在满足要求的情况下,确保系统的冗余。冗余系统中CRAC设备故障会降低冷却能力,也会影响气流的物理分配,而且冗余性很难规划和验证。在设计上,系统可以在CRAC设备或相关基础设施发生故障时确保所有IT设备的气流和供气温度。空调制冷系统的规划设计要求优化资本投资和可用空间。系统要求很难预测,经常会超大规模设计。解决办法是:采用可随要求增长的模块化系统,并且加快装配速度,降低服务合同成本,采用标准化设计,使系统性能能够精确预测和量化。用户对生命周期成本需求的关注不如对适应性和可用性要求的关注大。满足生命周期成本需求的解决方案要求采用预制的、标准化的模块化解决方案。机房热管背板空调通常通过不同的冷却方式提供不同的冷却能力和效率,以满足不同的需求。数据中心热管背板空调生产商
如IDC机房内机柜采用反向布置,气流组织相对合理,提高系统运行效率,系统节能性提高10%;同时,有效应对单背板设备失效,当某台背板设备失效时,周围背板设备可自动增大换热量,降低失效影响,提高系统可靠性。防凝露与机柜回风温度控制逻辑:重力热管背板空调系统需设计防凝露控制逻辑,当机房内环境温度升高时,通过提高冷媒供液温度来防止换热盘管凝露;这样会降低背板换热量,需同时考虑换热量需求。重力热管背板空调贴近机柜安装,系统为干工况运行。因此背板系统启动时需考虑机房环境状况,要求机房温度小于15℃,确保重力热管背板空调换热盘管无凝水。热管背板机房空调设计热管背板空调采用的热管技术在保证高效能的同时,还可以减少对环境的污染和能源的浪费。
浙江洁普环保科技有限公司小编介绍,三面向机架形式和面向排列形式结构的空调布置方案:当采用面向排列形式的制冷系统时,冷却系统可以和成排的机架设备离得更近,每一排设备就好像是有了专门用的的空调一样。与面向机房形式的制冷系统相比,通过将空调放置在IT机架之间,或者放在冷却通道上方,气流的通路会变得更短,风向也更加容易确定。气流的冷却能力更加容易预测,也就更容易达到更高的功率密度。此外,这样的结构无须花费安装地板提升系统的费用就可以实现。
精细空调的构成及作业原理:精细空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器构成。一般来说空调机的制冷进程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能经过风扇向周围空气中开释,使高温高压的气体制冷剂从头凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后成为液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂经过吸收机房环境中的热量从头蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的进程。机房热管背板空调支持多种自动化监控方法,如云端监控、智能手机应用程序等。
机柜摆放方向,传统数据中心机房服务器机柜摆放方式分为同向布置、反向布置(机柜面对面或背对背布置),对于不同的机柜布置方式,重力热管背板空调系统表现为不同的换热能力、可靠性。根据GB50174中关于IDC机房设计参数要求,重力热管背板空调布置在机柜背部,背板出风侧设计温度为23℃,机柜进风侧设计温度为25℃,如图3所示,机柜设计为同向布置时,第1列机柜进风侧与第二列机柜出风侧(背板进风侧)为相同通道,形成混风区,机房内气流组织交叉,间接降低部分背板设备的换热量,容易形成局部热点;同时如存在第二列某背板设备失效,对第1列对应位置机柜形成二次加热,扩大影响,降低机房可靠性。热管背板空调不仅能够降低室内温度,还能够调节湿度和气流情况,保证室内环境的舒适度和健康性。数据中心热管背板空调生产商
可以根据机房使用不同由内部构件、硬件结构、电路设计和冷却系统调整背板空调的功率。数据中心热管背板空调生产商
根据工信部关于数据中心建设指导文件,新建大型云计算数据中心电能使用效率(PUE)值不高于1.5,力争改造后的数据中心的PUE值下降到2.0以下;到2020年,形成具有国际竞争力的云计算和物联网产业体系,新建大型云计算数据中心PUE值不高于1.4;新型创新产品重力热管背板空调被应用于新建及改造的数据中心制冷系统中,可有效解决高热密度、局部热点问题;同时,重力热管背板空调具有独特的技术优劣势,合理的应用及配置重力热管背板空调可进一步优化机房环境,扩大重力热管背板空调技术优势,降低PUE值。数据中心热管背板空调生产商