雷諾士蓄電池NP20-12 12V20AH價格及參數
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解決特殊數據中心氣流遏制故障
2017/10/11 10:49:13點擊:56
氣流遏制系統已經成為數據中心的設計標準去實行,在美國,甚至被一些州、市政建筑能源法典所列為規范執行。不過,這取決于由誰設計、實施項目,事實上,目前只有50%的數據中心采用了氣流遏制系統來降低數據中心能耗。我想說的是,在我們這個行業中仍有三分之一左右企業、組織,依然沒有意識到氣流遏制系統帶來能耗與效益。為什么到現在還會有這樣的情況發生呢?
事實上,有各種各樣的原因導致數據中心沒有去做氣流遏制系統。比如,氣流遏制系統實施成本太高,或者實施后,還不能在短時間內看到它們所發揮到的作用,這兩種說法都不夠完善。氣流控制系統能夠為數據中心提供高密度的電源,低能耗成本的環境,同時,并能迅速為數據中心帶來能效收益。
這些,只是我們經常的聽到的一些借口的其中一部分,他們沒有做氣流遏制系統,我懷疑,有可能,他們對氣流遏制系統不是很熟悉,不完全了解氣流遏制系統的原理,說的比較委婉。然而,對于實施數據中心的氣流控制系統的障礙在于,大部分業內人士的都有這樣的看法,氣流遏制系統并不能降低能耗和費用,相反,氣流遏制系統能夠更提高設備的利用率,從而減少氣流與送分溫度的升高。
基于這樣的理解,聽到業內人士對氣流遏制系統反饋——“對一些數據中心來說很好,但對一些未必有效,比如:CRAH如果不是變頻風扇的話,(或者DXCRACs本身能夠阻止溫度升高,減少氣流)”。
從別人的錯誤中學到的,最顯而易見的教訓是,所有的流體動力和空氣動力都需要在不同的速度控制上,我們需要可以在較高溫度下有效去除熱量的冷凍水,并避免在較低氣流量下凍結線圈。
不那么明顯的是,當有新設備的時候,DX并不會成為項目的障礙。
DX經常被集成到節能裝置中,特別是在間接解決方案中,如在間接蒸發冷卻、熱交換器系統,因為采購成本較低,氣流遏制系統對于數據中心整體設備費用而言,并不算高,通過實施氣流遏制系統,數據中心能夠支持自然冷卻時間的比例很高。
更重要的是,對于現有的數據中心,管理人員也感到為難,要么升級、改造現有DX設備,或可以利用氣流遏制系統來實現節能。
在幾年前,電力研究所(EPRI)為加州能源進行的一項研究發現,通過改造DXCRAC,可以改變風扇容,并有效地減低額定氣流容量的60%,能夠顯著的降低能耗。
以奧斯汀的生產數據中心為例,在改數據中心,計劃用19個月的時間,為數據中心內所有的CRAC風扇進行改裝,而這些裝置為數據中心帶來6個月的收益。這個EPRI的報告有意義之處,尋找并研究它在評估數據中心時所提供的方法,以確定它是否適合產生一個良好的ROI,是否通過改造DXCRAC能帶來快速回報。
通過過程中提供了對每個數據點的獲取和分析的指導,這些步驟可以總結為:
1.數據中心在供應和回報之間的平均ΔT<15?F
2.壓縮機運行狀態平均值<80%
3.壓縮機運行時間<80%
4.閥門平均開放位置<80%
5.良好的遏制維護IT設備入口溫度
標準1-4是“or”,而不是“and”,要求和標準5是強制性的,與前4項中的任何一項相結合,盡管在任何情況下都可以方便地進行改造,事實上,對任何其他標準的風扇改造響應都有其回報。此外,精密空調供應商使數據中心運營商更容易從數字渦旋壓縮機(渦旋壓縮機是一種容積式壓縮的壓縮機,壓縮部件由動渦旋盤和靜渦旋組成。包括使通過壓縮機殼體的氣體的分路流動方式以減少夾帶的油的許多結構特征。
在進入殼體之后,某些氣體向動以減少了向下朝向油的流動的氣體量。為了實現這目的,壓縮機的電動機可以被套筒包圍,該套筒具有用于引導氣流到達電動機的上和下定子端部諸匝線圈的上和下孔。在某些實施例中,相對于在定子與電動機殼體之間的兩氣體通道重要地對吸入進口定位。該進口的位置使一通道接納進入氣體和將該流動分為沿兩相反方向即向上和向下的流動。其它的通道僅傳送氣體向上。此外,吸入擋板、擴散件、流線型平衡重塊和/或吸入管捕油件也能有助于氣油分離或使夾帶的油最少)和EC壓縮機技術的遏制和一般氣流管理實踐中獲得經濟利益。
DX冷卻裝置的溫度限制不需要成為一個障礙,因為在更高的送風溫度下,可以利用更多的自然冷卻時間。在之前的文章中,我曾提過這個問題,但在這里總結一下這個命題,因為它直接涉及到更高的送風溫度問題。
數據中心的溫度關鍵指標是送風溫度以及IT設備進風溫度之間的差異。當我們談論提高數據中心溫度,并不是說提高IT設備溫度,而是我們可以提高送風溫度同時,不提高IT進風溫度,通過氣流遏制系統來實現。
傳統的熱通道/冷通道數據中心可能會在供應和IT進風之間表現出超過20?F的差異,而ΔT可以在2-3?F,具有良好的遏制能力,也可能是5-10?F,執行部分控制。大多數DXCRAC可能會對90°F的設定點產生75?F的供應。
但是,可以設置一個節能裝置,例如,當送風溫度在75?F,相關的氣流遏制系統,能夠保證IT進風溫度為78?F,當環境條件使送風溫度超過設定值時,精密冷卻裝置可以在它們設計的任何較低的送風溫度下啟動。
兩種系統之間的戲劇性轉換可能是有問題的,特別是兩者之間溫度變化速度改變時,但是可以通過冷卻裝設備自身循環來減輕切換速度。同時,依據數據中心所在位置,連同良好的氣流遏制系統,每年可產生額外的1000-2000小時的自然冷卻時間。
在冷水機組CRAH中的固態風扇,也被認為是影響氣流遏制效果的障礙,實際氣流減少。首先,相對于DX來說,從更高的送風溫度中,能夠更直接的獲得能耗降低。較高的送風溫度將提供更多的自然冷卻時間,而且當不利用自然冷卻時間,將會顯著降低冷卻裝置的運行費用。
此外,用可變空氣體積套件改造這些單元,實施過程要簡單得多。EC風扇改裝套件通常在一年半到兩年,會看見回報。當整體實施項目包括氣流遏制采購、安裝時,這種回報,可能會延長到兩到兩年半。
諸如定頻冷卻風扇和DX冷卻單元的機械障礙已經被看作為抑制數據中心增長的障礙,以及實現氣流遏制系統經濟、以及帶來優勢的障礙。雖然這種設備可能需要更多的創造性,這些并不意味著如此裝備的數據中心能夠忍受不能達到標準的能效。
無論您使用的是DXCRACs、CRAHs,還是其他的設備,我們的目標都應該是使用氣流管理遏制系統的最佳實踐來有效地降低成本并改善對數據中心的氣流控制。