1.机房专用空调机组的机械性能
1) 外观工艺、检查:机柜表面喷涂均匀、无破损;信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
2) 操作及维修安全、方便。
3)结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整;接插件牢固;进出线符合工程需要;具备抗震措施。
4) 标牌、标记:应平整清晰。
※2.电气性能
1) 机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准
2) 输入电压允许波动范围:220/380V +10% ~ -15%
3) 频率:50HZ ± 2HZ
3.适应环境
温度:室内 -10℃ ~ +30℃
室外
湿度:≤95%RH
※4.温度、湿度控制性能
1) 机房专用空调每个机组模块应具有温、湿度传感器、压缩机,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。
2) 温度调节范围:+
3) 温度调节精度:±
4) 湿度调节范围:40% ~ 60%RH
5) 湿度调节精度: ±5 %RH
温、湿度波动超限应能发出报警信号
※5.机房专用空调机组的机组性能
1)机房专用空调应有较大的送风量,满足“表一:选型技术明细表”的要求。
2)机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷,
显热比 ≥0.93
3)机房专用空调应具有高效节能性,压缩机具有较高的能效比
活塞式:COP ≥ 3
涡旋式:COP ≥ 3.3
4)机组应有节能措施的设计
应选用“V”型大面积蒸发器,保障换热效率;应安装有快速除湿装置,以减少空气过冷及热补偿的能量损失;室外风机应可根据室外温度无极调速,减少风机能耗。
5) 机房专用空调系统应具有高可靠性,要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。
6) 机组的室内风机系统,为保障其可靠性,应包括1套或多套独立的风机和电机,系统数量应满足“表一:选型技术明细表”的要求。
7) 机组的室内风机系统应能够方便的从机组正面取出进行现场维修,提高系统的可维护性。室内主风机应采用离心式风机送风系统.保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。风机系统应具有皮带张力自动调节功能,以减少机组启动对皮带与轴承的冲击,延长送风系统的使用寿命。
8) 机房专用空调系统应采用环保机型或能更新为环保机型的机组,使用替代工质制冷剂的制冷效率的降低不应超过原制冷量的5%。
9) 机房专用空调的加热性能:
具备电子再热器,或根据特殊要求配置热水或蒸气式再热器
10)机房专用空调的除湿性能:
机组应具备快速除湿装置,在需要除湿运行时,机房专用空调应能够关闭部分蒸发器面积,快速响应除湿要求,减少空气过冷及热补偿需求,降低机房专用空调除湿过程耗电量。
11)机房专用空调的加湿性能:
应采用不受水质影响的电极式加湿器,加湿量不低于表一:选型技术明细表”的要求。要求加湿速度快,确保高效性。
所选用加湿器水盘要求为不锈钢材质,可以在场地进行清理,反复应用。
12) 机房专用空调的空气洁净度:
空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准,并便于更换。
13) 机房专用空调的控制系统:
应具有先进的微处理控制器
应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术
具有LCD大屏幕多行中文显示器,能显示温湿度曲线,具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能
应具有大容量的故障报警记录储存的功能,存储历史告警信息不小于300条
机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断,告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能。
控制系统应具有多级密码保护功能。
具备联动与群控功能:同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。控制功能包括:备份自动切换功能,当群组中机组发生故障时,备份机组自动投入运行,提高空调系统的可靠性;轮巡:定时切换备份机组;根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量;达到节能的目的;避免竞争运行:避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态(制冷/加热、加湿/除湿),达到节能的目的。
14) 每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。
15)每台机组应标配漏水探测器,实时监测漏水情况,探知到漏水发生时,声光告警并自动关闭加湿系统。
1、 风冷恒温恒湿机室外机与室内机应尽可能靠近,尽量减少制冷剂管道的弯头数。
2、 风冷恒温恒湿机室外机与室内机都应该在机架与支座之间加橡胶垫,以减少震动的传播。
3、 连接气体管与流体管必须保温,不要将两者焊在一起,为了方便和支承起见,可以将它们绑在一起块,但彼此要用保温材料互相间隔,在穿墙处制冷剂管道外包玻璃纤维绝热层和密封材料减少振动,并保持一定的灵活性。
4、 关闭室外机与室内机截止阀,连接管道焊接完毕后须检漏处理,经过正确抽真空和干燥之后,若有需要补充制冷剂的话,向液体截止阀旁边通口充注液态制冷剂。
A:电导率 125-1250MS/CM B:水质硬度 15-30德国度
C:进水压力 0.1-1.0Mpa D:进水温度: 10
5、排水管应伸出建筑物外,其排水不得顺流到墙面。
6、在初次开机或长时间停机重新开机时,必须提前接通电源,给曲轴箱加热至少6小时。
(除非压缩机表面温度至少比周围温度高10℃以上)。
(一)机房温度和湿度设计条件
保持温度和湿度设计条件对于数据机房的平稳运行至关重要。设计条件应在22℃~24℃(72℉~75℉)和35%~50%的相对湿度(R.H.)。与环境条件不合适可能造成损坏一样,温度的快速波动也可能会对硬件运行产生负面影响,这就是即便硬件末在处理数据也要使其保持运行状态的一个原因。相反,舒适型空调系统的设计只是为了在夏天35℃(95℉)的气温和48%R.H.的外界条件下,使室内的温度和湿度分别保持27℃(80℉)和50%R.H.的水平。相对而言,舒适空调没有专用的加湿及控制系统,简单的控制器无法保持温度所需的设定点
(23士2℃),因此,可能会出现高温、高湿而导致环境温湿度较大范围的波动。
如果数据机房的环境不适合,将对数据处理和存储工作产生负面影响,可能使数据运行出错、宕机,甚至使系统故障频繁而彻底关机。
1.高温和低温
高温、低温或温度快速波动都有可能会破坏数据处理并关闭整个系统。温度波动可能会改变电子芯片和其它板卡元件的电子和物理特性,造成运行出错或故障。这些问题可能是暂时的,也可能会持续多天。即使是暂时的问题,也可能很难诊断和解决。
2.高湿度
高湿度可能会造成磁带物理变形、磁盘划伤、机架结露、纸张粘连、MOS电路击穿等故障发生。
3.低湿度
低湿度不仅产生静电,同时还加大了静电的释放,此类静电释放将会导致系统运行不稳定甚至数据出错。
计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下5个方面:
1.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。这些发热量产生的湿量很小,因此采用舒适性空调势必造成机房内相对湿度过低,而使设备内部电路元器件表面积累静电,产生放电从而损坏设备、干扰数据传输和存储。同时,由于制冷量的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多,大大增加了能量的消耗。
机房专用空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度而不除湿,产生的冷量全部用来降温,提高了工作效率,降低了湿量损失(送风量大,送风焓差减小)。
2.舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体的气流循环,机房冷却不均匀,使得机房内存在区域温差,送风方向区域温度低,其他区域温度高,发热设备因摆放位置不同而产生局部热量积累,导致设备过热损坏。
而机房专用空调送风量大,机房换气次数高(通常在30~60次/小时),整个机房内能形成整体的气流循环,使机房内的所有设备均能平均得到冷却。
3.传统的舒适性空调,由于送风量小,换气次数少,机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积,对设备本身产生不良影响。且一般舒适性空调机组的过滤性能较差,不能满足计算机的净化要求。
采用机房专用空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
4.因大多数机房内的电子设备均是连续运行的,工作时间长,因此要求机房专用空调在设计上可大负荷常年连续运转,并要保持极高的可靠性。舒适性空调较难满足要求,尤其是在冬季,计算机机房因其密封性好而发热设备又多,仍需空调机组正常制冷工作,此时,一般舒适性空调由于室外冷凝压力过低已很难正常工作,机房专用空调通过可控的室外冷凝器,仍能正常保证制冷循环工作。
5.机房专用空调一般还配备了专用加湿系统,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器返馈回来的数据能够精确的控制机房内的温度和湿度,而舒适性空调一般不配备加湿系统,只能控制温度且精度较低,湿度则较难控制,不能满足机房设备的需要。
综上所述,机房专用空调与舒适型空调在产品设计方面存在显著差别,二者为不同的目的而设计,无法互换使用。计算机机房内必须使用机房专用空调。目前,国内许多行业,如金融、邮电通信、电视台、石油勘探、印刷、科研、电力等已经广泛采用,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。
应用
机房精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境,这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,必须由每年365天、每天24 小时安全可靠运行的专用机房精密空调设备来保障