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艾默生ATP系列小型機房空調
據精密空調網了解,艾默生推出一款實用型機房專用空調,ATP系列空調即是專門針對小型場合制冷需求設計開發的產品,具有5.7kW、7.5kW、12.5kW三個冷量段,每個冷量段有單冷型和帶加熱型兩種型號,采用大風量、小焓差設計,能夠滿足專業制冷需要。該系列空調產品秉承了艾默生網絡能源對機房關鍵基礎設施一貫的高品質、高性能的嚴格要求,在可靠性、智能性、適應性、節能性等方面,都凸顯出較強的技術領先優勢,給用戶帶來實實在在的好處。具體來講:
一、艾默生ATP小型機房專用空調的所有部件,包括高可靠性壓縮機、免維護離心風機等,都是按照每天24小時,全年365天工作而設計制造,同時系統安裝了高低壓力保護、風機電機過流保護、高低溫度保護、可選配防雷保護等等,并提供多種報警設置、運行模式可供選擇,整體可靠性突出。
二、艾默生系統采用精確的微電腦控制器,具備運行狀態智能顯示、專家故障診斷以及來電自啟動和延時啟動功能,可設置參數自動保護,即使停電后也可以保存運行參數和告警記錄,具有顯著的智能化特點。而且ATP系列小型機房空調作為智能化設備,還標準配置有智能監控接口,并且免費贈送監控軟件,可實現單臺ATP的遠程監控,這在業內是首創的。
三、艾默生系統在電網環境和運行環境等方面具有出色的適應性,采用了超寬輸入電壓設計,具有獨特的高低電壓自動監測;同時系統基于專業化設計,可以在-15℃~45℃的溫度范圍內正常工作。
四、艾默生系統采用高效制冷系統設計,具有0.9以上的高顯熱比,在運行中能夠大幅降低能耗,具有優異的節能特性。
數據中心信息化的快速發展,以及基于實際業務需求,小型計算機室、通信基站、戶外機房、變電站、網絡間等小型機房建設得到了迅猛發展,數量越來越多,由此針對小型場合的制冷需求也愈加突出。然而,在小型機房建設中長久以來存在一個誤區,即在一些小型機房中,多采用普通舒適性空調來進行機房環境控制。與機房專用空調相比,由于普通舒適性空調并非針對機房環境設計,在送風量、大焓差、可靠性、運行范圍等技術指標上都難以滿足專業制冷需求,容易給機房運行帶來隱患。因此,為了保障機房運行安全,小型機房需要得到在可靠性、可維護性、節能性、監控管理等方面更為適用且實用的機房專用空調的專業化呵護。
艾默生機房空調采用一體式機身結構設計,具有風冷、乙二醇冷、水冷和冷凍水等機型;制冷量范圍寬、高可靠性、高靈活性、壽命長。完全滿足大,中型交換機房,移動機房,數據中心等高標準要求。 一、顯熱量大
機房內安裝的主機及外設、服務器、交換機、光端機等計算機設備以及動力保障設備,如UPS電源,均會以傳熱、對流、輻射的方式向機房內散發熱量,這些熱量僅造成機房內溫度的升高,屬于顯熱。一個服務器機柜散熱量在每小時幾千瓦到十幾千瓦,如果是安裝刀片式服務器,散熱量會高一些。大中型計算機房設備散熱量在400W/m2左右,裝機密度較高的數據中心可能會到600W/m2以上。機房內顯熱比可高達95%。
二、潛熱量小
不改變機房內的溫度,而只改變機房內空氣含濕量,這部分熱量稱為潛熱。機房內沒有散濕設備,潛熱主要來自工作人員及室外空氣,而大中型計算機機房一般采用人機分離的管理模式,機房圍護結構密封較好,新風一般也是經過溫濕度預處理后進人機房,所以機房潛熱量較小。
三、風量大、焓差小
設備的熱量是通過傳導、輻射的方式傳遞到機房內,設備密集的區域發熱量集中,為使機房內各區域溫濕度均勻,而且控制在允許的基數及波動范圍內,就需要有較大的風量將余熱量帶走。另外,機房內潛熱量較少,一般不需要除濕,空氣經過空調機蒸發器時不需要降至零點溫度以下,所以送風溫差及焓差要求較小,為將機房內余熱帶走,就需要較大送風量。
四、不間斷運行、常年制冷
機房內設備散熱屬于穩態熱源,全年不間斷運行,這就需要有一套不間斷的空調保障系統,在空調設備的電源供給方面也有較高的要求,不僅需要有雙路市電互投,而且對于保障重要計算機設備的空調系統還應有發電機組做后備電源。長期穩態熱源造成即便在冬季機房內也需要制冷,尤其是在南方地區,更為突出。在北方地區,如果冬季仍需制冷,在選擇空調機組時,需要考慮機組的冷凝壓力和其他相關問題,另外可增加室外冷空氣進風比例,以達到節能的目的。
五、送回風方式較多
空調房間的送風方式取決于房間內熱量的發源及分布特點,針對機房內設備密集式排列,線纜、橋架較多以及走線方式等特點,空調的送風方式分為下送上回、上送上回、上送側回、側送側回。
六、靜壓箱送風
機房內空調送回風通常不采用管道,而是利用高架地板下部或天花板上部的空間作為靜壓箱送回風,靜壓箱內形成的穩壓層可使送風均勻,使空間內各點靜壓相等。
七、潔凈度要求高
電子計算機機房有嚴格的空氣潔凈度要求。
空氣中的塵埃、腐蝕性氣體等會嚴重損壞電子元器件的壽命,引起接觸不良和短路等,因此要求機房專用空調能按相關標準對流通空氣進行除塵、過濾。另外,要向機房內補充新風,保持機房內的正壓。根據《電子計算機機房設計規范》規定,主機房內的空氣含塵濃度,在靜態條件下測試,每升空氣中大于或等于0.5m的塵粒數,應小于18000粒。主機房與其他房間、走廊間壓差不應小于4.9Pa,與室外靜壓差不應小于9.8Pa。
八、全年制冷
由于機房的發熱量很大,有的IDC機房發熱量更是達到30kw/㎡以上,所以全年都是制冷。
這里需要提到的一點是機房精密空調也有加熱器,只不過是在除濕的時候啟動的。應為除濕時出風溫度要相對較低,避免房間溫度降低得太快(機房要求溫度變化每10分鐘不超過1℃,濕度每小時不超過5%)。
九、高顯熱比
顯熱比是顯冷量與總冷量的比值。空調的總冷量是顯冷量和潛冷量之和,其中顯熱制冷是用來降溫的,而潛冷是用來除濕的。機房的熱量主要是顯熱,所以機房精密空調的顯熱比較高,一般在0.9以上(普通舒適型空調只有0.6左右)。大風量、小晗差是機房空調與其他空調的本質區別。采用大風量,可以使出風溫度不至于太低,并加大機房的換氣次數,這對服務器和計算機的運算都是有利的。機房的短時間內溫度變化太大會造成服務器運算錯誤,機房濕度太低會造成靜電(濕度在20%的時候靜電可以達到1萬伏)。
十、高能效比
能效比(COP)即使能量與熱量之間的轉換比率,1單位的能量,轉換為3單位的熱量,COP=3。由于大部分機房精密空調采用渦旋式壓縮機(最小的功率也有2.75KW),COP最大可以達到5.6。整機的能效比達到3.0以上。
十一、高精度設計
機房精密空調不僅對溫度可以調節,也可以對濕度可以調節,并且精度都是很高的。計算機特別是服務器對溫度和濕度都有特別高的要求,如果變化太大,計算機的計算就可能出現差錯,對服務商是是很不利的,特別是銀行和通訊行業,F在的機房精密空調要求一般在溫度精度達±2℃,濕度精度±5%,高精度機房精密空調可以溫度精度達到±0.5℃,濕度精度達到±2%。
十二、高可靠性
一個機房最注重的就是可靠性。全年8760小時要無故障運行,就需要機房空調可靠的零部件和優秀的控制系統。一般機房多是N+1備份,一臺空調出了問題,其他空調就可以馬上接管整個系統。目前最知名的產品有:CAROSS卡洛斯機房空調、艾默生機房空調、雷諾威機房空調等都是目前做頂端的產品。
在選擇數據中心制冷系統時,很多數據中心的IT人員認為舒適性空調也可以用于機房的冷卻,并認為舒適性空調能效高,因此可以降低制冷系統的能耗。
但是,在機房中,顯熱負荷幾乎完全由IT硬件、燈光、支持設備和供電產生的顯熱組成。因為幾乎沒有人,室外空氣有限,并且通常經過防潮處理,所以,潛熱非常少。針對這種情況,空調所需的顯熱比非常高,為0.95~0.99。只有機房精密空調可以達到這種非常高的顯熱比。相對而言,舒適性空調的顯熱比通常為0.65~0.70,因此,提供的顯熱量過少,潛熱冷量過多。過多的潛熱冷量一位著將不斷地從空氣中去除水分。為了保持所需的相對濕度范圍45%~50%,將需要不斷加濕,而這肯定要消耗大量的能量。
與此同時,精密空調具有高精度、反應靈敏、基于微處理器的控制系統,可以對外界環境的變化快速做出反應,從而保證環境變化保持在穩定環境所需的整定值范圍之內。舒適性空調通常包括有限的基本控制系統,無法足夠快速地做出反應,來保證所需的溫度差。
而且,機房精密空調通常采用高中效過濾器,使空氣中的塵埃減至最少,而舒適性空調采用粗效過濾器,無法去除足夠的塵埃顆粒;機房精密空調的設計時按照全面8760小時運轉設計的,組件有冗余功能,這會大大提高可靠性,降低運行和運維的成本。
因此,機房區域的制冷只能采用機房專用的精密空調。舒適性空調智能用于數據中心辦公區人員的制冷。