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一個機房最注重的就是可靠性。全年8760小時要無故障運行,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。
EC風機節能
EC風機采用直聯的EC電機,該電機采用電子換向技術,控制電路集成于一體,具有效率高、體積小、可靠、功率因素高、無級調速等優點,室內風機采用EC電機驅動技術,通過控制電壓輸出實現0~100%無級調速和可調的機外余壓,與傳統的AC電機相比,低負荷運行時能耗明顯降低,節能效率可達50%以上。該風機越來越多地應用于機房/基站空調上,在其他場合也有廣泛的應用。風機通過無級調速可以減少電能消耗量,達到明顯的節能效果。
直接新風冷卻空調機組
這是一種最簡單有效的自然冷卻方式,通過換氣風機將室外經過過濾處理的冷空氣引入并將室內熱空氣排出。需要注意的是,這種方式只適合于空氣比較清潔的環境,否則機房內極易被污染,增加機房維護工作量,甚至引起電信設備故障。
乙二醇自然冷卻節能機組
乙二醇自然冷卻節能機組由三個基本部分組成:室內機組(包括:循環風機與自然冷卻盤管)、室外機組(包括:干式冷卻器及風機)以及乙二醇溶液系統(包括:乙二醇水泵、三通調節閥、控制器及管路)。這種系統可以做成一個整體機組,也可以做成兩到三個獨立部分(室內機組、室外機組、水泵與控制,其中水泵與控制部分可以集成到室內機組或室外機組),視安裝場地情況而定。
乙二醇節能具有大量優點,如采用可靠的工業控制單元使乙二醇機組工作穩定,控制精度高;不改變原有空調系統風量和加濕,不改變原有機房溫濕度參數;節電可達30%,即一般交換機機房空調機組一年用電40萬——萬千瓦時,通過改造后可節電12萬~21萬千瓦時;乙二醇系統工作期間,空調壓縮機停止運行,延長壓縮機使用壽命50%等。
空氣-空氣熱交換機組
這種熱交換機組主要由兩個風機、一個空氣對空氣熱交換器及控制系統組成。當室外溫度比室內溫度低5-6℃時就可獲得較好的冷卻效果。與直接引入室外新風的自然冷卻機組相比,冷卻效果稍差一些,但可以保證室內的清潔。
雷諾威空氣-空氣換熱器(TELEVENT)的原理是采用了逆流式或叉流式鋁制空氣對空氣換熱芯體,在環境溫度低于機柜內部溫度時,熱交換器將熱量散出到外部環境。環境空氣在換熱芯體的外循環流動,冷卻內循環空氣,換熱器兩側密封良好,外循環空氣不會滲透到內循環側,避免了外界的灰塵和水氣進入內循環氣流并帶入機柜。
ESM節能
ESM:Eco-SavingModule是一個優化制冷壓縮機運行的節能控制器,在保持原制冷需求和制冷壓縮機可靠運行的前提下,通過控制優化,達到制冷壓縮機節能的效果。適用范圍是水冷及風冷中央空調(離心機除外),精密空調,各類家用空調和商業、工業用制冷機組。核心原理是:將壓縮機的低效工作區消除,并補充少量高效區,在相同制冷量前提下,減少壓縮機工作時間和平均電流,以達到節能的效果。
ESM對壓縮機進行實時監控分析,即通過測定和分析壓縮機的歷史負荷變化,運行周期率、系統設定的運行溫區,自動判斷負荷變化,通過動態控制工作周期來提高壓縮機運行效率,減少壓縮機運行時間,確保壓縮機最優化工作,達到節能的效果。
VWV節能方法
所謂的VWV變水流量是IDC數據中心許多情況下采用CW系統。在負荷變化時,需要調節冷水的供水流量。這時候可以通過調節系統的總供水流量的方式來節約水泵的能量消耗。調節的方法可以是:多水泵系統,采用水泵開關的方式;更好的方式是采用水泵變頻的方式。如果系統主機是采用水冷式冷水機組,還可以對冷卻水系統的水泵用這些方案來節能,進一步還可以采用同樣的方案,對冷卻塔節能。
雷諾威機房/基站空調系統的節能技術日益更新,必將為電信行業做出節能減排的貢獻,為機房和基站的建設提供綠色的解決方案。
在電信運營商的總能耗中,核心機房和基站的總耗電量占到了90%以上,其中空調用電占到了將近50%的能耗,所以要實現電信行業的節能減排目標,空調節能是重中之重。其中中國移動集團已經積極響應號召,推出了“綠色行動計劃”,力求在各個環節做到節能減排。