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產品簡介
詳細介紹
海悟精密空調CSA1013F1E3A單冷13KW價格按照
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冷凍水機房精密空調產品特點
針對高熱密度機房以及機房局部過熱問題,精密空調先冷設備、后冷環境的理念,提出了定點制冷的解決辦法。
定點制冷系列定點制冷系統由一個直接制冷循環(制冷主機)和一個間接制冷循環(制冷末端)組成。
制冷主機包括風冷機組、水冷/乙二醇機組以及冷凍水機組等形式。制冷末端模塊有吊頂、機架上方安裝、立式和列間安裝等多種形式。
1.直接制冷循環:被主機冷卻的氟利昂液體回到貯液器,由屏蔽泵輸送到各制冷末端模塊,氟利昂液體在微通道盤管內蒸發吸收機柜排出的熱量后蒸發又回到制冷主機冷卻,如此不斷循環達到連續制冷的目的。
2.間接制冷循環:間接制冷循環內的制冷劑或冷凍水,通過制冷主機內的板式換熱器吸收來自制冷末端的氟立昂汽體的熱量,然后通過冷凝器、冷卻塔等排出室外。
產品功能
1、機組體積小,且可置于機房外,節省機房空間、布置靈活。
2、機組可四級能調,方便擴容,部份負荷效率高。
3、可選擇自由冷卻功能。
4、雙制冷劑泵,備份工作,安全可靠。
應用領域
1、應用于有熱點,熱區的IDC數據中心、計算機房等場所。
2、應用于局部服務器機架發熱密度大于10kW的機房;
3、應用于采取按需分配冷量的IDC機房;
艾默生機房精密空調的維護需要注意的地方?
對空調系統的維護人員而言,在時*步就是看空調系統是否在正常運行,因此我們首先要做以下的一些工作。
1、控制系統的維護
1)從空調系統的顯示屏上檢查空調系統的各項功能及參數是否正常;
2)如有報警的情況要檢查報警記錄,并分析報警原因;
3)檢查溫度、濕度傳感器的工作狀態是否正常;
4)對壓縮機和加濕器的運行參數要做到心中有數,特別是在每天早上的*次巡檢時,要把前一天晚上壓縮機的運行參數和以前的同一時段的參數進行對比,看是否有大的變化,根據參數的變化可以判斷計算機機房中的計算機設備運行狀況是否有較大的變化,以便合理地調配空調系統的運行臺次和調整空調的運行參數。當然,對目前而言有些比較老的空調系統還不能夠讀出這些參數,這就需要晚上值班的工作人員多觀察和記錄。
2、壓縮機的巡回檢查及維護
1)聽用聽聲音的方法,能較正確的判斷出壓縮機的運轉情況。因為壓縮機運轉時,它的響聲應是均勻而有節奏的。如果它的響聲失去節奏聲,而出現了不均勻噪音時,即表示壓縮機的內部機件或氣缸工作情況有了不正常的變化。
2)摸用手摸的方法,可知其發熱程度,能夠大概判斷是否在超過規定壓力、規定溫度的情況下運行壓縮機。
3)看主要是從視鏡觀察制冷劑的液面,看是否缺少制冷劑。
4)量主要是測量在壓縮機運行時的電流及吸、排氣壓力,能夠比較準確判斷壓縮機的運行狀況。當然對壓縮機我們還需要檢查高、低壓保護開關、干燥過濾器等其他附件。
3、冷凝器的巡回檢查及維護
1)對專業空調冷凝器的維護相當于對空調室外機的維護,因此我們首先需要檢查冷凝器的固定情況,看對冷凝器的固定件是否有松動的跡象,以免對冷媒管線及室外機造成損壞。
2)檢查冷媒管線有無破損的情況(當然從壓縮機的工作狀況及其它的一些性能參數也能夠判斷冷媒管線是否破損),檢查冷媒管線的保溫狀況,特別是在北方地區的冬天,這是一件比較重要的工作,如果環境溫度太低而冷媒管線的保溫狀況又不好的話,對空調系統的正常運轉有一定的影響。
3)檢查風扇的運行狀況:主要檢查風扇的軸承、底座、電機等的工作情況,在風扇運行時是否有異常震動機風扇的扇也在轉動時是否在同一個平面上。
我們在選擇的時候有很多注意事項,下面就給大家講解一下選購艾默生機房精密空調的具體特點。
1、全年制冷
由于機房的發熱量很大,發熱量過高會導致一系列問題。有的IDC機房發熱量更是達到30kw/㎡以上,所以全年都是制冷。
這里需要提到的一點是機房空調也有加熱器,只不過是在除濕的時候啟動的。應為除濕時出風溫度要相對較低,避免房間溫度降低得太快(機房要求溫度變化每10分鐘不超過1℃,濕度每小時不超過5%)。
2、高顯熱比
顯熱比是顯冷量與總冷量的比值。空調的總冷量是顯冷量和潛冷量之和,其中顯熱制冷是用來降溫的,而潛冷是用來除濕的。機房的熱量主要是顯熱,所以機房空調的顯熱比較高,一般在0.9以上(普通舒適型空調只有0.6左右)。大風量、小焓差是機房空調與其他空調的本質區別。采用大風量,可以使出風溫度不至于太低,并加大機房的換氣次數,這對服務器和計算機的運算都是有利的。機房的短時間內溫度變化太大會造成服務器運算錯誤,機房濕度太低會造成靜電(濕度在20%的時候靜電可以達到1萬伏)。
3、高能效比
能效比(COP)即使能量與熱量之間的轉換比率,1單位的能量,轉換為3單位的熱量,COP=3。由于大部分機房空調采用渦旋式壓縮機(小的功率也有2.75KW),COP大可以達到5.6。整機的能效比達到3.0以上。
4、高精度設計
機房空調不僅對溫度可以調節,也可以對濕度可以調節,并且精度都是很高的。計算機特別是服務器對溫度和濕度都有特別高的要求,如果變化太大,計算機的計算就可能出現差錯,對服務商是是很不利的特別是銀行和通訊行業。機房空調要求一般在溫度精度達±2℃,濕度精度±5%,高精度機房空調可以溫度精度達到±0.5℃,濕度精度達到±2%。
5、高可靠性
一個機房注重的就是可靠性。全年8760小時要*運行,就需要機房空調可靠的零部件和優秀的控制系統。一般機房多是N+1備份,一臺空調出了問題,其他空調就可以馬上接管整個系統。
艾默生空調5,空調的前門有所變動,
之前前面門,是從兩次有內六棱螺絲4個,兩邊各2個,
卸下來后即可把前面門拿下來
然升級后的空調的前面門,則是固定到一側的,
,從側面打開,屬于側開門設計
應用范圍
移動基站及控制中心
戶外機房
微波及衛星地面站
尋呼機房
短訊處理中心
網管中心
小型計算機室
特點
高可靠性:
高效的制冷系統設計,節能運行,比普通舒適性空調節省20-30%的能耗
具有恒溫恒濕功能,大風量小焓差設計,滿足專業機房需要
采用高效穩定的Copeland柔性渦旋式壓縮機,保障產品命、高能效
按照每年365天,每天24小時運行命設計;每一件產品均經過嚴格的出廠試驗
優秀的人機交互界面:
全中文大屏幕LCD背光顯示,易操作的人性化界面,精確的微電腦控制系統;
多級密碼保護,防止誤操作;
*的智能化控制技術具備運行狀態智能顯示、專家故障診斷功能、可記錄各主要部件的運行時間;
參數自動保存,即使停電后也可以保存運行參數和告警記錄;儲存200條歷史告警信息
*的電網適應能力:
超寬輸入電壓設計,允許電壓波動范圍±1 5 % ;具備*的缺相保護功能、相序檢測功能、高低電壓
自動監測和保護功能、來電自啟動功能;可選配相序錯位自動調整功能
氣流丟失檢測及告警功能:
在機房精密空調制冷體系中會有許多有害物質經過各種途徑進入到管路中,常見的有以下幾種:服務器租用托管
1、出產或修理進程
這時候制冷劑體系都會對外界敞開,不管時刻長短,都會有水氣,灰塵進入到體系管路中,在焊接進程如果沒有通氮氣維護還有可能產生銅氧氣膜,乃至是焊渣;
2、充注制冷劑或冷凍油
如果這些東西的自身有許多固體雜質和水分,都會帶到體系里邊并腐蝕體系中的金屬部分;
3、在制冷體系運轉中
在運轉中,制冷劑中含水分時會水解生成酸性物質,對金屬產生腐蝕。制冷劑和潤滑油的混合物能夠溶解銅,并會帶到緊縮機在其金屬表面上構成銅膜,然后影響緊縮機的作業。
4、冷凍油
溫度低到一守時冷凍油會分出石蟆,并且關于環保制冷劑運用的POE油,吸濕性比較強,因而更簡單水解出酸性特質。
以上物質的存在會嚴重威脅或損壞體系中的運動部件及需求緊縮氣體的氣缸和制冷體系的功能,所以都要及時鏟除。
枯燥過濾器里邊起作用的資料首要有
1、金屬過濾網:過濾較大固體顆粒(首要用于R22及運用礦物油等對水分不靈敏的中小型體系中);
2、聚脂過濾網:過濾細小顆粒;
3、玻璃棉:過濾細小顆粒;
4、分子篩:過濾較大顆粒固體雜質,首要是吸收水分,是其他物質的3-4倍,也可吸鄰近酸性物質;
5、活性氧化鋁:吸收水分,首要是酸性物質。
6、活性碳:吸收白臘,不過由于冷凍油只要在溫度低于-35度時才會分出白臘,所以在中高溫運轉的體系中不需求用到。
常用機房精密空調枯燥劑特色如下,它們依據運用特色分別做成兩種方式:
1、小球組合型,許多枯燥劑做的小球充填在枯燥過濾器內的一個容器內。
2、硬質濾芯型,經過一系列工藝把枯燥劑做成硬質濾芯,然后裝在枯燥過濾器的固定支架上。
枯燥過濾器的功能于分類:
1、過濾才能
過濾網一般由不銹鋼,磷青銅或黃銅做成,過濾氣態制冷劑一般用70-100目,過濾液態制冷劑可用60目,但膨脹閥和電磁閥前的過濾網需求選用120-200意圖細濾網。不過現在一般不運用金屬濾網,而直接用枯燥劑構成細小流道,或聚脂濾網,或玻璃棉,既能夠吸濕又能夠過濾,過濾才能可達20um(700目),不過如果運用硬質濾芯的,過濾才能只要40um(380目),由于它是經過多孔滲水來吸附水分,所以不太簡單擋住固體雜質,當制冷劑的流速稍大一點就很簡單把固體雜質沖走,如果添加濾芯密度,這又會添加阻力,使壓力捐失增大。這是它的結構特色決議的。
2、吸濕才能
關于制冷體系內的含水量是越小越好,并且不同的體系在關閉前的狀況不同,抽真空時刻長短,充注制冷劑質量好壞都會有影響,所以關于按規范流程出產的制冷產品很難斷定需求運用多大吸濕才能的枯燥器,因而一般枯燥過濾器出產廠家依照ARI710規范的要求來標稱,如DANFOSS的枯燥過濾器名義吸濕才能是在以下條件測得:(ALCO的也是一樣,僅僅個別參數有差異)。
3、功能性
原標題:機房精密空調怎么設計,看完你就明白了
一、機房環境要求開機時電子計算機機房內的溫濕度
停機時電子計算機機房內的溫濕度
開機時主機房的溫濕度應執行*,基本工作間可根據設備要求按A、B兩級執行。其它輔助房間應按工藝要求確定。
主機房內的空氣含塵濃度,在靜態條件下測試,每升空氣大于或等于0.5μm的塵粒數,應少于18000粒。
主機房區的噪聲聲壓級小于68分貝;
主機房內要維持正壓,與室外壓差大于9.8帕;
送風速度不小于3米/秒;
為使機房能達到上述要求,應采用精密空調機組才能滿足要求。
二、機房精密空調特點
(一)、大風量、小焓差
與相同制冷量的舒適性空調機相比,機房空調機的循環風量約大一倍,相應的焓差只有一半,機房空調機運行時通常不需要除濕,循環風量較大將使得機組在空氣露點以上運行,不必要像舒適性空調機那樣為應付濕負荷而不得不使空氣冷卻到露點以下,故機組可以通過提高制冷劑的蒸發溫度提高機組運行的熱效率,從而提高運行的經濟性。同樣,機房要求溫濕度指標相對穩定,較大的循環風量將有利于穩定機房的溫濕度指標,顯然,在制冷量一定的情況下,風量的增大將導致焓差的減少,因而通常機組只能在顯熱比相當高的工況下運行,這恰恰與機房的負荷特點相適應。
(二)、機房的熱負荷變化幅度較大
通常要在10%~20%之間變動,這是由于主機設備所處的工作狀態不同,消耗的功耗不同所造成的。因此,機房空調系統必須能夠適應這種負荷的變化,以使電子元器件工作在所要求的環境條件之中,保證電路性能的可靠性。
(三)、送回風方式多樣
由于要與電子通信設備的冷卻方式相適應,機房的空調系統的送風回風方式是多種多樣的:有上送風、下送風,有上回風、下回風、側回風等,生產企業一般是利用標準化手段開發一系列機型,以滿足用戶的不同需要。
機房空調機送風形式多為上送下回和下送上回式。機房中鋪設防靜電活動地板,機房空調采用下送上回式送風,使冷氣直接進入活動地板下,這樣使地板下形成靜壓箱,然后通過地板送風口,把冷氣均勻地送入機房內,送入設備機柜內。為此,機房空調應有足夠的風量把機房中的熱量帶走。采用這種送風形式可大大提高空調效率,同時還可以大幅度節省過去習慣的管道送風的工程費用,降低工程造價,使室內布局美觀。這是機房理想的送風方式。當然,機房送風形式要與設備散熱形式*。
(四)、過濾
通常標準型機組中,空氣過濾器均采用粗、中效過濾,而在一些進口的特型機組中,從結構設計上采用預留亞高效過濾器或高效過濾器的安裝位置,根據用戶需求選用(如凈化手術室等就選用亞高效過濾器)。只要用戶要求,過濾系統可以很方便地以更換過濾器或者增加過濾器的方式進行升級。一般*潔凈要求使用高效或亞高效過濾器,B級潔凈要求使用亞高效或中效過濾器,即使是C級潔凈要求也應該使用中效過濾器。然而,舒適性空調機以及常規的恒溫恒濕空調機一般只有初效過濾器,如果需要提高過濾效率,也只能是改裝,而且往往還需增加風機、加大風壓,以免空調機因安裝了高效或亞高效過濾器而使送風能力大幅度下降。
(五)、可靠性較高
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開機調試前準備工作
①:機房空調均有清潔空氣用的空氣過濾器,機組長期運轉時,空氣過濾器必然會積累大量塵土,必須經常做清理,以防止因塵土積累過多而阻塞過濾器,造成氣流量減少,蒸發器內制冷劑蒸汽過熱度減小,蒸發壓力降低,影響制冷效果,嚴重時蒸發器表面結霜,末蒸發*的制冷劑液體進入壓縮機,造成壓縮機損壞。
②:送風機如有異常響聲,應停機檢查風機葉片有無異物或損壞,軸承是否有發熱損壞,如果是皮帶傳動的風機,還需檢查皮帶是否松動,如果皮帶已松需及時上緊
③:加濕好使用軟化水。如無條件對加濕供水進行軟化,電極式的加濕器需對加濕罐定期清洗(清洗周期要根據當地的空氣濕度及水質的硬度來確定)水垢,以保持電極板良好的導電性能如果當地水源導電率偏低,加濕罐中的水因電流太小無法沸騰時,可往水中添加適量食鹽以增加導電率。
④:室外冷凝器(或干冷器)需定期檢查,不能有塑料袋、廢紙等異物阻塞冷凝器翅片影響散熱;如果翅片上積有太多塵土影響通風散熱時,需及晴對其進行清洗,否則會造成壓縮機排汽壓力過高。
⑤:蒸發器表面不可控結露或出現結霜時,說明蒸發器內蒸發壓力偏低,首先檢查通風量是否減少(空氣過濾器被堵,送、回風風路有阻礙物等刀再檢查制冷循環回路是否存在阻塞(阻塞處表面會有碉顯的溫度降,即內部壓力降),然后再檢查膨脹閥是否損壞,如均正常,則可判斷為系統缺少制冷劑,對系統進行補充直至蒸發壓力恢復正常。(加控制冷劑時,需注意不要在壓縮機吸汽端加注液體制冷劑,以防止液擊)。
⑥:壓縮機排汽壓力過高時,首先按(4)所述檢查,再檢查冷凝器(或干冷器)風機是否能正常工作,冷凝器放置地點通風是否順暢,如均正常,則可判斷制冷劑充入量過多或制冷系統內混有不可凝性氣體(空氣或氮氣等)。制冷劑充入量過多表現為當壓縮機停機時,溫度和壓力均同時下降,此時放掉適量制冷劑即可(當制冷劑是含cFc產品時,建議盡量將排放的制冷劑回收,以減少環境的污染);如系統中混有不可凝性氣體時,則表現為壓縮機開機后壓力、溫度上升較快,停機時,溫度降低較快而壓力降低較慢,此時,需通知生產廠家的技術人員前來解決。對于各廠家生產的機房空調機組,根據其各自產品特點,在日常運行的過程中,維護注意事項及有可能出現的故障也有所不同,廣大用戶在操作使用時,應仔細閱讀廠家提供的技術資料,參加廠家的技術培訓,充分了解所用產品的技術性能,就能及時正確的對機組設備進行維護、保養,減少故障率,使機組能夠長期穩定的運行。
與舒適性空調的區別
1)傳統的舒適性空調主要是針對家庭、辦公場所、賓館、商場等場所設計的,主要對象是人,送風量小,在制冷的同時也在除濕;因此舒適性空調對計算機機房來說將會使機房內濕度過低,從而使計算機設備內部的電子元器件表面累積靜電,放電損壞設備,干擾數據的傳輸和儲存,同時由于50%左右的能量用于除濕,大大地增加了能耗;而精密空調由于采用了控制蒸發器內的蒸發壓力和使蒸發器的表面溫度高于露點溫度等技術就克服了舒適性空調的上面的一些缺點。
2)舒適性空調風量小,風速低,只能在送風方向局部氣流循環,不能在機房形成整體氣流循環,使機房的冷卻不均勻,存在區域溫差;而計算機機房精密空調風速高,風量大使機房內能夠形成整體的氣流循環,使所有設備能夠得到較好的冷卻。
3)由于計算機機房內的設備大都是長年運行,工作時間長,要求空調設備具有及高的可靠性,舒適性空調較難滿足要求,尤其是在冬天,在北方寒冷地區,由于室外溫度太低,舒適性空調不能夠正常運行,而機房精密空調通過可以控制的室外機冷凝器能夠保證正常工作。
4)舒適性空調不能準確地控制機房內的溫度,濕度也較難控制,因此不能滿足計算機機房的需要,而計算機機房精密空調由于有專門的加濕系統、高效的除濕系統及電加熱補償系統,能夠精確地控制機房內的溫度、濕度。
5)使用壽命長短是計算機機房精密空調與舒適空調的另一個重要區別,精密空調的設計壽命一般在10-15年,平均*時間在10萬小時以上,而舒適性空調的設計壽命為5-8年,全年無間斷運行的使用壽命為3-5年。
精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋放,使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去。蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。