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机房空调艾默生安装黔南服务理念
精密空调工作原理
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空调可以制冷制热,关键就在于制冷剂,大多数空调的制冷剂都是氟利昂。
制冷剂具有下面两大特性:液化放热,气化吸热。
所以空调的关键组件一个是压缩机,在室外机,制冷剂压缩成液态的地方。还一个是蒸发器,制冷剂由液态蒸发成气体的地方。
方法/步骤
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1
为什么室外吹热风?
室外机里面主要是压缩机,制冷剂压缩成液态会释放大量热量,室外机里面的风扇在后面吹就会吹出热风来,所以夏天经过空调外机都是热风鼓鼓的。冬天就正好相反了。
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2
为什么室内吹冷风?
和上面一个道理,室内机里面主要部分是蒸发器和风扇,制冷剂在经过蒸发器的时候蒸发吸热,室内的空气热量被吸走,温度降低了之后通过蒸发器后面的风扇吹送,就出来了冷风。
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3
空调的风从哪里来?
空调的风不是从哪里来,就跟风扇一样,只是室内外空气的热交换罢了,制冷剂是媒介,把室内的热量吸收以后到室外释放,完成了制冷工作。吹到的风都是风扇推动空气运动,不涉及空气交换。
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4
大型中央空调会有专门的空气处理机,但是基本原理与上面是一样的。
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5
开空调室内会干燥?
会的,因为室内热空气在遇冷液化的时候很多水蒸汽会被引流到室外,所以空调一般都会有一根管子在室外滴水。
所以夏天长时间开空调的室内最好开加湿器或者摆放绿色植物。
END
1.认为被动型空气冷却能力的上限远低于如今的潜在热负荷密度。
2.认为高密度被动型冷却会产生无法的高返程空气温度。
3.认为被动型空气冷却解决方案的低采购成本在其很高的成本面前会显得黯然失色(与水冷散热解决方案相比)。
本文将探究形成以上三个看法的原因,并说明智能化设计的被动型空气冷却解决方案不仅可以克服这些本不存在的,还可以能够有效冷却远超过30kW/机柜的解决方案,同时能源成本并因此可以数据中心的碳足迹。被动型解决方案所依据的基本原理(将在下文予以介绍)不是将设备机柜用作容哪箱体,而是数据中心的一项建筑学功能,能够使冷却的源空气与受热的返程空气之间保持隔离。此外,本文将探究关于水冷散热的部分基本误解,并确定特殊被动型空气冷却解决方案相比其他高密度数据中心热负荷冷却措施的卓越正常运行可靠性。
关于被动型空气冷却的误解
没有事实根据的观点:认为被动空气冷却能力的上限远低于如今的潜在热负荷密度。
认为被动型空气冷却可以达到的大冷却能力偏低的依据在于一个可以轻易观察到的现象,此现象与空气体积、热负荷与温度升高量之间的关系密切有关。
此关系可以用方程表示为:
CFM=3.1W/ΔT
其中CFM=机架中所有设备每分钟所消耗气流的累积立方英尺数
W=瓦特(机架的累积热负荷)
ΔT=温度升高量,单位:华氏度(输入空气相对输出空气)
应注意,人们常利用此关系来考虑空气流过机架前后的温度上升量。空气流过机架前后的温度上升总量通常被作为数据中心机房冷却效率低下的衡量指标,而很少将其当作从设备中带走的热量。例如,如果机架底部的设备收到60?F的输入空气,则每件机架安装设备会有大约20?F的温度上升,且机架顶部的设备收到75?F的输入空气。因此,空气流过机架前后的温度上升量为35?F,但是ΔT不会反映真实的热传导量,因为机架热源的温度越高,输送的输入温度越高。根据方程CFM=3.1W/ΔT中因素之间的关系,这种不确定会严重低估空气输送要求,或严重过高估计机架的真实热负荷。
我们所认知到的空气冷却能力上限(如此方程中所述)是基于通过网孔地板砖所送出的空气量。尽管目前有能够扩展方程一侧的高性能格板,此空气量的值仍通常设为700CFM。我们就先假设700CFM的冷却空气通过位于机架(含有1RMU和2RMU)前方的网孔地板砖,且发生适中的温度上升,高架地板可以冷却接近6kW。而对于具有更高温度上升量的刀片式,相同的高架地板可以冷却接近8kW。【塌链接】
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机房精密空调武大节能方案-精密空调网
曾经有人做过对北京数据中心机房PUE的统计,结果如下:80%以上的机房PUE>2.0,24%以上为PUE>3.0的高能耗机房。虽然规范要求新建IDC的PUE要低于1.5,但实际上能做到的非常少,而很多国外数据中心的PUE普遍在PUE1.5以下,许多国内外节能的IDC案例表明IDC的节能的必要性。
IDC空调的节能途径可以分为三个节能层级:
首先是部件级节能,通过采用更加节能的压缩机、风机水泵、冷却塔等零部件。但是采用部件级的节能,对整个数据中心的空调来说,效果和效益非常有限,对数据中心PUE的更是杯水车薪;
其次是产品级节能,通过两种途径来大大节能效果。其一是采用整机能效比/冷功比更高的空调产品,其二是采用显热比更高的空调产品。
后就是方案级节能,通过让制冷设备更靠近热源及利用自然冷源这两种途径来空调运行能耗。
IDC空调的五大节能方案
1、新风自然冷却(直接式):直接把低温新风通入机房;
2、空气热交换的自然冷却(间接式):通过气热交换器把室外侧的低温空气冷量转移到室内侧;
3、水热交换的自然冷却(间接式):通过水热交换器把室外侧的低温空气冷量转移到空调冷冻水;
4、制冷剂热交换的自然冷却(间接式):通过冷媒泵或热管动力,使制冷剂在室内蒸发器和室外泠凝器之间循环流动,利用室外低温空气把热量带走;
5、利用江河湖海作为自然冷源,由于海水常年温度恒定且情节,比较适用于数据中心的自然冷却,前不久落衬阿里云千岛湖数据中心便是此例。
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