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产品描述
艾默生精密空调总代理
空调器产生震动和噪声的原因大致有以下几种:
(1)窗式或分体式空调器室外机组如果安装于脆弱结构的墙上,则震动力剧,会产生噪声;
(2)分体式空调器室外机组安装于不平的地面、阳台和屋顶上时,容易产生震动和噪声。
(3)机架不平,固定空调器的底脚螺栓末旋紧,容易产生震动和噪声
因此,空调器安装时对脆弱墙体要加强支撑,对不平的地面要垫平,机架紧应装平并旋底脚螺栓。
1.承重墙和非承重墙
承重墙是指承受房屋结构重量的实心砖墙和混凝土墙,如多层外墙和高层楼房的外墙。这类墙比较结实,膨胀螺栓容易固定牢,安装室外机组的机架后比较牢固。安装后空调器的重量由膨胀螺栓传递给墙体承受。
非承重墙是指砖砌空心墙、多孔砖砌墙。它们的主要作用是分隔房间或填满承重构件下的空隙面积,不支承房屋结构的重量,因此墙质比较疏松,单靠膨胀螺栓不易把机架牢固地固定于墙上。这种情况下如果要装室外机组,应打对穿螺栓孔,屋内加补板或扁钢,然后用双头长螺栓固定机架,以便能承受空调器的重量。
2.在非承重墙上安装空调器时的加固方法
(1)安装窗式空调器时的加固方法
在强度不够的非承重墙上安装窗式空调器时,应在墙内侧或外侧采用加固角钢架,钢架用地脚螺栓固定在墙面上,以增加支承面积、分散墙壁的负载
(2)安装分体式空调器室外机组时的加固方法
在强度不够的墙上安装分体式空调器的室外机组时,单靠4只膨胀螺栓不能将机架牢固固定在墙上,即使勉强固定好了也不牢固,时间长了空调器会跌落。在这种情况下要用双头长螺栓和内衬板或扁钢,把墙夹在中间固定外部机架,并使空调器的重量分散到较大的墙面积上文承,这样装就安全了
3.避免在钢筋混凝土墙上打穿墙孔
钢筋混凝土墙上不宜开装窗式空调器的穿墙孔(洞),因面积比较大,可能要截断几根纵向和横向的钢筋,这样会影响墙的结构强度,是绝对不允许的。如果安装分体式空调器,制冷剂配管束的穿墙孔(ф80%左右)较好不要打在有钢筋的混凝土墙上,因分不清钢筋的位置,遇到钢筋很容易损伤钻头刃具,而且打孔特别费力。如果实在无法改变位置,一定要在钢筋混凝土墙上打管子穿墙孔,要慢慢试着钻孔,谴到钢筋时换位置避开,先打小孔,然后慢慢扩大。
一、机房空调维护简单方便
1)空调机组100%正面维护,机组安装可以三面靠墙
2)维护空间大
3)机组前门,容易打开,不需专用工具
4)不停机维护
5)各种功能元器件按照功能集中布置,操作方便
6)所有暴露的电器电压均为24V安全电压
机房空调在日常维护与清理方式
当机组的运行时,可以对机组上的空气过滤器及加湿器进行在线维护。如上图,空气过滤网位于机组上部的蒸发器进风口,加湿罐位于机组下部,均与气流系统隔开,打开面板后可直接取出,不影响机组运行!
二、灵活性
数据中心冷却系统设计应具有的特点是减少或避免与安装新设备有关的系统停运。这些特点应适用于集中站房内的冷却系统和建筑物内的冷水管路构架,其中一些特点包括为以后的设备,如水冷式机架、集中式空调器、计算机房空调器与集中站房设备等安装时需预留管道阀门和管盖。集中站房应考虑在负荷增加时能添加冷水机组、水泵与冷却塔。为了将来再接纳计算机和冷却系统,应制定和利用合理的负荷管理制度,制定发展计划或策略。全面的灵活性时常会受到集中站房内管道分布系统的限制。当数据中心在线后,从避免运行中断和实施费用的角度看,一般禁止用改变管道尺寸的方法去求得容量增加。
三、可扩展性
数据中心对预计的增加和扩展量有足够的考虑,否则它会在很短的时期内被淘汰。计算机技术的更新朔为2一5年,故冷却系统需要有扩展能力,以适应负荷增加。建筑物内的管路系统(CWS——冷却水系统,CHWS一一冷水系统)设计,应能支持建筑物内的冷负荷密度。虽然初投资常支配着水泵选择和水泵规格,但还需考虑水泵的能耗、系统的灵活性和冷水储存,以确定业主的总投资,集中机房应有足够的空间供未来的冷水机组、水泵和冷却塔之用。集中机房内冷水和冷却水系统的分、集水器的大小,从运行的第一天起到容量增加,以及达到未来的规划容量,应都能很好地适应其变化充分扩展和未来的增加量而选择的管路可以节能,也可以在建筑物寿命期的早些时候采用较小的有效部件。如果预算不允许为将来扩展增加费用,则业主需确保在现有集中机房旁边有可利用的地产。
四、空调安装与调试
机房空调设备设计应安装方便,位置可见、易近。
机房空调调试是一种有效的策略,用于验证冷却系统是否能按原先计划的要求运行,因此每项工程均应考虑。在"数据通信设备中心设计研究(DesignConsiderationsforDatacomEquipmentCenter——ASHARE2005a)"第12章中,为设备冷却系统的冷却服务提供了有用的信息。本章介绍正式调试活动的五个步骤:设计意图;性能要求(由项目小组确定);业主的计划文件;设计文件基础;项目调试计划。这些步骤包括了制造商验收测试;现场部件验证;系统施工验证;现场验收测试;系统集成测试,在满负荷(满流量)时调试以证明其水力能力是一项要求;回路应进行分段隔离调试,用于证明供、回水回路在绕开每段时的循环能力,提供不丧失冷却服务的可维护性,数据中心应设计有集中控制或指挥中心,用于监视整个楼宇的运行情况。控制中心应接纳楼手中所有的运行系统,如安保监视系统、能量管理与控制系统(EnergyManagementandContorlSystem—EMCS),系统控制与数据收集系统(SystemControlandDataAcquisitionSystem一SCADA),楼宇自动化系统(BuildingAutomationSystem一BAS)以及火灾报警系统,这些控制可与计算机系统控制室集中在一起,并应配备人员,满足24h运行之需。在控制中心内,应有各种应急程序、协议、人员一览表等。当它们有变化后,应予以更新。设施设备的电源,如不间断电源(UPS)、冷水、机组与馈电器应受到监视,以确定负荷增加和可利用容量情况。此外,还应组建包括信息技术(IT,和设施中各部门的配置管理小组或管理**,它能控制与管理数据中心的基础构架。
五、机房空调维护与故障排除便捷
机房空调维护方便、快速,能准确排除故障是一个高利用率数据中心的基本要求。这项内容的第一要素是在冷却设备的周围有足够的工作间距。制造商的推荐值应作为服务区域的较低要求。设计者应提供维护与操作阀门、控制装置、传感器和大型设备所需的通道。在集中机房内,可设置升降机、吊车、起重机等,用于搬动重的设备和部件。这些装置应纳人机房已有结构件的考虑中,例如吊车与轨道装置可置于站房内冷水机组的上方,这样易快速地取下其端板与/或压缩机。此外,还应为方便拆卸整个冷却系统的组成件(如冷水机组)提供空间。若空间十分紧缺,则用于每台冷水机组抽管的区域可以共享,因为每次通常只对一台进行维护操作。冷水管与冷却水管的走向应避免与冷却系统的设备搬动发生冲突;像水泵、冷水机这类机械设备的布置,应方便彻底更换;切断阀门的位置也必须能在更换时不便服务中断。因此,它们的布置与整个管路系统的集成是非常重要的,楼宇的业主应考虑有一个计算机化维护管理系统(ComputerizedMain–tenanceManagementSystem一CMMS),以有助于设备维护。这些系统能记录维护历史,为未来维护自动传递工作程序。制造商的特殊维护要求和维护频率可输人或下载到CMMS内,对设备运行中断与维护予以协调,这比由于缺乏足够的维护而去处理不能预期的设备故障更方便、更需要,能量管理与控制系统(EMCS)或楼宇自动化系统(BAS)的传感器和装置的输出会随时间呈现变化趋势,可用于系统诊断和故障排除。EMCS的数据也可用于监视和表征随时间变化的系统性能。例如,冷水机组的电流读数与/或冷水温差及流量,可用于计算与监视冷水机组的效率和负荷增加的情况。控制系统应具有”故障自动保险(fail-safe)”性能,使系统仍有流量并处于运行工况。典型的楼宇管理系统在丧失控制关闭时,数据中心的系统应接通,保持系统在线,机房负荷随时间增加的情况可与冷水的容量作对照。这一信息可用于谋划机房扩展或个别组成部分容量增大的时间框架,例如,冷水机组用1200RT替代800RT。此外,在楼宇冷却分布回路和两次回路中可安装流量计与压力传感器,用于监视管路系统中的冷水流量和容量。利用这种信息可确定安装新的水冷型计算机设备的较佳位置或校准冷水系统的网络模型。最后,还应在冷水管路中安装类比用的温度计、压力表和流量计量仪表(孔板、平衡阀等),以获得系统性能方面的其他信息。在一次回路与辅助回路上需装传感器,便于系统中任一部分在维护时进行控制。如果备用回路是暂时的,则也可手动操作。
六、机房空调采用高精设计而成
机房精密空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是是很不利的特别是银行和通讯行业。现在的机房精密空调要求一般在温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度机房精密空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2% 。
七、机房空调彩页全年制冷方式
由于机房的发热量很大,有的IDC机房发热量更是达到30 kw/㎡以上,所以全年都是制冷,这里需要提到的一点是机房精密空调也有加热器,只不过是在除湿的时候启动的。应为除湿时出风温度要相对较低,避免房间温度降低得太快(机房要求温度变化每10分钟不超过1℃,湿度每小时不超过5%)。
数据中心机房空调三种制冷方式
数据中心冷却系统常常忽视对服务器、操作系统和网络配置的注意,然而,这些IT系统的性能对冷却支持的依靠就跟对网络连接的依靠是一样的。随着IT系统的变化,冷却系统也需要随着进行调试。信赖一个对关键基础设备有整体性看法的服务合作伙伴是必需的。
精密冷却系统的设计专为满足数据中心的热负荷的需要,对服务和维修具有不同的要求。而标准的建筑空调,仅仅是为了满足居住者的个人舒适就可。目前的数据中心冷却设备比家用的空调更加多面和复杂,一些类似数码涡旋压缩机或者高街度冷却排、变速驱动器这些技术都需要对配置和网络进行先进的控制。
较大限度地提高机密冷却系统的性能和效率,这需要它得到妥善的原始设备机房空调制造商的工厂培训和认证的技术人员的维护,而他们通常都对如果维护这些关键系统去支持数据中心具有广泛的知识。冷却系统集成到数据中心的基础设施支持的战略是较关键,大多数非制造商支持的维修来源缺乏这种经验。
精密冷却连续运行,同时要求设备的正常运作。为了发展和坚持长期的服务计划,保持这种一致性是很重要的,其中包括对精密冷却系统的预防性维护和优化。下面是对一个预防性的维护任务清单的建议:
预防性维修制冷设备应集中于诸如空气过滤器、风机驱动系统、压缩机、流体和管道设施以及蒸发器线圈等关键部件。
(1)空气过滤器堵塞,例如,应该进行更换因为它们减少气流却增加了对风机驱动器系统的负荷,空气过滤器不断收集污垢和灰尘,甚至较小的飘落压力都可能会导致风扇能源的额外要求。
(2)鼓风机皮带、轴承、电动机、车轮也应定期检查,以确保没有磨损或损坏而引起设备故障。此外,IT经理每月都应检查并调整空气处理装置风扇及使用皮带驱动风扇得机房空调之间的张力。
(3)压缩机应检查是否有泄漏和油位也应该进行检查,因为太少或太多油都能减少使用寿命。应该只使用那些制造商或原始设备制造商建议的油的类型。
(4)那些使用水或者乙二醇的冷却空调需要得到维护,这样使得运输到空调的液体的质量尽量达到无污染的状态。最后,蒸发器线圈必须定期检查,以确保它们是干净和无杂物。
1 对高密度机房连续制冷的定义
面对上述情况,国外数据中心领域的一些机构进行了研究,在索克曼协会研讨高密度机房连续制冷系统的白皮书中,将制冷系统分为ABC三个等级,A级为不间断制冷系统,不间断制冷系统需要为精密空调的风机、二次泵配置UPS,并增加蔷冷罐;B级为连续制冷系统:连续制冷系统需要为精密空调的风机、二次泵配置UPS,但不增加蓄冷罐;C级为可中断的制冷系统,即对制冷系统不配置任何UPS设备,在电源故障时停止制冷系统。索克曼对制冷系统进行分级定义,并提供了几种解决方案。
2高密度机房连续制冷的三种解决方案
对于高密度机房,采取何种措施在电力故障发生的间歇,维持制冷系统的运行,或是部分运行呢?索克曼组织和有关厂商提出了几种解决方案。一、索克曼直接膨胀风冷型机房空调
SOCOMAN系列风冷式直接膨胀机组从房间吸取热量通过冷凝器传递到室外空气中。机组安装完毕后,室内机组于室外冷凝器构成闭合回路。安装方便快捷,适用于水源缺乏的地区和无冷却水系统的场所。
二、索克曼直接膨胀水冷型机房空调
SOCOMAN系列水冷式直接膨胀机组从房间吸取的热量通过内置水冷冷凝器传输到制冷剂中。冷却水可以由供水管道、冷却塔或者水井供应,或者在一个带有外置干冷器的密封回路中运行。但是在改种情形下,冷却水通常采用抗冻的水和乙二醇的混合物代替常用的制冷剂。该机组适用于有集中冷却水系统的场所。机组能效比风冷式机组高,因此更节能;机组安装不受室外场地限制。
三、索克曼冷冻水机房空调
SOCOMAN系列冷冻水机组是通过冷冻水来控制室内环境。这款机组机型设计简单,性能卓越。其微处理控制器通过三通电动冷冻水阀的调节,精确地控制室内空气条件。该系统使用于有中央空调冷冻水系列的场所,利用用户冷冻水进行制冷。
3高密度机房连续制冷解决方案的选择
对于以上的几种连续制冷解决方案,建设方或设计单位该如何进行选择呢?对此,笔者建议建设方和设计单位可根据数据中心的热密度和数据中心的重要性。以及柴油机等后备系统配置情况,从以上解决方案中选择一个合适的连续制冷方案,例如对应单机柜电量1.2KW以内的机房,预计温度上升到32℃的时间约在10分钟以上,就可以依靠柴油机系统来提供后备电源。随着单机柜用电量的提高,可以采用为精密空调的风扇提供UPS的方案,以提供气流循环,利用环境的吸热能力,减缓温升速率。
但对于单机柜的用电量达到6kw以上的高密度的机房(按ASHRAE的预测,2010年服务器单机柜将在12KW以上)。就需采用冷冻水型精密空调系统,从而选择索克曼的A级不间断制冷方案,给冷冻水循环系统提供UPS,并设置一定体积的蓄冷罐,以维持停电期间或停电后冷水机组重新启动期见的制冷,等待制冷系统的完全恢复。
当制冷系统停止时,根据数据中心机房装机密度的不同,机房的温度上升幅度不一,在以往传统的机房,由于单机柜用电量较小,制冷系统停止后,仍有较长一段时间能维持设备正常运行。例如在一个单机柜1.2KW的机房,制冷系统停止10分钟后,温度将上升10.5℃,管理者可以有时间启用备用发电机或关闭服务器设备。
但随着机房装机密度的提高,温度上升变得非常迅速,据Intel实验分析,一个单机柜用电量约9KW的数据中心机房,一旦制冷系统停止运行,温度从22℃上升40℃只需要18秒,上升到57℃只需要35秒。而一旦超过32℃,计算机设备就会出现故障,温度继续升高,计算机设备将会停止运行,甚至损坏。因此,对于高密度的机房,配置一个不间断的制冷系统就变得非常必要。
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