机房建设方案 - 图文(6)

2019-03-27 16:30

_ 独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量 _ 全中文图形显示屏 _ iCOM强大的群控与通讯功能 4、Liebert.PEX 机组的设计

Liebert.PEX 风冷系统的室内机由压缩机、蒸发器、加热器、风机、控制器、远红外加湿器、热力膨胀阀、视液镜、干燥过滤器等主要部件组成。

水冷系列还包括高效板式换热器、水流量调节阀。

室内侧制冷系统和水系统中可能涉及维护、更换的器件全部采用易拆卸的Rotalock 连接方式,使维护更方便。 ? PEX 风冷机组整机性能体现了高可靠性、高灵活性、高节能率、全寿命低成本。

? PEX 可靠性充分体现在:iCOM 智能控制系统;Copeland 涡旋压缩机;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器

? PEX 高灵活性、高节能率充分体现在:iCOM 智能控制系统;自适应风机系统;远红外加湿系统;全调速低噪声冷凝器;占地面积

小;可拆卸搬运,全正面维护;可直接应用环保制冷剂等

? PEX 全寿命成本充分体现在:iCOM 智能控制系统;Copeland 涡旋压缩机;自适应风机系统;V 型蒸发器;快速除湿系统;远红

外加湿系统;全调速低噪声冷凝器等

? 采用真正的模块化设计思路。生产的单制冷回路和双制冷回路PEX 系列精密空调,可以提供单机的制冷量为20KW 至100KW,并可

组合在一起。即能满足现阶段的使用,又能适应未来发展的需求,具有非常广泛的应用范围。它采用了先进的微处理器控制技术,完全满足机房对环境的精密控制要求。并且机组控制器可完成各机组间的定时切换及故障切换,同时便于空调系统的集中管理。PEX 机组标配加湿系统为远红外加湿器。

? 应用高能效比的谷轮(Copeland,艾默生子公司,世界上最大的涡旋式压缩机生产厂)公司涡旋式( SCROLL )压缩机。涡旋压缩机

的活动部件的减少使机组的噪声及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳;压缩机的排气过程旋转角度超过540 度;在吸气及压缩过程中没有热量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变;减少了气流损失;涡旋式压缩机无需高、低压阀门;减少了阀门损失,防止产生液击;启动电流低。

? 采用了“V 型”蒸发器盘管,采用了带内螺纹的铜管及冲缝型翅片,比采用传统式盘管的机组有更高的传热效率。采用“V 型”

结构盘管可使制冷系统的循环与制冷负荷相匹配,并且通过盘管表面的气流更加平稳,最大限度的降低机组噪声。配有专门除湿电磁阀,当除湿时只用双面蒸发器的其中一面,电磁阀保证只用其2/3 面积进行除湿,达到了快速和节能的除湿效果,避免了过度除湿从而增加再热设计,达到节能目的。

? 高效低维护量的远红外加湿器:加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量。加湿器不锈钢水盘,高强度的石英灯,微电脑绝对湿度

逻辑控制,5 至6 秒钟内即可将洁净的蒸汽微粒加入空气中。石英灯提供的辐射能,使水份在纯净状态蒸发,不含杂物。远红外加湿器备有自动供水系统,它大大减少了清理维护工作。这个系统有一个调整的过量供水器以防止矿物质沉淀,在水压为34.5 至1034 千帕之间,可适当地调节流量。控制阀还设有一个Y 型的松紧螺旋扣,内置水过滤网。远红外加湿对水质无要求,运行成本低,加湿量大,维护量少。当加湿水盘内达到高水位标准时,水位探测器将传达报警信号,石英灯和加水阀门都关闭保护。运行成本低(免除电极加湿式需频繁维护和更换加湿罐的问题)。

? 张力自调节风机系统,在出厂设置或现场可通过更换电机皮带轮和皮带的方式(而不是风机皮带轮和皮带)调节机外余压,在增加

机外余压的过程中,确保通过增加电机功率同时增加风量和风压(而不会导致更换风机皮带轮和皮带导致的风压增加、风量下降的问题)。此外,独特的皮带张力调整系统,可避免在运行过程中出现皮带过松及过紧的现象,消除了风机丢转的弊病,大大的延长了皮带的使用寿命。

? PEX 系统的微处理控制器采用全中文蓝色背光液晶LCD 显示屏显示,一般情况下显示室内当前的温度和湿度,温湿度设定值,设

备输出百分比图(风机、压缩机、制冷、制热、除湿、加湿等)及报警情况。用户还可以从显示屏的主菜单上进入浏览各设定点、事件记录、图形数据、传感器数据,报警设置等更详细的信息。用户界面操作简洁,多级密码保护,能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复功能,以及高/低电压保护。通过菜单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级故障诊断系统,可以自动显示当前故障内容,方便维护人员进行设备维护。可存储400条历史事件记录,可以记录MESSAGE(消息),WARNING(警告), ALARM(报警)三种事件。配置RS485 接口,通信协议采用信息产业部标准通信协议。友好的用户操作菜单界面可以使操作人员很方便的对系统和报警状态进行查询及消声,机组的控制器具有声、光信息报警,标准报警信息包括:高温报警、低温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风量丢失报警、其他用户自定义报警等。机组信息可以通过PC 机监控。

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? iCOM 控制器强大的Teamwork 群控功能。PEX 的每个模块都有独立的iCOM 控制器,并且可以根据现场情况,将各模块联动与群控,

同一区域可以将32 套机组进行Teamwork 方式统一控制管理。实现的Teamwork 群控功能包括:1、备份:备份自动切换功能,当群组中机组发生故障时,备份机组自动投入运行,提高空调系统的可靠性; 2、轮巡:定时切换备份机组 ;3、层叠:根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量;达到节能的目的 4、避免竞争运行:避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态(制冷/加热、加湿/除湿),达到节能的目的。

? 采用高效全调速冷凝器,噪声水平业界最低。其机组框架由不锈钢连接件与船用等级耐腐蚀铝材组成;一体式风机组合采用独特

减震设计;维护要求极低的风扇电机适用于各种气候条件;单/双制冷回路设计;(室外冷凝器)适用于各种恶劣气候条件;可选择水平/垂直两种方式进行(冷凝器)安装。

?

标配漏水检测器,先进的漏水检测系统可以向机组或一个独立的监控系统提供声光报警信息。当漏水告警启动时,将自动关闭加湿系统。

5、Liebert.PEX 机组的节能设计

1、高能效压缩机,确保机组高能效比:

采用了世界最大的工业级别压缩机制造商谷轮公司(艾默生子公司)生产的高效涡旋式压缩机,能效比高。涡旋压缩机的活动部件的减少使机组的噪声及震动降低很多;压缩机的压缩过程连续、平稳;压缩机的排气过程旋转角度超过540 度;在吸气及压缩过程中没有热量交换;在压缩过程中制冷剂气流方向没有改变;减少了气流损失;涡旋式压缩机无需高、低压阀门;减少了阀门损失,防止产生液击;启动电流低。

2、“V”型双面蒸发器结构,确保高换热效率:

提高了换热面积,保证了换热效率高,不用加大风机功率弥补换热面积不足,同时机组运行匹配优越。 3、 快速除湿功能保证除湿工况的节能:

配有专门除湿电磁阀,当除湿只用双面蒸发器的其中一面,电磁阀保证只用其2/3 面积进行除湿,达到了快速和节能的除湿效果,避免了过度除湿从而增加再热设计,达到节能目的。 4、减少再热器设计,实现节能:

因具备快速除湿设计,因此只需要设计一级再热器即可以满足再热要求,减少了因除湿引起的再热工作时间,从而实现节能。 5、自张力调节室内风机设计,实现风机节能:

室内风机为最匹配效率设计,保障风机工作在最佳状态,达到节能目的。自张力调节设计保障传动机构高效稳定工作。 6、高效远红外加湿器与绝对湿度控制节能:

高效远红外加湿器5 至6 秒钟内即可将洁净的蒸汽微粒加入空气中,加湿效率高。绝对湿度控制方式是按空气中的水分含量控制湿度,不会因温度波动引起的相对湿度波动,造成机组不必要的加湿或除湿动作。一般机房的温度波动是正常的,如果采用相对湿度控制湿度,则在机房温度降低时相对湿度升高,引起机组的除湿运行,造成不必要的能耗;反之温度升高时相对湿度会减小,引起不必要的加湿运行。

7、室外全调速风扇:保障室外风机转速与室内机组要求的散热量时时匹配,达到节能目的。

8、iCOM 控制器强大的联动与群控功能,通过Teamwork 方式统一控制管理,实现机房环境的节能控制。

1.3气流组织设计

该机房的气流组织按“冷热通道设计理论”设计。活动地板下空间作为静压送风风库,通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,冷空气经过机柜并发生能量置换,热空气经机柜排气扇排至热通道并回至精密空调再处理。由于气流风口地板与一般活动地板可互换性,因此可自由的调节机房内气流的分布。

空调下送风、上回风示意图

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1.4 空调给排水

本次设计,空调加湿上水由本层供水系统提供,下水通入室外绿化带。

1.5 防漏水措施

考虑到楼层供回水管道主要分布于机房外围走道的地沟中,因此对机房的外隔墙基础均做防水处理(防水墙),以防漏水或积水向机房内部蔓延。机房内空调机组的下方地坪做一道10厘米左右高的挡水墙,以防漏水或积水向机房中部蔓延。走道地沟中及机房内空调机组下方的挡水墙范围内,设置一定数量的专用地漏,地漏加设水封装置,并有防止水封破坏的措施。

同时,针对防漏水我们采用技防项结合的方式,在机房内空调机组下方的挡水墙范围内,敷设定位式漏水检测绳。稍有漏水现象,就能报警告知,以便及早处理。

空调给水管道采用镀锌钢管,水管穿过机房隔墙或楼板处,应设置套管,水管与套管之间采取可靠的密封措施。

1.6 噪声及振动控制措施

首先,本次机房选用的空调设备均为低噪声、低振动的设备,并加设了消声装置。空调机组的送、回风库设计了足够的静空。 其次,对于机房内的空调机组设备,均是直接固定在角铁支架上,空调支架与楼板的接触设有避振垫圈,同时空调支架与活动地板之间的连接是软连接,无直接的接触。

因此,结合机房活动地板的防震措施,空调机组的运行振动对机房设备正常工作基本没有影响,空调机组的运行噪声也控制在机房设计指标要求内。

二、新排风系统

2.1新风系统

新鲜气体的不断涌入,使计算机房里的空气保持一定的清新度,对于计算机网络设备及机房操作人员的健康都十分重要。 新风系统也称为新风机组,国外称之为空气处理机组(Air Handing Unit)。它是由风机、热交换器、空气过滤器、加热、加湿及控制系统组成,以实现空气的多种处理过程。它具有结构紧凑、形式简单、占地面积小、功能齐全、维护管路方便等优点,广泛应用于计算机房的空气系统中。

2.2设计说明

合适的新风既可以满足工作人员对氧气的需求,又可以保持机房的正压,防止外界的尘土及潮气侵入。机房与其它房间、走道间

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的压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa。但压差不宜过大,一般与其它房间、走道间的压差不应大于40Pa。

为保持机房合适的正压,建议在机房的隔墙上安装余压控制阀,当内外压差大于40Pa左右时,泻压阀门自动开启,向外泄压;当内外压差恢复到设定数值时,阀门自动关闭。余压阀与消防联动,消防报警时阀门自动关闭,以防止消防气体喷放时外泄。

新风都需要经过处理才能进入机房。一般性机房,需经过初效、中效、亚高效过滤器。有精密度要求的机房,还需经过预冷、预热的处理,才能满足要求。

机房新风量的取值,我们按设计要求选取: (1)基本工作间:40m3/h2人 (2)办公辅助房间:25m3/h2人 (3)机房:机房空调场地总风量的5%。 设计1台新风机,风量:800m3/h.

2.3事故排风系统

由新风的排风系统承担。

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第五章 综合布线系统

一、需求分析

综合布线作为一种更合理、更优化、弹性强、稳定性和扩展性好的布线技术,目前已被广泛认可和运用。根据潍坊学院数据中心机房当前的实际需求并考虑到国内外信息技术最新动态和发展趋势,采用综合布线技术。该系统能为标准的智能型建筑物提供一个高效率、标准和开放的基础平台。同时考虑到系统使用期间,网络、终端、信息点位等设备可能有适当的增加,因此,系统设计时需留有一定的余量确保系统保持正常负载运行。为了能适应今后10年甚至更长时间内网络和通信技术的高速发展,综合布线系统要能适合当今流行的网络技术(如交换以太网技术及1000BASE-T),特别是国际上普遍应用的千兆以太网技术的要求,而且能方便的通过电信运营商提供的接口或INTERNET等网络用多种方式与全国及世界各地的计算机进行交流。

本项目布线系统主要包含机房内机柜布线及少量辅助水平信息点,针对机房布线的特殊需求,全部采用六类非屏蔽布线系统。所有线缆都达到机房布线的防火级别。

本次综合布线系统水平信息点均采用六类布线,共设计58个信息点设计,具体分布如下:设备间每个服务器机柜内设4个信息点,中心机房墙壁设6个信息点,控制室共设12个信息点。

整个布线系统在工程验收后由厂家提供至少25年的系统质量保证。

二、设计依据和设计原则

本项目综合布线系统的设计将遵循诸多标准规范, 严格按照用户需求,并结合本项目建筑的具体特点。

本次项目整个综合布线系统的设计原则为成熟性和实用性、先进性、开放性、集成性和可扩展性、标准化和结构化、安全性、可靠性和容错性、便利性和服务性、经济性、兼容性。主要从以下原则中体现:

实用性和先进性:机房的设计应当力求采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息化建设的发展和技术升级的需要。

安全性和可靠性:机房的设计应当充分考虑到机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等要有高可靠性。关键设备采用可靠性技术的基础上,还要考虑采用相关的安全措施保证机房的安全性。

灵活性与可扩展性:机房的设计应当具备良好的灵活性与可扩展性,能够满足今后信息化建设不断深入发展的需要。提供技术升级、设备更新的灵活性。

标准化:机房的设计必须基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准。

经济性和投资保护:机房的设计需要实现资金的产出投入比达到最大值,以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益,有效的利用和保护学院投资。

可管理性:在机房设计中,应考虑建立一套全面、完善的机房管理和监控系统,实现集中管理监控。实时监控、监测整个机房的运行状况,实时报警,实时事件记录,这样可以迅速定位故障,提高机房的运行性能和可靠性,简化机房管理人员的维护工作。

三、系统设计

3.1 品牌选择

根据潍坊学院数据中心机房目前及以后的应用需求,同时综合在产品、技术、性能、价格等方面的因素,推荐采用康普公司的结构化布线产品。

3.2 子系统设计

根据国际电子工业协会(EIA)和国际电信工业协会(TIA) 2002年制定的结构化布线系统标准(EIA/TIA568B),及中国工程建设标准化协会制定的标准《综合布线系统工程设计规范》,结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。

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