗 ●減少因風扇的功耗而產生 的熱量 ●風扇功耗降低 ●用小的風扇轉速來移除 熱量。l 功耗 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% InRow 變化的單位功耗 變化的 IT負載 負載 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 能耗分析-室內風機 制冷架構 房間級制冷 (傳統機房空調) 行級制冷 (Row Cooling) 送風距離 12-36米 1-6米 靜壓 300 pa 100 pa 變風量 通常保持恒定,導 致送風不均勻 40%-100% APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 行級制冷 – 提高能效30% InRow 行級制冷 Component Power 假定: 房間級制冷 單位 ? 750 kW IT 負荷 ? 整個系統100%運行 ? 僅為顯冷 風扇 冷凍水泵 冷水機組 冷卻塔水泵 30.6 10.2 83.9 18.5 88.0 11.0 94.7 18.5 kW kW kW kW 65 % 7% 11 % 11 % 冷卻塔 總功耗 效率 年運行費用 16.2 159.3 0.21 139,572 18.3 230.5 0.31 201,887 kW kW $ USD 137 APC by Schneider Electric – K. Sinovich December 2009 數據中心制冷能效: 緊靠熱源的行級制冷解決方案 行級制冷相對于傳統房間級制冷的主要能效優(yōu)勢 ●較少的空氣混合 風扇運行目的滿足IT設備的需求,而不是混合機房內的空氣: 風扇功耗降低 60% ●變速風扇 風扇通過追蹤實際IT負荷而實現動態(tài)轉速, 而不是以全速運轉:風 扇功耗顯著降低50% ●較高的回風溫度 冷水機功耗10% 機房空調捕獲較高溫度的空氣,方便傳遞到散熱系統:降低 ●無除濕 氣流在較高溫度被機房空調捕獲并處理,避免了除濕以及再加濕所造 成的功耗: 機房空調的功耗將降低10% ●采用更多節(jié)能技術 冷水機功耗10% 返回冷水機水溫較高,提升了節(jié)能模式的運行時間