艾默生精密空调PeX-135 艾默生精密空调
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行 业:能源 电池 铅酸蓄电池
发布时间:2021-03-06
精密空调特点:送风方式
由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。
机房精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。
机房空调突发故障安全处理的方法
(一)冷媒水或冷却水断水处理操作步骤
1.进行停机操作;
2.查明原因,尽快修复;
3.进行开机操作。
(二)停电安全处理操作步骤
1.启动应急照明(如果需要);
2.立即切断供入机组的热源(燃油供油阀、燃气供气阀或蒸汽 供气阀),切断机组电源;
3.查明原因,尽快恢复供电;
4.进行开机操作。
(三)溴化锂溶液防结晶监视操作步骤
1.及时发现冷却水温异常;
2.触摸自动熔晶管,估计温度;
3.及时排除不凝性气体。
(1)过滤器更换
灰尘的存在对磁盘,磁带机的运行都会引起磨损,因此规定一定级别的净化是非常必要的。有没有足够的价廉的过滤器备件来源,对运行来说都影响过滤器的更换问题。例如,有的进口机房空调,每次更换一个机组的过滤器就需上千美元的备件费,致使运行单位不能经常按要求更换。有的单位因管理制度不严,尽管过滤器更换已经,也不进行更换。不管来自什么原因,脏的过滤器会增加空气阻力,进而引起空气流量的降低。另一个严重的后果,则会引起机房空调机组显热比的减少,从而增加了加湿设备的加湿量和运行费用。因空气过滤器是一次性使用的部件,保证定期更换,除了严格规章制度外,重要的是备件来源问题。过滤器立足国内的问题目前已得到解决。
(2)加湿器的清理
加湿器的正常工作,直接保证了计算机的正常工作。但由于它存在一个不易淸理的令人头疼的问题,尤其是在水质较硬的地区更是这样,因而很多单位处于而不理的情况。机房的相对湿度在冬季有时甚至低于30%,这不仅浪费了外汇投资,机组减少了处理功能,而且还使计算机及昂贵的部件处于“潜在”的危害之中。如前面提到的一块计算机的插件板,有的贵达上万美元,而一个电子电极式加湿器(较难清理)只有100美元,所以不清理也必需更换新的加湿器,以保持机房的湿度要求。这里的关键,还是管理问题。同样是电子电 极式加湿器,有的单位找出相应的方法来,每周清理一次,可使用数年,而有的单位放任自流不到几个月就被烧毁。
(3)变设定值运行的节能方法
机房空调设备设定的温湿度数值,主要是依据计算机厂家提供的,应严格遵守。单空调基数范围较宽,譬如说,21土 1.5℃,这意味着设定的数值可在19.5-22.5℃之间取任何值。机房空调机组一般皆采用微机控制,它能根据变化了的负荷情况,快速响应,处理送出量的空气,同时使空调系统在工况下运行。但它的指令语以输入的设定值为依据的,输入什么值它就在此值及控制精度下运行。夏季,在冷却工况下,室温设定值每升高1℃可节能10%-20%,如原设定的空调基数为21℃,现提高到22℃,这样做不但能节约能源,而且减弱了较大室内外温差带给人的不舒适感。冬季,在加热工况下,室温设定值每降低1℃可节能5%~10%。但要注意,机房的高显冷负荷除了抵消部分耗热外,仍有余热量,所以在设定室内温度数值时,要防止由于”下设“使制冷回路起动的次数增多或运行的时间加长。
对于室内相对湿度值的设定亦类似温度的设定情况,即夏季去湿控制到上限,冬季加湿控制到下限。这样,负荷和加湿负荷皆可减少。
(4)计算机停机时室内参数的保持
计算机运行时间,各单位都有很大差别,有的一周运行数日,有的一年运行350天,但都存在停机时机房内的温湿度参数如何设定的问题,这要严格遵循制造厂家的意见。在停机时,保持机房内的温湿度和它们的稳定件,否则将引起计算机设备或有关部件的功能下降或损坏。
通常在冷却水管路和冷冻水(或热水)管路上均设置水流量开关(式流量控制器),作为自动控制或水流量保护装置。当管内水流量发生变化时,水流对的作用力与弹簧力之间失去平衡,致使杠杆动作,拨动微动开关,使电路闭合或断开,从而达到保护或自动控制的目的。当出现水流量保护故障时,应立即检查导致故障的原因,及时排除故障以保证系统的正常运行。
检查步骤如下:
1)检查系统水泵,看其是否正常工作。如果水泵不运转或运转不正常,则仔细检查水泵的接线、电动机和叶轮是否存在问题。如果电源线路存在问题应立即排除,如果水泵本身存在问题,应进行维修或更换。如果这些故障全部排除,水泵依然不能正常工作,则检查控制主板的水泵控制线和控制主板本身是否正常,如果是主板发生故障,应进行维修或更换。
如果水泵正常运转,但水流量开关依然断开,则需要进一步检查系统的水流量开关。
2)检查系统管路上的水流量开关,看其是否接通。水流量开关还未接通的原因有:
①连接线出现松动。应检查其连接线并进行紧固等处理。
②水流量发生问题。按第3)步进行检查。
③水流量开关本身故障。由于式流量控制器长期浸没在水中,弹簧容易生锈。当工作不稳定或水量过小或达到一定值时,式流量控制器不再起作用,此时应打开盖子,去除弹簧上的锈迹并涂上机油,必要时更换弹簧。有时是脱落而导致故障的,因此应经常检查是否脱落。
④控制主板损坏,需要对控制主板进行维修或更换。
3)第三步,检查水系统的各个节点部位是否存在阻碍或减少水流量的情况。经常发生问题的部位包括:
①水过滤器堵塞。
②闸阀阀芯开启度不够。
③水系统排空气不干净,自动排气阀坏。
④管路上的阀门损坏。
⑤膨胀水箱补水不好,高度不够,不是系统点或补水管径过细。
⑥多台机组并联使用时,流经每台机组的水流量分配不均与单台机组冷量不相匹配,或者每一机组出水口没有安装止回阀。
以上问题,经过合理的处理一般都可以较好地解决,并使整个系统的水流量恢复正常,从而使水流量保护故障消除。
如果所有步骤完成并进行了合理地处理,仍然不能消除水流量保护故障,则可能是系统设计存在问题。
4)校核系统的水流量设计。首先通过机组的进出水管上的压力表查看压力差,计算出机组的水阻力。再根据管道的管径和长度及各局部管件,计算出管路的水阻力。查看系统所配水泵的扬程是否符合系统总的水阻力。如果偏小,则需要更换大扬程的水泵或者通过加大管径等办法来减小系统的水阻力。
艾特网能精密空调
1、因机房数量多,其条件和机房的要求均不同
由于各种机房所用的空调设备种类繁多,有机房空调如海瑞弗(HiRef)Liebert、Hiross等,有非空调如Sanyo、National、Haier柜机等。在维护中,我们发现某些非空调如柜式National空调制冷效率低,不能将机房温度迅速降低到设定值,而且经常性地出现蒸发器结冰现象。测量其高低压力也均正常,为3.2Kg/cm2。于是只好人工化冰,重复“人工化冰——工作——结冰——人工化冰——工作”的过程。这样,给我们的维护工作带来了极大的工作量和不必要的麻烦。而空调设备则很少出现此类故障(除非制冷系统缺氟,高低压力都较低的情况下)。
因此,在设备选型时,并不是所有空调设备都适合通信机房。和我们居家用的舒适性空调相比,通信机房空调有其固有特点,两者有较大的差别,不能相互代替。在选型时,几个技术参数应引起我们的重视。
2.通信机房负荷特点
通信机房有其自有的负荷特点,程控交换设备、传输设备等机器设备散热产生的热负荷极大;而机房内几乎没有湿负荷源,湿负荷极小(主要是机房工作人员、机房和外界空气质交换产生的湿负荷);还有就是在冬季时,机房也产生热负荷,空调设备仍需制冷运行。因此,通信机房空调设备主要是在制冷状态下运行,很少或几乎不在状态下运行。否则,就将降低其工作效率。另外,为了提高换热效果和保证机房气流组织,通信机房空调设备的送风量一般较大。
为了选择适合通信机房的空调设备,一般用以下指标如:风冷比、工作压力、显热比SHR等来衡量所选设备,下面一一予以介绍。
3.应注意的几个参数
3.1风冷比
风冷比即空调设备的风量和冷量之比。
为了提高运行效率、保证机房气流组织、提高过滤空气的洁净度,通信机房要求的空调设备的风量较大,因此通信机房空调设备比普通舒适性空调的风冷比大。
舒适性空调的风冷比为1:5m3/Kcal;
通信机房空调设备的风冷比为1:2~1:3m3/Kcal.
前面提到的5匹National柜式空调,其室内机风量为本1980m3/h,冷量为12Kw,其风冷比为1980m3/h÷(12×860)Kcal/h=19.8÷100=1:5;
对于机房空调,以LiebertLD67A为例,其室内机风量为20390m3/h冷量为67Kw,其风冷比为20390m3/h÷(67×860)Kcal/h=2039÷5762=1:2.8。
可见,两者的风冷比相差极大,近似2倍的关系。
3.2工作压力
如前所述,通信机房空调显负荷较大而潜负荷较小,同时,要求的风冷比又较大,这样就为通信机房空调采用较高的蒸发温度及较高的吸气压力(蒸发压力)提供了条件。由热力学中逆卡诺循环制冷系数ε=Te/(Tc―Te)可知,提高蒸发温度Te和降低冷凝温度Tc,有利于提高制冷循环的制冷系数ε。
机房空调低压工作压力(蒸发压力)一般为:4~6Kg/cm2,蒸发温度为5~70C;舒适性空调低压工作压力(蒸发压力)一般为:3~4Kg/cm2,蒸发温度为-5~00C。
3.3显热比SHR
空调总负荷由显负荷和潜负荷组成,显负荷用来降低温度,而潜负荷用来去量。显负荷占总负荷之比,即为显热比。
由于空调风冷比较大,蒸发温度较高,同样的室内空气条件下,显负荷一定也较大,显热比也较高;换言之,在同样的室内空气条件下,跟空调相比,舒适性空调很多的时候是在的状态下工作,显热比较低。
显然,对我们通信机房来说,显热比越大降温效果越明显,工作效率越高。一般情况下,机房空调的显热比能达到95%以上;而普通舒适性空调仅为70%左右。
由此可见,舒适性空调的风冷比小于空调的风冷比,蒸发温度也低于空调的蒸发温度,这就是它运行中蒸发器易出现结冰现象的原因。舒适性空调显热比较小,对我们通信机房来说,很多时间是在做无用功的状态下工作,不仅浪费了能源,而且不能有效地降温,达到保证机房温度的这一基本的要求。可见舒适性空调是不能满足通信机房的要求的,这是由通信机房的负荷特点所决定的。
另外,在冬季时通信机房仍在产生热负荷,空调设备仍然需要在制冷工况下工作。由于舒适性空调设备的蒸发压力较低,当室外气温降到某一定值如―100C以下时,因吸气压力太低而发生保护,不能正常制冷。对于机房空调,因蒸发压力较高,当室外空气温度降至一定温度,如精密空调为―300C以下时,仍能正常工作。这一点对于我们北方地区来说极为重要,另外还要考虑设备的使用寿命更是极其重要的。精密空调一般设计寿命是10-15年。
精密空调已经开始渗透到各个领域,而不止限用于通讯机房了。由于精密空调产品设计准则是系统的安全可靠运行,海瑞弗(HiRef)公司只使用国际的高质量元件和新的工艺设备以保证的效率和可靠性。兼容灵活性也是海瑞弗(HiRef)空调的优良特点之一,用户可根据多种类的预选件轻易选定合适的系统组合,从而有效避免系统现场改装。高科技的设备都需要合适的环境才能够发挥的系统效益。通信及互联网络的高速发展,导致通信基站、交换机房、数据中心(IDC)的大量的电子系统都设计的非常复杂紧凑;同时需要相当高的散热效益和控制的环境条件。海瑞弗(HiRef)公司以高可靠的产品质量保证对高科技设备环境参数做到、可靠、安全、及长期运行的控制,从而为复杂的电子系统提供了高可靠的运行环境。海瑞弗(HiRef)精密空调被广泛应用在、银行、博物馆、实验室、芯片生产车间、手术室等对环境温度、湿度、洁净度要求较高的场合。
针对空调运行维护实践中发现的问题,本文提出通信机房空调设备选型时应注意风冷比、工作压力、显热比等指标。选用符合上述指标要求的空调,不仅能够减少空调设备维护工作量,提高设备运行效率节约能源,而且有利于提高通信机房设备运行的可靠性。这是通信机房的特点所决定的。当然,在选型时还应注意设备的能效比、性能系数、尺寸、通信接口、便于维护、便于等等因素.
1.温度和湿度
(1)温度
制冷技术中需要测量温度的地方很多,测量温度的标尺称为温标。常用的温标有两种,即华氏(℉)和摄氏(℃)。华氏与摄氏的换算关系为:(℃)=5/9(℉-32);(℉)=9/5℃+32。除上述两种温标之外,在热工学上还采用温度的表示法,以零度为起点划分的温标称为温标(K)。
在温度计的温包上所扎湿纱布后的读数为湿球温度,而未包纱布处于干球状态时的读数为干球温度。饱和空气时湿球温度等于干球温度。非饱和空气时湿球温度(t1)总是低于干球温度(t),两者之间的差值干球温度差,其差值的大小反映空气湿度的大小,即差值愈大空气愈干燥,反之亦然。
物体表面是否会结露,取决于两个因素,即物体表面温度和空气温度。当物体表面温度低于空气温度时,物体表面才会结露。
温度是指湿空气开始结露的温度。亦即在含湿量不变的条件下,所含水蒸气量达到饱和时的温度。
例如,设空气温度为30℃,它的含湿量为10.6g/kg(干空气),若将这部分空气降到15℃,此时该空气就达到饱和状态。若温度再继续下降,空气中的水蒸气就要凝结成水滴。那么15℃就是空气开始结露的临界点,这个温度就叫温度。
对于非饱和空气,干球温度,湿球温度次之,温度小。在空调系统中,习惯上将接近饱和状态、相对湿度达到90%~95%的空气的温度称为机器温度。
(2)湿度
空气中水蒸气的含量通常用含湿量、相对湿度和湿度来表示。
含湿量是湿空气中水蒸气质量(g)与干空气质量(kg)之比值,单位:g/kg。它较确切地表达了空气中实际含有的水蒸气量。
2.热量
热量是能量的一种形式,是表示物体吸热或放热多少的物理量。热量的单位通常用卡(cal)或千卡也叫大卡(kcal)表示。1kcal即1kg纯水升高或降低1℃所吸收或放出的热量。在国际单位制(SI)中,热量经常用焦耳(J)表示。
1J=0.2389cal
单位量的物体温度升高或降低1℃所吸收或放出的热量,通常用符℃表示,单位是kcal/kg•℃。
在一定压力下,1k升温1℃所吸收的热量是1kcal,而空气则为0.24kcal。
计算公式:Q=G•C(t2-t1)
式中:Q—热量(kcal)
G—物体的质量(kg)
C—物体的比热(kcal/kg•℃)
t1—初始温度(℃)
t2—中了温度(℃)
热力学中规定,当物体吸热时热量取正;放热时热量取负。
3.压力
单位面积上所受的垂直作用力称为压力。压力单位kgf/cm²(P=F/S)。
一个工程大气压=104mm水柱=735.6mm柱=104kgf/m²=10水柱
1mm柱=13.6mm水柱
1个大气压=760mm柱=1.033工程大气
艾默生机房精密空调
在数据中心空调系统中主要分为风冷直接蒸发式空调系统、水冷直接蒸发式空调系统、冷冻水空调系统、双冷源空调系统等空调系统。从空调系统总投资的比较可以看到,双冷源系统,具有风冷和冷冻水系统双重特点,投资成本高,但是系统的运行稳定,维修和维护量大。
机房空调系统解决方案
在数据中心空调系统中主要分为风冷直接蒸发式空调系统、水冷直接蒸发式空调系统、冷冻水空调系统、双冷源空调系统等空调系统。
以数据中心空调系统作为集中冷源的冷冻水系统,该系统与各自的直接蒸发式空调系统相比,制冷效率更高,设备更集中更少,运行更稳定,故障率和维护成本 更低,国外众多大型数据中心普遍使用冷冻水空调系统。阿尔西提出的数据中心自然冷却冷冻水系统,已通过专利审批。它通过冷冻水循环管路的精心设计以及 控制逻辑的优化,实现与机房内部空调气流组织的匹配,并且可以根据室内热负荷以及室外环境的变化,对冷冻水流量进行灵活的调节,将自然冷却的效益发挥 到大,始终使机组保持运行。此套数据中心空调解决方案根据安装地区气候条件的不同,可以实现20%~50%的节能,使得运行费用大幅缩减,而为此增 加的空调设备初投资,多两年的时间就可以收回,而整个机组的使用寿命至少有10年。
冷冻水空调系统包括不含冷源的冷冻水型机组加冷水主机。
冷水主机分为普通冷水主机和自然冷却冷水主机。普通冷水主机一般安装在建筑物的屋顶外部,它们专为室外安装设计,不需要增加任何针对恶劣天气的保护措施。 冷水机组按照不同冷凝方式可分为风冷和水冷两种,以风冷冷水主机为例,其工作原理是:携带室内热量的高温回水流入机组,进入壳管式蒸发器,被制冷剂盘管冷 却,热量传递给制冷剂,由后者带到风冷冷凝器中,由风机驱动环境空气对其进行强制散热。按经验来说,一套空调设备的平均制冷量为设计值的85%,剩下部分 作为冷量备份。
自然冷却冷水主机的工作原理:当室外温度较低时,就可以利用冷空气冷却高温回水,不需要开启压缩机即可为空调室内机提供冷量,这种方法即为自然冷却方法。 利用自然冷却效应开发的冷水主机即为自然冷却冷水主机,它与普通冷水主机大的区别在于它在冷凝盘管之前安装了自然冷却热交换盘管,旨在先利用环境冷空 气冷却盘管内的回水;另一个区别在于内部水循环系统的设计上,自然冷却循环利用三通调节阀将循环水路与自然冷却热交换盘管连接起来(如下图所示)。
其实,自然冷却冷水主机的工作原理并不复杂:当三通调节阀中旁通B完全关闭,A与C连通时,即自然冷却热交换盘管关闭,全部冷量由压缩机制冷提供;当室外 温度低于回水温度时,A关闭,B与C连通,回水通过自然冷却热交换盘管预冷,然后再进入蒸发器,这样一来,压缩机只需部分工作就可以满足空调冷量的要求, 从而节省了大部分能耗;而当室外温度足够低时,A关闭,B与C连通,通过自然冷却就可以完全满足空调冷量要求,压缩机停机,这时机组总能耗明显降低,只包 含自然冷却系统的能耗,总之,室外温度越低,节能效果越明显。如果采用自然冷却冷水机组比普通冷水机组每年大约节能20~50%,具体效果如何会因安装地 区的气候条件而不同。
风冷直接蒸发式机组,适用于水源缺乏的地区和无冷却水系统的场所,可或外置室外机(楼层不高,允许破坏建筑外观),系统简单,无须考虑配备水泵和冷却 塔,也无需集中冷冻水系统为之服务。缺点为室内外机之前的管长受限,在室内外机之前接管超过60米时,需要根据实际情况采取解决方案。
水冷直接蒸发式机组,适用于有集中冷却水系统的场所,机组能效比风冷式机组高,机组安装不受室外场地限制。
双冷源机组具有直接蒸发式和冷冻水机组的双重优点外,同时还具有冷源相互备份的特点,当使用用户冷冻水资源时,只有冷冻水盘管换热,压缩机停止运行,有利于节能,当用户停止空调冷冻水系统时,机组启动压缩机进行制冷。
机房空调系统分析比较
以一个面积为8000平方米,热负荷为500W/平方米的数据中心为例,不同空调系统(自含冷源的风冷直接蒸发式机组、水冷直接蒸发式机组、普通风冷冷水 主机加冷冻水机组、自然冷却冷水主机加冷冻水机组、水冷冷水主机加冷冻水机组、双冷源型空调机组)分别在哈尔滨、北京、上海、广州、贵阳这五个城市运行, 分析运行结果如下:
首先,从空调系统总投资的比较可以看到,双冷源系统,具有风冷和冷冻水系统双重特点,投资成本高,但是系统的运行稳定,维修和维护量大。
自然冷却冷水主机加冷冻水机组和普通风冷冷水主机加冷冻水机组投资成本相当,比双冷源系统要小很多,自然冷却冷水机组在不同的安装条件可以达到不同的节能 效果,所以在合适的安装地点推荐使用自然冷却冷水机组,风冷直接蒸发式机组和水冷直接蒸发式机组的系统总投资小,风冷机组适用于全国范围内,其灵活性 高,而水冷机组更适用于南方地区。
从上述各空调系统的比较分析不难看出,对于北方城市的哈尔滨来说,四季分明,冬天温度相对比较低,所以不适宜使用水冷系列,故在比较时没有将此种空调系统 考虑进去,在比较中发现自然冷却冷水主机加冷冻水机组的节能效果很明显,耗电量明显减少。由于北京一年当中大约有30%的时间温度小于10度,故自然冷却 冷水机组加冷冻水机组可以比普通冷水主机加冷冻水机组节能30%,和其他空调系统相比耗电量也明显减少,节能效果显着。对于平均温度很高的城市如上海、广 州、贵阳等地,很难实现利用环境温度实现自然冷却功能,相比之下不推荐使用自然冷却冷水主机加冷冻水机组,从系统总投资上可以看出,水冷冷水主机加冷冻水 机组的系统总投资少,在计算设备制冷总功率和耗电量时,直接蒸发式机组高,其中还未考虑加热器、加湿器等耗电量,同时实际机组工作时直接蒸发式机组由 于室内环境变化会引起压缩机的频繁启动,必然引起耗电量增加,而水冷冷水主机加冷冻水机组这样的情况没有直接蒸发式机组发生频繁,所以从能耗角度考虑直接 蒸发式机组也没有水冷冷水主机加冷冻水机组系统要好,经计算,水冷冷水主机加冷冻水机组系统较风冷直接蒸发式机组要节能可达到20%左右。
产品描述:
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