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通訊機房_機房專用空調機設計/恒溫恒濕空調

更新時間:2025-01-22 點擊量:154

隨著電信事業的蓬勃發展,通訊設備機房作為電信樞紐大樓的核心組成部分,其穩定運行顯得尤為關鍵。而在確保機房設備高效運行的諸多因素中,空調系統的合理設計與配置無疑是重中之重。本文旨在結合通訊機房專用空調設計的實例,深入探討通訊機房空調設計的標準、特點、常用形式以及中央空調系統的具體設計要點,以期為相關領域的專業人士提供參考與借鑒。

通訊機房_機房專用空調機設計/恒溫恒濕空調


一、通訊機房空調設計標準

當前,通訊設備機房的空調設計尚未形成統一標準。理想情況下,應根據通訊設備生產廠家提供的機組運行環境要求進行定制化設計。然而,在實際操作中,由于通訊設備在設計階段往往尚未確定,因此難以提出具體的環境要求。此時,我國計算機房設計規范(GB50174-93)便成為了重要的參考依據。該規范能夠滿足大多數通訊設備的運行環境需求,為空調設計提供了相對明確的指導。

通訊機房_機房專用空調機設計/恒溫恒濕空調


二、通訊機房空調特點

1. 設備散熱量大,散濕量小:機房內顯熱量占據主導地位,包括設備運行、照明以及人體產生的顯熱。通訊設備的散熱量尤為顯著,如計算機設備散熱量通常在150W/m2左右,萬門程控交換機則平均在160~220W/m2。同時,由于設備運行時幾乎不產生散濕,機房內的濕源主要來自人體散濕和新風帶入,這使得通訊機房的熱濕比極大,空氣處理過程接近等濕線,空調回風工況呈現為干冷卻工況。

2. 大風量,小焓差送風:鑒于機房散熱量中60~80%為顯熱,直接向通訊設備送風成為有效的降溫手段。送風溫度需控制在適宜范圍內,一般在15~17℃以上,以避免過低溫度導致的室內相對濕度降低,進而產生靜電,影響通訊設備性能。因此,送風溫差減小,送風量增大,形成了大風量小焓差的送風特點。

3. 多采用下送風方式:通訊設備進風口常位于機架下側或底部,下送風方式能夠迅速冷卻設備。盡管下送風需架空地板,成本較高,但因其冷卻效果明顯,仍被廣泛采用。同時,頂送風方式也可實現良好的冷卻效果,適用于不同場景。

4. 全天候運行:通訊設備需24小時不間斷運行,機房內持續產生熱量,即便在冬季,仍需供冷以維持適宜溫度。因此,空調系統需具備全天候不間斷運行的能力。

5. 冷負荷變化范圍大:通訊設備常年發熱量穩定,但受地域、季節等因素影響,冷負荷變化范圍可達10~100%。在北方冬季,當室外氣溫較低時,通訊設備散熱量與圍護結構散熱量可達平衡,無需供冷。

通訊機房_機房專用空調機設計/恒溫恒濕空調


三、通訊機房常用的空調形式

針對通訊機房的上述特點,以下幾種空調形式較為適用:

1. 機房專用恒溫恒濕機組:該機組能夠滿足大風量低焓差的送風要求,配備加濕器、電加熱器和溫濕度自動控制系統,能夠精確控制室內溫濕度。此外,部分機組具備雙制冷模式,可在中央冷凍機故障時啟用內部壓縮機制冷,增強系統可靠性。

2. 柜式空氣處理機組:同樣滿足大風量低焓差送風要求,并配備相應的溫濕度控制系統。然而,其全天候運行能力相對較弱,需多臺機組并聯互為備用。

3. 風機盤管加新風:該方式雖能滿足送風要求,但復雜的水路系統進入機房內部,增加了維修難度和水浸風險。同時,溫度控制精度較差,無法控制濕度。

通訊機房_機房專用空調機設計/恒溫恒濕空調

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四、通訊機房中央空調系統的設計

1. 負荷計算:確定設計參數后,需計算圍護結構傳熱負荷、人員及燈光發熱負荷、新風負荷以及通訊設備發熱負荷。通訊設備發熱量是區別于普通中央空調的關鍵特征,也是設計的難點。由于設備類型、型號及機房布置差異,發熱量難以精確計算,通常需根據經驗估算。

2. 冷凍機選型:考慮到通訊設備常年穩定發熱,在南方地區需全年供冷。然而,冬季冷負荷較低,因此冷凍機選型需考慮低負荷運行情況,采用大小搭配的方式,以適應全年空調需求。

3. 溫濕度控制:恒溫恒濕機組自動化程度高,易于滿足要求。而空氣處理機組則需配備相應的自動控制系統,通過比例積分溫度控制器、電動兩通閥、電加熱器和加濕器等設備,實現溫濕度精確控制。然而,在通訊機房中,由于無室內發濕源,新風量小,相對濕度受環境濕度影響小,因此可適當簡化溫濕度控制系統。

4. 全天候設計:為確保通訊機房全年不間斷運行,空調系統同樣需具備全天候能力。冷凍機、空調機組等需并聯運行,互為備用。同時,相關設備需采用一級用電負荷,配備自備發電機組提供緊急用電保障。

綜上所述,通訊機房空調系統的設計需綜合考慮多方面因素,包括設計標準、特點、常用形式以及中央空調系統的具體設計要點。通過科學合理的設計與配置,不僅能夠確保通訊設備穩定運行,還能有效降低能耗,提升機房的整體效能。未來,隨著電信技術的不斷發展,通訊機房空調系統的設計也將迎來更多的挑戰與機遇,需持續探索與創新,以適應新的需求與變化。