信息摘要:
冷通道机柜通过操控机房气流来减少能耗,提升服务器可靠性。数据中心标准建议采用冷热通道布局,节能环保。冷通道机柜系统可安装传感器实时监控环境情况,同时提供安全措施。热通道和冷通道设计可降低能源消耗,减少冷却成本,优化机房效率。
冷通道机柜通过操控机房气流来减少制冷能耗,提升服务器运行的可靠性。数据中心消耗大量电力,为了节能和环保目的,数据中心标准建议采用冷热通道布局来散热。为了确保冷空气利用效率,封闭冷风通道,构成冷池。池两侧安装推拉门,方便进出;顶部为透明设计,光线进入方便。冷通道机柜系统通常顶部活动式,与消防系统联动。火警触发时,顶部窗口自动打开,减热和排烟,也便于进行气体灭火。
冷通道机柜可扩展功能以安装多种传感器,如温度、湿度、烟雾、红外等,以提供实时监控系统内环境情况。此外,为保证安全性,可根据用户需求在两侧推拉门安装指纹锁、密码锁等。
热通道和冷通道是数据中心中服务器机架和其他计算设备的布局设计。它们的构造旨在通过控制气流来降低能源消耗并减少冷却成本。
数据中心设计中最常见的热通道和冷通道层叠布局中,服务器机架交叉排列,确保冷空气进入机架的一侧,热空气离开机架的另一侧。机架前端排列形成的通道称为冷通道,通常会对准空调的出风口。而热空气排出的通道则称为热通道,通常会对准空调的回风口。
密闭系统用来隔离热走道和冷走道,避免热空气和冷空气混合。密闭系统就像一个实体障碍物一样,通过乙烯塑料板或亚克力板将热走道与冷走道隔开。目前,供应商提供通风间和其他商业选择,将密闭系统与可变风扇调速(VFD)结合使用,以避免冷热空气混合。
精致冷通道机柜的构建方法:机房冷热通道的建设
机房内机柜的摆放方式
机柜面对面排列,互相形成冷通道,出风口位于机柜底部正面。
A2~A16、B2~B16机柜的背面顶部设有回风口,而在B18机柜的顶部放置了垂直的弱电桥架,与天花板上方和外部走廊的弱电桥架相连。
机柜左侧放置了2个配电柜(A1、B2),这些配电柜的顶部各自设有一个垂直桥架通向天花板,在天花板上,这2个配电柜通过水平桥架连接在一起(机房内不可见),与外部走廊的强电桥架相连。
机柜采用开孔率超过63%的宽度800mm(标准机柜宽度为600mm,再增加200mm的侧柜),深度1150mm。每个机柜除了600mm的设备安装空间外,两侧还有200mm的布线空间,可事先设置大量网络线和多芯万兆预连接光缆。这些电缆可以直接放置在侧柜内,使得弱电连接线可以通过机柜背部的左侧柜直接连接到服务器,提高了连接的可靠性。由于多余的预置电缆位于侧柜内,前后都有面板遮盖,因此看不到多余的线缆,整体外观十分整洁美观。
在机房中央,放置了两个水平的低电桥架,位于天花板下方,主要是为了方便日常维修。这种安排旨在最大程度地减少桥架的外露,并确保不影响日常使用,同时具有较好的美观性。
冷热通道的隔离封闭措施。
如果机房不实施冷热分离,在机柜内部将会出现较大的温差。为了确保机柜顶部关键设备的散热效果,需要降低空调出风口的温度,但这将导致空调的能耗增加。同时,在机柜顶部设置传统的冷热通道封闭方式存在视觉上的压抑感和消防许可问题。
采用独特的冷热通道隔离封闭方式,在机柜顶部至天花板设置完全封闭的冷热通道,即在机柜顶部安装钢化玻璃,有效隔离冷热气流。这样可以使冷通道内的温度梯度降低,调节空调出风温度以节能。冷通道顶部天花板依然采用统一的微孔天花板,以保持机房整体美观性。
在冷通道和机房两侧的左右位置上,每块冷通道的顶部天花板都需要添加一块镀锌铁皮,以防止冷通道顶部的带孔天花板产生回风。在机柜两列热通道的顶部,增加了多个回风口,以确保吸风量。在空调的顶部回风口连接了一根与空调投影面积相同的回风管道,直通到天花板顶部空间,形成了一个大截面的回风主管道,由于热通道回风口面积远小于此回风主管道,因此保证了各回风口的吸风均衡。
安装独立的新风冷热系统在天花板上不会受到影响。这样的隔离措施成本较低,而且可以按照通常的设计安装灯光系统和气体消防系统,使整个机房看起来美观,热通道回风效果也非常好。
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