行间列间精密空调现货
对于数据中心的传统制冷方法,通常采用无气流遏制的房间级制冷,如果应用于下一代数据中心,会带来技术和实践方面的局限性。下一代数据中心需要应对不断变化的需求,可靠支持高功率密度和可变功率密度,降低功耗和其它运营开支,这些直接导致了为房间级、行级和机柜级制冷开发气流遏制的策略。通过气流遏制,能够支持每机柜3 kW 或更高的功率密度。传统的房间级制冷方式一直在业界表现出众,对于较低密度数据中心以及IT 技术变革较少的应用环境来说,仍是实用、高效的方案。列间空调系统应自带UPS系统,能在停电时继续运行。行间列间精密空调现货

对于机柜级制冷,机柜间不能共享制冷,也没有通用的送风路径。因此,实现冗余的方法就是为每个机柜提供N+X 或 2N 双路CRAH 系统,实际上就是每个机柜至少两个CRAH 系统。相比其它方式,这是很深的痛处。但对于单独的高密度机柜,这种方法非常有效,因为可以完全确定并预测冗余,且与其它任何CRAH 系统无关。行级制冷是在机柜行级提供冗余。这需要为每一机柜行配备一个后备空调,或即采用N+1CRAH 机组。即使行级CRAH 机组比房间级机组小而且廉价,当每机柜负载较少,如1~2 kW时,也是有非常深的痛处。列间级空调求购列间空调系统应该具备远程访问和控制功能,能够方便地进行运维和管理。

行级制冷和机柜级制冷的另一有效应用是,将已有采用房间级制冷设计的低密度数据中心进行功率密度升级。在此情况下,已有数据中心内的小型机柜簇配备行级或机柜级制冷系统。行级或机柜级制冷设备能够有效隔离新的高密度机柜,使它们与已有机柜级制冷系统“没有热关联”。但是,因为实际上提高了机房中其余空间的制冷容量,所以这很有可能会带来正面效应。藉此,无需更改已有房间级制冷系统,就能向已有低密度数据中心添加高密度负载。部署后,该方法会形成如图6 所示的混合制冷布局。
对于行级制冷,可以根据简单的设计规则来摆放空调设备。行级空调的数目与位置可根据模拟和测试的结果来决定。很自然,这其中包括确保空调容量足以满足行内密度的要求。此外,还有其它一些规则,如避免将空调放在机柜行末端,以提高系统性能和容量等。对于未来的部署,都可以保留一定程度的位置灵活性。机柜行的平均或峰值平均机柜功率密度能够用于确定当前的空调数量和位置。与机柜级制冷相比,行级制冷较为灵活,占地面积小,成本较低。列间空调系统需要适应不同的空间和设备配置,可以进行灵活的安装和调整。

为进行系统的实时维护,并在空调设备故障情况下确保数据中心正常运行,制冷系统的冗余就必不可少。电力系统常常为IT 系统使用双路供电来确保冗余。这是因为电源线和连接本身就是潜在的单一故障点。对于制冷系统,通常采用N+1 设计,而非双路方式,这是因为通常送风路径包围机柜,故障可能性极低。也就是说,如果系统需要四个CRAH 机组,那么只需添加第五个机组后,就可以允许任何一个机组发生故障,而仍能支持全部制冷负荷。因此这称为“N+1” 冗余。对于较高的功率密度,这种简单的冗余概念则不适用。以上三种制冷方式的冗余实施方法各不相同。应根据机房设备数量,布局和负载量设计列间空调系统,确保系统的优异性。行间列间精密空调现货
列间空调系统应实现自动开关及智能控制,以节省用电和减少人工操作。行间列间精密空调现货
列间空调制冷系统由压缩机、冷凝器和膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常列间空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。一般来说,对于列间空调,如果外机在高处的话,比较合适的是20米内;外机在下面,比较合适是5米内。在这个范围内,列间空调受影响较小,压缩机的吸排气能力下降不大,机组的制冷量衰减也不大。行间列间精密空调现货
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