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              發布時間:2020-08-01 02:18  









              可見,當機柜的進風速度約為1.0 m/s 時,即冷量供應較小時,機柜上部出風溫度比下部出風溫度明顯較高,隨進風速度的增大,機柜上部出風溫度與下部出風溫度之間的差值逐漸減小,當進風速度達到2.0 m/s 時,機柜內部溫度分布基本呈現下熱上冷的現象,原因為:①當進風速度較小時,由于機柜內通信設備及其它構件對冷空氣的阻擋,致使其很難及時上升到機柜上部,大量冷空氣被機柜下部的通信設備所排出的熱量所消耗,而能夠達到機柜上部的冷空氣量很小,以至無法全部帶走機柜上部的通信設備排出的熱量,從而造成機柜上部的出風溫度較高。D級:夏季室內溫度控制在22~26℃,夏季室內相對濕度控制在45%~65%。②當進風速度較大時,冷空氣在較大的速度下可以快速達到機柜頂部,充分帶走機柜上部的通信設備排出的熱量,反而機柜下部的通信設備所吸收的冷空氣量相對減小,以至機柜下部出風溫度相對較高。


              當機柜的進風速度約為1.4 m/s 時,機柜出風溫度分布比較均勻,冷空氣的利用效率較高,有利于提高機柜的換熱效率,因此,建議機柜的進風速度在 1.4 m/s 左右為宜。

              5 結論

              (1)空調明確下送風遵循“先冷設備,后冷環境”的原則,直接將冷空氣從活動地板風口送入機柜內,加大了冷卻溫差,可以適當提高回風溫度,減少送風量,從而減少空調風系統的輸送能耗,在一定程度上解決了大風量、小焓差設計和空調風系統能耗的矛盾。

              (2)當機柜的進風速度約為 1.0m/s 時,機柜上部出風溫度比下部出風溫度明顯較高,隨進風速度的增大,機柜上部出風溫度與下部出風溫度之間的差值逐漸減小,當進風速度達到2.0m/s時,機柜內部溫度分布基本呈現下熱上冷的現象。

              (3)當機柜的進風速度約為 1.4 m./s 時,機柜出風溫度分布比較均勻,冷空氣的利用效率較高,因此,建議機柜的進風速度在1.4 m/s 左右為宜。


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