資料中心機房精密空調製冷量的估算

2021-09-23 11:16:41 字數 3000 閱讀 4938

資料中心機房空調製冷量的估算

概略計算(也稱為估算)

在機房初始設計階段,為了較快的選定空調機的容量,可採用此方法,即以單位面積所需冷量進行估算。

計算機房(包括程式控制交換機房):

樓層較高時,250~300kcal/m2h

樓層較低時,150~250kcal/m2h (根據裝置的密度作適當的增減)

辦公室(值班室):90kcal/m2h

簡易熱負荷計算

計算機房空調負荷,主要來自計算機裝置、外部裝置及機房裝置的發熱量,大約佔總熱量的80%以上,其次是照明熱、傳導熱、輻射熱等,這幾項計算方法與一般空調房間負荷計算相同。計算機製造商,一般能提供裝置發熱量的具體數值。否則根據計算機的耗電量計算其發熱量。

外部裝置發熱量計算

q=860n¢(kcal/h)

式中:n:用電量(kw); ¢:同時使用係數(0.2~0.5); 860:功的熱當量,即l kw電能全部轉化為熱能所產生的熱量。

主機發熱量計算 q=860× p× h 1×h 2 ×h 3

式中,p:總功率(kw);

文章**

h 1:同時使用係數;

h 2:利用係數;

h 3:負荷工作均勻係數。

機房內各種裝置的總功率,應以機房內裝置的最大功耗為準,但這些功耗並未全部轉換成熱量,因此,必須用以上三種係數來修正,這些係數又與計算機的系統結構、功能、用途、工作狀態及所用電子元件有關。總係數一般取0.6~0.8之間為好

照明裝置熱負荷計算

機房照明裝置的耗電量,一部分變成光,一部分變成熱。變成光的部分也因被建築物和裝置等所吸收而變成熱。照明裝置的熱負荷計算如下:

q=c×p kcal/h

式中, p:照明裝置的標稱額定輸出功率(w);

c:每輸出l w的熱量(kcal/h w),通常自熾燈0.86,日光燈1.0。

人體發熱量

人體內的熱是通過**和呼吸器官放出來的,這種熱因含有水蒸汽,其熱負荷應是顯熱和潛熱負荷之和。

人體發出的熱隨工作狀態而異。機房中工作人員可按輕體力工作處理。當室溫為24℃時,其顯熱負荷為56cal,潛熱負荷為46cal;當室溫為21℃時,其顯熱負荷為65cal,潛熱負荷為37ca1。在兩種情況下,其總熱負荷均為102cal。

圍護結構的傳導熱

通過機房屋頂、牆壁、隔斷等圍護結構進入機房的傳導熱是乙個與季節、時間、地理位置和太陽的照射角度等有關的量。因此,要準確地求出這樣的量是很複雜的問題。

當室內外空氣溫度保持一定的穩定狀態時,由平面形狀牆壁傳入機房的熱量可按下式計算:

q=kf(t1-t2) kcal/h

式中, k:圍護結構的導熱係數(kcal/m2h℃);

f:圍護結構面積(m2);

t1:機房內溫度(℃);

t2:機房外的計算溫度(℃)。

當計算不與室外空氣直接接觸的圍護結構如隔斷等時,室內外計算溫度差應乘以修正係數,其值通常取0.4~0.7。常用材料導熱係數如下表所示:

材料 導熱係數 (kcal/m2h℃) 材料 導熱係數 (kcal/m2h℃)

普通混凝土 1.4~1.5 石膏板 0.2

輕型混凝土 0.5~0.7 石棉水泥板 1

砂漿 1.3 軟質纖維板 0.15

熟石膏 0.5 玻璃纖維 0.03

磚 1.1 鍍鋅鋼板 38

玻璃 0.7 鋁板 180

木材 0.1~0.25

從玻璃透入的太陽輻射熱

當玻璃受陽光照射時,一部分被反射、一部分被玻璃吸收,剩下透過玻璃射入機房轉化為熱。被玻璃吸收的熱使玻璃溫度公升高,其中一部分通過對流進入機房也成為熱負荷。

透過玻璃進入室內的熱量可按下式計算:

q=kfq (kcal/h )

式中, k:太陽輻射熱的透入係數;

f:玻璃窗的面積(m2);

q:透過玻璃窗進入的太陽輻射熱強度(kcal/m2h)。

透入係數k值取決於窗戶的種類,通常取0.36~0.4。

太陽輻射熱強度q隨緯度、季節和時間而不同,又隨太陽照射角度而變化。具體數值請參考當地氣象資料。

換氣及室外侵入的熱負荷

為了給在計算機房內工作人員不斷補充新鮮空氣,以及用換氣來維持機房的正壓,需要通過空調裝置的新風口向機房送入室外的新鮮空氣,這些新鮮空氣也將成為熱負荷。 通過門、窗縫隙和開關而侵入的室外空氣量,隨機房的密封程度,人的出入次數和室外的風速而改變。這種熱負荷通常都很小,如需要,可將其拆算為房間的換氣量來確定熱負荷。

其它熱負荷

在機房中,除上述熱負荷外,在工作中使用示被器、電烙鐵、吸塵器等都將成為熱負荷。由於這些裝置的功耗一般都較小,可粗略按其額定輸入功率與功的熱當量之積來計算。 此外,機房內使用大量的傳輸電纜,也是發熱體。其計算如下:

q=860 pl (kcal/h)

式中, 860:功的熱當量(kca1/h);

p:每公尺電纜的功耗(w); l:電纜的長度(m)。

總之,機房熱負荷應由上述a—h各項熱負荷之和來確定。

機房內部產生的熱量,它包括:室內計算機及外部裝置的發熱量,機房輔助設施和機房裝置的發熱量(電熱、蒸氣水溫及其它發熱體)。這些發熱量顯熱大、潛熱小;

照明發熱(顯熱);

工作人員的發熱(顯熱小、潛熱大);

由於水分蒸發、凝結產生的熱量(潛熱)。

其二是機房外部產生的熱量,它包括:

傳導熱。通過建築物本體侵入的熱量,如從牆壁、屋頂、隔斷和地面傳入機房的熱量(顯熱);

放射熱(也稱輻射熱)。由於太陽照射從玻璃窗直接進入房間的熱量(顯熱);

對流產生的熱量。從門窗等縫隙侵入的高溫室外空氣(也包含水蒸氣)所產生的熱量(顯熱、潛熱);

為了使室內工作人員減少疲勞和有利於人體健康而引入的新鮮空氣所產生的熱量(包括顯熱和潛熱)。

總之,人體放出的熱量、縫隙風侵入的熱量和換氣帶進的熱量,不僅使室溫公升高,也會增加室內的含溼量,因此需要除濕。這部分熱負荷稱為潛熱負荷,而機房內所有裝置散發的熱量只是室內的溫度公升高,這種熱負荷稱為顯熱負荷。與一般賓館、辦公室、會議室等潛熱占有相當大比例所不同的是,計算機、程式控制機機房內的熱負荷是以顯熱負荷為主。因此對於熱負荷狀況不同的場合應選用不同型別的空調機。通常用顯熱比(sfh)作為空調機的重要指標。

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