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艾默生精密空调-随着IT科技的发展,越来越多的数据中心采用模块化机房空调,普通机房专用空调现已经被模块化精密空调所代替模块化机房空调已成未来发展趋势。
恒温恒湿空调
索克曼模块化机房空调产品优势
1、高可靠性、高节能率、高适应性、全寿命低成本
2、100%全正面维护,节省机房占地空间
3、Copeland高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂
4、选配高效EC风机,风机系统比常规空调机组节能30%以上
5、大面积V型蒸发器,高风量,高显热比
6、加湿量大,适应恶劣水质,低维护量
7、全中文真彩色超大触摸屏
8、强大的智能控制系统,群控多台机组,轻松组网
9、高效变频控制猫头鹰式室外风机
10、间接自然冷却双循环、集成新风湿帘
1. 由于电控&制冷器件独立模块,单位占地面积蒸发器面积比“V/A”型可以提高5~10%,比 “/”型可以提高10~15%左右。同时基本所有器件被安置在独立模块中,会导致整个机组的流道阻力会降低100Pa以上,也减少气流不均匀性的影响。
2. 模块化上下送风空调的过滤网是贴合蒸发器放置,与传统的空调上送风过滤网门置和下送风顶置有着很大的区别,过滤网面积是传统的机房空调的2 ~2.5倍。大家都知道过滤网的空气阻力与迎面风速平方成正比,所以模块化空调的过滤网空气侧阻力可以从200~300Pa减少至60Pa左右(基于蒸发器的迎面风俗在2.2m/s)。由于过滤网贴合蒸发器放置,相当于使空气在进入蒸发器前天然增加一个均流器,进一步提高蒸发器的空气侧分配均匀性。
3. 模块化的空调的蒸发器为前后“W/M”放置,每个制冷模块中包含一组“V/A”蒸发器,风机居中放置,“V/A”蒸发器中的两片换热器的空气侧完全对称,空气侧的风速分布完全均匀。再看附图2中,“V/A”型结构天然会导致前后两个系统的换热器空气分配不均,系统1和系统2的运行参数会不同。再看附图3“/”型的由于盘管会比较长,相对风机的最远端和最近端的差距太大,导致整个蒸发器的空气侧分配的不均匀性。模块化结构盘管的空气侧CFD分析附图5,两侧盘管风速及均匀性良好。
4. 由于模块化结构天然空气侧分配均匀性以及过滤网的均流效果,加上分配毛细管的优化,各制冷模块的蒸发器各回路回气温度的差异在±2℃,这意味着制冷剂分配非常均匀。制冷剂侧分配可以进一步提高蒸发器温度以及系统稳定性,同时可以进一步提高空调的显热比。
5. 模块化机房空调的较小空气侧阻力的特点,可以优化风机的工作点,在相同风量情况,大大的降低风机输出功率。以100kW空调为例,传统的机房空调风机输入功率为6.6kW左右,模块化机房空调的风机输入功率为5.0kW左右.
6. 模块化机房空调的大蒸发器以及高制冷剂分配均匀性的特点,制冷系统的蒸发器温度在8.5~9.5℃,与传统机房空调的6.0~7.0℃相比是一个较大的跨越。
综上所述,采用先进的模块化结构设计理念,增加单位占地面积蒸发器面积,增加过滤网过滤面积,降低了机组空气阻力,提高制冷剂侧分配均匀性,提高了蒸发温度,从而提高制冷量,降低了风机功率,提高了空调的能效比EER。目前经过专业CFD模拟以及实机验证测试,普通风冷机房空调采用模块化节能设计后能效比可高达3.2以上,冷冻水型机房空调采用模块化节能设计后能效比可高达25以上。
随着数据中心的高速发展,机房创新节能也被提升到相当重要的位置,而其中的机房空调节能更是扮演着举足轻重的角色,高能效的机房空调也就愈来愈受到数据中心客户的欢迎。目前,行业内也陆续出现了能效比在3.0以上的风冷机房空调机组和能效比在25以上的冷冻水型机房空调机组,经过研究和对比,不难发现高能效机房空调机组的一个共性特征“模块化设计”。空调也可模块化吗?模块化真的高能效吗?
大家可能会问什么是“模块化机房空调”?和传统机房的空调的主要区别?如附图1所示模块化机房空调分为电控&器件模块、制冷模块,各制冷模块的结构和功能相同且相互独立。而传统的机房的空调结构形式大体可以分为两种:1、制冷模块1蒸发器和模块2蒸发器分别左右一个“V/A”放置,见附图2;2、“/”型盘管结构,特点是盘管为从左到右为一整片,而制冷系统1和系统2的布置又分为系统1/2上下布置及系统1/2里外叠放,见附图3。
首先介绍下能效比EER的概念,能效比等于总制冷量/总输入功率(,总输入功率包含压缩机功率,室内机风机功率,室外机风机功率;那么提高EER可以分两个方向,提高制冷量和降低输入功率。由于模块化设计主要是机房空调室内机的模块化,所以本文只分析模块化机房室内机空调的节能,我们假定压缩机不变和室外冷凝温度不变(假定冷凝温度为48摄氏度)。那么按照这两个方向分析:
a. 由于压缩机不变,从逆卡诺循环看,提高蒸发温度可以提高单位质量流量制冷量,同时提高蒸发温度会减小压缩机吸入口的比容,可以提高系统的制冷剂质量流量,二者叠加会有效的提高制冷量。但蒸发器温度的提高对压缩机的输入功率影响很小。所以提高蒸发温度提高制冷量的最有效手段。
b. 减少总输入功率主要是压缩机功率和室内风机功率,由于压缩机的输入功率的最主要影响因素是冷凝温度,基于我们假定恒定冷凝温度,我们目标可以锁定在室内机的功率。
综上所述:理论上提高EER,针对室内机需要集中力量解决的是提高蒸发温度和降低室内机风机功率。提高蒸发温度需要增加蒸发器的换热:1.提高蒸发器面积(与占地面积矛盾);2.在维持风机功率不变或减少的基础上提高风量;3.提高蒸发器空气侧气流分配均匀性;4.提高蒸发器制冷剂分配均匀性。而要在维持风量不变或者提高的基础上降低室内风机功率:1.建立室内空调空气侧机内阻力(机内阻力包含过滤网阻力,盘管阻力,机内流道阻力);2.提高风机效率。
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备受业界关注的GB/T7725-2004《房间空调器》(以下简称GB/T7725)标准修订工作近日正式启动。
在2008年5月15日召开的修订工作启动会议上,各企业代表对GB/T7725标准的修订提出了各种框架性建议。就标准涉及范围、增加附录全面衡量空调性能及加强标准协同性等问题,与会企业代表取得了一致意见。
1.标准涉及范围保持不变
会议首先对修订标准的涉及范围进行了讨论。此前,GB/T7725涉及的产品标准是制冷量不高于1.4kW的家用及类似用途空调产品,虽然格力等企业提出该范围与某商用空调标准的制冷范围重合,会给企业执行标准带来麻烦,但经过与会代表的讨论,这个范围最终确定不再变化。“随着中国人居住面积的增加,家用空调产品制冷量在逐步增大,这需要修订标准有针对家用产品的较大制冷量区间,所以最终希望企业按照产品的用途选择遵循的标准。”中国家用电器研究院一位工程师说。
2.增加附录G,全面衡量产品性能
“好空调不一定就是节能的空调,而高度节能的空调也未必就是好空调,这样的空调可能会存在噪声高、耗材多等问题。”中国家用电器研究院大家电事业部部长杨超提出,应考虑增加指标来综合衡量空调的性能,“事实上,空调的各种性能是互相牵制的,有可能很节能但降温速度非常慢,所以仅仅用一个指标来衡量空调产品的性能是不科学的”。
这一建议得到了多数与会企业的积极响应。截至会议结束,代表们就此事达成了一致意见:除耗电量外,另外还将增加5个指标,全面衡量空调产品的能效性,这5个指标可能包括降温速度、噪声等。
3.将修改测试计算时间取值
GB/T7725曾经将2399小时作为中国人全年使用空调的时间,事实上,这个数字存在很大误差。“这个数字来自于日本的相关标准,应该远远高于实际的使用时间,不符合中国人的生活习惯。大部分时间我都不开空调,或者开一会就关了。”某企业代表说。
几乎所有的企业都认为,需要对2399小时这个全年使用时间进行修订。此外,考虑到产品的客观使用时间,有企业代表建议用APF(全年季节能效比)值对标准进行考核。
4.变频和定频产品有望同台竞技
讨论期间,有代表提出,将变频产品和定频产品放在一个平台上进行考核(此前,采用的是两种不同的方法进行评测),部分企业表示支持,中国家用电器研究院有关人员表示,该问题将在下一次会议上进行讨论。
此外,有代表还提出,考虑到目前的使用状况,希望今后对空调待机能耗以及制热性能进行考核,参加启动会议的大部分企业表示赞同,具体事项也将在下一次会议中进行讨论。杨超建议,希望下一次会议在今年6月份召开。
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