蒸发冷却+机械制冷联合空调系统在数据中心的应用研究

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数据中心空调制冷能耗之高已引起广泛关注,打造PUE逼近1的绿色数据中心已成众之所向。蒸发冷却大风量、小焓差、湿式过滤的特点可以同时满足机房降温、加湿和净化的要求,更重要的是能够延长自然冷源的有效时间,降低PUE。但是我国气象跨度大,受气象条件限制蒸发冷却无法单独满足数据中心全年356天不间断供冷需求,尤其是在高湿炎热地区必须采用机械制冷作为辅助,保障机房正常供冷。目前,蒸发冷却结合机械制冷的设备很普遍,但在数据中心的应用案例仍然较少,而且主要是节能改造工程,没有形成完整的空调系统。为此,本文将从现有风侧蒸发冷却+机械制冷的空调设备入手研究适合数据中心的空调系统。首先,分析数据中心空调系统关键问题。提出建筑形式对空调系统方案选择的影响,并对综合体、仓储式厂房型和集装箱式模块化数据中心所适合的空调系统进行了阐述。归纳总结了已有或在建的非高热密度机房的气流组织形式,并结合建筑形式、功率密度、空调节能等方面对每种气流组织形式的优缺点进行了分析。其次,研究了三大类蒸发冷却+机械制冷联合的空调系统。包括:联动空调系统、机组形式联合空调系统以及风机墙形式联合空调系统。并且针对每种系统逐一介绍了对应的空调设备、联合方式、方案布局、气流组织及全年运行模式。得出空调系统方案应结合建筑形式和功能需求择优选择。创新性的提出了1)蒸发式冷气机配合架高地板下送风的空调系统;2)复合式露点间接蒸发冷却与机械制冷联动空调系统;3)数据中心用蒸发冷却与机械制联合的一体化空调系统;4)数据中心用干空气能中央空调系统。最后,分别对上述2)和4)中所用空调设备进行了试验测试分析。2016年4月~8月对数据中心用干空气能中央空调的3种制冷模式(DEC、IDEC和IEC+DX)进行了最佳运行工况的测定。同时研究IEC+DX模式下,二次排风对冷凝压力的影响及蒸发冷却跟机械制冷二者的冷量配比。结果表明:1)在入口条件为t_g=35±1℃、t_s=21.5±1℃,一次风量为5000m3/h的情况下,IDEC运行模式间接蒸发冷却器段的最佳二次风量为5329m~3/h,最佳淋水量为2100L/h,其间接蒸发冷却效率为57.3%,对应温降7.8℃;直接蒸发冷却器段最佳淋水量为2300L/h,直接蒸发冷却效率为95%,对应温降为7.6℃;一次空气整体温降15.4℃,湿球效率为113%。2)在入口条件为tg=26±0.5℃、ts=18.3±0.5℃,一次风量为5000m3/h的情况下,IEC+DX运行模式间接蒸发冷却器段的最佳二次风量为5500m~3/h,最佳淋水量为2300L/h,其间接蒸发冷却效率为56.6%,对应温降4.3℃;蒸发器后的温度基本保持在11℃,冷凝器压力基本稳定在1.6MPa。最后在以上既定的最佳运行状态下,模拟标准高湿工况得出了机组3种运行模式下各功能段的冷却参数、冷却效率,经校核证实了所定最佳运行工况的正确性。2015年8月在福州某发热机房内对复合式露点间接蒸发冷却空调进行测试。结果表明:1)机组最佳二/一次风量比为0.85,对应平均湿球效率为97.4%;2)开启2kW发热源,机组分别开启10档和8档时,室内温度维持在31.5~32.1℃,相对湿度维持在69~71.4%,接近实际工程封闭热通道的空气参数,热源表面温度在33.4~34.7℃,相对湿度为57.9~61.6%,基本满足2、3级电子设备环境要求。接着理论上计算西北地区使用该空调的送、排风参数,结合机房环境标准得出可行性,最后统计送风温度≤20℃时的有效小时数,结果表明:所选典型城市全年80%~100%的时间可以不开启机械制冷,仅靠蒸发冷却供冷,节能潜力巨大。
摘要第4-6页
abstract第6-8页
1 绪论第13-27页
    1.1 课题研究背景第13-15页
        1.1.1 背景概述第13页
        1.1.2 数据中心能源消耗第13-14页
        1.1.3 机械制冷共性的不足第14-15页
    1.2 国内外研究现状与发展动态第15-23页
        1.2.1 数据中心环境要求第15-16页
        1.2.2 常规机械制冷技术在数据中心的研究与应用现状第16-18页
        1.2.3 蒸发冷却技术在数据中心的研究与应用现状第18-19页
        1.2.4 蒸发冷却和机械制冷相结合技术的研究与应用现状第19-23页
    1.3 课题的提出第23页
    1.4 课题的研究目的、理论意义和实际应用价值第23-24页
        1.4.1 课题的目的第23-24页
        1.4.2 课题的理论意义第24页
        1.4.3 课题的实用价值第24页
    1.5 课题的主要内容和创新点第24-27页
        1.5.1 课题的主要内容第24-25页
        1.5.2 课题的创新点第25-27页
2 数据中心空调系统关键问题研究第27-39页
    2.1 数据中心对空调系统设计的要求第27-28页
        2.1.1 数据中心空调系统特点第27页
        2.1.2 数据中心空调系统环境要求第27-28页
    2.2 建筑形式与空调系统方案选择的关系第28-31页
        2.2.1 综合体建筑数据中心第29-31页
        2.2.3 集装箱式模块化数据中心第31页
    2.3 数据中心气流组织的分类第31-37页
        2.3.1 硬地板送、回风方式第31-34页
        2.3.2 架空地板送回风方式第34-37页
    2.4 小结第37-39页
3 蒸发冷却+机械制冷联合空调系统的应用第39-63页
    3.1 蒸发冷却与机械制冷联动空调系统第39-48页
        3.1.1 智能联动控制系统第39-41页
        3.1.2 蒸发式冷气机与机械制冷联动空调系统第41-44页
        3.1.3 露点间接蒸发冷却与机械制冷联动空调系统第44-48页
    3.2 空调机组形式的蒸发冷却与机械制冷联合空调系统第48-57页
        3.2.1 数据中心用蒸发冷却与机械制冷联合空调第48-50页
        3.2.2 数据中心用蒸发冷却与机械制联合的一体化空调第50-54页
        3.2.3 数据中心用干空气能中央空调机组第54-57页
    3.3 风机墙形式的蒸发冷却与机械制冷联合空调系统第57-61页
        3.3.1 风机墙直接蒸发冷却与表冷器的联合空调系统第57-59页
        3.3.2 风机墙直接蒸发冷却与直膨式蒸发器的联合空调系统第59-61页
    3.4 小结第61-63页
4 干空气能中央空调机组的试验测试第63-77页
    4.1 测试概况第63-64页
        4.1.1 干空气能中央空调机组概况第63页
        4.1.2 测试工况及主要测试内容第63-64页
    4.2 测试方案第64-66页
        4.2.1 测点布置及数据采集仪器第64-65页
        4.2.2 具体测试流程第65-66页
    4.3 计算公式第66页
        4.3.1 直接蒸发冷却效率计算第66页
        4.3.2 间接蒸发冷却效率计算第66页
        4.3.3 间接-直接蒸发冷却湿球效率第66页
        4.3.4 机械制冷COP计算第66页
    4.4 测试结果分析第66-72页
        4.4.1 IDEC运行模式最佳运行工况测试第66-69页
        4.4.2 DEC运行模式最佳运行工况第69页
        4.4.3 单纯机械制冷的效率测试第69-70页
        4.4.4 IEC+DX运行模式最佳运行工况第70-72页
    4.5 蒸发冷却与机械制冷冷量配比第72-74页
    4.6 标准高湿工况下机组性能测试第74-75页
    4.7 小结第75-77页
5 复合式露点间接蒸发冷却空调在模拟机房的测试与节能分析第77-89页
    5.1 复合式露点间接蒸发冷却空调介绍第77-78页
    5.2 试验样机性能测试第78-82页
        5.2.1 测试方案第78-80页
        5.2.2 最佳风量比测试第80-82页
    5.3 模拟机房测试第82-85页
        5.3.1 模拟机房概况第82-83页
        5.3.2 测点布置及测试内容第83页
        5.3.3 测试分析第83-85页
        5.3.4 不足之处及改进措施第85页
    5.4 测试结论第85-86页
    5.5 西北地区数据中心使用该空调的适用性和有效小时数统计第86-88页
        5.5.1 适用性分析第86-87页
        5.5.2 数据中心使用该空调有效小时数统计第87-88页
    5.6 小结第88-89页
6 结论与展望第89-91页
    6.1 主要结论第89-90页
    6.2 课题不足之处第90页
    6.3 今后研究方向展望第90-91页
参考文献第91-97页
作者攻读硕士研究生期间获奖情况第97-99页
作者攻读硕士研究生期间参与著作编写情况第99-101页
作者攻读硕士研究生期间发表学术论文清单第101-103页
研究生期间授权的专利第103-105页
研究生期间参加的会议第105-107页
致谢第107-109页
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