Chłodzenie powietrzem w białych przestrzeniach w centrach danych - przegląd
Chłodzenie powietrzem w białych przestrzeniach w centrum danych - Pomiar temperatury w linii powrotnej centrum danych
Chłodzenie powietrzem białych przestrzeni w centrach danych - pomiar energii cieplnej, przepływu i temperatur
Chłodzenie powietrzem białej przestrzeni w centrum danych - Pomiar ilości ciepła w linii zasilającej
Chłodzenie powietrzem białych przestrzeni w centrum danych - Pomiar temperatury w linii zasilającej centrum danych
Chłodzenie powietrzem w centrach danych - Pomiar temperatury powietrza chłodzącego
Chłodzenie powietrzem białej przestrzeni w centrum danych - Pomiar temperatury ogrzanego powietrza
Chłodzenie powietrzem w białych przestrzeniach w centrach danych - przegląd

Opis

Pomiar temperatury w linii powrotnej centrum danych

Wymagania

  • Kontrola procesu

Opis

Pomiar energii cieplnej, przepływu i temperatur

Wymagania

  • Zgodność z MI004
  • Funkcja rejestratora
  • Zwiększone wymagania dotyczące dokładności pomiaru i powtarzalności

Opis

Pomiar ilości ciepła w linii zasilającej

Wymagania

  • Zgodność z MI004, OIML R75
  • Niewrażliwość na magnetyt
  • Duży spadek przepływu

Opis

Pomiar temperatury w linii zasilającej centrum danych

Wymagania

  • Kontrola procesu

Opis

Pomiar temperatury powietrza chłodzącego

Wymagania

  • Kontrola procesu

Opis

Pomiar temperatury ogrzanego powietrza

Wymagania

  • Kontrola procesu

Przegląd

Chłodzenie powietrzem białych przestrzeni w centrum danych

Ciągły monitoring zapobiegający przegrzaniu i uszkodzeniu sprzętu

W przypadku chłodzenia serwerowni powietrzem, wytworzone ciepło musi zostać ostatecznie uwolnione do atmosfery w celu utrzymania stabilnych warunków roboczych. Można to osiągnąć poprzez przeniesienie energii cieplnej do strumienia powietrza wtórnego za pomocą wymienników ciepła powietrze-powietrze lub poprzez przeniesienie ciepła z ciepłego powietrza powrotnego do cieczy za pomocą wymienników ciepła ciecz-powietrze w celu późniejszego rozproszenia na zewnątrz budynku. Wybrane podejście zależy od takich czynników, jak warunki klimatyczne, wymagana wydajność chłodzenia, strategia redundancji i ogólne cele w zakresie efektywności energetycznej. W obu podejściach woda może być zintegrowana w celu poprawy wydajności chłodzenia lub stworzenia korzystniejszych warunków dla wydajnej wymiany ciepła, szczególnie w regionach o zmiennej temperaturze otoczenia. Woda lub mieszaniny wody i glikolu są często stosowane jako nośniki ciepła, ponieważ zapewniają wyższą zdolność transportu ciepła w porównaniu z samym powietrzem i wspierają bardziej stabilne zarządzanie ciepłem.

W systemach chłodzenia cieczą i powietrzem stosowane są głównie dwie technologie: jednostki CRAC, które wykorzystują obwody bezpośredniego odparowania oparte na czynniku chłodniczym, oraz jednostki CRAH oparte na wodzie, które działają z wodą chłodniczą z centralnej instalacji chłodniczej. Podczas gdy systemy CRAC są zazwyczaj samodzielne i odpowiednie do lokalnych wymagań chłodzenia, systemy CRAH są często częścią większych, scentralizowanych infrastruktur wody chłodniczej zaprojektowanych do skalowalnego i energooszczędnego działania centrum danych.

Precyzyjny pomiar procesu jest niezbędny do zapewnienia niezawodnego i wydajnego działania tych koncepcji chłodzenia. KROHNE oferuje kompleksowe portfolio rozwiązań do pomiaru przepływu, temperatury i ciśnienia dla systemów opartych na powietrzu, wodzie, glikolu i czynniku chłodniczym. Nasze technologie zostały zaprojektowane z myślą o wysokiej dokładności, długoterminowej stabilności i solidnym działaniu w zmiennych warunkach obciążenia. Dzięki elastycznym opcjom instalacji i bezproblemowej integracji z systemami zarządzania budynkiem i DCIM, urządzenia pomiarowe KROHNE zapewniają przejrzystość danych potrzebną do optymalizacji wydajności chłodzenia, poprawy efektywności energetycznej i ochrony krytycznej dla biznesu infrastruktury centrów danych.