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          【空調】數據中心空調制冷綠色節能技術
          (時間:2012-3-9 10:56:02)
            隨著板式換熱器的綜合運用,通過技術改造提高空調性能實現綠色節能在目前己經使用的空調系統中,早期的產品在先進性方面相較新產品會有明顯不足,通過技術改造,可以提升性能。可以采取的措施有: 
            1、使用高能效比的壓縮機,例如渦旋壓縮機等。 
            空調壓縮機是空調的“動力心臟”,對于空調來說,決定其質量的最重要因素就是壓縮機,買空調首先要看壓縮機。空調主要包括壓縮機、冷凝器、蒸發器、四通閥四大關鍵,而在這四大主要部件中,以壓縮機最為重要。空調壓縮機是空調器制冷系統的動力核心,它可將吸入的低溫、低壓制冷劑蒸氣通過壓縮提高溫度和壓力,讓里面的冷媒動起來,并通過熱功轉換達到制冷的目的。 
            空調壓縮機的性能決定了節能空調的能效比。能效比是空調制冷量與制冷功率的比值。空調能效比共分為5級,1級最節能,5級最耗能。業內專家建議,選擇節能空調時首先考慮能效比。     
            還有一點需要注意的,空調壓縮機帶變頻技術的節能效果比較好,選擇節能空調時應該盡量選用變頻的。變頻空調壓縮機電機轉速可變,避免壓縮機的頻繁啟動,與定速空調相比節電30%。 
            2、利用乙二醇溶液作載冷劑給內區供冷工作原理。
            全空氣系統中,冬季室外溫度過低的時間,利用冷卻塔給內區直接供冷的空調方式不易實現。此時,可以將室外冷空氣作為冷源,用乙二醇溶液作載冷劑,將室外的自然冷源引入室內給內區供冷。需要給外區供熱而給內區供冷時,關閉冷水機組,仍然用鍋爐或城市熱水作為熱源給外區供熱。 
            在室外安裝板式換熱器,由風機將室外的冷空氣引入板式換熱器,乙二醇溶液和室外冷空氣在板式換熱器中進行熱交換。被冷卻的乙二醇溶液進入內區的空調機組,在機組中與混合空氣(新、回風進行混合后的空氣)進行熱交換,混合空氣被冷卻,溫度降低后進入內區房間,給內區房間供冷。乙二醇溶液溫度升高,再次回到室外的板式換熱器中,與室外的冷空氣進行熱交換,溫度降低后繼續循環。這種熱交換方式經常用在熱回收系統中。乙二醇和高溫排風進行熱交換,溫度升高后,進入新風機柜,給新風進行預熱。從而,回收排風中的熱量給新風加熱,節約電能,節省運行費。_ 
            這種將乙二醇溶液作為載冷劑,引入室外冷空氣中的冷量給內區供冷的方式是一種很節能的空調方式。只需在室外裝設一臺板式換熱器,運行時,冷水機組關閉,只開啟風機和空調機組就能夠引入天然冷源給內區供冷,節約了電能,減少了運行費用。但是,在利用室外冷量給內區供冷的過程中,冷空氣要與乙二醇進行熱交換,乙二醇再與混合空氣進行熱交換,經過兩次熱交換后,冷量損失較大,換熱效率不高,一般低于60%。
            3、變速馬達
            事實上,許多機房空調都開得過頭了。因為多數機房空調都很原始,要么開,要么關,不能調節大小,目前只有10%的機房空調具有變速馬達。具有變速馬達的空調,可以根據需要調節空調的大小,從而達到節能降耗的目的。 
            4、其他     
            還有一些技術,可以讓數據中心的空調更加節能。例如適當放大冷凝器,增加散熱面積,降低冷凝溫度,提高制冷系數;添加冷凍油添加劑,減阻抗磨,增強冷凝器和蒸發器的換熱;夏季對風冷型冷凝器進行遮陽,水霧降溫等措施,即減少高壓跳機故障,又能節能降耗;計算機自動控制空調的工作狀態,依據環境溫濕度,自動精確變設定等等。 
            重視氣流組織 
            對于跨度大的機房,空調送回風系統具有地板送風還應該有風管或吊頂回風,不但溫度場和速度棒場均勻性較好,同時節能效果也不錯。另外對一些比較高密度的機柜可能有20千瓦或者是25千瓦這樣一些可以采取一些直接冷源的送風方式。另外一種也可以采用一些有特殊裝置的裝上這個讓它吹進去。 
            使用自然冷卻
            冬季或部分地區的春秋兩季,室外空氣溫度較低,機房室內空氣溫度卻較高,仍需要供冷。尤其是沒有外墻、外窗的內區房間,由于機房內設備的持續散熱量沒有途徑散發到室外,室內仍需供冷。由于此時冷負荷較小,冷機制冷系數較低、能耗大,若開啟冷機供冷極不合理。其實大自然是最好的冷源,不僅不需要能耗取得,而且供給充足,屬于綠色冷源。 
            自然冷卻是指不使用冷卻設備或者壓縮機冷卻空氣的技術。可用的自然冷卻量取決于當地的氣候,每年自然冷卻的范圍大約是100個小時至8000個小時以上。兩種最常用的自然冷卻方式是地下水或地表水冷卻和室外冷空氣冷卻。 
            1、地下水或地表水 
            地下水常年保持在較低的溫度,地表以下5~10m的地層溫度就不隨室外大氣溫度的變化而變化,一般可以維持在15~17℃,所以地下水可以作為空調系統的冷源。但近年來的研究表明,過量開采地下水對于地面沉降影響很大,而且會威脅整個國家未來的淡水資源,目前己經不建議使用地下水。地表水包括江、河、湖泊等,在春秋或冬季,只要地表水高于冰點,就能通過管路引入作為冷源。     
            2、室外冷空氣 
            春秋季和冬季的室外空氣溫度較低,可用于空調系統供冷。考慮到空氣直接進入機房,容易將灰塵等有害物帶入機房,可以用間接冷卻的辦法來解決。例如帶經濟盤管的專用空調的冬季運行,利用冷卻塔供冷,帶風機的窗式熱交換器,小型機房采用熱管方式將冷量傳入機房等。
            精密空調組網群控
            在機房中的精密空調存在著競爭運行的情況,每一個空調的位置不一樣,受氣流組織的影響,空調的運行狀態也不一樣,有的空調在制冷,有的空調普遍是在溫度比較低的情況下解熱,還有的在加濕,有的空調在除濕,我們如何處理它們的運行狀態,使它們有效運行? 
            多臺機組通過通訊電纜連接后可實現組網群控功能,網內機組之間能實現主備切換、輪巡、層疊、主機報警/斷電備機啟動等功能。
            群控帶來的效益主要包括:運行效率多臺機組通信組網工作使整體效率得到提升,機組之間的競爭運行被避免;多臺機組互相通信組網工作,優化溫濕度的控制精度;多種群控方式,可以滿足各個應用場所的要求。 
            這些最終帶來的是數據中心的節能、安全、和機組壽命的延長。     
            主要的群控控制器及其適合的場景:iCOM控制器群控,適用于PEX空調;PACC控制器群控,適用于CM及泛品牌空調;AC4、AC8控制器,適用于所有品牌。 
            合理控制室內溫度參數     
            長期以來,出于安全、節能等多方面考慮,對于機房溫度設定應該偏上限值、下限值還是隨季節調整,一直爭議很大。由于我國地域遼闊,各地的情況不同,所以這個問題絕不能一概而論。但是機房溫度提高,對于節能是有明顯效果的,而且這種節能是不需要直接經濟投入即有產出的。 
            機房空調的設定溫度一般為2125℃,個別機房空調溫度控制得很低,甚至低在20℃,非常浪費能源,因此,合理設定機房空調的溫度顯得尤其重要。近期國外有報道稱,隨著服務器的功能的提升,IDC機房環境溫度可以為28℃。查閱部分服務器的性能指標,機箱內溫度在40℃以下是可以正常運行的。因此我們現行的較為嚴格的機房環境溫度規定還是值得商榷的。在沒有明確新標準前,我們比較合理的做法是在夏季將溫度設定偏高些,冬季設定偏低些。 
            合理提高機房設定溫度有如下節能效果和優點:     
            1、降低室內外傳熱溫差,從而可降低因圍護結構傳熱形成的空調負荷;
            2、可降低新風形成的空調負荷; 
            3、空調的蒸發溫度相應提高,制冷系數提高。可降低對電力高峰負荷的需求,節約用電量。
            實驗證明,在不同室內溫度情況下的節能效果也不同,在室內溫度提高2℃時可以節能18%,提高4℃時節能更多。對于機房設定溫度提高后的節能效果,雖然目前還沒有非常權威的數據,但有提高1℃溫度大約能節約空調耗電2%~5%的結論。
            安裝傳感器隨時觀察溫度 
            在懷疑可能出現溫度問題的地方放置少量的單個傳感器。簡單的傳感器存儲的溫度數據可以手工收集和傳送到一個表單文件,以便進一步的分析。即使這點儀器設備的少量投資也能夠很好地看到數據中心溫度問題的動態情況,為改善數據中心的冷卻提供一種分析方法。



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