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文檔簡介
一體化綠色解決方案設想冷凍水機房空調系統解決方案
1.冷凝溫度提高1℃,空調能效比降低3-5%。對于200平米的機房,以100kW的負荷計算,冷凝溫度提高1℃,年能耗多增加2萬元。由于熱島效應,平均的冷凝溫度普通提高3-5℃,有的甚至更高,機組的能效大大降低。年運行費用增加6-10萬元。我們通常提到多少溫度工況設計的室外機,如35℃,45℃,只是限制最高壓力不超過報警值,使其能在高溫環(huán)境下工作,其制冷量和效率都會大大衰減。
2.風冷直膨式機房空調實際顯熱比低,0.8-0.9,機房內仍存在過度除濕現象IDC機房定點制冷綠色決方案機房局部熱點現象CFD模擬仿真熱點熱區(qū)機房的熱點、熱區(qū)局部熱點:部分區(qū)域機房負荷過高IDC機房定點制冷系統綠色解決方案定點制冷案例分析深圳移動磁懸浮主機+定點制冷模塊定點制冷系統圖冷凝器制冷主機貯液器壓縮機泵制冷末端換熱器冷凍水定點制冷主機定點送風列間空調冷門空調風冷冷凝器冷卻塔冷水機組定點送風IDC機房UFC冷源模塊綠色解決方案機房面積=900(M^2)機房總熱負荷=405kW機房空調占據有效面積率:10-15%機房面積=900(M^2)機房總熱負荷=2700kW機房空調占據有效面積率:30-40%常規(guī)機房:發(fā)熱密度估算值@450(W/m^2)大型IDC機房:發(fā)熱密度估算值@3kW/m^2IDC機房利用靜電地板下的空間,將制冷末端放置于地板下方。壓縮機和冷凝器放置于室外。IDC機房UFC冷源模塊大大提高了機房面積有效使用率。IDC機房UFC冷源模塊綠色解決方案IDC機房UFC系統原理圖壓縮機
冷卻塔冷卻塔冷凝器冷卻水電磁閥電子膨脹閥制冷末端制冷末端制冷末端制冷末端制冷末端電磁閥電磁閥電磁閥電磁閥電子膨脹閥電子膨脹閥電子膨脹閥電子膨脹閥蒸發(fā)器模塊直接放置于機柜下方??梢圆扇》忾]冷熱通道的方式,優(yōu)化氣流織。IDC機房UFC末端布置送風氣流短,輸送能效小,采用冷熱通道封閉,較高的蒸發(fā)溫度,大大提高了UFC冷源模塊的能效。IDC機房UFC末端CFD模擬圖冷凍水UFC、列間、冷凍水機房空調對比項目概況機房面積337㎡,單臺服務器發(fā)熱量為3Kw;包括設備負荷及維護結構、照明等負荷,總負荷約為400~430Kw(服務器布置數量稍有差別)??照{方案簡介MCA風冷磁懸浮冷水機組+ME冷凍水機房空調MCA風冷磁懸浮冷水機組+MES冷凍水列間空調MCA風冷磁懸浮冷水機組+UFC冷凍水地板下送風空調11冷凍水UFC、列間、冷凍水機房空調對比序號項目名稱型號數量單位單價合計1主機設備部分1項137560013756002冷凍水機房空調6項82400.0494400.03安裝施工1項4000040000總計1874000序號項目名稱型號數量單位單價合計1主機設備部分1項137560013756002冷凍水列間空調24項4500010800003安裝施工1項8000080000總計2535600序號項目名稱型號數量單位單價合計備注1主機設備部分1項137560013756002冷凍水地板下送風空調36項3000010800003安裝施工1項8400084000總計2539600方案技術經濟三種方案運行費用分析冷凍水機房空調單臺MECD90實際運行功率為5.41kW,全年耗電量為236958kW·h。按1元/度電估算,則本項目全年空調末端總電費約23.7萬元。冷凍水列間空調單臺MES35C實際運行功率為0.92kW,全年耗電量為145065kW·h。按1元/度電估算,則本項目全年空調末端總電費約14.5萬元。初投資費用較方案一高66.2萬,約7.2年可收回初投資。冷凍水地板下送風機組單臺UFC01實際運行功率為0.64kW,全年耗電量為168192kW·h。按1元/度電估算,則本項目全年空調總電費約16.8萬元。因地板下送風機組不占用機房面積,本案可多出12臺服務器機柜,按每臺服務器年租賃利潤10000元計,可增加12萬元/年作為電費補償。初投資費用較方案一高66.6萬,約3.5年可收回初投資。IDC機房數據中心熱回收綠色決方案數據中心熱回收方案熱密度數據中心全年24小時發(fā)熱,普通機房的發(fā)熱密度在500w/m2左右;高熱密機房(T4級)發(fā)熱密度已達2000W/m2以上;熱回收原理冬季利用數據中心設備發(fā)熱做為磁懸浮水源熱泵機組熱源,利用冷凝熱提供熱水供辦公場所采暖。熱回收意義辦公場所的采暖負荷在100w/m2左右,普通機房每平方米可以提供5個平方米的辦公采暖需求;高熱密機房(T4級)每平方米可以提供20個平方米的辦公采暖
需求。數據中心熱回收原理圖磁懸浮冷水機組冷卻塔磁懸浮備份熱泵機組雙盤管空調辦公區(qū)域風機盤管IDC機房微模塊一體化解決方案微模塊的配置UPS及電池在模塊內UPS在模塊外根據UPS/HVDC是否放在模塊內,微模塊可以分為以下兩種:。空調末端在機柜底部,俯視圖被覆蓋。微模塊剖面圖微模塊結構分解數據中心為什么采用微模塊方案設計----空調角度的思考更合理配置空調制冷量改善運行工況,提高空調效率提高空調顯冷量,減少加濕運行延長自然冷卻運行時間,減少壓縮機運行時間制冷量無級調節(jié)輸出,減少加熱微模塊氣流組織封閉冷、熱通道氣流組織路徑最短
高回風溫度空調效率最高不占用機房面積風險分散微模塊更合理的運行工況—PUE可低于1.4設計溫度31-39°C18-27°CASHRAE:ThermalGuidelinesfordataProcessingEnvironments20℃15℃高回風溫度:全顯冷量—減少加濕能耗高供回水溫度:設計溫度提高1℃,冷水機組可節(jié)能約3%;大幅延長自然冷卻使用時間
IDC機房冷凍水機房空調系統解決方案
24-28℃室外低溫自然冷源的利用?IDC機房冷凍水機房空調系統解決方案10/15℃,12/17℃,甚至15/20℃,水機能效比進一步提高。IDC機房優(yōu)勢:1、采用磁懸浮壓縮機;2、室內外機聯動控制;風冷磁懸浮冷凍水空調系統水冷磁懸浮冷凍水空調系統IDC機房自然冷源設計自然冷源適用范圍根據中國氣候條件,長江以北廣大地區(qū),隨著緯度增加,自然冷源利用時間越長;春季、秋季、冬季等可以部分甚至全部替代壓縮機運行,利用自然冷源降溫;自然冷源在中國具有良好的應用前景;提高設備供水溫度,并合理化末端設計,能夠進一步提高自然冷源的應用范圍。IDC機房自然冷源設計風冷帶自然冷源冷凍水機房空調一體化解決方案干冷器冷凍水機房空調水泵旁通閥風冷磁懸浮水機風冷自然冷卻冷凍水空調系統能耗分析
自然冷源利用量與下列因素有關:1、當地的氣象條件,當地平均氣溫越低,自然冷源利用量越大;
暖通典型年氣象參數:根據由中國氣象中心提供的全國194個氣象站點近50年的實測逐日氣象數據,獲得逐時氣象參數分為兩個步驟:首先在多年逐日數據的基礎上選出具有代表性的典型氣象年,然后利用各氣象參數的日變化規(guī)律綜合考慮各氣象要素的確定性和隨機性,建立空氣干球溫度、絕對濕度、太陽輻射、風速風向以及天空有效溫度等氣象參數的逐時模型,把典型氣象年的逐日參數轉換成逐時參數。/cn/gxzxjdcgjj/axkfl/fjs/webinfo/2004/09/1179971250912997.htm2、冷凍水設計工況有關,傳統的民用冷水機組冷凍水工況為7/12℃,機房內顯熱少,普通設計10/16℃工況,通過優(yōu)化氣流組織設計,封閉冷熱通道等措施,冷凍水水溫可提升至12/18℃,或15/20℃。IDC機房磁懸浮水機介紹磁懸浮技術:磁懸浮是利用懸浮磁力使物體處于一個無摩擦、無接觸懸浮的平衡狀態(tài)。1831年10月17日,法拉第發(fā)現電磁感應現象。電磁懸浮利用高頻電磁場在金屬表面產生的渦流來實現對金屬球的懸浮。磁懸浮列車:磁懸浮研究的熱點是磁懸浮軸承和磁懸浮列車,上海磁懸浮列車是世界上第一條商業(yè)化運行的線路。韓國2014年5月17日開通仁川國際機場磁懸浮列車。磁懸浮空調:磁懸浮空調是利用磁懸浮軸承,離心式水機的應用。它的無接觸、無摩擦、使用壽命長、不用潤滑以及高精度等特殊的優(yōu)點引起世界各國科學界的特別關注。2011年IDC機房與美國turbocor公司合作,將磁懸浮技術成功應用到機房空調領域。磁懸浮冷水機組磁懸浮冷水機組磁懸浮壓縮機:1、無油壓縮機、無摩擦軸承;2、負荷10-100%可調節(jié);3、具有軟啟動、低噪音、高能效、振動小和重量輕等特點。磁懸浮冷水機組磁懸浮壓縮機:1、無油壓縮機、無摩擦軸承;2、負荷10-100%可調節(jié);3、具有軟啟動、低噪音、高能效、振動小和重量輕等特點。2極電機,直接驅動,板上有IGBT用于控制壓縮機的轉速,從而實現負荷的調節(jié);壓縮機轉速可在以下范圍自由調節(jié):18000到48000RPM(TT300)300Hz-800Hz15000到30000RPM(TT400)250Hz-500Hz轉速范圍iCG系列新品介紹iCC控制系統intelligentChiller—Green水冷磁懸浮離心式冷水機組風冷磁懸浮離心式(自然冷源)冷水機組iCGiCG-WiCG-A
冷噸
090100120150200300400450600750iCG-WiCG-A冷量水冷風冷150RT-750RT90RT-450RTiCG系列產品冷量范圍全面覆蓋螺桿,覆蓋部分離心iCG系列新品介紹冷量范圍:
150RTto750RT壓縮機類型:
磁懸浮變頻離心式制冷劑: R134a
EER:
高達6.8低噪音: SPL68dB(A)@1mIPLV:
高達11.5AEER:
高達19iCG-W系列產品主要參數:iCG-W系列產品主要特點:多制冷回路設計,
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