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通信机房空调的送风与节能问题

通信机房空调的送风方式及节能问题

一、对机房空调送风方式进行比较

在相同室外环境温度35~38℃的状态下,

对机房专用空调下送风方式、上送风方式,以及使用机房专用空调上送风与普通空调共用方式的三种机房的能耗情况,与机房内通信设备总耗电量情况进行比较分析,得出下表数据:

内容

下送风

专用空调机房

上送风

专用空调机房

上送风专用空调

和普通空调间隔安

机房通信负载功率(KW)1120255112509机房空调同步能耗功率(KW)550322121981空调占通信负载能耗的比值49%126%108%192%

1、建立数学模拟图形

根据数学模型,建立温度梯度的图解模型,机房不同高度的温度梯度可模拟为下图:

下送风上回风方式见图a;

上送风下回风方式见图b。

t 00X Wd H t 1A=0

t 0

t 1A t 0t 1A ∞t 0t 1A Δt

Δh t 00X Wd H

t 1

A=0t 0

t 1

A t 0t 1A ∞

t 0t 1A Δh Δt 图a :

下送风上回风空

调系统的温度在

机房整个高度上

的梯度分布图b :上送风下回风空调系统的温度在机房整个高度上的梯度分布Δt —机房内整个高度上的温度剧烈波动层; H —机房高度(净空)

通过分析机房不同高度的温度梯度模拟图可知:在原始状态相同的情况下,当设备投入运行、机房空调开启后很长一段时间,即当机房温湿度达到一个相对平衡的状态时(当A=∞),

在同一个机房的相同环境下,两种送风方式在机房空间的温度梯度存在明显差异,其差值可由下图表示为:

t 0

t 1H 0 A ∞t 0t 1H 0t 1t 0下送上回的送风

方式的温度梯度

图2a 上送下回的送风方式的温度梯度图2b 两种送风方式间同点的温度差图2

X H H 0A ∞ A ∞0

2、结论

(1)下送风方式是机房中最佳的气流组织方式。

从图可知,机房专用空调的下送风(侧)送风,上回风方式是通信机房中最佳的气流组织方式;它顺应了设备发出热量散发的自然气流流动方向,使机房温度在机房工作区整个高度上的阶跃值小于上送风的方式。

(2)、提高了制冷效率,降低了能耗

因为通信机房下送风上回风的方式阻止了设备放出的热量再返回到机房其他工作区,缩短了散热路径,从而节省了空调机组按工作区环境参数计算得到的冷量,从而提高了制冷效率,降低了能源消耗。

二、下送风方式受制约的因素

及解决办法

1、因素

(1)通信机房没有高架地板

(2)通信机房地板高度不足

(3)高架地板下各种电缆部分阻挡了气流流通通道

2、解决办法

(1)对于不具备高架地板的通信机房,如果通信设备直接固定在水泥地板上,就不能采用下送风方式的空调设备;如果通信设备都安装在有一定高度的镂空基座上,就可以采用下送风方式,但要组织好气流通道,保证空调送出的冷风流过各个发热设备底部。

(2)高架地板高度不足,不能承载空调出风量时,可以增加地板出风口来解决,以便使空调能够达到出风量的额定值。

(3)高架地板下各种电缆部分阻挡了气流流通通道时:

A:尽可能的将电缆束摊平,减少阻挡通道的瓶颈;

B:调整空调出风口风压,增大风压和风量;

C:适当减少为被电缆阻挡地区地板出风口数量,增加被电缆阻挡地区地板出风口数量;

D:在地板下安转接力风机,增加送风压力。

二、高发热设备气流走向分析

小型机是IDC机房中集成度更高的一种网络运行设备,因其密度高、发热量和耗电量都比传统的U位式叠装的服务器要大,所以更应采用下送风上回风的送风方式,见下图所示的气流走向示意图:

1000220012004001000下送风

下送风

热风

热风带镂空的

架空格栅机架

热风热风

采用下送风方式的空调系统,从上图的风向示意可知,由于冷热气流的方向自下而上的强制可控性,效果将比较理想,同时考虑到小型机的高发热性,还可考虑机架中部进行气流循环出风,增大其热交换的接触空间,可最大限度地改善机房设备的运行冷却效果。

对上送风机房的送风改造措施: 对于已经安转了上送风、下回风方式的通信机房,由于IDC机房热量大,上送风空调冷风吹不远,往往在机架走道1/2--2/3距离内有效果,其余地方是热浪滚滚。为此,可以采取计算摸拟的方式来确定解决方案:

机房现状

移动通信基站机房用电能耗管理方案

厦门建纬信息科技有限公司 移动通信基站机房能耗管理方案 一、项目背景: 近年来,移动公司大力完善网络覆盖,公司的蜂窝网基站数量大,分布面广,安装位置分散且情况复杂。基站大多是租用民房,有些电表由电网公司安装,有些电表为业主安装,表的类型非常多,既有机械式电度表,也有电子式电度表,还有IC卡电表。由于点多面广,情况复杂,公司需要派专人或委托代维公司抄表、维护,以满足基站的电量核算、用电分析等能耗日常管理。特别是近年来,随着基站数量迅速增加,用电成本已经成为公司的主要成本,而且比例还在逐年增加。 由于缺乏具体的监测手段,基站用电较难管理,也无法对基站的用电量进行科学系统地监测管理。因此,研究并建设能适应大规模基站系统需要的能耗管理系统,对于节能减排的建设和用电的精细化管理具有积极的意义。 1、目前的基站能源监控情况 目前移动基站(机房)能源监控和管理中有如下几个问题特别突出: 1)、出现供电故障无法及时得知 基站内采用三相供电,有时会出现缺相、三相不平衡、电压偏差超标甚至停电等各种各样的供电故障。这些故障的出现会严重影响基站内设备的正常运行,如不能及时发现抢修就有可能使基站设备停机造成通讯故障甚至损坏设备,导致严重的损失。 靠人工监控根本就无法及时发现上述的故障。 2)、非电力供电基站电费失真 除电力供电基站外,有很大一部分基站都是采用出租房屋方提供的电源,因场地条件限制,许多电表安装无法规范,可人为私自改动电表或私接电源窃电的机会很多。由于没有先进的技术手段对此行为进行监督管理,光靠现有的管理手段,既使有人改电表或窃电,我们的工作人员也无法知道。 3)、人工发电时长统计管理混乱 过去,每个基站的常规用电数量、基站突发性断电人工发电时长及电费等数据都靠人工进行统计,其最大的弊病是方法落后、统计随意性大和数据不精确。随着基站代维方式的引进,代维单位到基站发电的次数、发电起始时间、人工发电总时长及该支付给代维单位的路费、人工发电费等数据无法核实,造成很大浪费。

数据中心机房空调节能方法研究

东北石油大学 Tianjin University of Technology and Education 毕业设计 专业******** 班级学号: ##### 学生姓名:######## 指导老师:######### 二○一四年六月

东北石油大学本科生毕业设计 数据中心机房空调节能方法研究Research on energy saving of air conditioning based data center 专业班级:##### 学生姓名:### 指导老师:#######教授 学院: 2014 年6月

摘要 针对数据中心空调系统能耗比例过高问题开展了一系列调研,指出了目前国内数据中心空调系统使用中存在的问题,针对这些问题从空调设备节能、气流组织优化和自然冷源合理利用三方面分析了相关的节能方法与手段,为数据中心空调系统的节能设计与改造提供参考和依据。 本课题是利用其Fluent软件对数据中心空调系统的节能优化操作,该操作主要是对空调进行温度、湿度的参数调节,实现其数据中心机房的主控对空调的节能的具体的参数调节。 关键词:数据中心;空调系统;节能;Fluent软件;

ABSTRACT For data center air-conditioning system energy consumption high proportion problem has carried out a series of research, points out the problems existing in the use of domestic data center air conditioning system, to solve these problems from the air conditioning energy conservation, air distribution optimization and rational utilization of natural cold source three aspects analyzes the related energy saving methods and means, for the data center of energy-saving design and renovation of air conditioning system to provide the reference and basis. This topic is using the Fluent software for data center air conditioning system energy saving optimization operation, the operation is mainly to adjust the parameters of the temperature, humidity and air conditioning implement its master data center room of air conditioning energy saving the specific parameter adjustment. Key Words:The data center;Air conditioning system;Energy saving;Fluent software;

北京某数据机房空调节能设计

数据中心空调设计暖通空调HV&AC 2011年第41卷第8期19  北京某数据机房空调节能设计 中国中元国际工程公司 徐 伟☆ 摘要 该项目由办公楼改造而成,在无法利用原有建筑空调系统、使用空间十分紧张及制冷设备机房面积十分有限的情况下,采用水冷加自然冷却双冷源机房专用空调,在保证数据机房“安全、可靠、稳定”的前提下,实现数据机房节能运行的空调设计。 关键词 数据机房 空调设计 节能 Air conditioning energy saving design for a data room in Beijing B y X u Wei★ Abstract The r oom is re forme d f rom an off ice with insuf ficient space and has little space f or the cooling e quipment r oom.Ther efor e it is impossible to use the or iginal air conditioning system of the building.Under such conditions,adopts a special air conditioning sy stem adopting double cold sour ces of wa te r cooling plus natur al cooling,ensur ing tha t the oper ation of equipmen t in the room is saf e,reliable and stable a nd r ealizes air conditioning design of e ne rgy sa ving oper ation f or it. Keyword s dat a room,a ir conditioning design,e ne rgy sa ving ★Chin a IPPR International Enginee rin g Corporation,B eijin g,China 1 项目概述 该数据机房位于北京市,由原有的一部分办公楼改造而成,机房建筑面积约为10860m2。该项目的设备散热量为3890kW,加上UPS间设备散热量及围护结构冷负荷后,需由机房专用空调承担的冷负荷约为4400kW。 2 设计参数及空调方案分析 2.1 室内空调设计参数(见表1) 表1 室内空调设计参数 区域夏季冬季新风量允许A声级噪声/dB 干球温度/℃相对湿度/%干球温度/℃相对湿度/% UPS间、电池室24±245~6520±245~65保持正压≤60 数据设备机房23±145~6023±145~55保持正压≤60 2.2 机房空调冷负荷的构成 机房空调负荷包括:由机房内设备的散热、围护结构传热、通过外窗进入的太阳辐射热、人体散热、照明装置散热引起的负荷,新风负荷及伴随各种散湿过程产生的潜热负荷。 数据机房空调系统有别于常规舒适性空调系统,该类空调系统的负荷特点是显热负荷大、热湿比高。数据机房能耗最多的是空调设备和IT设备,能耗比例分别为:空调54%,计算机38%,CPU 6%,照明2%。IT设备的耗电量会100%转化为显热负荷。由于数据机房的负荷特点和耗能时间长,针对I T设备和空调系统采取适宜的节能措施将会大大降低数据机房的能耗。 2.3 空调方案分析 该项目是将已建成的办公楼改造成数据机房楼,原有大楼空调系统的冷负荷远远不能满足数据机房负荷的要求,并且为保证数据机房安全运行及管理简便,需将服务于数据机房的空调系统与大楼 *☆徐伟,男,1977年3月生,大专,工程师 100089北京市西三环北路5号中国中元国际工程公司 (010)68732465 E-m ail:xuw ei@ipp r.n et 收稿日期:2011-06-20

通信机房空调节能方案

通信机房空调节能解决方案综述 杭州中信网络自动化有限公司 一、通信机房节能背景 近年来,全国通信网络规模和用户规模不断扩大,通信企业设备运行的耗电量已经成为不断增加的重要成本。在众多的用电成本中,空调用电费占有相当大的比例。据调查,在机房中仅精密空调的运行耗电量就占机房总用电量的50%以上,在数量众多的基站、模块局中,空调用电量基本占基站或模块局用电量的70%左右。因此,如何降低空调用电的开支,成为通信企业迫切需要研究的重要课题。 二、通信机房节能途径 对于通信机房这类几乎全年都需要向外排热的特殊场所,全年运行空调能耗很大,目前国内存在以下几种节能手段:变频技术;机房空调机组自适应控制技术;新风冷却技术等。 采用正确、合理的综合解决方案可以有效减少空调的运行时间,在节约空调用电的同时延长空调的使用寿命,提高能源利用率,保护环境,减轻国家能源的供需压力。 三、通信机房新风节能方案 应用室外新风实现机房空调节能技术的原理就是以室外的自然环境为冷源,当室外空气温度低于室内温度一定程度时,通过相应的技术手段将室外新风与机房内空气进行热交换,把机房的热量带走,达到降低机房温度的目的,从而减少空调设备的使用时间,达到节约电能的目的。 应用室外冷源进行机房降温,在技术实现上,目前有下列几种方式:1.节能产品的现状 目前,基站通风节能产品按结构不同,包括两大类:直排式和热交换式。 1)直排式节能系统

当室外空气温度较低时,直接将室外低温空气送至室内,为室内降温;当室外温度高,不足以带走室内热量时,则开启空调。该方式直接引入室外的空气,机房环境易受外界的影响。 产品结构依据空气动力学的原理,在机房相对的两面墙壁上按不同的高度开两个孔,分别做为出风口和进风口。在排风扇的作用下,使机房内形成流动气流,不断的引进低温的室外空气,排出高温的室内空气。从而,达到降温节能的目的。如图1-1所示。 产品由进风口/出风口和控制器等三部分组成,控制器的功能智能化,与空调联动控制,按预定的程序,根据温度变化情况,执行进/排风或空调机的开/关机控制。 实际应用中,有不同的排风模式,包括:主动进风/被动排风、被动进风/主动排风、主动进风/主动排风等。其中,主动进风/被动排风方式是基站较适合的送风方式,被多数的厂家推广使用。 但该新风置换系统具有以下缺点: ?户外空气质量难以保证符合机房设备对尘埃度的要求,需要加装防尘栅,并定期对其进行清洗和更换,维护成本高 ?当户外湿度较大或者空气质量差时,必须关闭进风口 ?由于新风导入、机房内空气的导出,使得机房内原有火灾报警检测灵敏度降低或失效,给机房安全带来很大的隐患 ?户外环境中的有害或者腐蚀气体及微尘会进入机房,影响机房内设备的安全运行,存在运行安全隐患。 2)热交换式节能系统

某公司节能降耗工作总结材料

节能降耗工作总结材料 **中心在公司各级领导的支持帮助下,按照“转变观念、加强管理、专业创新、重点突破”的思路,结合实际情况,加强节能治理工作,减少能源浪费,努力开展节能降耗措施,推进资源节约利用,取得了明显成效。主要做法有以下几方面: 一、转变观念、增强意识、形成节能良好氛围。 “企业以效益为中心”是永远不变的主题,节能降耗是公司有效应对成本紧张的重要举措。为增强员工的节能意识,我们将员工的企业使命感与节能工作结合在一起,强调深入开展节能降耗工作,为公司节约运营成本,是提高公司经济效益的有效途径之一。我们广泛征求各种节能措施,员工提出了许多经验和建议,解决了许多实际问题。例如,为解决多年来办公场所“长明灯”的现象,员工提出了安装声控灯的措施,中心用声控灯头或声控开关来代替原有的照明装置,为公司节省大量电能消耗,仅这一项措施就每年为公司节省照明电费约15万元。中心还将机房闲置灯具拆除,每年节省照明电费约10万元。 中心还经常开展各项节能活动,举办节能知识讲座等,通过以上节能宣传工作,增强了全体员工的节能意识,资源意识和环境意识,充分调动了员工节约能源的积极性和创造性,形成节能降耗,挖潜增效的良好氛围。

二、专业创新、实施节能技术、降低运维成本。 中心积极引进节能技术,开展节能降耗活动,组织技术创新和维护创新工作,开拓维护新思路,降低运维成本,提高资源利用率,主要开展了以下节能技术工作: ——2010年创建进排风系统,提高中央空调的使用寿命。综合楼地下一层中央空调机房空气潮湿,空调控制板经常因潮湿短路更换。中心接收中央空调的维护工作后,针对这一问题,利用旧材料,在地下一层机房自行组装了进排风系统,控制了湿度问题,为公司节约了维护资金2万元。 ——2011年开展空调氟泵节能工作。夏季室外温度较高,压缩机正常运行制冷;当室外温度下降,降至系统切换控制的设定点时,自动切换为氟泵运行制冷。目前完成4台空调改造工作,平均节电率17%。 ——2011年开展空调冷凝器智能雾化喷淋工作。在原有冷凝器翅片面增加雾化水喷淋头,使雾化水在汽化过程中带走翅片上热量,使热量被快速释放。目前完成4台空调改造工作,平均节电率16%。 ——2011年开展乙二醇空调节能工作。冬季关闭原有空调,利用乙二醇空调减低机房温度,降低电能消耗。 以上八项节能技术措施,每年可为公司节省费用约47万元。 三、重点突破、以点带面,全面推进节能工作。 节能降耗工作是一项长期的工作,我们认真总结和推广开展

机房空调的节能措施

机房空调的节能措施 作者:叶明哲 空调制冷系统简述 空调制冷系统由压缩机,冷凝器,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,制冷剂冷却量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),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件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能 在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的最大制冷量,达到空调节能的目的。空调的节能该从运行成本、维护保养方面的角度进行考虑。 由于空调四大件中,压缩机效率已经由投资成本决定,因此影响空调制冷效果的具体因素如下: 一、制冷系统的蒸发温度 蒸发器内制冷剂的蒸发温度,应该比空气温度低,这样机房的热量才会传给制冷剂,制冷剂吸收热量后蒸发成气体,由压发器的压力不会因受热蒸发的气体过多而压力升高,从而使蒸发温度也升高,以致影响制冷效果,而这个的温差,是结合空调低温差,必须加大空调循环风量,增大空调的蒸发器,导致空调成本的增加),及制冷工作时能耗费用而综合决定的。在我们器采用的是直接蒸发式,这个温差为12~14℃(见空调与制冷技术手册P746),而实际上,由于种种不良因素的影响,不能很差,有时在20℃以上(蒸发器上结冰),这样我们的能耗就增加了。通过计算,在冷凝温度不变情况下,蒸发温度越低,压缩排气温度升高。制冷系统中蒸发器的制冷剂,蒸发温度降低1度,要产生同样的冷量,耗电约增加4%左右。

通信机房利用自然冷源降温案例

通信机房利用自然冷源降温案例 前言 近年来,全国通信网络规模和用户规模不断扩大,通信企业设备运行的耗电量已经成为不断增加的重要成本。在众多的用电成本中,空调用电费占有相当大的比例。据调查,在机房中仅精密空调的运行耗电量就占机房总用电量的50%以上,在数量众多的基站、模块局中,空调用电量基本站基站或模块局用电量的70%左右。因此,如何降低空调用电的开支,成为通信企业迫切需要研究的重要课题。 对于通信机房这类几乎全年都需要向外排热的特殊场所,全年运行空调能耗很大,目前国内存在以下几种节能手段:变频技术;机房空调机组自适应控制技术;新风冷却技术等。采用正确、合理的综合解决方案可以有效减少空调的运行时间,在节约空调用电的同时延长空调的使用寿命,提高能源利用率,保护环境,减轻国家能源的供需压力。本文就自然冷源制冷解决方案进行介绍。 一、电信机房节能降耗的可行性 北京电信公司为保证通信系统设备的正常运行,对机房运行环境要求严格,主要体现对 机房环境空间〝四度〞的要求,即机房环境的湿度、温度、洁净度和送风的均匀度。 ν温度控制范围是20℃-27℃ ν湿度控制范围是40%RH-60%RH ν洁净度的要求为空气中的含尘小于50μg/m3 ν送风的均匀度应保证机房空间温湿度场梯度最小(没有温湿度死点) 为保证机房设备的环境空间〝四度〞的需求,给设备提供安全可靠的运行环境,需要合理的配备机房专用空调。一般通信机房选配机房空调时,单位面积热负荷为 250W/M2-350W/M2,而我公司IDC机房由于设备密度高发热量大,单位面积热负荷达到800W/M2-1500W/M2。所以,即使在寒冷的冬季也需要空调制冷降温,这也是通信机房必须配备机房专用空调的原因之一。

机房空调节能改造方案

机房空调节能改造方案 电信机房空调变频节能改造方案 一、概述 电信机房是电信运营的枢纽,作为保证电信机房设备运行环境的机房空调极为重要。电信机房空调在配置时均按机房最大热负载选定的,且留有余量。由于季节、昼夜的变化,实际空调热负载在绝大部分时间内远比设计负载低,由于机房空调原有的温度调节方式是一种能耗调节方式,存在较大的能量浪费。机房空调开机时间长,只要机房设备在运行,机房空调都必须开机,全年节能总量相当可观。在国家节约电能政策的大环境下,加上电信行业竞争的加剧,对运行成本的控制呼声越来越高,对机房空调进行节能改造,节约运行成本势在必行,而变频节能目前是最适合空调的一项节能技术,因此推广机房空调变频节能改造对电信机房的经济运行意义重大。 二、电信机房空调改造系统要求 1、输入电压:380V(-15%~+15%); 2、环境温度:0℃~30℃; 3、环境湿度:35%~70%; 4、防尘要求:无特殊防尘要求; 5、防雷要求:无防雷要求(电信大楼统一考虑); 6、电磁环境:与电信机房运营环境(包括电磁环境在内)很好的兼容。要求通过邮电部门的相关测试; 7、高可靠性,故障率低,故障时可随时切换至备用系统; 8、较好的节能效果,经济性好。 三、节能原理 电信机房空调的配置往往大于实际所需制冷量(考虑机房的扩容需要及可靠性要求,在设计时有较大的设计余量),而由于环境温度、机房设备的投入量等因数的变化必然使所需的制冷量在较大的范围内变化。 电信机房空调每台一般由两台压缩机组成,根据各机房情况配有二至五台不等的电信机房专用空调,空调运行时原系统的调节模式为以电子膨胀阀节流制冷剂以及压缩机起停作温度调节。由于节流调节是一种能耗调节,压缩机起停本

阜阳分公司通信机房节能改造实施方案

通信机房节能改造实施方案 作者:桑永礼邮编:236000 工作单位:中国移动集团安徽有限责任公司阜阳分公司运维部 一、通信机房节能降耗背景 当今世界,经济快速发展,必然伴随着能源资源的大量开采、消耗及“三废”排放,因工业能源大量开采、消耗、“三废”排放而导致的地质、环境、气候性灾难日趋频繁、明显,已经严重威胁到人类社会的生存和发展,如何“实现节能减排,保护人类基本生存环境,维持人类社会的可持续发展”已成为当今人类社会共同面临、而且是最急需解决的现实课题。 党和政府根据提高社会生产发展能效,全面建设更好、更快、长久持续发展国民经济的原则,鲜明提出制定“节能减排,建设美好生态家园”的基本国策。 中国移动通信集团公司积极响应党和政府有关“节能减排,建设美好生态家园”号召,积极履行社会职责,在全国范围内开展了以节能减排为主题的“绿色行动计划”。 通信机房,针对我们移动通信而言,包括局用核心机房、通信基站、传输汇聚点、干线传输机房等。根据有关统计,通信机房能耗占整个移动通信企业能耗的70%以上,从费用上来说,也占到整个移动通信企业正常运营费用的30%左右。 因此,搞好通信机房节能降耗,可以以更优异的成绩响应党和政府的号召,更好履行共建和谐社会的企业职责;可以从根本上降低我们移动通信企业的整体运营成本,大幅增加移动通信企业的利润收入,全面增强企业的核心竞争力,强势应对未来业务竞争,对巩固和加强我们企业的领先优势,无疑极具战略意义。 二、通信机房能耗分析及节能重点方向分析 通信机房节能,关键是要搞清楚通信机房能耗的组成,弄明白哪些能耗是必须的,那些能耗是不不必要的,并进一步分析哪些能耗是经过管理措施、技术手段、工程措施可以降低的。 我们,通信机房的能耗主要有两大块组成,通信设备能耗,通信机房空调设备能耗,这两块要占到通信机房总能耗的95%以上。其他还有机房照明能耗、动力环境监控系统设备、消防系统设备的能耗等,但相对于通信设备能耗、通信机房空调设备能耗而言,基本上可以忽略。 通信机房节能降耗的前提是确保通信网络系统、设备正常、稳定、安全运行。 基于这个前提,机房通信系统设备、动力环境监控系统设备的正常能耗,是保证通信网络正常、安全运行所必须的,是不能降低的,相反,还需要更大程度保障。其他的,象机房照明功耗在整个通信机房能耗的比例很小,况且节能技术较为成熟、简单,机房照明在有人的时候需要,也不是全部都需要打开,在没人的时候完全不需要照明,因此我们可以采用局部感应控制开关的方法,针对人员活动情状来选择性地进行局部照明或一般照明的开启和关闭,这样很轻松就可以节省80%~98%的照明能耗。 从以上分析可以看出,机房空调节能是目前唯一能想办法且占很大的分量,值得我们去关注和认真思考、攻关。 三、通信机房空调能耗组成及节能措施论证 3.1整体机房空调方向分析 在机房空调节能技术方面,从目前主要有两大主流方向。其一,是对机房空调压缩机进行变频改造;其二,通过工程、技术手段降低通信机房空调热源性负荷。 当然,通过通信机房空调安装、施工方案的优化,以及搞好维护工作,从而保证、改善机房空调设备系统运行环境条件,如冷凝器、蒸发器清洁,送风滤网清洁、保障冷媒压力正常等,以便更好地发挥通信机房空调设备的本身的动态冷效比,在一定程度上减少通信机房空调设备能耗。不过这是我们维护、工程部门职责本身就要求应该作好的工作,有相当细致的

机房空调节能措施

机房空调节能措施 节能空调制冷系统简述 空调制冷系统由压缩机,冷凝器,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(通常机房空调采用的空气),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。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可以达到节能的目的。 从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的最大制冷量,达到空调节能的目的。空调的节能,我们维护部门应该从运行成本、维护保养方面的角度进行考虑。 由于空调四大件中,压缩机效率已经由投资成本决定,因此影响空调制冷效果的具体因素如下: 一、制冷系统的蒸发温度 蒸发器内制冷剂的蒸发温度,应该比空气温度低,这样机房的热量才会传给制冷剂,制冷剂吸收热量后蒸发成气体,由压缩机吸走,使得蒸发器的压力不会因受热蒸发的气体过多而压力升高,从而使蒸发温度也升高,以致影响制冷效果,而这个的温差,是结合空调的投资成本(要降低温差,必须加大空调循环风量,增大空调的蒸发器,导致空调成本的增加),及制冷工作时能耗费用而综合决定的。在我们机房空调中,蒸发器采用的是直接蒸发式,这个温差为12~14℃(见空调与制冷技术手册P746),而实际上,由于种种不良因素的影响,不能很好的保证这个温差,有时在20℃以上(蒸发器上结冰),这样我们的能耗就增加了。通过计算,在冷凝温度不变情况下,蒸发温度越低,压缩机制冷效果降低,排气温度升高。制冷系统中蒸发器的制冷剂,蒸发温度降低1度,要产生同样的冷量,耗电约增加4%左右。 影响蒸发温度的因素有以下几点: 1. 蒸发器管路结油:正常情况下由于润滑油和氟利昂互溶,在换热器表面不会形成油膜,可以不考虑油膜热阻,但在追加润滑油情况下,必须选用和原来标号相同的润滑油,防止油膜的产生。 2. 空气过滤网堵塞:必须定期更换过滤网,保证空调所需的循环风量。 3. 干燥过滤器堵塞:为保证制冷剤的正常循环,制冷系统必须保持清洁、干燥,如果系统有杂质,就会造成干燥过滤器堵塞,系统供液困难,影响制冷效果。 4. 制冷剂太少,追加氟利昂。 二、胀阀开启度 必须定期测量膨胀阀过热度,调整膨胀阀开启度。步骤如下:停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处的保温层内,准备读出蒸发器回气的温度T1.将压力表与压缩机低压阀的三通相连(HIROSS40UA等没有低压阀的空调,则将压力表与蒸发器上的接头相连),准备读出蒸发器出口压力所对应的温度T2. 开机,

数据中心电源及空调节能方案研究

数据中心电源及空调节能方案研究 摘要:本文主要从电源和空调两个方面对数据中心能耗现状及问题进行梳理,结合某运营商数据中心建设及改造案例,对数据中心机房提出系统的节能方案建议。 关键词:数据中心、电力输配系统、不间断电源、制冷机房、空调末端系统、节能 一、概述 随着社会电子信息化程度的提高,企业的业务和管理朝着电子化和网络化的方向快速发展,在这种背景下,通信运营商的IDC业务得到了迅速的发展。随着电子信息及制造技术的飞速提升,数据中心机房的设备密集度大大提高,耗电巨大,发热量更加集中,机房局部过热现象增多,机房内单位面积空调冷负荷急剧增加,由此引来的主设备运行故障和能耗逐年上升,甚至成为了制约通信业务发展的一大瓶颈。同时,具有重要战略地位及发展潜力数据中心作为通信行业高能耗的代表也成为了大家关注的焦点,国内外各大运营商及相关研究机构都陆续开展了一系列数据中心节能试点改造,取得了良好效果。 本文主要从电源(包括电力输配系统、交直流不间断电源等)和空调(包括制冷机房、空调末端系统等)两大方面对数据中心能耗现状及问题进行梳理,结合某运营商数据中心建设及改造案例,对数据中心机房提出系统的节能方案建议。 二、数据中心能耗现状 国内某运营商的调研数据显示:数据中心能耗呈逐年上升趋势,2009年比2008年增长了约20%左右,到2010年底,数据中心占该运营商全国网络运营总能耗的比例达到了13%(见图1),特别是在一些IDC业务发展较好的大城市,该比例远远超出了全国平均水平,比如:上海市2010年数据中心能耗占比超过了25%,北京市则达到了50%以上。 图2-1 某运营商2010年网络运营能耗结构 从机楼的角度来看,数据中心能耗主要由三个部分构成:数据通信设备、空调(制冷机房、空调末端系统)及电源(电力输配系统、交直流不间断电源),其能耗占比情况见图2。

通信机房利用自然冷源降温案例.(20200609200413)

通信机房利用自然冷源降温案例 要:本文对通信机房利用自然冷源为机房降温进行探讨,论证了不同方式利用自然冷源替代机房空调的可 行性和利弊。 前言 近年来,全国通信网络规模和用户规模不断扩大,通信企业设备运行的耗电量已经成为 不断增加的重要成本。在众多的用电成本中,空调用电费占有相当大的比例。据调查,在机房中仅精密空调的运行耗电量就占机房总用电量的50%以上,在数量众多的基站、模块 局中,空调用电量基本站基站或模块局用电量的70%左右。因此,如何降低空调用电的开支,成为通信企业迫切需要研究的重要课题。 对于通信机房这类几乎全年都需要向外排热的特殊场所,全年运行空调能耗很大,目前国内存在以下几种节能手段:变频技术;机房空调机组自适应控制技术;新风冷却技术等。 采用正确、合理的综合解决方案可以有效减少空调的运行时间,在节约空调用电的同时延长空调的使用寿命,提高能源利用率,保护环境,减轻国家能源的供需压力。本文就自然冷源制冷解决方案进行介绍。 一、电信机房节能降耗的可行性 北京电信公司为保证通信系统设备的正常运行,对机房运行环境要求严格,主要体现对 机房环境空间〝四度〞的要求,即机房环境的湿度、温度、洁净度和送风的均匀度。 温度控制范围是20℃-27℃ 湿度控制范围是40%RH-60%RH 洁净度的要求为空气中的含尘小于50μg/m3 送风的均匀度应保证机房空间温湿度场梯度最小(没有温湿度死点) 为保证机房设备的环境空间〝四度〞的需求,给设备提供安全可靠的运行环境,需要合 理的配备机房专用空调。一般通信机房选配机房空调时,单位面积热负荷为 250W/M2-350W/M2,而我公司IDC机房由于设备密度高发热量大,单位面积热负荷达到 800W/M2-1500W/M2。所以,即使在寒冷的冬季也需要空调制冷降温,这也是通信机房必须配备机房专用空调的原因之一。

通讯机房节能解决方案

通讯机房节能解决方案 择要:本文重要讨论了通讯机房节能的目的、意义以及解决方案。 关键词:通讯,机房,隔热,节能,透风。 前言: 随着中国经济的快速发展,能源严重这一题目日益凸起,能源安全渐渐上升到一个国家的战略高度。节约能源、珍爱环境,创造协调社会,使经济发展向又好又快发展,这个已成为全社会的共识。 中国的通讯行业也和中国经济共同迅猛发展,通讯的普及必要大量的基站建设,基站的能源消费和节能题目早已引起通讯行业的普遍关注。这同时影响着运营的成本和人与环境的可持续发展,基站节能早已势在必行。 1.移动基站的能源消费近况 基站机房电费付出增大,基站电费成本高。根据资料统计表现,2002年某省移动地区138个基站电费付出为212万元人民币,2003年238个基站电费付出超过580万元人民币,平均每个基站机房的电费付出增长了58%。 另外据统计,06年某省运营商付出电费约4.5亿元,其中基站用电约2.8亿元,07年估计将超过3亿元。 基站空调电费付出所占比例较大:根据资料统计分析,平均每个基站空调的电费付出约占整个基站电费付出的54%左右,空调成为基站机房中的重要耗电设备。 基站空调用电虚耗征象较为紧张:目前机房空调大多被设置为制冷或主动26℃,而且部分地区是全年开启,虚耗的征象较为紧张。这个同时也加大了空调的损耗,缩短了空调的使用寿命。 为什么会出现如此的电力能源虚耗,基站使用的通信机房和节能设备的缺失是两个重要的缘故原由。选择合适的节能机房和节能设备,再加上科学合理的使用方法,基站节能是有很大的潜力可挖的。 2.基站机房的节能 国内如今采用用作基站的通信机房重要为两种情势,一种为采用传统建筑材料建设的机房,或自建或租赁,这种体例在国内应用历史较长,使用的数量也最多。 另外一种体例为借鉴海外发达国家的成熟经验,采用新型隔热防火的建筑材料建设的通讯户外机房。这种体例建站敏捷,成本低,使用方便,并根据中国的使用近况颁布通讯机房

机房空调节能降耗

计算机机房空调节能降耗 机关管理服务中心动力处叶宁 引言 (1) 一、计算机机房环境的特点 (2) 二、机房新风系统的原理和实现要点 (2) 1. 湿度损失 (3) 2. 对空气露点和机房洁净度的控制。(见后文四) (3) 三、通过机房的新风系统来降低能耗的相关估算 (4) 四、机房新风系统的控制 (5) 1. 控制方式和全年运行思路 (5) 2. 进排风系统 (6) 3. 湿度 (6) 4. 机房洁净度 (7) 5. 新风量 (8) 6. 机房新风量大小对系统的影响 (8) 7. 相关注意的问题 (9) 五、总结机房新风系统的优缺点 (9) 1.优点: (9) 2.缺点: (10) 引言 本文简述了计算机机房空调节能降耗的方案之一:通过机房的新风系统来降低能耗。随着计算机机房设备集成化程度的提高,对机房温湿度和洁净度的要求也越来越严格。目前控制机房环境的主要手段是通过机房空调进行温湿度调节,机房空调的能耗已占到机房总能耗的大部分。通过合理可行的新风系统可以节约大量的能耗,降低维护运行成本。

一、计算机机房环境的特点 机房内电子元器件的热量都是以显热的形式出现,要求在空调工作过程中机房内任何情况下均不得出现结露状态(室内显热比在85%以上)。因此,要求机房空调制冷系统必须具有高显热比特性,而且送风温度要高,保证设备上不出现结露。 机房内电子设备由于发热量大,热密度大于一般工作环境,为使发热电子元器件工作稳定,进入发热设备的空气和从设备排除的空气的温度差越小越好,为了有效地排除设备中的热量,又要求有较大的送风量,因此要求机房内的空调系统送、回风温差小,且送风量大。即使在寒冷的冬季依然需要为设备制冷。 电子元器件内部积累灰尘后会影响设备的换热性和绝缘性,导致故障产生,因此机房内对空气洁净度有严格要求。 二、机房新风系统的原理和实现要点 新风系统除给机房内工作人员提供足够新风以保证工作人员的身体健康外,还可使机房内维持一定的正压以防止室外尘埃进入机房,保证机房的清洁度。合格的新风系统是计算机机房安全可靠运行的基本保证。 新风系统能合理利用机房室内外温差形成热交换,依靠大量的通风有效地将机房内的热量迅速向外迁移,从而达到

14年机房节能降耗具体管理措施

机房节能降耗具体管理措施 为更好的完成2014年公司下达的机房节能目标和费用控制目标,本着机房实际情况,制定达成目标的实施措施。 一、机房管理控制措施: 1、首先保证安全生产,有效的预防控制设备和人身事故及社会危害,控制重大危险源,是机房工作的重中之重。 2、严格按照《机房人员工作标准》做好每一项工作,对车间生产情况和需冷量要做到心中有数,合理配车,正确调节各阀门,使设备安全经济运行。 3、蒸发器要勤冲霜,除霜要做到干净彻底,避免霜层过厚,吸气压力过低, 制冷量下降造成电力的浪费。 4、设备要及时放油、放空气、及时清除冷凝器污垢,降低冷凝压力。 5、车间空调使用要做到有效监控,车间用餐和交接班时间要及时关闭空调。 6、在机房现有设备基础上,加强设备维修养护,提高设备的利用率及完好 率,有效的延长设备的使用寿命和检修周期,节省费用和减少停工损失,要求各班组必须树立经济运行意识,注意节约运行中的能耗费用,严格规范管理日常机、物、料的使用量,杜绝“跑、帽、滴、漏”等现象发生,使设备处于最佳的经济运行状态。 7、及时与车间沟通协调,在生产淡季尽量做到集中突击生产,提高生产和 速冻效率,达到节能目的。 8、机房是整个生产过程中的用电大户,需要在车间的配合下做到避峰谷开 机的办法,减少生产成本。 9、对空压机冷却器进行节能改造,做到降低运行成本、能源回收。 二、库房管理措施: 1、加强与库房的协调力度、和巡检力度。严格制止冷作业人员的违章行为, 合理使用库门和风幕杜绝库内长明灯,尽量减少库门的开启频次,才能 保持库温恒定,缩短开机时间,起到节电效果。 2、提高库房的利用率。在保证库内商品不出现问题的情况下,合理调节开 机时间,保持机组最大制冷效率。 3、值班人员要每隔一小时对车间和库房做一次巡检,发现问题及时制止。 三、车间管理措施:

2021年通信机房空调优化节能方案探讨论文

通信机房空调优化节能方案探讨论文 通信机房空调优化节能方案探讨论文【精品】 通信机房;节能;空调 文章结合目前通信机房空调设备产品存在的问题及空调资源的合理优化和合理配置,对通信机房的空调系统节能潜力进行分析,涵盖空调产品的节能及资源优化设计等内容,从四个方面来阐述空调系统的节能手段,并提出各种手段的可执行方式和具体措施。 在我国目前经济高速发展的同时降低能源消耗是今后必须实现的目标,是经济可持续健康发展的重要保障。对通信行业而言,实现资源节约和环保的战略目标,其中的一个重要着眼点就是要大力推动以节能降耗为重点的设备更新和技术改造,加快淘汰高耗能、高耗水、高耗材的工艺、设备和产品。根据通信部门多年来的统计数据分析,通信行业的运营成本主要是电耗成本,而在电耗成本中,机房空调的电耗约占总电耗50%以上。可以说降低空调机组的运行费用,能有效降低电信行业的运营成本。 本文结合目前通信机房空调设备产品存在的问题及空调资源的合理优化和合理配置对通信机房的空调系统节能潜力进行分析,涵盖

空调产品的节能及资源优化设计等内容,从四个方面来分别阐述空调系统的节能手段,并提出各种手段的可执行方式和具体措施。 机房内空调系统气流组织的科学化是合理解决机房环境要求的必要条件,也是实现节能效应的有效途径。机房内的气流组织应包括机房大环境的气流组织和通信机柜内部的气流组织,所以机房空调气流组织的科学化解决方案应立足这两方面予以考虑。 (一)机房送风方式应优先考虑地板下送风 目前通信机房规划大多数采用上走线上送风方式,而专用空调上送风方式主要采用风帽直接吹送和风管送风两种常见方式,但这两种送风方式由于造成机房内空调送风断面过大,且系统调节性能较差,不能实现机房内系统总风量的高效、合理的分配。特别是一些发热量较大的`数据、交换机房,由于机房内负荷较大且分布不均匀,易造成局部发热源集中区域的局部分配的送风量不足,热量不能及时散发而造成局部过热现象。且上送风方式由于在整个机房空间内冷、热气流混合交叉现象严重,制冷效率偏低。 为解决目前机房内存在的局部过热问题,并使机房内气流组织的合理高效从而实现较好的节能效果,建议通信机房在层高满足的条件下优先采用地板下送风方式。根据实际工程案例进行经济性分

数据中心水冷空调节能措施详述

1暖通系统的选型 对于大型数据中心节能水冷精密空调系统,新一代大型数据中心一般首选离心式。水冷空调系统,其特点是制冷量大,并且整个系统的能效比高。 离心式制冷压缩机的构造和工作原理与离心式鼓风机极为相似。图1给出了离心式压缩机工作原理图。

它的工作原理与传统的活塞式压缩机有根本的区别,它不是利用汽缸容积减 小的方式来提高气体的压力,而是依靠动能的变化来提高气体压力。离心式压缩 机具有带叶片的工作轮,当工作轮转动时,叶片就带动气体运动或者使气体得到动 能,然后使部分动能转化为压力,从而提高气体的压力。这种压缩机由于它工作时 不断地将制冷剂蒸汽吸入,又不断地沿半径方向甩出去,所以称这种型式的压缩机 为离心式压缩机。压缩机工作时制冷剂蒸汽由吸汽口轴向进入吸汽室,并在吸汽 室的导流作用引导由蒸发器(或中间冷却器)来的制冷剂蒸汽均匀地进入高速旋转 的工作轮(工作轮也称叶轮,它是离心式制冷压缩机的重要部件,因为只有通过工 作轮才能将能量传给气体)。 气体在叶片作用下,一边跟着工作轮作高速旋转,一边由于受离心力的作用, 在叶片槽道中作扩压流动,从而使气体的压力和速度都得到提高。由工作轮出来 的气体再进入截面积逐渐扩大的扩压器(因为气体从工作轮流出时具有较高的流 速,扩压器便把动能部分地转化为压力能,从而提高气体的压力)。气体流过扩压器 时速度减小,而压力则进一步提高。经扩压器后气体汇集到蜗壳中,再经排气口引导至中间冷却器或冷凝器中。 水冷冷冻机组的工作原理如下: 1冷冻水侧:一般冷冻水回水温度为12℃,进入冷冻器与冷媒做热交换后,出水温度为7℃。冷冻水一般通过风机盘管、组合式空调机组或水冷精密空调机向IT 设备提供冷气。由于数据中心的制冷量大,要求温差小、风量大且湿度需要控制, 一般采用水冷精密空调机; 2冷却水侧:一般冷却水进水温度为30℃,进入冷凝器与冷媒做热交换后,出水温度为35℃。冷却水一般使用蒸发式冷却塔通过水蒸发来散热降温; 3冷媒侧:冷媒以低温低压过热状态进入压缩机,经压缩后成为高温高压过热状态冷媒。高温高压过热状态冷媒进入冷凝器后,将热传给冷却水而凝结成高压 中温液态冷媒。高压中温液态冷媒经膨胀装置,成为低压低温液气混合状态冷媒。 低温低压液气混合状态冷媒进入蒸发器后,与冷冻水进行热交换,冷冻水在此处被 冷却,而冷媒则因吸收热量而蒸发,之后以低温低压过热蒸气状态进入压缩机。 离心式制冷压缩机具有下列优点:

数据中心机房节能措施

数据中心机房节能措施 在保证高效运行的同时,绿色节能是数据中心建设的一大亮点。重要的数据中心通常按照GB50174中的A级标准进行设计,系统按容错配置,在信息系统运行期间,场地设施不会因操作失误、设备故障、外电中断、维护和检修而导致的电子信息系统运行中断。配电系统采用高可靠的双总线2N配电结构,确保7*24小时不间断运行。PUE值是评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比,PUE = 数据中心总设备能耗/IT设备能耗,PUE是一个比值,基准是2,越接近1表明能效水平越好。绿色节能方面主要从以下几点进行考虑: 1、精密空调机组选用EC风机的设备,EC风机逐步加速不会产生大的启动电源,在即时负荷最高效率下运行,增加了电机的寿命,EC风机的低功耗、高效率间接降低了运行成本。与传统的AC电机相比,EC风机使的其他零部件的使用更加有效,低负荷运行时能耗明显降低,EC风机使用的电能仅仅是工业标准风机使用的电能的1/3,节能效率可达50%以上。(省公司主机房有6台艾默生P2055F精密空调,采用传统的AC风机,每台空调的风机功率约5KW,共30KW,如采用EC风机的精密空调,可节电15KW以上。) 2、机房内机柜的冷通道或者热通道进行封闭处理,使机房内设备的进风\出风通道形成一个密闭空间,使冷空气和热空气之间形成完整的隔离,避免制冷短路及重复制冷,达到节能效果。

3、夏季室外高温导致室外冷凝器散热效果不佳,且空调外机位置扬尘较多,翅片容易积尘,空调系统内部长期运行在高温高压状态,机组各个部件的使用寿命受到极大影响,一些系统上的关键部件,比如:压缩机、干燥过滤器、膨胀阀、室外冷凝风扇等部件,容易出现故障,导致机房空调机组停机的可能性也就大大增加,严重威胁着机房核心设备的安全运行。 由于机组长期运行在高压的环境下,压缩机的工作电流大大高于正常压力下的工作电流,直接导致机组的耗电大幅度提升。空调室外机冷凝器散热不良(配置问题、安装环境、冷凝器老化等各种因素造成)会导致空调制冷效率有较大幅度下降。因此,需要对冷凝器的散热环境进行改善,改善后可以提高空调的制冷能力和能效比,降低设备运行的故障率,延长压缩机等关键部件的使用寿命。 为精密空调机组设计专用喷雾降温加湿预冷却省电系统,喷雾降温系统铜鼓加湿空气,有效地降低精密空调外机散热压力,延长其使用寿命,通过空调室外机喷雾降温,可为空调节电20%以上,同时提高制冷安全性。

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