通信机房空调气流组织形式优化系统研究.pptVIP

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2.1 研究内容(现场图片) 设备排风口 设备排风口 设备背对背排列,出风口以外即为热通道 2.1 研究内容(现场图片) “冷池”机房整体布局图 2.1 研究内容(“冷池”组成及特点) 2.1.1、“冷池”机房的组成和特点 a、冷池:在面对面排列的两排设备两端和顶部用用防火玻璃和铝合金型材进行分隔,形成冷通道和热通道,冷池的玻璃顶板上安装着6个送风口。冷池顶板套件可以引入气体灭火,还预留了全智能精确送风控制器安装位置。 b、空调区域:机房划分为几个空调区域,每个空调区域必须有1台作为备份机组,满足n+1的运行要求,实现精密空调的冷量就可以按照各个冷池为散热单元的散热量进行精确分配。 c、全智能精确送风控制器:具备风量、温度、功耗监测,可以自动调节送风量,实现机柜精确送风或者区域精确送风。 2.1 研究内容(“冷池”运行情况) 2.1.2“冷池”机房的运行情况 机房的面积800平方米,机房内分两个空调区,每个空调区安装上送风精密空调8台,单台制冷量74KW/h,共构建12个冷池,每个“冷池”有6个送风口,任意抽测一个冷池,其中三个风口有风送出,风速分别是0.8m/s、10m/s、1.8m/s, 测得送风口温度为11摄氏度,单个机架的平均耗电功率大约4.5KW,机房热通道温度26-27摄氏度。经检测,温度分布十分均匀,无局部过热现象。 2.1 研究内容(“冷幕”方案) 2.2针对下送风气流组织模式机房的“冷幕”方案 下送方式需要借助于活动地板,活动地板与楼面之间形成了一个“空腔”,向“空腔内”注入一定压力的空气,在各个方向上承受的压力是相等的,因此,把这个空腔称为“静压箱”。 下送风空调对“静压箱”送入一定压力的冷风,冷风穿过活动地板上开挖的风口为发热设备降温,由于活动地板的隔离作用,活动地板下部空间是名符其实的“冷通道”,地板上部广阔空间就是泛指的“热通道”。 2.1 研究内容(“冷幕”方案) 2.2.1“冷幕”机房独具特色的特点 a、可调节抗震加固架: 是下送风变革的重要部件,它替代型钢焊接的底座对安装在活动地板上的设备实行安装固定,并保护活动地板“静压箱”免遭破坏。 b、可调风量导流风口: 导流风口有“机内”、“机外”之分,机外导流风口又有 “单向” 、“双向”两种,根据通信设备的机柜结构,选用合适的导流风口,根据设备的发热量调整风量和气流方向,兼顾整个机房风口调整后的风口总面积与机房内各处的风速,以达到最佳的送风效果。 可调风量导流风口分为手动调整和自动调整两种类型,因为设备耗电、设备发热基本恒定,没有什么波动,因此,使用手动调整更安全更可靠,只要在工程安装完毕统一调整一次,运行中半年或一年检查一次就行。 2.1 研究内容(“冷幕”方案) 2.2.2“冷幕”机房的气流组织 机房空调对活动地板下的“静压箱”送风,根据机柜结构,在其下部、前部的地板上安装配套的导流风口, 机内导流风口送出的冷空气穿过设备内电路板间的夹缝从机柜顶部排出;机外导流风口送出的冷空气在机柜门板的不同高度,穿过门板上的孔洞被机柜内网络设备吸入,由导流风口排除的冷风就象“幕布”一样,笼罩和冷却设备,因此,形象的称之为“冷幕”方案。 低温气流吸收设备的热量后温度升高,热空气从机柜的顶部和背部排出,热空气上升,汇集于上部空间,经过机房上部空间、设备间的通道重新回到空调机的回风口,如此周而复始的循环。 2.1 研究内容(“冷幕”方案) 独特的机架底座和可调风量的出风口: 机架底座风口 可拆卸、可调节控制风量的百叶 可调试抗震加固架 2.1 研究内容(“冷幕”方案) 机架底座可调风量、风向的风口 机架前面可调风量、风向的风口 2.1 研究内容(“冷幕”方案) 大发热量设备,机架面对面排列、底部送风和机架前面的冷通道 课题应用推广情况 1、CFD热仿真模拟技术应用实践 机房为中国移动哈尔滨分公司某程控交换机房,机房位于建筑物的第5层,维护结构仅有一侧为外墙,其余墙体和顶棚均不与外界接触。以房间左下角为坐标原点,建立几何坐标系,房间的几何尺寸为:长X宽X高=18mX18mX4.5m。房间中有各种程控设备以及空调设备 要素 名称 尺寸mm×mm×mm 要素名称 尺寸 mm×mm×mm 1 1750×900×2750 2 2008×900×2750 3 1750×900×2750 4 1750×900×2750 5 650×900×2750 6 650×900×2750 7 650×900×2750 8 650×900×2750 A 1000×5000×2000 B 1000×5000×2000 C 1000×5000×2000 D 1000×1200×2000 E 800×3100×2000 F 800×3100

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