华为精密空调
华为精密空调NetCol5000-A025H报价
流动地板安装
(1)流动地板的安装应在机房内其他装修及各系统安装完成并对地面清洁处理后进行。流动地板空间作为
静压箱时,四壁及地面均作防尘处理,不得起皮和辙裂,并铺设隔热层
(3)地板下作保温时,保温材料应平整、干燥,面层应作防尘、包封处理。
1.全钢弯边地板是传统的有黑边全钢地板。因此,我们需要重新考察流动地板所带来的题目。今天,同样
的面积可容纳两个机架,而每个机架都要求具备带A、B路输入的220V电路(功率为I2kW),总共有12个分支
电路。
(6)流动地板的理想高度在46~6lcm之间。一般而言,设各机架可承受重达900千克的重量,而且可能需要
滚动以挪动位置。
(7)配电系统。假如采用流动地板,则可能需要进行特殊的加固,而且在某些环境中,加固会受到过道的
限制。不外,假如数据机房需要频繁地变动或维护缆线,则常常需要拆卸一些地板砖甚至整排地板砖。在
某些数据机房备选地点,安装流动地板后会导致室内净高度不符合相关划定。
在地震多发地区,假如使用流动地板,则可靠性不可能达到5个9。 PVC抗静电贴面表面耐磨、开裂现象少
、防水、防侵蚀,并可减少人们在行走及搬运设备过程中产生噪声。但也很显然,较初使得流动地板必不
可少的众多要求已不复存在。要确保地板的载荷不**过上限,需要花费大量的资金并进行细致的规划。入
口复合抗静电地板在大中型主机房据有一定的比重。
以客户四周数据*的均匀停机时间达5个礼拜为例,这大约相称于50,000分钟,而要实现5个9(即
99.999%)的可靠性,每年的停机时间只能有5分钟。使用流动地板给确保或确定数据机房的抗震等级带来
了较大的难度。另外,数据机房还需要用来移动和固定这些设备的装置。损害的设备需要进行抢救和维修
或更换,不仅耗时而且费力。
2.线槽地板,跟着综合布线系统的深人发展,排击线槽地板应运而生。无论何种类型的地板,其电气机能
、力学指标、机械强度均应符合SJ/T10796一2001《防静电流动地板通用规范》的有关划定。
使用流动地板带来的题目
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以上分析表明,流动地板的确是能知足早期数据机房要求的一种既有效又实用的方式。海内流动地板
市场很活跃,特别江浙一带全钢地板在品种和结构上都取得了长足的提高。 (注:121gmm即4英尺,是上个
世纪70年代敷设大型透风管道留下的空间,现代数据机房挣高度为2.6~3.2m,地板下一般是300一400mm。
(10)本钱。流动地板区域非常不便于进行清扫。挣高度题目会限制对数据*位置的选择。地板下电气引
上线**套金属软管以防鼠咬。实际上,数据机房的要求已经发生了重大变化。背面附带磁性式PVC贴面
,可以直接放在全钢裸地板表面,不需任何粘剂,拆装利便。在日本,通常的做法是将天花板上移以弥补
流动地板占据的空间,从而可获得所需的净高度。碰到障碍或不规则地面,应按实际尺寸镶补并附加支撑
部件。下面先容几种较有特色的地板材料。
(8)流动地板铺设过程中应随时调整水平。
(4)净高度。
(2)缆线的操纵。不同颜色的抗静电塑胶地板的拼接处理可取得较好的装饰效果。风口板的数目应根据风
量、风速和地板的风口有效面积计算确定,摆放位置根据每个设备的热负荷情况进行调整。
(7)现场切割的地板,周边应光滑、无毛刺,并按原产品的技术要求作相应处理。早期流动地板下客观上
为藏匿人或设备提供了空间。因为空气频繁活动,因而消防法规将透风室中的失火视为一种特殊的不安全
隐患。因为清扫难题以及清洁工作所存在的意外风险,流动地板下方往往无人间津,灰尘、沙砾以及其它
各种杂质日复一日,越积越多。在当今的数据机房中,设备使用年限大约为两年,这使得数据线和电源线
几乎总在不断地发生变化。打开的地板砖会给在数据*走动的操纵职员和参观职员带来一些意外危险。
(5)地板下面空间的防尘和保温处理。而且,数据机房**可以利用的**空间通常取决于流动地板,而
与当前的、近期内的要求甚至是需要使用此空间的实际**要求无关。
机房**精密空调与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房**精密空调机的循环风量约大一倍,相应
的焓差只有一半, 机房**精密空调送风温度在15-18度,而机房温度控制在20-22度,湿度在50%,其露
点温度约在13度, 机房空调循环风在空气露点以上运行。机房**精密空调显热比为0.95以上,单位制
冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将
有利于稳定机房的温湿度指标,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少。
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通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。机房主要是设备散出的
显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。并且冬季
是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。鉴于以上特点,
如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。例如一个热负荷为 7000kcal/h的机房,若使用
机房**空调机组,则总耗电量为2.7kw,而舒适性空调机组则需耗电8.1kw,即多耗电两倍。同样制冷量
的空调机其风量各异,舒适性空调机的风量与冷量比为1:5,而恒温恒湿机风量与冷量比为1:3.5,机房专
用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点。
由于机房的热负荷90%~95%是显热负荷,同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。这就要求机房的空调
系统能够提供较大的送风量,所以一般机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6~2倍。
根据美国斯坦福大学Jonathan Koomey教授的一项调查显示,2010年**数据中心电力消耗为2355亿度,
约占**电力消耗的1.3%。而在美国,这一比例更高,美国环境保护署的报告显示,2011年数据中心能源
消耗占到了美国电网总量的2%,并且还将呈现每五年翻一番态势。中国的数据中心能耗也高速增长,显着
**世界的平均水平,据ICTResearch统计,2012我国数据中心能耗高达664.5亿度,占当年全国工业用电
量的1.8%。根据预测,到2015年我国数据中心能耗预计高达1000亿度,相当于整个三峡水电站一年的发电
量。
另一方面,数据中心能源效率普遍低下,能源浪费巨大,据***统计,目前,中国的数据中心的平均
PUE值在2.2-3.0之间,而实际能耗可能远远**这一数字。对企业而言,数据中心电费已成为很大一笔开
支,大幅侵蚀企业的经营利润。如中国联通2012年营业收入407亿美元,利润仅为12亿美元,但其电费开
支却高达17亿美元。
数据中心能源消耗巨大和能源利用效率低下的现状,揭示了数据中心行业存在着巨大的节能空间,绿色节
能自然而然也就成为了当前和未来数据中心建设的一个主流需求。
华为公司设计的IDS系列就是顺应潮流的一款产品,针对数据中心各个耗能的环节,设备、温控、电源等
系统一一给出了应对的节能方式。
IT设备负载时刻在变化,功率能耗也就时刻在变化,能耗也就有了较大的波动。华为强大的管理系统能够
很好的将L1层(基础设施层)和L2层(IT设备层)连动起来。依托历史记录,加上功耗的实时变化,便可以预
测业务的变化,在某些时候可以关闭一些服务器,减少供电需求,同时供电模块适时休眠,提升供电效率
。通过温湿度传感器实时监控IT机柜各个地方,传达各个角落的温度、湿度到控制系统,配合智能化的空
调,智能输出冷量,按需输出,减少冷量的多余消耗。
在2015年前,UPS是工频机的天下,到2015年之后,高频机逐步**市场。节能减排的政策方针落实越来
越严格了,而工频机由于有隔离变压器的存在,增加了能耗,变压器的存在导致了谐波的增强,又要增加
滤波器,进一步增加能耗,工频机号称功率能达到90%,能而实际上一般只有80%。而之前鼓吹的工频机比
高频机更安全、稳定在铁一般的事实面前也被破解了。高频机比工频机更高效,更加安全稳定。华为UPS
整流与逆变侧的半导体运用IGBT,在线双转化更加高效。效率大大提高,高达96%。而模块化UPS通过电容
补偿等一系列手段功率因数甚至可以达到理论值的1。功率的提升意味着能耗的减少,拿100KVA的UPS来说
,每提升一个点的功率,每年就可节能8760KWH的电能。
为了确保系统的可行性,冗余已经成为了业界主流的手段,而冗余致使UPS的带载大大降低,有些地方甚
至只有10%,20%。低载情况下的效率越加凸显,而华为UPS在20%带载的情况下,UPS采用DSP全数字化控制
,智能休眠,效率能达到95%,远远大于业绩的主流厂家的产品。
华为UPS的易并机的特性使得随需而动完全成为了可能。我们知道随着业务的增长,IT设备的规模,功率
会越来越大。先期的功率可能在两三年之后仅仅只是三分之一,五年之后可能仅仅只有十分之一,而设计
的时候一般都要考虑到五年之类的扩容。先期的投入过多,会造成前期投入过大,能耗大大增加,而华为
UPS的易并机特性完全可以随着IT设备的功率的增加而增加,随需而动,减少前期投资,减少能耗。
制冷的能耗占到了总能耗的35%左右,华为公司产品是怎样减少能耗的呢?首先分流,精密空调的冷风和IT
设备的热风分开,不产生交****,没有冷热对流,再把冷风或者热风封闭起来。在IT机柜上空余的地方安
装挡板,毛刷减少风的对流。其次空调进风口对准热风,提高进风温度,而且湿度控制再也不用全部整个
房间都要监控了,只需控制通道内(封闭冷通道)或者通道外(封闭热通道)的就可以了。后精密空调采用行
级变频空调技术,行级空调可以近端制冷,减少冷风的传输距离,减少能耗。而变频技术的适应,有多少
的热量就产生多少冷量,而不是全功率大功率的输出,依托强大的管理技术,实时监控的温度和湿度,通
过L1L2层联动机制,达到精确的制冷输出。
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