随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,模块化冷通道机柜厂家其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。
1、传统上下送风的缺点:
以往,机房专用空调一般 选用二种送风方法,即下一层送风或顶层送风。殊不知,伴随着功率网络服务器的出現,所述二种送风方法已不可以解决高烧柜的热管散热难题,他们的缺陷包含下列好多个层面。
为了保证空调产生的冷能和设备产生的热能有效地对流,完成冷能交换,使电子设备在规定的环境温度和湿度内工作,需要在空调上配置大功率的鼓风机,保证空调的大风量和高风压,这是非常节能的。
在大多数下送风机房中,空调送出的冷量往往是自下而上传递的,而2米高的服务器机柜内有多层服务器。虽然我们希望水平放置的服务器每层都能获得有效的冷却,以保证服务器安全稳定工作,但事实上由于空调送风和服务器内排风扇组成的气流是垂直关系,在没有强制密闭送风通道保证的前提下,很难保证空调送出的冷量能够有效地进入服务器机柜。而要保证空调送出的冷量能达到2.2米机柜的上方,就要求空调送出的风速要达到5 m/s左右,这样快的风速在传递中需要较大的风压,而与之垂直放置的服务器内的风扇由于风速和风压都较小,因此吸入服务器内的冷量非常有限,对2 kW热量的机柜往往能满足要求,但对4 kW以上热量的机柜,吸入的冷量就远远不能满足冷热对流交换的要求,从而导致机柜局部过热。如果空调送风速度低于2.5 m/s,那么空调送出的冷量根本无法使机柜1.5米以上的服务器得到很好的冷却而出现局部过热现象。
不论是下送风方式还是上送风方式,都很难使得空调送出的气流在机房内根据机柜的发热量不同而合理分布,这就是高热量机柜出现后机房局部过热的原因。
2、水平送风能有效解决高密度机房的散热问题
为了消除原送风方式存在的弊端,有效解决高热量机柜散热的问题,一种全新的送风方式和解决高热量机柜散热问题的方法—— 水平送风方式诞生了,这种送风方式很好地解决了上述难题。
水平送风的基本原理和功能:
采用国际领先的水平送风方式——“前出风、后回风”方式,与机柜排、通道封闭系统配合部署,解决传统制冷方式的高密度应用瓶颈,提高冷量利用率,实现高效节能。
水平送风气流组织方式,水平送风的送风距离短、循环风阻小,效率更高,更加绿色节能。
水平送风节能的方案,比传统送风方式节能25%左右
制冷机组是紧密贴紧服务器机柜安装的,而制冷机组送出的冷量是由多个小风扇水平送出的。
由于与服务器机柜紧密安装在一起,水平送出的风和服务器后部安装的排风扇形成一个有效的气流循环,空调的冷量由风扇送出后被服务器吸入,冷量进入服务器后对服务器进行有效的冷却,冷热交换后的气流被排出服务器,最后被空调机吸入,如此往复循环。
只要是空调的制冷量大于服务器的散热量,则必然能使服务器的工作温度达到所要求的环境温度。
水平送风的机房,更易扩容
3、不同应用场景的水平送风机房
图:双排机柜封闭冷通道,水平送风
图:单排机柜封闭冷通道,水平送风(蓝色为空调)
图:单排机柜封闭冷通道,水平送风(蓝色为空调)
4、冷通道封闭下送风
冷通道封闭可以有效地使地板下送出的冷风全部用于设备散热,大幅减少风量和冷量的损耗,而最终大幅提高制冷的效率。从整个机房的气流组织来看,有效地避免了传统机房中冷热空气混合,冷空气短路,以及远端机柜由于压降问题机柜顶端设备无足够冷量用于散热,而最终产生的局部热点问题。
冷通道封闭,下送风模块机房
数据中心机房中低密区采用地板下送风的方式,地板高度为450mm,地板下作为静压箱,通过机柜前的开孔地板送风,从而实现空调对机柜的冷却。机柜布局虽然为冷热通道方式,但还是会出现冷风无效冷却,而直接与热风混合的现象,因此把两排机柜中间的冷通道进行封闭,空调机组送出的冷风可以直接送到冷通道内而进入服务器机柜,所有机柜排出的热风被空调机组吸回。从而提高空调机组的回风温度,提高空调机组的制冷能力,还可提高解决机柜更高功率密度的制冷能力。
本设计以满足用户的实际要求为出发点,以实现各机房的无人值守和各机房的集中监控和管理为目标。为提高系统运行的稳定性和可靠性,增强系统的扩展功能和可维护性,整个系统采用模块化、结构化设计。整个监控系统采用分布式系统的组网方式,硬件和软件均采用开放的模块化结构。监控系统分别由监控管理中心、现场采集中心、监控单元、监控模块组成。在设计中充分考虑系统的稳定性、兼容性、系统所有设备的性价比、及系统以后扩展、扩充需要,能以最少投资方便地纳入系统监控体系中。
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