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精密空調制冷與熱風循環設計方案

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精密空調制冷與熱風循環設計方案

發布日期:2018-10-17 作者: 點擊:

風循環阻力的要害點和處理辦法


由于上送風辦法關于熱量大于lkW每立方米的機房不适用,而現在大部分機房的發熱都現已挨近或超越這一目标,所以DC機房的送風辦法大多是選用下送風辦法。如選用上送風辦法,阻力不是大的間題,在熱壓作用下,冷氣流運送不遠是大的困擾,因而加接力風機是處理問題的有用辦法。下面重要讨論下送風的阻力問題。


三個阻力要害節點


空調過濾網:過濾網長時間與很多空氣接觸,在積累了必定的塵埃後,阻力上升,積滿塵埃時的阻力是新過濾網初阻力的2~4倍。中效,中高效的過濾網的終阻力能夠到達200~30OPa,關于約40OPa全壓的風機,是十分大的負擔。


送風靜壓箱:這一通路本身的阻力不大,但現場實踐狀況是防靜電地闆下經常會大捆的線纜橫向經過風路,将有限的地闆掙高壓縮得更小,構成阻力大增,涼風難以經過。


e機架内部阻力:機架内層層疊疊地布滿服務器,使機架内很少有縱向的氣流通道,構成氣流從機架下到機架頂部的阻力很大。氣流在上升過程中還要遭到服務器電扇掃除高溫氣流的嚴重擾動。


氣流阻力問題的處理


空調過濾網經常更新或沖刷,減小阻力。


改地闆下走線為行架上走線,便地闆靜壓箱曉暢。若真實無法改走線辦法,應将線纜攤平,削減對風路的影響。


根據規劃功率,在機架的頂部裝置軸流風機,其作用相當于機架中的接力風機。


機架的面闆選用孔闆,使氣流與環境空氣相混合,減小阻力。


增大機櫃尺度,尤其是後部縱向風道的尺度,大部分機櫃熱量會集在這裡。


在服務器前面闆之間增加擋闆;未裝置服務器的u位用盲闆封堵;機架前面闆确保氣密性,盡量削減涼風逃逸到環境中,便進入機架中的涼風強制經過服務器,以确保冷卻作用。


 (1)空調出風口+機櫃底部,地闆下為靜壓箱,假如地闆下無任何遮擋,其氣流比較順利。但實踐運轉的機房,地闆下往往有橋架和線纜,處理這個問顴很要害。


(2)從機櫃底部+機櫃頂部,是真實需求環境保障的區域,是首要的熱源區,也是簡單構成氣流阻滞的一段。機櫃内有服務器層層隔絕,僅靠空調本身的氣流壓力自下而上活動,假如機架面闆不緊密構成漏風(部分運用中的機架刻意将前面闆規劃成孔闆),在機架的中上部往往氣流小、壓力弱、熱量積累,構成了高溫帶。為處理這一對立,并便整個氣流途徑上根本堅持恒值,可在機架頂部裝置合适的電扇處理。


(3)機櫃的頂部十天花闆+空調回風口,整個回風途徑比較順利。


(4)空調機組内部氣路,首要是回風過濾網的阻力和風機的驅動力。


(5)空調出風口十天花闆+機櫃周圍,整個送風途徑比較順利,但由于IDC機房熱量大,上送風空調涼風吹不遠,關于超越20m的走廊,往往在機架走道2/3間隔内有涼風,其他1/3的間隔内是熱火朝天。關于冷量滿足、層高不是特别高的機房,學習機架通風加裝電扇的辦法,能夠采納加裝接力風機的辦法。


(6)機架+走廊+空調回風,上送風空調的冷卻辦法很難有用操控空間溫度。由于其散熱和冷卻都是靠分散混合,冷熱氣流不具有嚴厲的阻隔性,其冷卻作用勢必不行抱負。


機房空調的室内風循環體系十分要害,了解專用空調室内空氣循環的整個組成和阻力狀況,關于處理空調風體系的問題很有好處。


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