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计算机机房设备发热量与冷量计算方式

关注:0 发表时间:2019-12-14

恒温恒湿精度机房设计要求





机房海洛斯精密空调不仅对温度可以调节,也可以对湿度可以调节,并且精度都是很高的。计算机特别是服务器对温度和湿度都有特别高的要求,如果变化太大,计算机的计算就可能出现差错,对服务商是是很不利的特别是银行和通讯行业。现在的机房海洛斯精密空调要求一般在温度精度达±2℃,湿度精度±5%,高精度机房海洛斯精密空调可以温度精度达到±0.5℃,湿度精度达到±2%。



概略计算(也称为估算)


在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法,即以单位面积所需冷量进行估算。


计算机房(包括程控交换机房):


楼层较高时,250~300kcal/m2h


楼层较低时,150~250kcal/m2h(根据设备的密度作适当的增减)


办公室(值班室):90kcal/m2h


简易热负荷计算


计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值。否则根据计算机的耗电量计算其发热量。


a.外部设备发热量计算


Q=860N¢(kcal/h)


式中:N:用电量(kW);¢:同时使用系数(0.2~0.5);860:功的热当量,即lkW电能全部转化为热能所产生的热量。


b.主机发热量计算Q=860×P×h1×h2×h3


式中,P:总功率(kW);


h1:同时使用系数;


h2:利用系数;


h3:负荷工作均匀系数。


机房内各种设备的总功率,应以机房内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关。总系数一般取0.6~0.8之间为好


c.照明设备热负荷计算


机房照明设备的耗电量,一部分变成光,一部分变成热。变成光的部分也因被建筑物和设备等所吸收而变成热。照明设备的热负荷计算如下:


Q=C×Pkcal/h


式中,P:照明设备的标称额定输出功率(W);


C:每输出lW的热量(kcal/hW),通常自炽灯0.86,日光灯1.0。


d.人体发热量


人体内的热是通过皮肤和呼吸器官放出来的,这种热因含有水蒸汽,其热负荷应是显热和潜热负荷之和。


人体发出的热随工作状态而异。机房中工作人员可按轻体力工作处理。当室温为24℃时,其显热负荷为56cal,潜热负荷为46cal;当室温为21℃时,其显热负荷为65cal,潜热负荷为37ca1。在两种情况下,其总热负荷均为102cal。


e.围护结构的传导热


通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房的传导热是一个与季节、时间、地理位置和太阳的照射角度等有关的量。因此,要准确地求出这样的量是很复杂的问题。


当室内外空气温度保持一定的稳定状态时,由平面形状墙壁传入机房的热量可按下式计算:


Q=KF(t1-t2)kcal/h


式中,K:围护结构的导热系数(kcal/m2h℃);


F:围护结构面积(m2);


t1:机房内温度(℃);


t2:机房外的计算温度(℃)。


当计算不与室外空气直接接触的围护结构如隔断等时,室内外计算温度差应乘以修正系数,其值通常取0.4~0.7。常用材料导热系数如下表所示:


材料导热系数(kcal/m2h℃)材料导热系数(kcal/m2h℃)


普通混凝土1.4~1.5  石膏板0.2


轻型混凝土0.5~0.7  石棉水泥板1


砂浆1.3  软质纤维板0.15


熟石膏0.5  玻璃纤维0.03


砖1.1  镀锌钢板38


玻璃0.7  铝板180


木材0.1~0.25


f.从玻璃透入的太阳辐射热


当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、一部分被玻璃吸收,剩下透过玻璃射入机房转化为热。被玻璃吸收的热使玻璃温度升高,其中一部分通过对流进入机房也成为热负荷。


透过玻璃进入室内的热量可按下式计算:


Q=KFq(kcal/h)


式中,K:太阳辐射热的透入系数;


F:玻璃窗的面积(m2);


q:透过玻璃窗进入的太阳辐射热强度(kcal/m2h)。


透入系数K值取决于窗户的种类,通常取0.36~0.4。


太阳辐射热强度q随纬度、季节和时间而不同,又随太阳照射角度而变化。具体数值请参考当地气象资料。


g.换气及室外侵入的热负荷


为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房的正压,需要通过空调设备的新风口向机房送入室外的新鲜空气,这些新鲜空气也将成为热负荷。通过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量,随机房的密封程度,人的出入次数和室外的风速而改变。这种热负荷通常都很小,如需要,可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷。


h.其它热负荷


在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷。由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来计算。此外,机房内使用大量的传输电缆,也是发热体。其计算如下:


Q=860Pl(kcal/h)


式中,860:功的热当量(kca1/h);


P:每米电缆的功耗(W);l:电缆的长度(m)。


总之,机房热负荷应由上述a—h各项热负荷之和来确定。
总之,人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高,也会增加室内的含湿量,因此需要除湿。这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高,这种热负荷称为显热负荷。与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同的是,计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。因此对于热负荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机。通常用显热比(SFH)作为空调机的重要指标。

机房冷负荷


在某一时刻为保持房间具有稳定的温度、湿度,需要向房间空气中供应的冷量称为冷负荷。相反,为补偿房间失热量而需向房间供应的热量称为热负荷。为维持室内相对湿度所需由房间除去或增加的湿量称为湿负荷。


冷负荷与得热量在数量上有时相等,有时则不等。围护结构热工特性及得热量的类型决定了得热和负荷的关系。在瞬时得热中的潜热得热及显热得热中的对流成分是直接散放到房间空气中的热量,它们立即构成瞬时负荷。机房内计算机的散热则大部分构成瞬时负荷,例如CPU散热片与CPU表面直接接触,CPU表面的热量通过热传导传递给CPU散热片,散热风扇产生气流通过热对流将CPU散热片表面的热量带走i而机箱内空气的流动也是通过热对流将CPU散热片周围空气的热量带走,直到机箱外。而显热得热中的辐射成分,如外窗的瞬时日射得热及照明辐射热,不能立即构成瞬时冷负荷,因为镭射热透过空气被室内各种物体的表面所吸收和储存,这些物体的温度会升高,一旦其表面温度高于室内空气温度时,它们又以对流方式将储存的热量散发给空气。

机房得热量


在室内外热、湿扰量作用下,某一时刻进入一个空调房间的总热量和湿量称为在该时刻的得热量和得湿量。如果得热量为负值时称为耗热量。根据性质不同,得热量又分为显热和潜热,而显热又包括对流热和辐射热两种成分。


1.机房显热量来源


(1)透过外窗进人室内的太阳辐射热量。


(2)通过围护结构传人室内的热量。


(3)设备散热量。


(4)人体散热量。


(5)照明散热量。


(6)新风散热量。


2.机房潜热量来源


(1)工作人员人体散热量。


(2)渗透空气及新风换气散热量。


机房专用空调的高可靠性





一个机房最注重的就是可靠性。全年8760小时要无故障运行,就需要机房空调可靠的零部件和优秀的控制系统。一般机房多是N+1备份,一台空调出了问题,其他空调就可以马上接管整个系统。目前最知名的产品有:CAROSS卡洛斯机房空调、艾默生机房空调、雷诺威机房空调等都是目前做顶端的产品。

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