绿色数据中心的空调选择 - 图文(2)
热、加湿、除湿的耗能,降低机房空调系统的能耗,提高PUE,并明确了温湿度要求为电子信息设备的进风口参数。见表4-5。
表4-5ASHRAE对数据中心环境要求的变化
在实际的机房运行过程中,机房环境的控制要求可以根据实际要求参考以上标准以及季节等因素进行区别设定,以达到降低机房能耗的要求。在特殊情况需要根据数据设备供应商的要求而定。
4.1.3 数据中心的功能分区和冷量计算
通常数据中心作为一幢建筑单体(如:IDC或大型企业数据中心)或某一建筑中的一部分(为多数,占公共建筑物中的一个局部区域)的形式构建。一个数据中心通常主要包括:主机房、辅助机房、支持机房和行政管理区等。各机房面积的选取应可参考GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》的4.2中的规定。
主机房主要用干电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装和运行的建筑空间。包括服务器机房、网络机房、存储机房等功能区域。
辅助区为用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理的场所,包括进线间、测试机房、监控中心、备件库、打印室、维修室等区域。
支持区是支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的场所,包括变配电室、柴油发电机房、UPS室、电池室、空调机房、动力站房、消防设施用房、消防和安防控制室等。 行政管理区是用于日常行政管理及客户对托管设备进行管理的场所,包括工作人员办公室、门厅、值班室、盟洗室、更衣间和用户工作室等。
在数据中心中,主机房一般安排在中间位置,并且尽量使主机房设计为规则的四方形。应尽量避免采用圆形、L型以及过于狭长的长方形等布局,此类数据中心不利于机房内的设备布置以及气流组织分配。 4.1.4设计参数需求确定
在某一时刻为保持房间具有稳定的温度、湿度,需要向房间空气中供应的冷量称为冷负荷。相反,为补偿房间失热量而需向房间供应的热量为热负荷。为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。
数据中心的冷负荷可按照GB50174-20084电子信息系统机房设计规范分7.2进行设计。根据7.2.2规定,机房空调系统夏季的冷负荷应包括下列内容:
①机房内设备的散热; ②建筑围护结构的传热; ③通过外窗进入的太阳辐射热; ④人体散热; ⑤照明装置散热; ⑥新风负荷;
⑥伴随各种散湿过程产生的潜热。
其中电子信息设备和其他设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。 根据7.2.3规定,空调系统湿负荷应包括人体散湿和新风负荷。 1.设备散热冷负荷
机房内设备散热形成的冷负荷占到总冷负荷的主要部分,机房内设备主要包括服务器、路由器、网络设备等电子信息设备,供配电设备,均属于稳定散热。大多数设备生产厂商均能提供计算机设备的电功率及散热量,设备电功率基本全部转换为散热量,一般在97%以上。
已知设备电功率,则为
Qs=X1X2N
式中: Qs——电子设备冷负荷,KW;
X1——负荷系数,一般取值0.7~1.0计算; X2——同时使用系数,一般取值为0.8~1.0; N——电子设备电功率,kW。
每台服务器在出厂时均附有一个标称额定功率,它标明了该服务器的最大使用功率,但这并不代表实际使用功率,例如曾有标称功率70OW的服务器,实测正常运行时的功耗才为300W为了了解服务器实际使用功率,往往需要利用厂商提供的功率计算器计算设备在当前配置时的功率需求。例如有服务器厂家提供在线功率计算,在输入了服务器所配置的处理器的顿率、处理器数量、内存忙容量规模与数量、PCI卡数量、硬盘容量规模与数量之后,能够自动计算出该服务器有关功耗与发热量的参考值。
如果不知道设备的电功率,可以通过机房分期规划的设备功耗来估算设备的散热冷负荷。UPS设备本身也有发热量,一般大容量的UPS布置在一个独立的房间,它对室内环境的
温湿度及洁净度也有一定的要求,UPS设备一般有风扇等散热装置。它的发热与其实陈功率和功率因数有关,可参照厂商提供的数据。如没有给定数值时,可按下式计算为:
Q= N(1-η)
式中: Q——散热量,kw;
N——实耗功率(和安装功率并不同),Kw; η——效率,一段取0.85-0.95。
2.设备散热冷负荷围护结构的得热量及其形成的冷负荷
围护结构形成的冷负荷主要包括两方面:外围护结构(外墙、屋顶、架空楼板)的传热冷负荷和内维护结构(内墙、内窗、楼板)的传热冷负荷。
3.设备散热冷负荷通过外窗进入的太阳辐射热及其传热形成的冷负荷
通过外窗进入室内的得热量有温差传热和日照辐射两部分。传热得热形成冷负荷由室内外温差引起。日照辐射得热形成的冷负荷,因太阳辐射到窗户上时,除了一部分辐射量反射回大气之外,其中一部分能量透过玻璃以短波辐射的形式直接进入室内另一部分被玻璃吸收,提高了玻璃温度,然后再以对流和长波辐射的方式向室内外散热。
4.设备散热冷负荷人体散热形成的冷负荷
人体散热与性别、年龄、劳动强度、衣着及进入房间的时间有关,包括显热冷负荷和潜热冷负荷。机房内人员较少或无人值守,常常可以忽略。
5.设备散热冷负荷照明散热形成的冷负荷
照明设备的散热也分为对流和辐射部分,其中对流部分形成瞬时冷负荷,辐射部分先由室内表面物体吸收,再通过对流的方式形成冷负荷。
6.设备散热冷负荷新风形成的冷负荷
机房内要保证正压,需要不断向机房内补充新风,新风全冷负荷中分别包括显热和潜热形成的冷负荷。新风冷负荷最好设计专门的新风处理机组来处理。
以上各部分冷负荷中,2~6项形成的热湿负荷占的比重比较小,约为5%~20%,部分设备发热量小的机房可能占到30yo。大部分冷负荷为机房内设备的发热造成的显热冷负荷。2~6项冷负荷具体的算法可以参考空气调节相关的规范和设计手册,或者计算软件,有比较成熟的计算方法。
4.2机房空调节能考量
1.设备散热冷负荷机房专用空调设备选型
在对自控新风冷气机设备进行选型过程中,机房的热负荷和换气次数是最为重要的参数依据,因为这两项参数决定了机房的温湿度能否得到恒定以及机房的洁净度能否得到满足。所以我们在机房专用空调设备选型时先选定这两项数据,然后再对选定的新风设备型号进行其他次要数据项的验证。根据机房热负荷及换气次数的计算,可以对机房专用空调设备的设备型号进行选定。 …… 此处隐藏:847字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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