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發布時間:2020-07-23 13:14  










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1.1 運行前檢查1) 空調器的內外循環的進出風口附近無明顯的阻擋物。
2) 輸入電源及其他信號線纜已經可靠連接,并接線正確。
3) 檢查電壓和頻率是否符合空調的要求。
4) 風機可以自由順暢轉動,無異聲。
1.2 開機運行1) 空調上電后,便進入自測功能,空調依據自測程序進行運行,如4.3小節。自測結束后,如果內循環溫度達到運行的條件,制冷系統運行。
運行參數已默認設置,運行后確認正常即可;如有需要更改參數,請參考第5節。
1 維護和保養對空調器進行經常性的維護保養,可以保持空調器良好的使用效果和正常的壽命,主要應做好以下工作:檢查/維護周期檢查是否存在告警提示6月檢查風機是否正常工作6月檢查壓縮機是否工作正常6月有無明顯異響或抖動6月清潔空調器的進出風口格柵6月清潔換熱器的表面1年檢查機柜空調的電源線及通訊線是否正常1年
地址:湖南省株洲市天元區泰山路留學人員創業園A3棟5樓

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送風方式
主要是針對空調的出風口位置及出風方向而言,是空調選型的一個重要考慮點。
下送風:應用于帶靜電地板(也有叫靜壓地板)的機房。空調下部出風,送入靜電地板下,機柜進風側靜電地板開孔,冷氣流往上送到機柜前方,機柜吸收冷氣冷卻電子元器件,排出的熱氣從空調頂部返回空調,形成一個氣流循環。
上送風:應用于帶天花板送風或者風管送風的機房。
上前送風:應用于不帶天花、風管、靜電地板的敞開空間小機房小。空調頂部加一個風帽組件,從空調上部前方送風,冷氣流直接送到機柜前方,機柜吸收冷氣冷卻電子元器件,排出的熱氣從空調下部前方返回空調,形成一個氣流循環。
水平送風:應用于空調與機柜并排放置的情況。空調在整個高度方向上將冷風水平送出,冷氣流送到機柜前方,機柜吸收冷氣冷卻電子元器件,排出的熱氣從空調后部返回空調,形成一個氣流循環。

技術背景應用范圍
機房精密空調機組應用于電子計算機機房是按照現行國家標準級電子信息系統機房進行設計的,其運行工況為:23±2℃/50±10%Rh;對于計算機和數據處理機房用單元式空氣調節機現行國家標準檢驗工況為23±1℃/55±4%Rh。
而現有機房空調生產廠家所提供的機型其室內機回風口工況參數點的設計多為24℃/50%Rh,在此工況下進行機房選型設計的直接膨脹式空調壓縮機COP值和整機SHR(顯熱比)值均較大,故機房建設進行空調設計時多按照上述工況參數點進行選型。但是若對應到22℃/50%Rh的工況參數點的設計會出現:傳統直膨式空調機的壓縮機COP值同比下降約7~8%、而整機顯冷量對比原總冷量亦會下降8~19.5%(根據公開的機房空調廠家數據表,直接膨脹式空調不同的下送風機型顯冷量同比會下降到原總冷量的92%~80.5%);若是采用冷凍水式空調機組整機的顯冷量對比原顯冷量會下降13.2%~16.6%。然而機房空調的負荷絕大部分是計算機類高熱密度負荷,其全部為顯熱負荷。那么對比回風參數24℃/50%Rh的工況所設計出來的空調機組,當運行于22℃/50%Rh工況下同比增加的能耗大約是15%~25%(即為了給顯熱負荷降溫而使得直接膨脹式機房空調機組壓縮機運行時間的同比延長量;或意味著冷凍水式機房空調機組之外部冷凍水主機供應冷凍水時間的延長量也即相應能耗的增長量)。若繼續調低空調機運行工況參數設定點,對應的能耗會呈非線性的增長;而且運行工況參數設定的過低會導致機房空氣溫度低于溫度而出現不可逆轉的濕度下降,當超過相對濕度設定下限后機房空調會自動執行加濕功能,由于電極式加濕器噴出的水霧會抵消掉機房空調大量的制冷量,屆時機房空調的耗能會呈指數性的上升。

現在計算機機房的建設模式,一般是沿用原數據機房局址進行簡單的擴容而成。由于機房早期建設的時候已經對機柜和空調進行了布局,達到空調機組氣流組織對當時的機柜負荷是的設計;那么現在越是高集成度(更高的熱密度)的計算機服務器進場越會被安排在遠離空調機組的位置上。
這樣勢必會造成在新的計算機服務器開機運行時出現此區域溫度超標的現象,故而必須將空調機組設定的回風溫度24℃調低。一般情況是在刀片服務器進場后至少調低空調機組設定溫度2℃。對此造成的能耗就已經超過空調出廠標準的20%以上了。然而隨著刀片服務器的高度集成化,其散熱量已經達到了每個機架30KW之巨;甚至有的正常運行機房在服務器機柜出風口測量到了47℃的高溫。后機房面臨著計算機服務器等高熱密度負荷的不斷進場,只能一味的調低空調機的設定溫度值,致使機房內溫度低得像個冷庫一樣。
據研究機構Uptime Institute在2006年對美國19個數據中心的研究中發現,數據中心的過度冷卻(over cooling)差不多達到實際所需要的2倍。目前85%以上的數據中心機房存在過度制冷問題,對應的機房空調機組耗能也會比設計工況增加能耗50%以上,終造成機房空調居高不下的高額運行費用。
