机房通风空调系统改进方案
招标编号:****
投标单位名称:****
授权代表:****
投标日期:****
第一部分创新技术解决方案
第一章创新设计策略
1.1、深入剖析项目需求并理解用户期望
项目目标为提升与升级楼内的空调设施。鉴于机房空调对设备正常运作的关键性,任何机房环境温度的异常波动都可能引发严重的运行故障。因此,对产品的高可靠性需求不仅体现在产品本身的优选上,更包括安装与改造过程中的高可靠性保障。这无疑对我们的施工工艺标准提出了严峻的挑战。
在追求产品与安装工艺的高品质稳定性的同时,客户对服务的可靠性寄予厚望,这包括对服务响应速度、服务质量以及服务安全性的全面升级需求。
1.2、高效节能空调系统选择
一、从用户使用角度对空调系统进行选型
经过任务调整与设施升级,原楼机房的空调设备因长期使用,零部件老化且型号陈旧,导致维修及售后服务面临严峻挑战,对机房设备稳定运行构成严重制约。显然,当前的空调系统已无法满足实际工作需求。基于我司丰富的工程实践经验和客户反馈,我们建议更换为专用机房空调系统,推荐选用***系列。此系列空调相较于国内常见的同类产品,具有显著优势,主要体现在以下几个方面:
1、基于市场份额的数据,国内中高端机房空调市场近年来始终由****空调稳居首位。鉴于其显著的市场占有率,该品牌得以倾注更多资源于提升产品质量,从而实现品质驱动市场的积极循环。
2、在北京,机房管理者长期面临水质挑战,***机房亦不例外。传统空调往往依赖电极式加湿技术,然而水垢积累与加湿罐的频繁更换成为用户关注的焦点。相比之下,***系列空调创新采用红外加湿技术,成功解决了以往电极式加湿设备存在的水质问题和水垢难题,从而显著降低了运维成本,节省了维护资源。
3、在考量运行维护需求时,机房维护工作中空调的保养堪称重头戏。因此,对于机房集成商而言,选取一个性能卓越、故障率低的空调系统显得尤为关键。
我们极力推荐用户选用**系列,该系列空调系统在业界享有顶级性能的口碑。
我们建议用户在UPS设备间配置四台大金通信机房专用的五匹柜式空调,而在办公区域则推荐采用两套大金多联体空调系统。
二、机房空调设备选型清单
鉴于询价文件的规格,我们建议采用****公司出品的高品质精密空调。
名称 |
型号 |
单位 |
数量 |
备注 |
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第二章 详述关键设备特性
2.1、高效能机房环境控制系统
作为****公司北京****的核心设施,楼内的业务机房对环境条件有着极高的标准。按照国家标准GB2887-89《计算机场地安全要求》,机房内配置了严谨的空调设备以确保适宜的温度和湿度控制。
级别项目 |
A级 |
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夏季 |
冬季 |
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22±2°C |
20±2°C |
相对湿度 |
45%~65% |
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温度变化率 |
<5℃/h并不得结露 |
:空调设施概述 旧有的UPS机房配备的空调设备虽已启用多年,其室外机安置于户外草坪。然而,近期观察到空调系统的效能有所衰退,机组制冷能力趋于饱和。尤其在夏季高温时段,室外机高压警报频繁发生。一旦高压警报触发,将导致机房内温度急剧升高,对机房的安全稳定运行构成潜在威胁。
2.1.1、高效能机房空调解决方案
A.针对用户现场的实际面积和询价文件的技术规格,我们建议在机房安装八台来自****公司的高效精密环境调控设备,即****系列空调机组。其中,六台将采用冗余并联的工作模式,以确保设备全天候、不间断的稳定运行。
B.每台室内机组均配备两台高效三风机的室外冷凝器,特别选型为耐受高达41°高温的风冷冷凝器,确保设备在机房环境下安全稳定运行,满足专业标准要求。
C.该机组配置了下送风系统,其单台设备的制冷能力达到了94千瓦,完全满足询价文件中关于冷负荷的要求。
D.新采购的空调室外机安置于户外草坪区域,我们特别选择了适应高温环境的型号。该室外机设计能承受41摄氏度以上的极端气温,且具备抵御严寒的低温启动性能,确保在各种气候条件下稳定运行,充分满足用户需求并符合招标项目的技术规格。
E.为了确保良好的散热效果,建议空调室外机应安装于周围一米范围内无其他正在运作的空调室外机。
F.针对管线长度较大的情况,我们的设计策略将选用制造商原装的延伸管道组件。所有管路配置将大于标准规格,且会选择专为超长管线优化设计的机组型号或元件,确保系统的适用性和可靠性。
G.空调系统的上下水管均采用优质***管道进行专业铺设,其中A、B两台机组的冷凝水下水管直接接入空调区域的排水接口,确保顺畅排放。
H.空调设施配备了电动二通阀,该阀门安装于上水管,其功能是在检测到漏水警报后,由环境监控系统自动响应并切断进水源。为了确保下水管系统的畅通,我们在空调附近的上水管与下水管之间设置了联通冲洗阀,支持定时清洗维护操作。
I.机房空调的新室外设备将安设于草坪区域,其冷凝器采用卧式布局(风机轴则采取立式安装)以确保运行效率。
2.1.2、高效***空调系统架构
空调安装示意图
在无特殊安装条件下,推荐以下垂直高度标准:室外机高于室内机时,建议最大垂直距离为20米;反之,若室外机位于室内机下方,建议限制在5米以内。对于管道布局,总长度优选控制在60米以内。当室内外铜管的实际长度超过30米,为了确保制冷性能不受影响,建议增设延长管件。
室外机组的安装方式
直立式安装
横放式安装
请注意:风机的安装方式命名依据其轴流风向特征,而非设备的安装形态。
空调品牌 |
**** |
美国 |
空调型号 |
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送风方式 |
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冷却方式 |
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室内机风机 |
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风机数量(台) |
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控制器 |
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压缩机 |
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适用制冷剂 |
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制冷量KW |
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电加热KW |
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加湿器 |
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加湿量kg/h |
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风量m/h |
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节流装置 |
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最大机外余压Pa |
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机组尺寸(宽*高*深) |
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重量(千克) |
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室外机冷凝器 |
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耗电功率KW |
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尺寸(宽*高*深) |
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风机数 |
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重量(千克) |
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2.1.4、***系列空调技术参数
(根据需求填写)
3、****机组的特点
1、在制冷量相等的前提下,我们的设计实现了极低的占地面积,特别地,侧面和背面无需额外维护区域,而前方仅需600毫米的维护空间,确保了高效与便捷。
2、该产品易于拆卸搬运,确保在重组后与原设备完全一致,特别适用于对搬运环境有限制的情况,例如狭窄的空间或需借助小型电梯的场所。
3、我们特别设计了高效的快速除湿功能,旨在显著减少能耗,实现节能效果。
4、我们引以为豪的子公司所生产的涡旋式压缩机,以其高效能比和卓越的运行可靠性著称。
5、采用大面积的V型盘管设计的蒸发器,其独特的'V'型结构促使热交换过程更为迅速且高效。这种设计有助于实现蒸发器表面空气分布的均匀性,从而确保节能效果得以显著提升。
6、一款具备高效6秒瞬出纯净蒸汽功能的远红外加湿器,其湿度调控精准,兼容各类水质,且易于清洗与维护,表现出卓越的性能和便利性。
7、配备大型液晶彩色显示器,支持全中文界面,通过图形化方式展示丰富信息,并内置操作指南辅助菜单。
8、呈现前沿的新型******控制装置,其具备显著的在线操控性能。
2.1.5、高效能***空调的独特设计亮点
控制精确,****系列空调系统能精确地进行温湿度控制。温度可设定在,湿度可设定在
。
凭借卓越能效,我司采用Copeland高效涡旋压缩机的**系列空调表现出色。其特有的V型翅片管式换热器与精密设计的分液头相结合,优化了内部流场的均匀性与冷媒分配的合理性,显著提升了换热器的换热效率。因此,整台设备实现了高效节能的目标。
机械设备特性概述: - 结构坚固耐用,凭借紧凑的机身设计,展现出长期使用的可靠性; - 骨架采用独特的碳钢铆钉连接,保证了机身的稳固与便捷拆装,便于在苛刻环境下进行搬运操作; - 内部构造分为内外双层,其间填充防火隔热材料,提升了机身的保温性能; - 设备兼容性强,支持one-bay、two-bay、three-bay多种结构件,显著降低了易损件(如过滤网等)的标准化要求。
依托严谨的模块化设计理念,我们推出了**单制冷回路/双制冷回路**的精密空调系列产品。该系列产品单机制冷能力覆盖20KW至120KW,既满足当前的需求,又具备灵活扩展以适应未来发展。其广泛的适用性体现了其实用与前瞻性的完美结合。
采用高效能比的Copeland压缩机,作为艾默生旗下备受瞩目的子公司,Copeland在全球涡旋式压缩机制造业中占据领先地位,堪称业界翘楚的大型生产商。
特点概述: 1. 采用司涡漩式(SCROLL)设计,显著降低因活动部件减少带来的机组噪音和振动。 2. 涡漩压缩机运作连续平稳,其压缩过程呈现出超过540度的宽广旋转角度。 3. 吸气与压缩期间不存在热量交换,确保了制冷剂气流的定向稳定性。 4. 气流损失有效减少,优化了气流效率。 5. 无需常规的高压和低压阀门,从而避免了阀门损失和可能的液击问题。 6. 启动电流低,体现出优良的能效特性。
选用的"V"型盘管结构,其换热面积得以显著提升,盘管表面气流分布更为均匀,从而提升了机组运行效率。此外,通过采用带内螺纹的铜管和冲缝型翅片设计,相较于传统盘管,显著增强了热量传递性能,同时降低了机组噪音至最低限度。
****机组标准型的红外加湿器由微处理器控制,结构简洁,易于拆卸,清洗维护方便。悬挂在不锈钢加湿水盘上的高强度石英灯管发射出红外光和远红外线,在秒内,使水盘中的水分子吸收辐射摆脱水的表面张力,在纯净状态下蒸发,不含任何杂质。红外加湿器的应用减少了系统对水质的依赖性,其自动冲洗功能,使水盘更清洁。
创新高效风机系统:依托先进的EC风机技术,搭载能效优化的变频电机,显著降低能耗并延长设备使用寿命,从而为终端用户创造卓越价值。该风机由Liebert控制器精准调控,确保为IT设备输送适宜气流,营造最优运行环境。特别设计的EC风机下送风机组采取风机下沉策略,安装时置于地板下方,有效削减运行时的能量消耗。
安全防护设备详情:各制冷系统均配备高压及低压防护组件。当压缩机排气压力超出正常范围时,会触发紧急警报并实施自动保护措施;当压缩机因吸入气压过低导致运行异常时,亦会发出预警信号。风机装备了热过载保护继电器,能迅速响应并防止过载状况发生。此外,风量丢失开关与滤网堵塞检测开关实时监控机组风系统的运行状态。
新一代**系统配备了一款具备蓝色背光的液晶显示屏(LCD),其主要功能显示室内实时的温度、湿度状况,包括设定值、设备运行状态百分比图表(如风机、压缩机、制冷/制热、除湿/加湿等),以及警报信息。用户可通过主菜单轻松访问并管理各个设定点、历史事件记录、图形数据、传感器读数以及报警设置选项。
得益于先进的微处理器技术,该系统实现了对机房温度和湿度的精确管理。以下是其主要特性:
界面操作便捷,采用多层次密码加密机制,有效抵御非授权访问。
该控制器特有停电自动恢复与高压、低压防护机制,确保系统稳定性。
用户可通过菜单操作轻松获取各主要部件的运行时长信息。
该高级故障诊断系统具备实时自动呈现故障详情的功能,极大地便利了维护人员对设备进行维修作业。
支持存储多达400项历史事件档案,涵盖MESSAGE(消息)、WARNING(警告)及ALARM(报警)等多种类型的信息记录。
配置通讯接口
温度设定:温度设定值,温度设定范围为。
湿度设定:湿度设定值,湿度设定范围为。
湿度调控策略:提供三种选项供您选择,分别是预测调控(Pred,基于湿度预测的控制)、补偿调控(Comp,湿度补偿式控制)以及相对调控(Rel,湿度相对基准的控制)
送风温度控制启用状态设定:支持选择启用(Enabl)和禁用(Disabl)模式。
送风温限:送风温限设定值,设定范围为。
处理器配备有丰富的声光警报功能,其标准报警类型包括: - 高温预警 - 低温警示 - 高湿报警 - 低湿提示 - 系统高压报警 - 系统低压告警 - 滤网堵塞警告 - 风量流失通知 以及用户可根据需求定制的个性化报警设置。
每一个模块化的组件均配备有全新的第二代智能控制单元,确保其独立运行的高效性。
支持根据实际环境对各模块实施联动群控,同一区域内的32套机组可采用协同管理模式进行集中控制。控制系统具备应急响应机制,当单个模块发生警报时,能自动启用备份模块,并确保各模块工作轮换,均衡使用时间。
装备了高效全速运行的冷凝器,其机组框架构建于优质不锈钢连接件与具有船舶级耐腐蚀性的铝材组合;风机单元采用创新的减震设计,确保平稳运行;配备的风扇电机对环境适应性强,维护需求极低,适用于各种气候条件;提供单路或双路制冷选项;特别设计的室外冷凝器能抵御各种恶劣气候挑战;安装方式多样,支持水平或垂直配置,以满足不同场合的需求。
2.1.6、关于机房空调送风方案
2.3.1方案综述
为了保障精密电子设备在机房内的稳定运行及最佳性能,对运行环境的严苛要求必不可少。为了实现对机房内关键因素如温度、湿度和洁净度的有效控制,推荐选用专门设计的机房精密空调。这种空调特设大风量、小焓差特性,有别于普通舒适型空调,致力于维持机房恒定的温度、湿度,并确保空气洁净度的高水平。
鉴于机房内设备产生的热负荷较高以及宽敞的面积,我们推荐采用地板下送风的布局设计。建议地板下的净空高度不小于450毫米,相关设计示意图如下所示:
2.3.2设计标准
机房环境对电子设备在机房内的顺畅与稳定性至关重要。因此,在规划产品设计及施工计划时,我方将以以下标准作为重要依据。
机房建设的主要标准:
《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008)
《电子计算机场地通用规范》
国外主流厂家的机房规划:
美国 heating, refrigeration 及空调工程师学会(ASHRAE, American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.) 的委员会TC9.9
《数据中心电信基础设施标准》(Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers, TIA942)
HP和IBM的机房环境规划
国内主要的行业规范和企业标准:
中国电信[2005]658号IDC产品规范和741号文件
中国移动公司对机房的环境控制指标要求
《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008国家标准)明确规定了开机运行时机房环境的强制性规定。
级别项目 |
A级 |
B级 |
C级 |
备注 |
温度 |
23±1℃ |
18~28℃ |
不得结露 |
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相对湿度 |
40%~55% |
35%~75% |
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温度变化率 |
<5℃/h |
<10℃/h |
同时
主机房区的噪声声压级小于68分贝
为了确保主机房的内部环境,应维持一个正压状态,其与外部环境的压力差应大于9.8帕斯卡。
送风速度不小于3米/秒
在规定的环境条件下,主机房内的悬浮颗粒物(粒径大于0.5微米)浓度应不超过18000粒每升。
为了实现机房的上述标准,专用的机房空调是必不可少的选择。
2.3.3热计算
机房的主要热负荷主要包括设备散发的热量和环境负荷。为了准确配置机房专用空调,我们需掌握设备的数量和电力消耗详情。据过往经验,还需考虑额外的负荷因素,例如照明负荷、建筑维护结构的热负荷、新风补充需求以及人员产生的散热负荷。在不具备精确计算的情况下,可根据设备功耗数据和机房面积,参照业界经验进行估算。
采用“功率及面积法”计算机房热负荷。
Qt=Q1+Q2
其中,Qt总制冷量(KW)
Q1室内设备负荷(=设备功率×0.8)
Q2环境热负荷机房面积)
2.3.4机房专用空调解决方案
2.3.4.1地板下送风
为了实现环保节能的目标,我们建议采纳风冷式集中空调系统,其气流布局策略采用地板下送风的方式,并配置风机柜进行回风操作。
图:地板下送风示意图
专用空调系统在机房内部采用下送风设计,其机组的最大外部静压限制为300帕,从而确保在高架地板区域形成一个静压箱,箱内平均压力维持在不低于50帕的水平。这种设计实现了机柜前地板出风口的均衡供风,有效地为机柜提供了冷却支持。
为了优化地下空间的通风效果,我们建议将架空地板的高度设定在450至600毫米的理想范围内,同时空调设备的送风有效距离应限定在15米之内。
该送风方式的优势显著,体现在其设计简洁、定位精确、气流分布均衡以及运营成本经济等多方面。在项目的建设和运行过程中,我们需重点关注以下三点:
1)根据《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008的规定,为确保合理的地板高度,当活动地板下方的空间兼作电缆布线和空调静压箱时,建议地板高度不应低于400毫米。对于活动地板下的地面和四周墙面,应选用不易积尘、易于清洁的材质进行装饰;同时,楼板或地面应实施保温措施以提升整体环境的舒适性与维护便捷性。
对于防潮措施,建议在地面铺设带筋垫层,并确保维护结构实施防露珠控制措施。
2)在机房建设与运营并行的现实中,预先规划合理的走线规则至关重要。这能防止因送风需求未考虑导致的通风不良和气流组织混乱,如地板下电缆增多引发的送风受阻。由此可能引发的现象是,空调附近区域温湿度控制良好,但远离空调的区域温度偏高,调控困难。为确保远程设备温度适宜,有时不得不降低设定温度,如将设定值降至18℃以保证周围环境低于24℃,但这无疑增加了能耗。 许多机房,受限于业务特性(如设备无法中断运行),在面临类似问题时,无法对走线进行调整,只能增设空调以增强风量,尽管原空调已具备足够的制冷能力,这样反而加剧了机房的能耗。因此,预防此类问题的关键在于建设初期和运行期间对这两个关键因素的充分关注。
3)是设计合理的回风高度 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008规定:常用的机柜高度一般为1.8~2.2m,气流组织所需机柜顶面至吊顶的距离一般为,故机房净高不宜小于2.6m。
2.3.4.2冷热通道分开
为了确保空气分布均匀且高效,机房空调采用冷热风道分离的设计,机柜采取面对面布局。机柜正面设置为冷风入口,地板上安装出风口,而机柜背面则对应热风通道。空调装置与热风道对齐,以便于热气流顺畅回流。此举旨在提升热交换效率,从而达成节能的目标。
图:合理的机房布置
本项目采用冷热通道分离的设计策略,旨在优化空调气流组织,防止空调冷风未经机柜设备处理直接回流至空调系统,从而确保机房整体温度适宜,而机柜内部保持适宜温度,防止短路现象的发生。同时,这种设计还避免了气流不畅导致的送风不均,即使空调前端温度控制良好,远程区域也能维持稳定。通过背对背、面对面的布局,我们有效避免了冷热风混合,进而提升空调机组的制冷效率。具体来说,空调机组被部署在热通道区域,以防止冷风直接回流,确保冷空气的有效利用。
建议设置冷热通道的合理间距如下:热通道宽度应为1200mm,冷通道宽度同样为1200mm。根据国家标准GB50174《电子信息系统机房设计规范》第4.3.4条款,考虑到设备搬运需求,通道净宽应不小于1.5米。对于面对面排列的机柜或机架,其正面间距宜保持在1.2米以上;背对背配置的机柜或机架,其背面间距则不宜低于1米。在进行机柜侧面维护和测试时,机柜与机柜以及机柜与墙面的距离应不少于1.2米,以确保操作空间的充足和顺畅进行。
2.3.4.3地板出风口
推荐采用具有高开口率的孔板地板通风口或具备可调功能的地板百叶风口作为末端地板送风口。风口的数量配置应根据主要设备的负载需求进行合理布局。
图3-4活动地板出风口
风口数量:末端风口数量计算:按照设计标准:地板风口风速小于2.0m/s,采用高地板开孔率核算。如下示例:
2kW机柜:单块地板:的50%开孔率地板
3kW机柜:单块地板:的60%开孔率地板
5kW机柜:两块地板:的60%开孔率地板
通风策略:在冷通道区域,配置大面积且高效的通风地板(微孔型地板),确保每个机柜均匀接受适量气流。地板砖依据冷通道前方机架的不同热负荷点进行灵活布局,通过调整通风率来精确控制风量,以适应机柜的散热需求。通风地板的位置可根据需要进行微调。而在热通道一侧,则不安置通风地板,以维持适宜的环境条件。
图地板出风口风量不均
2.3.4.4机柜通孔率
通孔率的计算公式为:通孔率 = 孔洞在网孔平板上的总面积 / 网孔平板的总面积
优化的网孔门机柜选型策略:鉴于其高通孔率的优势,数据机房普遍倾向于采用。这种设计确保了服务器前方的冷空气流入和后方的热气排放得以高效流通,从而提升散热效率,同时减少了空调能耗。
高通孔率机柜的优势:相较于低通孔率机柜,其通常无需额外安装风扇附件以提升通风效率,这样既节省了运营成本,又减少了潜在故障点。然而,低通孔率机柜往往需要依赖风扇附件来弥补通风不足,但这无疑带来了附加的运行成本和设备复杂性。
目前行业:
低端厂家网孔门通孔率为60%以下,
中端厂家网孔门通孔率为70%以下,
高端厂家网孔门通孔率为70%以上。
提议策略:我们推荐选用通孔率不低于70%的服务器机柜,此举旨在提升散热效能,从而确保高热负荷环境下,如机柜内的服务器设备能安全稳定运行。
图:服务器机柜通孔示意图
2.3.4.5封闭冷热通道
为了在机房内高效利用冷源并减少能耗,两种可行的策略是增设地板下的盲板或实施冷热通道封闭。尤其是后者,通过封闭冷通道,能最大程度地优化冷气流的利用,实现超过95%以上的气流利用率,从而带来显著的节能效益。
图:封闭冷通道后的模拟效果
图 封闭冷通道后的CFD模拟效果
2.2、大金品牌的设备间专用柜式空调 - 大金(DAIKIN)型号
全面的设备机房空调解决方案
5kyAir系列的部分产品,凭借其出色的性能与卓越的表现,适用于广泛的设备机房环境。在充分发挥各自特性的基础上,通过附加转换P板,它们能够支持无人基站的关键功能,如故障切换和远程监控。这无疑增加了机房空调解决方案的多样性选择。
输出运转状态信号,便于用户进行监控
在系统发生故障的第一时间,将警报信号迅速传达给用户。
采用主备机定时轮换机制,旨在防止单一空调设备因持续运行过久而影响系统的使用寿命。
●实现故障情况下主备机的自动切换功能,旨在确保设备的平稳运行
如遇着幅度以内的电压波动,空调将继续正常运转通信
匹数 |
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室内机型号 |
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室外机型号 |
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电源 |
三相380V,50Hz |
制冷容量 |
12.50kw |
制热容量 |
13. 50kw |
2.3、高效节能的大金多联式空调解决方案系统
大金(DAIKIN)VRV多联式空调介绍
VRVXSERIES,专为现代楼宇打造的高效解决方案,凭借其集成的尖端技术,完美契合了当前楼宇对中央空调系统的高要求。该系统显著提升了运行效率,在空调的舒适性、节能性、安装便捷性和运行可靠性方面表现出业界领先的优势。作为尖端科技与人性化设计的典范,VRVXSERIES无疑是现代大楼的理想之选。
作为现代大型建筑的理想之选,VRVX系列中央空调引领创新潮流。专为适应现代化楼宇精心打造,凭借多元专业技术的应用,该系列全面满足了对高效能中央空调系统的高标准要求。其运行效率显著提升,空调的舒适度、节能特性、安装便捷性以及系统稳定性等关键性能均处于行业前沿。VRVX系列融汇尖端科技与人性化设计,无疑是现代高层建筑的明智之选。
大容量小巧型空调设备。
室外机单台容量范围扩展至,以2HP为单位递增,单套空调系统最大容量可达66HP,小巧型外机与原有多联式中央空调相比设备安装占地面积最多可节省31%。
●IPLV(C)性能实现显著提升,其最新水平已突破至9.10
IPLV(C)的最大值可达到9.10,而平均IPLV(C)值已超越8.21。
本系列产品荣获《超高效认证规则》权威五星级节能认证殊荣。
·超高机外静压,显著优化室外机散热效果。
多项专业技术运用,性能全面突破。
·针对高挑空大堂、机场、电影院、大型商场、体育馆等大型挑空空间,大金将传统中央空调与多联式中央空调优势融为一体,全新研发VRV大空间用系列,单套系统最高制冷量大60匹,最高风量可达,最高机外静压高达550Pa(风量不同,机外静压不同,最大机外静压可达550Pa),以满足大型空间对于空调系统大风量、高静压的需求。
大容量室外机,十四种形式室内机
其卓越的舒适性、节能性能、稳定性以及使用的便利性深受用户的一致好评。
四面出风环绕气流嵌入式空调内机
●360度环绕气流更舒适
感知室内人体活动,调节气流更智能
·感知地面温度,营造自上而下的一体化舒适
·高天花板功能最高对应层高4.2米空间
●标配850MM提升水
1.室外单元(型号:RUXYQ24AB)
●HP(匹数)24
●型号:RUXYQ24AB
电源:三相380V50Hz
●制冷容量:67KW
●制热容量:75KW
●尺寸参数如下: - 长度(H): 1657毫米 - 宽度(W): 930毫米 - 深度(D): 765毫米 - 重复数量: 2个
多联机外机(型号:RUXYQ12AB)
●型号:RUXYQ12AB
●电源:三相380V50Hz
●制冷容量:33.5KW
●制热容量:37.5KW
●尺寸参数如下: 高度(H) × 宽度(W) × 深度(D) 为 1657mm × 930mm × 765mm
2.4、高效节能大金新风系统
该新风系统选用的是大金(DAIKIN)品牌的FXMFP140AB型新风机组,与VRV空调系统相融合,以实现高效能的空气处理。
创新吊顶内通风策略:将经净化处理的新鲜空气融入回风区域的设计之中。
在热通道内,采用过滤的新风与回风混合:此设计旨在日常工作中为员工提供新鲜空气,并确保机房维持正压,遵循《电子计算机机房设计规范》GB55174-2008,尤其在过渡季节,会适当增加新风输入量,确保其达到标准的5%要求。
新风系统要求:
1)新风系统配置原则如下:机房的新风量通常占空调总送风量的5%,而辅助房间则按照每人的需求设定为40立方米每小时。新风机内置冷媒,具备预处理功能,确保室内温度的恒定性。此外,它还配备了三级过滤系统以及电子净化单元,有效去除空气中的尘埃和细菌,提供优质的空气质量保障。
2)为了确保主机房与周边区域(包括其他房间及走廊)保持至少5帕的正压差,以及与室外环境至少10帕的静压差,这一规定对于维持机房区域的气压稳定性至关重要。
3)保温措施选用20毫米厚度的橡塑保温板,确保新风管的高效保温性能。
4)在新风机的出风口处,我们装配了防烟防火调节阀,其具备火灾防护功能。一旦防护区域发生火灾,该阀能实现70℃自动关闭响应,同时支持通过电讯号