详细介绍:
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七大机房制冷措施之机房空调节能效果比较
在全球能源问题日趋突出的情况下,虽然机房空调制冷能效比有所提高,但所耗费的电能仍然太高,一直困扰着机房运营商和用户。如何运用新的技术降低机房制冷所消耗的电能,建设绿色环保机房,已成为机房行业建设者们关注的核心问题。
铨高机电专营雷诺威精密空调,雷诺威品牌精密空调现已销往海内外市场。雷诺威精密空调采用进口优质部件,制造机房空调,机房专用空调,恒温恒湿空调,柜式精密空调,基站式机房空调,一体式基站精密空调,分体式基站精密空调;铨高机电致力于精密实验室及数据中心机房解决方案,并积极向同行业精密空调厂家,如卡洛斯CAROSS机房空调,艾默生恒温恒湿机房空调,海洛斯机房空调,法国梅兰日兰机房空调,优力精密空调等学习国外先进技术,共同进步。此外,铨高机电还提供优质的精密空调配件。高效节能安全的机房环境解决方案,完善的销售和技术服务,专业承接安装及维保,铨高机电雷诺威精密空调专业为您打造一流的环境!
数据中心机房多年来一直处于使用机房专用精密空调做为主要散热设备。随着计算机设备的更新换代,IT设备的功率密度越来越高,机房面积越来越大,机房的数量越来越多,世界能源越来越紧张。在全球能源问题日趋突出的情况下,虽然机房空调制冷能效比有所提高,但所耗费的电能仍然太高,一直困扰着机房运营商和用户。如何运用新的技术降低机房制冷所消耗的电能,建设绿色环保机房,已成为机房行业建设者们关注的核心问题。
降低机房散热所消耗的电能,提高数据中心机房的电源使用效率,降低数据中心的PUE值,目前主要有以下几种方法:
1、在数据中心机房中建设冷通道,并配置下送风机房专用风冷式精密空调。
2、在数据中心机房中建设热通道,并配置下送风机房专用风冷式精密空调。
3、在数据中心机房中建设专用风冷式精密空调冷风和热风管道,对机柜进行全密封强制散热。
4、在数据中心机房中使用下送风机房专用风冷式精密空调和智能送风机柜,将机房冷风净压仓的冷风直接送入机柜。
5、在数据中心机房采用大型水冷式机房精密空调。
6、在数据中心机房建设专用大型水冷式机房精密空调和芯片冷却管道,直接给IT设备芯片散热。
7、在数据中心机房采用机房风冷式精密空调+大型新风机1:1配置,合理利用自然新风冷源。
经过雷诺威详细比较,这几种方法有各自的优势和不足,首先从冷源方面来分析,第1、2、3、4种方法均都是采用机房专用风冷式精密空调作为冷源,第5、6种方法采用水冷式精密空调,第7种采用风冷式精密空调或自然冷风和水模。使用风冷式精密空调的方法在节约电能主要依靠空调的制冷能效比,能效比一般在3~4之间,节能方面有限。使用水冷式精密空调,能效比最大能达到6,一般在4以上。使用自然风的新风节系统时,最大的能效比最大可达12.
接下来,从机房内设备散热效果方面来分析,第1、2、5、7种方法都采用冷风源被动平均分布散热,要求整个机房的发热量布局要非常均衡,否则可能出现机房冷热不均,单相机柜局部过热的问题。
第3种采用主动大风量强制散热,每个机柜热出风管道都配有风机,散热效果好,容易出现过度制冷,风机也需要消耗一定的电能。
第4种方法采用主要设备机柜进风口配置变速风机,动态给机柜提供冷风,较好解决局部单个机柜过热和机柜内热负荷突然增大的问题,将机房内的温度提高到空调的回风温度,但机柜的深度比普通机柜深度要大100mm,风机需要消耗电能。
第6种方法采用精准散热,主芯片散热效果好,但电源、硬盘等部件需要精准散热不容易实施,需要服务器产商支持。
最后,从机房内设备散热建设难易成度来分析,第1、2、4、7种方法基本上是比较接近,比传统下送风空调系统略微复杂一点,比较容易实施,成本相差也不是太大。
第3种方法,需要对机柜前后门进行密封,实施起来比较困难,风管建设比较多,对机房的整体布局有影响,需要非常细致的规划和设计,成本相对要高一些。
第5种方法,水冷空调的建设门槛较高,比较适用于大型的机房,空调设备比风冷式精密空调要复杂,成本相对要高一些,运行也需要专业维护人员。
第6种方法,空调部份和第5种方法一样,但是分支制冷管道方面,会相对复杂很多,要非常了解服务器产商等设备的结构,甚至于需要它们的支持,成本方面相对会高出一部份。
铨高公司研发的雷诺威精密空调一共有四大系列:雷诺威直接膨胀风冷式机组,雷诺威直接膨胀水冷式机组,雷诺威冷冻水式机组,雷诺威节能型机组。
模块化机房精密空调采用一体式机身结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。特征:节能一体式机房空调采用一体式机身结构设计,具备新风节能、大风量、高显热、高效过滤、网络控制等功能,满足机房的高负荷长时间连续运转的散热要求。多种制冷方式:风冷机房空调、水冷机房空调、冷冻水机房空调、风冷双冷源机房空调、水冷双冷源型等多种机型,制冷量风冷型单机从5.5KW~200KW,水冷型单机从5.5KW~200KW。
艾默生精密空调厂家-精密空调报价
螺杆式冷水机组的工作原理
螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
螺杆式冷水机组的故障处理:
一、高压故障
压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。产生高压故障的原因如下:
(1)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
(2)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
(3)冷凝器结逅或堵塞。冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
(4)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。
(5)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻底。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
(6)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮,高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”,或自动消失,测压缩机运行电流正常,吸排气压力也正常。
二、低压故障
压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。压缩机吸气压力反映的是蒸发压力,正常值应在0.4~0. 6MPa,保护值设定为0. 2MPa。吸气压力低,则回气量少,制冷量不足,造成电能的浪费,对于回气冷却的压缩机马达散热不良,易损坏电机。
产生低压故障的原因如下:
(1)制冷剂不足或泄漏。若是制冷剂不足,只是部分泄漏,则停机时平衡压力可能较高,而开机后吸气压力较低,排气压力也较低,压缩机运行电流较小,运行时间较短即报低压故障,电脑显示“LP CURRENT”,同时单元电子板LP故障指示灯亮,几秒钟后电脑显示“LP RESET”,单元电子板LP故障指示灯灭。若是制冷剂大部分泄漏,则平衡压力很低,开机即报低压故障,若是吸气测压力低于0.2MPa,则不能开机,电脑显示“LPCURRENT”,单元电子板LP故障指示灯亮。还有一种可能是制冷剂足够,但膨胀阀开启度过小或堵塞(或制冷剂管路不畅通),也可能造成低压故障。这种情况往往平衡压力较高,但运行时吸气压力很低,排气压力很高,压缩机运行电流也很大,同时阀温也很低,膨胀阀结霜,停机后压力很长时间才能恢复平衡。这种情况一般发生在低温期运行或每年的运行初期,运行一段时间后可恢复正常。
(2)冷媒水流量不足,吸收的热量少,制冷剂蒸发效果差,而且是过冷过饱和蒸汽,易产生湿压缩,表现为机组进出水压力差变小,温差变大,吸气温度低,吸气口有结霜现象。造成水流量不足的原因是:系统内存有空气或缺水,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套,应选用较大的水泵,或启用备用水泵。
(3)蒸发器堵塞,换热不良,制冷剂不能蒸发,其危害与缺水一样,不同的是表现为进出水压力差变大,吸气口也会出现结霜,因此应定期对机组进行反冲洗。
(4)电气故障引起误报。由于低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起的误报。
(5)外界气温较低,冷却水温度很低时开机运行,也会发生低压故障;机组运行时,由于没有足够的预热,冷冻油温度低,制冷剂没有充分分离,也会发生低压故障。对于前一种情况,可以采取关闭冷却塔,节流冷却水等措施,以提高冷却水温度。对于后一种情况,则延长预热时间,冷冻油温度回升后一般可恢复正常。
三、低温阀故障
膨胀阀出口温度反映的是蒸发温度,是影响换热的一个因素,一般它与冷媒水出水温度差5~6℃。当发生低阀温故障时,压缩机会停机,当阀温回升后,自动恢复运行,保护值为-2℃。产生低阀温故障的原因如下:
(1)制冷剂少量泄漏,一般表现为低阀温故障而不是低压故障。制冷剂不足,在膨胀阀出口处即蒸发,造成降温,表现为膨胀阀出口出现结霜,同时吸气口温度较高(过热蒸汽)制冷量下降,降温慢。
(2)膨胀阀堵塞或开启度太小,系统不干净,如维修后制冷剂管路未清理干净,制冷剂不纯或含水分。
(3)冷媒水流量不足或蒸发器堵塞,换热不良造成蒸发温度低,吸气温度也低,而膨胀阀的开度是根据吸气温度来调节的,温度低则开度小,从而造成低阀温故障。
(4)电气故障引起的误报,如阀温线接触不良,导致电脑显示-5℃不变。
四、压缩机过热故障
压缩机马达绕组内嵌有热敏电阻,阻值一般为1kΩ。绕组过热时,阻值会迅速增大,超过141kΩ时,热保护模块SSM动作,切断机组运行,同时显示过热故障,TH故障指示灯亮。产生压缩机过热故障的原因如下:
(1)压缩机负荷过大,过电流运行。可能的原因是:冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体,导致压缩机负荷大,表现为过电流,并伴有高压故障。
(2)电气故障造成的压缩机过电流运行。如三相电源电压过低或三相不平衡,导致电流或相电流过大;交流接触器损坏,触点烧蚀,造成接触电流过大或因缺相而电流过大。
(3)过热保护模块SSM受潮或损坏,中间继电器损坏,触点不良,表现为开机即出现过热故障,压缩机不能启动。如果单元电子板故障或通信故障,也可能假报过热故障。
五、通讯故障
电脑控制器对各个模块的控制是通过通信线和总接口板来实现的,造成通信故障的主要原因是通讯线路接触不良或断路,特别是接口受潮氧化造成接触不良,另外单元电子板或总接口板故障,地址拔码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障。
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中小型数据中心制冷解决方案
IDU微单元数据中心解决方案,集成了机柜、监控、供配电、电池、列间空调等基础设施于一体,使解决方案产品化,高效配置,免现场工勘。
快速部署
一体化集成小型模块化数据中心,集成了IT主机柜(集成UPS、蓄电池、配电、监控)、精密空调;
各部件遵循国内、国际标准,即插即用,安装简便,安装仅需1天,大大缩短业务上线周期。
高效节能
整体设计为全封闭式结构,冷热通道均密闭的方案,相比开放式的设计,其用于温度调节的能耗大幅降低;
采用行级空调制冷,靠近热源配置,更加精确的将冷气流送向所需之处;
采用高效模块化UPS,可以实现弹性配置。
智能管理
集中式监控平台对各节点运行状态、市电状态、环境温度、PUE等进行实时监控;
强大的报表功能,对机房进行精细化管理;
365天7×24小时无人值守,远程监控以及智能人性化管理,最大限度降低IT部署及运维成本。
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全封闭微环境,对周边环境依赖小,具有防尘、防噪特性,从而使IT设备故障率大幅度下降,生命周期延长1至2倍;
关键设备支持N+1/2N设计,断电后蓄电池持续供电,最大限度保障IT设备稳定运行;
完善的监控系统,具有多级自动报警功能,提供本地语音告警、本地处置,电话语音告警和网络视频监视、远程处置,紧急状态自动保护处置三种告警处置方式,可随时远程了解机柜内的情况,提升机柜的防护能力;
紧急通风系统是实现故障时开放散热的物理基础,从而保障应急处理、自动保护功能的实现;
选配自动探测灭火系统,防止火灾带来的损失。
精密空调行业信息-艾默生精密空调报价
金融行业数据中心机房制冷解决方案
金融行业数据中心专用机房空调、风冷型、水冷型、冷冻水机组、列间空调。
随着中国经济的快速发展,金融行业的资产规模与业务范围都在进行着快速的增长与扩充,同时基于金融机构的自身特点——资金的流动与搬运,使得其所有业务的活动的核心——数据中心,其建设等级往往最高,行业建设总量最大,对业务的实施性要求也有着极高的标准。它的数据中心建设也因此面临着很多复杂的挑战:
特定的需求:更高的可用性、灵活性、无中断的故障处理与升级。
大数据集中所带来的安全性、可靠性等诸多问题。
银行业务的分布式应用为数据中心规划带来的难处。
如何面对未来发展?即如何建设一个能够应对未来网络变化及业务创新与发展的数据中心。
如何解决能耗问题?由于银行业在数据中心全行业的规模占比最大、建设等级最高,故其行业能耗水平总量也最大,建造在保持高可用性、高可靠性水平下,绿色高效的数据中心,也就显得愈发重要。
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