IDC机房布局工艺、空调应用与能耗的研究.ppt

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3春冬季工作模式 * * 4、新风系统基本结构和过滤示意图 * * 5、新风系统的主要特点 中国不同地区温差状况不同,应根据实际情况设计和选择使用,可充分利用自然冷源,节约电能、延长空调寿命; 新风可更新机房污浊空气,防止机房有害气体积聚; 与其它换热方式比,新风直接引入机房节能效果更好,但该方式可能会对机房环境产生影响,需要相应的技术措施保证机房的温湿度、洁净度以满足通信设备运行需要; 室内天气温度低于室外温度不代表新风系统就一定能够运行,要保证室内、外有足够大的温差,建议室内外温差至少有五度。 * * 6、相关注意事项 节能效果测试必须科学,同等条件、相同状态下测试和对比,需要一定的时间段; 使用机房新风系统,需要综合考虑维护工作量和成本的问题,同时还应该关注其它可能会对机房环境、通信设备可能带来的影响; 考虑投入与产出的合理性;室外温度采集的精准度; 新风系统生产厂家参差不齐,产品质量还没有经过实际应用的考验,应充分考虑售后服务问题; 很多厂商的控制方式不合理,可能会给空调带来一定的伤害,应考虑完善的自控装置,避免空调机频繁启动。 机房安全性,原本封闭的机房开了窗口,需要对防火做防护,还需具备防盗、防侵入及防鼠类、蚊虫类进入机房的措施。 * * 7、适用场所 耗电量较大的局站或接入网机房; 周边环境和通风状况比较好的地方; 湿度大的地区不宜采用; 在大机房(交换局、IDC)安装新风节能系统之前,应对机房自身条件、周围的地理环境、气候环境进行必要的勘查和论证; * * 8、新风系统的计算分析方法 现以某接入网机房为例:机房面积约180m2,直流负载用电量10.8KW,空调6台5匹柜机(制冷量7.5KW×6=45KW),额定电功率为3.27KW×6=19.6KW,制冷功率远大于设备的用电功率。以下式计算: Q=G×1.01×△T=ρ×V×1.01×△T Q=10.8×0.9=9.7KW(总显热、直流负载的耗电量90%转化为热量) G空气流量,kg/s ;V为新风系统风量,V=1.98m3/s(新风系统的最大风量,建议:电力机房换风次数不小于30次/h、高热量IDC机房换风次数设计达到50次以上);ρ为干空气密度,1.185kg/ m3;1.01为干空气的定压比热,kJ/Kg.K。 △T=Q/(ρ×V×1.01)=9.7/(1.185×1.98×1.01)= 4.09度 从理论上说,也就是说只有室内外温度差大于4.09度才能将这部分显热量带走。如果要将室内温度控制在25度,只能在室外空气温度低到21度以下通过排风扇才可能将室内的热量全部带走; * * 9、实例图片 * * 10、北京兆维IDC 北京电信对兆维IDC新风节能改造试验: 采用5台新风混风型节能系统:5台1.5KW风机,最大新风量为15000m3/h.台;3台大风量高余压湿膜加湿机组,加湿量每小时45公斤。 建立新风过滤室,保证新风灰尘粒子浓度达到A级(直径大于0.5μ 的灰尘粒子浓度≤350粒/升,直径大于5μ 的灰尘粒子浓度≤3粒/升); 采用大的过滤面积,使过滤器迎面风速控制在3米/秒,即提高过滤效率,降低风阻,同时降低新风引入电机功率。 * * 11、机房新风水帘过滤节能系统 机房新风水帘过滤节能系统是利用一年中的冬、春、秋三季室外气温相对较低的时段,室外相对低温的空气经水帘过滤环保处理后,只需少量能耗,就可使空气得到净化的同时,温度下降4℃—10℃,再通过风机的动力将其冷风强制送入机房,以平均每小时50次以上的空气对流速度,使机房达到讯速降温的效果 * * 11、适用场合和举例 适用场合:1)、发热量大通信机房、基站; 2)、周边的尘土不大的机房; 3)、不结冰的南方地区; 4)、早晚温差较大的地区; 5)、具备自来水的机房。 实际使用案例 :江西赣州市局南门程控机房,机房面积300㎡,(东西长25M,南北宽12M)容积900M3。机房运行过程中散发出大量的热量,使机房温升过高,现配置8台10KW机房专用空调,冬季4+1、夏季8+0的运行模式; 安装4台1.1kw功率的旋转式环保主机(主机风量:14000m3/h,风压:180Pa,确保机房换气次数达到45次/小时);(综合节电率达40%,17县(市)改造前年均耗电量约为118万度,改造后只需47万度,一年半左右并可收回投资); * * 五)、自适应控制节能技术 * * 1、空调自适应控制装置 1.工作原理 模糊控制技术:自动跟踪昼夜、季节、地区、机房内区域环境温湿度值的变化。准确计算通信机房各“区域”与外部环境温湿度值之间的关系; PID技术:动态调整空调的设定温度、湿度、修正值等参数,根据空调设备的实

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