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文檔簡介
1、計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)信息化技術(shù)的迅速發(fā)展,數(shù)據(jù)中心作為信息化的載體迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇,同時(shí)其高能耗問題日益凸顯。數(shù)據(jù)中心總能耗過高的一個(gè)主要原因是其空調(diào)系統(tǒng)的常年不間斷的持續(xù)運(yùn)行,所以如何降低空調(diào)能耗是實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心節(jié)能的有效手段。通過分析傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心不同空調(diào)系統(tǒng)的適用性、能耗水平以及各自優(yōu)缺點(diǎn),以ASHRAE《數(shù)據(jù)中心空調(diào)技術(shù)白皮書2011》為依據(jù),在對(duì)全新風(fēng)技術(shù)在國內(nèi)外數(shù)據(jù)中心中的應(yīng)用現(xiàn)狀分析的基礎(chǔ)上,本文研究了一種利用全新風(fēng)的自然冷源對(duì)
2、模塊化數(shù)據(jù)中心進(jìn)行降溫冷卻的全新風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)。
以揚(yáng)州某模塊化數(shù)據(jù)中心為原型,利用CFD技術(shù)建立數(shù)值模型、設(shè)置邊界條件、劃分網(wǎng)格并進(jìn)行模擬計(jì)算。對(duì)在模塊化數(shù)據(jù)中心中采用水平上送風(fēng)、水平中部送風(fēng)、頂部送風(fēng)、水平兩側(cè)對(duì)送風(fēng)四種典型送風(fēng)口布置方式送風(fēng)經(jīng)行了分析,包括氣流組織、模塊內(nèi)最高溫度及熱點(diǎn)的分布,并利用氣流組織評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià),綜合對(duì)比確定水平上送風(fēng)為最優(yōu)的送風(fēng)口布置方式。模擬分析了采用水平上送風(fēng)在23℃為送風(fēng)溫度,送風(fēng)量為56
3、00cfm的送風(fēng)條件下該模塊化數(shù)據(jù)中心內(nèi)流場(chǎng)、溫度場(chǎng)、速度場(chǎng)分布,模塊內(nèi)最高溫度達(dá)到31.3℃,氣流組織分布合理,降溫效果良好。分析了機(jī)柜送風(fēng)擋板開孔率對(duì)機(jī)房模塊溫度的影響,得出0.35為最佳開孔率。以揚(yáng)州當(dāng)?shù)厝隁庀髤?shù)為參考,根據(jù)室外大氣溫度的變化,設(shè)計(jì)出兩種不同的通風(fēng)方案:全新風(fēng)定風(fēng)量送風(fēng)降溫和新、回風(fēng)混合送風(fēng)降溫。對(duì)該模塊化數(shù)據(jù)中心運(yùn)行9個(gè)月的主機(jī)房溫度、機(jī)房模塊內(nèi)溫度和IT設(shè)備的運(yùn)行溫度監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)測(cè)統(tǒng)計(jì),與模擬結(jié)果進(jìn)行對(duì)比
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