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冷冻水列间空调解决方案
行业发展需求 列间空调系统 列间空调系统 列级制冷模式下同一冷热通道内的空调互为备份; 当一台空调发生故障时,备机启动,补充冷量输出; 当任何一台制冷量降低时,其他机组自动加大制冷输出; 水路采用两路进两路出的AB环路备份模式。 模块3采用RHC0200共10台,名义制冷量20kW ; 模块2采用RHC0300共12台,名义制冷量30kW; 模块1采用RHC0350共10台,名义制冷量35kW。 工况:回风温度28℃,进出水温度9/12℃。 室外采用带自然冷却的风冷螺杆冷水机组。 采用假负载进行测试,为装机满负荷的60%。 实测日平均PUE为1.23。 珠海铨高机电设备有限公司 珠海铨高机电设备有限公司 珠海铨高机电设备有限公司 技术方案 冷冻水列间空调 ─解决方案 通信业高速发展 热流密度不断提高 机房能耗-占总能耗比重越来越大 数据中心冷却功耗-占整体功耗高达35%-45% 节能减排要求 高效环保的制冷解决方案 行间空调 冷冻水型行间空调冷却系统 水平送风,靠近热源,提高制冷系统EER; 匹配冷、热通道设计,模块化数据中心; 有效利用平面布局,便捷扩容; 7×24小时维持机柜进风温湿度,可预测性的制冷; 无需高架地板,摆脱高架地板束缚。 制冷效率高,降低机房整体PUE ; 集中供冷,故障率低,维护成本低; 动态响应控制、实时调整制冷量输出,精确控制机柜进风温度; 实现高热密度(30kW/rack)散热 ; 扩展性好,实现模块化扩容; 完美结合Freecooling配置。 冷冻水列间空调系统 * 空调位于机柜列间 ; 对列分布于两侧机柜; 空调错开布置; 两列间封闭冷/热通道; 可沿模块底座或顶部布管。 冷冻水列间空调布局 冷冻水列间空调管道系统 水系统中应包含有水泵、止回阀、过滤器、膨胀水箱、截止阀、水流开关、温度计、压力表及软接头等部件; 系统中应设有膨胀水箱或压力式膨胀罐; 在最高点安装排气阀; 管道可采用镀锌钢管,外层加保温; 根据现场环境,加适量的防冻液(乙二醇)。 安装于室内的单点维护的中央冷水分配单元; 支持最多12×RHC CRAC; 流量调节确保分配到各个末端的冷水均匀; 采用柔性管件、快速接头连接。 冷冻水分配系统 冷冻水列间空调备份方案 * 采用封闭冷通道措施,优化气流组织,减少混风损失; 空调紧靠机柜,采用较高的送风温度(32~38℃),相应可提高送水温度,减少系统的除湿能耗; 提高冷冻水供回水温度(14/19℃),从而提高冷水机组能效比; 采用变频水泵、比例电动二通阀,实现变流量控制; 结合Freecooling功能,全年PUE<1.5。 冷冻水列间空调节能措施 15.8 17.4 18.3 19.9 20.8 22.3 14/19 21.8 23.4 24.4 25.9 27.0 28.5 12/17 11 10 11 10 11 10 温差 29/18 29/19 30/19 30/20 31/20 31/21 进出风温度 进出水温度 冷冻水型列间空调紧靠热源送风,可大大降低风机功耗,从而具有很低的PUE因子。 以雷诺威RHC0300为例,其额定制冷量为30kW,变工况制冷量参数如下表。 冷冻水列间空调PUE分析 0.022 0.025 0.020 0.024 0.018 0.022 14/19 0.018 0.021 0.016 0.020 0.012 0.019 12/17 29/18 29/19 30/19 30/20 31/20 31/21 进出风温度 进出水温度 IT设备负载100%时的末端PUE因子 冷冻水列间空调PUE分析 IT设备负载80%时的末端PUE因子 0.016 0.018 0.015 0.017 0.014 0.017 14/19 0.013 0.017 0.013 0.016 0.013 0.016 12/17 29/18 29/19 30/19 30/20 31/20 31/21 进出风温度 进出水温度 IT设备负载60%时的末端PUE因子 0.012 0.014 0.011 0.013 0.011 0.013 14/19 0.011 0.013 0.010 0.012 0.010 0.012 12/17 29/18 29/19 30/19 30/20 31/20 31/21 进出水温度 进出风温度 冷冻水列间空调PUE分析 在一般工况下(进风30℃、进出水12/17℃),冷冻水列间空调PUE因子为0.02; 由风机的流体特性关系公式可知,其轴功率与风量的3次方成正比,而风量又与制冷量成比例关系,从而可知,当需求的制冷量下降
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