Optimalizace proudění vzduchu pro boční chladicí jednotky CoolTeg Plus

Podobné dokumenty
Systémy chlazení pro IT sály. Petr Bašus, Total solutions Engineer

DATASHEET Premium Server RSF

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DATOVÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO DATOVÁ CENTRA

PREMIUM SERVER RSF STOJANOVÉ ROZVADĚČE HLAVNÍ VÝHODY BARVA: RAL 9005 RAL 7035 POPIS:

PREMIUM Heavy RHF CONTEG DATASHEET. Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2014 STOJANOVÉ ROZVADĚČE. CONTEG, spol. s r.o. version:

Samostatně stojící rozvaděče

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

Klimatizační jednotky pro IT

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY COOLSPOT

INDUSTRIAL INNOVATIVE INDIVIDUAL INSPIRING. Samostatně stojící rozvaděče

iseven RI7 STOJANOVÉ ROZVADĚČE HLAVNÍ VÝHODY BARVA: RAL 9005 RAL 7035 POPIS:

PREMIUM Server RSF CONTEG DATASHEET. Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2014 STOJANOVÉ ROZVADĚČE

DATASHEET Premium Cabling RDF

ŘADA ROZVADĚČŮ SEVEN SEVEN

Schodové vířívé vyústě

ŘADA ROZVADĚČŮ OPTIMAL OPTIMAL

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m

ZLATNÍK, družstvo umělecké výroby

HLAVNÍ VÝHODY. Univerzální rozvaděč pro standardní každodenní použití Nesmontovaná verze pro přepravu na nepřístupná místa

Jednotky přesné klimatizace

Efektivita podpůrné fyzické infrastruktury datových center. FÓRUM e-time Hotel Diplomat, Praha. Zpracoval: Tomáš Herman ALTRON, a.s.

VÝROBA ROZVÁDĚČŮ ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ DSR

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

UF600 UF600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m

Elektrické připojení Kabelové průchodky jsou umístěny v horní desce skříně.

ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ PRO ENERGETICKÉ OCHRANY + PŘÍSLUŠENSTVÍ

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

RMA RMA. svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 400 kg

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

CONTEG DATA SHEET 19" STOJANOVÉ ROZVADĚČE ŘADY RI7

Efektivní vnitřní klimatické podmínky NOVINKA NOVINKA. s použitím systémů X-BEAM typu vzduch-voda

OPTIMAL Flex RMF CONTEG DATASHEET. Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2014 STOJANOVÉ ROZVADĚČE. CONTEG, spol. s r.o. version:

Vzduchové dveřní clony DOR L.B

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ PRO ROZVÁDĚČE AS OCELOPLECHOVÉ

SYSTÉM MULTI-SPLIT INVERTER VNITŘNÍ JEDNOTKY F5WMY, F5CKY, F5CCY, F5FSY

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry TWISTO

VÝ ROBA ROZVÁ DĚČŮ. Rozváděčové skříně DSR-EKO

ŘADA ROZVADĚČŮ PREMIUM PREMIUM

iseven Flex RM7 CONTEG DATASHEET Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2014 STOJANOVÉ ROZVADĚČE CONTEG, spol. s r.o. version:

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw. Doporučená instalační výška 2,5 m *

GEA Multi-DENCO. Flexibilní a účinné: Přesná klimatizace pro servery a IT technologie. 02/2013 (CZ) GEA Heat Exchangers

RAMOS. Příkladová studie. Všechna práva vyhrazena, CONTEG 2013

Komponenty pro datové rozvody

CONTEG DATA SHEET 19" STOJANOVÉ ROZVADĚČE ŘADY RM7

Portier PS. Portier PS. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

RXA RXA. rozvaděč dodávaný v rozloženém stavu jako flat-pack, IP20, nosnost 800 kg

ŘADOVÉ SKŘÍNĚ QA. Rozváděčové skříně

INDUSTRIAL INNOVATIVE INDIVIDUAL INSPIRING. Kompaktní rozvaděče

Novinky Systemair. červen Novinky

Novinky v IT rozvaděčích

19" MONTOVANÉ ROZVADĚČE ŘADY REV

Rychloběžná spirálová vrata pro mrazírenské prostory. Série TK

PREMIUM CABLING RDF STOJANOVÉ ROZVADĚČE HLAVNÍ VÝHODY BARVA: RAL 9005 RAL 7035 POPIS: 14 STOJANOVÉ ROZVADĚČE

Klimatizační jednotka EKJ-4-50 / EKJ-4-80

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

LiSA rozvaděče řešení pro

Vliv protiprašných sítí na dispersi pevných částic v blízkosti technologického celku (matematické modelování - předběžná zpráva)

Technický katalog svorkovnicových skříněk KL

Ventilátory (24 630) m³/h

Katalog 2006 Komponenty pro datové rozvody

PAEC Stylová vzduchová clona s EC motory pro chlazené prostory. 1 Bez ohřevu

DistriBox D12 ROZVÁDĚČOVÉ SKŘÍNĚ QA. Tabulka výběru skříní. Rozváděčové skříně

Komfortní klimatizační jednotka s křížovým protiproudým rekuperátorem. PRŮTOK VZDUCHU: m /h. Ostatní výkonové parametry a možnosti:

Tropické klima pro zrání Vašich výrobků

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

Průmyslové rozvaděče INDUSTRIAL INNOVATIVE INDIVIDUAL INSPIRING. Produktový katalog

Oceloplechové rozváděčové skříně s vysokým krytím IP65 řada SR2

Jsme Conteg. Přední výrobce řešení pro IT, datová centra a průmysl

Klimatizační jednotka s kompresorovým chladícím zařízením pro volné chlazení vysoce tepelně namáhaných prostor. PRŮTOK VZDUCHU:

Venkovní skříně. CS nástěnné skříně Dvoustěnné...204

Přesná klimatizace Denco

RDA. RDA - serverový rozvaděč. svařovaný serverový rozvaděč, IP20, nosnost 1800 kg

RNA. RNA - hybridní rozvaděč. Datový modul hybridních rozvaděčů pro domovní rozvody. IP20 / IK05

VELKOPLOŠNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU QAL 386

Řada 7F - Ventilátory (24 630) m³/h

CHLADICÍ / MRAZICÍ SKŘÍNĚ 1400 L

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 30. DSSxxyyzz3 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

Technická specifikace CDP

Mark kompresory RMA. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

RTANEW RTA. svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 1200/1500 kg

NUMERICKÝ VÝPOČET RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU V KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE

Farmall U Pro Efficient Power Představení prémiového traktoru

Přístroje nízkého napětí Oceloplechové rozváděčové skříně s vysokým krytím IP65 řada SR2

CoolTop. Unikátní klimatizační jednotka pro horní chlazení serveroven a datových sálů AC-TOPx-CW-240/60

prodej opravy výkup transformátorů

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

Příloha č. 4. Specifikace Aerodynamického tunelu

RTA. svařovaný skelet rozvaděče s odnímatelnými bočnicemi a zadním krytem, IP20, nosnost 1200/1500 kg

PRAČKY. Pračky ŠABLONA PLNĚ INTEGROVANÝ MODEL. Nerezová dvířka ITX (dvířka řady nerez)

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2, ,00 m

Vzduchové dveřní clony pro náročné interiéry EUI

Zehnder Zenia. Ceny a technické údaje SK

1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu

CHLADICÍ JEDNOTKY CoolTeg

VYSOCE VÝKONNÉ VENTILÁTORY

Rotační šroubové kompresory. RMF kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE

Transkript:

Optimalizace proudění vzduchu pro boční chladicí jednotky CoolTeg Plus Trendy a zkušenosti z oblasti datových center Zpracoval: CONTEG Datum: 15. 11. 2013 Verze: 1.15.CZ 2013 CONTEG. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být použita, reprodukována, dále šířena nebo uložena v jakémkoli vyhledávacím systému bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv.

Obsah Úvod... 3 Použitá terminologie... 4 Zúžení lemu dveří a vliv difuzoru... 5 Dílčí závěr 1 zúžení lemu dveří a použití difuzoru... 6 Použití více difuzorů v uličce s IT rozvaděči... 7 Dílčí závěr 2 použití difuzorů v řadě rozvaděčů... 9 Separační přepážka mezi jednotlivými ventilátory... 10 Dílčí závěr 3 použití oddělovací přepážky mezi ventilátory... 11 Strana 2 / 12

Úvod Klimatizace se stává stále důležitější součástí plánování datových center, protože významně ovlivňuje jejich energetickou účinnost a provozní náklady. Moderní klimatizační technologie poskytují přesně vyladěné řešení. Správné vnímání potřeb distribuce vzduchu v datovém centru vede k požadavku na použití efektivních mechanických prvků pro usměrnění toku vzduchu. Volba vhodných mechanických prvků, například deflektorů a oddělovacích stěn, je přitom základním předpokladem pro zajištění optimální spotřeby sálových klimatizačních jednotek po celou dobu jejich provozu. Měření a dále popsané konstrukční úpravy byly prováděny na chladicích jednotkách CoolTeg a CoolTeg Plus ze sériové produkce společnosti CONTEG. Základní údaje: Rozměry (v x š x h ): Ventilátory: 1978 mm x 300 mm x 1000 mm 5x radiální ventilátor, za provozu vyměnitelné Strana 3 / 12

Použitá terminologie Lem dveří je neperforovaná plocha dveřního křídla. Za touto částí bez perforace se nachází svařovaný rám výklopné části dveří. Deflektor ( odchylovač ), případně deflektorová lišta, je kryt předních sloupků, který zajišťuje jejich lepší obtékání - laboratorně netestováno, jelikož není pochyb o tom, že funguje. Je standardní součástí nových jednotek CoolTeg Plus. Difuzor ( rozptylovač ) je předsazený perforovaný plech montovaný na dveře, který přispívá ke zrovnoměrnění výstupního proudění (jako volitelné příslušenství) testováno v laboratoři a na matematickém modelu. Separační přepážka oddělovací přepážka mezi jednotlivými ventilátory. Pohled shora na deflektor (kryt sloupku) Dveře s difuzorem Detail lemu dveří Deflektor Strana 4 / 12

Zúžení lemu dveří a vliv difuzoru Úkolem měření bylo zjistit, jakým způsobem ovlivňují stávající a nově navržené dveře na výtlaku parametry jednotky CoolTeg šířky 30 cm. Důvodem úprav dveří je zrovnoměrnění rychlostního pole na výtlaku z jednotky, které tvoří pět nad sebou umístěných radiálních ventilátorů. Upravené dveře mají užší lem po obvodu a přesunutý displej. Další variantou jsou dveře vybavené difuzorem (plech s perforací o průměru 20 mm). Rovnoměrnost proudění vzduchu na výstupu byla měřena jako rychlostní pole na výdechu ve vzdálenostech od jednotky 20 a 35 cm přičemž byla zvolena širší oblast měření, než je rozměr samotné jednotky. Měřicí rastr byl 60x60 mm (6x31 bodů), viz foto - měřicí stojan. Nasávání jednotky (vstup vzduchu): Výdech jednotky (výstup vzduchu), dveře s difuzorem: Měření na sání jednotky ukázalo, že změna v průtoku vzduchu nebude výrazná. Zúžení lemu na dveřích není natolik markantní, aby se průtok vzduchu výrazně změnil. Doplnění vhodně navrženého difuzoru před přední dveře jednotky má na průtok vzduchu rovněž jen malý vliv. Nedochází k zásadnímu nárůstu tlakové ztráty, očekávaný nižší průtok vzduchu při použití difuzoru je menší pouze o cca 1 %, což je v oblasti chyby měření. Elektrický příkon chladicí jednotky pro všechny varianty ukazuje tabulka. Po úpravách příkon klesl v řádech desítek Wattů, což znamená, že ventilátory pracují s nepatrně lepší účinností. Varianta Popis Střední Průtok Zdánlivý rychlost (m/s) m 3 % /hod. výkon (VA) % 1 sériová jednotka 3,75 3550 100,0 972 100% 2 s užším lemem dveří 3,76 3558 100,2 954 98% 3 s užším lemem dveří a difuzorem 3,72 3516 99,0 945 97% Strana 5 / 12

Grafy rychlostních polí na výtlaku potvrdily značné rozdíly v proudění přímo za 5 radiálními ventilátory a mezi nimi (obrázek 1). Lépe umístěný displej a užší lem na dveřích přináší mírné zlepšení, ale rychlost proudění vzduchu na výdechu z jednotky se zásadně nezměnila (obrázek 2). Teprve varianta s přidaným difuzorem (obrázek 3) vykazuje výrazné zrovnoměrnění rychlosti proudu vzduchu na výdechu jednotky. Část vzduchu je difuzorem odkloněna do strany, protože difuzor představuje překážku, a část vzduchu prochází přes difuzor. Vyšší rychlost za ventilátory je stále patrná, ale oproti předchozím variantám poklesla přibližně o 50 %. Sériová jednotka s užším lemem dveří s užším lemem dveří a difuzorem Dílčí závěr 1 zúžení lemu dveří a použití difuzoru Měření potvrdila, že pozitivní vliv užšího lemu dveří je při dané přesnosti měření obtížně prokazatelný. Přesto k mírnému zlepšení došlo - naměřili jsme větší průtok vzduchu při nižší spotřebě elektrické energie, což znamená potvrzení teoretických předpokladů. Daleko přesvědčivější je však funkce difuzoru na výtlaku jednotky, která je výrazná a přispívá k celkově lepší distribuci vzduchu. Při jeho osazení nedojde k poklesu chladicího výkonu jednotky ani k nárůstu spotřeby elektrické energie. Difuzor přispívá ke zrovnoměrnění výstupního proudu vzduchu a lepšímu chlazení rozvaděčů sousedících s boční chladicí jednotkou. Z hlediska proudění vzduchu je tedy difuzor vhodný k využití datových centrech. Strana 6 / 12

Použití více difuzorů v uličce s IT rozvaděči Další zajímavou aplikací je použití více difuzorů na chladicích jednotkách v řadě rozvaděčů. Opět tedy difuzory mají plnou výšku a šířku výstupního průřezu a testovali jsme perforovaný plech s kruhovými otvory o průměru 20 mm. Přibližně ve ¾ výšky předsazeného difuzoru jsou umístěny ovládací panely chladících jednotek. Obrázek vlevo představuje 3D matematický model uzavřené studené uličky, který byl vyvořen pro ověření naměřených dat. Předmětem našeho zájmu je proudění vzduchu uvnitř uzavřené uličky, ve které máme boční chladicí jednotky vybavené difuzory (připevněny na přední část chladicích jednotek), přičemž vstup vzduchu do simulovaného IT zařízení v rozvaděčích se nachází v hloubce 15cm od roviny předních dveří. Stupeň perforace předních dveří datových rozvaděčů je 83%. Obrázky na dalších stranách ukazují rychlostní pole a proudnice uvnitř uličky. Strana 7 / 12

Testované řešení: Obrázek ukazuje rychlostní pole ve výšce 1m nad podlahou při použití difuzorů. Obrázek ukazuje proudnice v uzavřené uličce při použití chladicích jednotek s difuzory.... a porovnání se stávajícím řešením: Obrázek ukazuje proudnice v uzavřené uličce při použití chladicích jednotek bez difuzorů. Strana 8 / 12

Pohled na celkové zavíření v uzavřené studené uličce. Dílčí závěr 2 použití difuzorů v řadě rozvaděčů Difuzory pro boční chladicí jednotky se osvědčily a to jak podle numerické simulace tak i při měření prototypu. Přítomnost difuzorů v uličce má za výsledek rovnoměrnější distribuci proudů vzduchu a tím i lepší dodávku klimatizovaného vzduchu ke všem IT rozvaděčům. Chladicí jednotky s předsazenými difuzory se zejména uplatní v datových sálech s koncepcí horká/studená ulička, kde uličky nejsou konstrukčně (mechanicky) odděleny stěnami či závěsy. Strana 9 / 12

Separační přepážka mezi jednotlivými ventilátory Matematické modely ukazují rychlost proudění vzduchu na výstupu z chladicí jednotky s 5 radiálními ventilátory. Rychlost je vyjádřena v m/s, symbol na pravé straně ukazuje tvar separační přepážky mezi jednotlivými ventilátory. První příklad ukazuje standardní provedení chladicí jednotky, druhý model je chladicí jednotka bez separačních přepážek a třetí model je vybaven čtvrtkruhovými přepážkami, které se postupně zúžují. Strana 10 / 12

Speciálně navržené separační přepážky mezi ventilátory zasahují do větší hloubky v prostoru výdechu, tvoří kruhovou výseč a jejich zúžující se tvar podle očekávání zajišťuje ustálený proud vzduchu z jednotky. Cílem použití separačních přepážek bylo eliminovat vzájemné působení proudů vzduchu vycházejících z jednotlivých ventilátorů. Další diagram ukazuje rychlostní pole na čelních dveřích jednotky, opět pro 3 simulované modely. Přemostění vykazující nižší rychlost proudění představuje blok s displejem umístěný na čelních dveřích chladicí jednotky. Dílčí závěr 3 použití oddělovací přepážky mezi ventilátory U oddělovače ventilátorů se výhody nepotvrdily. Simulace nevyšla uspokojivě i když dojde k ustálení proudění vzduchu, průtok, respektive hmotnostní tok v matematickém modelu se sníží o desítky procent. Při měření v externí specializované zkušebně oddělovače zvýšily průtok cca o 1%, rovnoměrnost proudění nebyla předmětem měření. Strana 11 / 12

Použité zdroje: 1) Interní dokumenty a zdroje společnosti CONTEG 2) STULZ GmbH publication library 3) Zprávy z měření z testovacích laboratoří CONTEG a ATREA Strana 12 / 12