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通訊機房專用空調設計
時間:2020-07-11 01:44:52 點擊次數:415

隨著電信事業的飛速發展,越來越多的電信樞紐大樓正在建設,其中的通訊設備機房占有非常重要的地位,而空調系統是通訊設備穩定工作的重要保證,因此空調系統設計的好壞直接關系到電信建設的成敗,以下將結合通訊機房專用空調設計的實例談幾點看法。

一.通訊機房空調設計標準

目前,對通訊設備機房空調設計要求沒有統一標準,有條件時應按通訊設備生產廠家提供的機組運行環境要求進行設計,但通常在設計空調時通訊設備不能確定,提不出具體通訊設備環境要求,此時可參照我國計算機房設計規(GB50174-93)執行,一般都可滿足通訊設備運行環境要求。

二.通訊機房空調特點

1.設備散熱量大,散濕量小

機房內顯熱量占全部發熱量的90%以上,包括設備運行發熱量,照明發熱量,人體顯熱發熱量,通過圍護結構的傳熱量,計算機設備散熱量一般在150W/m?左右,萬門程控交換機散熱量平均在160~220W/m?,設備運行時沒有散濕,機房內散濕來源于人體散濕和新風帶入濕量,因此通訊機房的熱濕特點為顯熱遠遠大于潛熱,熱濕比很大,在空氣焓濕圖上空氣處理過程接近等濕線,由此看出,通訊機房空調回風工況為干冷卻工況,即冷卻過程沒有或很少有冷凝水析出。

2.空調機組大風量,小焓差送風

由于機房散熱量中60~80%是交換機散發的顯熱,向程控交換機等通訊設備直接送風是*有效的降溫手段,且送風溫度不宜過低,一般控制在15~17℃以上,否則,送風溫度過低會造成室內除濕量較多而造成室內相對濕度降低,當降到30%以下時容易產生靜電,對通訊設備產生不利影響,由于送風溫度較高,送風溫差減小,因此必然導致送風量較大,這就形成了大風量小焓差送風.

3.多采用下送風方式

由于通訊設備進風口常設在機架下側或底部,送風從機架底部進風口進入經機架到頂部排風口排出,對通訊設備得到*迅速的冷卻,但由于采用下送風要架空地板,造價較高,因而常采用頂送風的空調方式,送風直接吹向通訊設備對其進行整體冷卻,也可達到良好的冷卻效果

4.全天候運行

通訊設備24小時不間斷運行,不斷地向機房內散發熱量,即使在冬季也由于機房向室外散熱量小于通訊設備發熱量而仍需供冷,因此空調系統要求全天候不間斷運行。

5.冷負荷變化范圍大

通訊設備常年發熱量基本穩定,在南方地區,由于冬季較暖,一般需要全年供冷,隨著室外氣溫變化供冷范圍可在10~100%之間變化;在北方當室外氣溫較低到一定值時可以達到熱量平衡,此時通訊設備的散熱量等于圍護結構向外散熱量,而無須供冷。

三.通訊機房常用的空調形式

針對通訊機房的上述特點,宜采用以下幾種空調形式

1.機房專用恒溫恒濕機組

采用恒溫恒濕機組可以滿足大風量低焓差的送風要求,同時配有加濕器,電加熱器和溫度濕度自動控制系統,能精確地控制室內溫濕度達到規定范圍。現在常用的恒溫恒濕機組有冷凍水型,風冷直接蒸發式,水冷直接蒸發式,還有冷凍水和水冷直接蒸發兩用型,這種機組可在中央冷凍機故障時,啟動機組內部壓縮機進行制冷,增加了空調系統的可靠性,保證全天候不間斷供冷。

2.柜式空氣處理機組

采柜式空氣處理機組也可以滿足大風量低焓差的送風要求,同時配上加濕器,電加熱器和溫度濕度自動控制系統,和恒溫恒濕機組一樣能精確地控制室內溫濕度達到規定范圍,但當空氣處理機組或中央冷凍機組出現故障時不能滿足全天候運行,因此,應考慮多臺機組并聯互為備用。

3.風機盤管加新風

這種空調方式也可滿足大風量低焓差的送風要求,但為了達到送風量需要很多臺風機盤管同時使用,復雜的水路系統必須進到通訊機房內部,將來的設備及管路維修給機房留下水浸隱患,同時風機盤管的水路常用通斷控制,溫度控制精度較差,對濕度不能控制

四.通訊機房中央空調系統的設計

1.負荷計算

確定設內外設計參數后,計算出大樓的圍護結構傳熱負荷,人員,燈光發熱負荷,新風負荷,通訊設備發熱負荷,*后一項是區別于普通中央空調的重要特征,也是通訊機房空調系統設計好壞的關鍵,但往往在設計階段甚至實施階段通訊設備一直很難確定,其發熱量很難精確計算,而且設備發熱量與設備類型,型號,機房布置都有很大關系。通常在發達國家,通訊機房設備布置密度相當大,設備發熱量常按450~650W平方估算,在我國一般按160~220W平方估算已經足夠,當然,也有少數集中了大發熱量設備的機房其發熱指標可達400~450W平方。

我們在做珠海信息大廈空調設計時曾對惠州,深圳,珠海本地的現有通訊機房作過調研,發現通訊設備發熱量并不大,惠州電信樞紐大樓在室外30℃室內21℃時實際總用冷負荷指標只有66W/平方,其中通訊設備發熱就更小,遠遠小于常規計算指標的160~220W平方;珠海市新香洲電信樞紐樓在在室外31℃,室內25℃時實際總用冷負荷指標只有81W平方,也遠遠小于常規計算指標的160~220W/平方,因此,我們在計算珠海信息大廈通訊設備發熱量時沒有按面積指標估算,而是采用機房總用電量作為發熱量,折算成面積指標為120W,我們認為已有足夠的富裕量。

2.冷凍機選型

由于通訊設備的常年穩定發熱,在南方地區一般要全年供冷,但在冬季時冷負荷較低,惠州電信大樓冬季的實際運行用冷指標約為40~50W/平方,珠海新香洲電信樞紐大樓冬季實際運行用冷指標約為35~50W/平方,在極端冷的天氣下供冷指標更低,因此冷凍機選型時一定要考慮冬季低負荷運行的情況,宜采用大小搭配的方式,比如多臺機組搭配一臺小型的無級調節的螺桿式冷水機組,可使冷凍機提供寬廣的冷量范圍,適應通訊設備機房全年空調要求。

3.溫濕度控制

如采用恒溫恒濕機組,機內自動化程度高,只要按要求接上水,電即能滿足要求;當采用空氣處理機組時,要配相應的自動控制系統,溫度控制可通過比例積分溫度控制器控制電動兩通閥的開度控制水流量從而控制回風溫度穩定在設定值,并滿足一定的精度要求,相對濕度可以通過控制器對電加熱器和加濕器的控制從而控制回風濕度穩定在設定值。

但實際上,由于通訊機房大多是無人值守,無室內發濕源,新風量較小,因此室內相對濕度受環境濕度影響很小,珠海地區現用的恒溫恒濕機組實際加濕時間非常少,有的機組加濕功能常年關閉或由于壞了干脆拆除了。實際上,如能對新風含濕量進行控制,空調機組內無須設電加熱器,加濕器及其控制器就可達到控制室內相對濕度的目的,我們在珠海信息大廈通訊機房的設計中采用了這種方法,避免了大面積采用恒溫恒濕機組,為業主節省了大量的建設資金。

4.全天候設計

通訊機房的全年不間斷運行就要求空調系統也做到全年不間斷運行,因此冷凍機和空調機組都必須是兩臺或多臺并聯運行,互為備用,當一臺機組故障時不影響空調系統的正常運行,同時為通訊機房服務的空調設備,如冷凍機,水泵,水塔,空調機組等的用電必須是一級用電負荷,有自備發電機組提供緊急用電保障。

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