Инструменты пользователя

Инструменты сайта


topics:hvac

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
topics:hvac [2025/09/27 16:43] – создано admintopics:hvac [2025/11/18 20:58] (текущий) admin
Строка 1: Строка 1:
 ====== Проектирование инженерных систем (ОВК) ====== ====== Проектирование инженерных систем (ОВК) ======
 +
 <WRAP box round> <WRAP box round>
-Раздел посвящён проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) для центров обработки данных. Рассматриваются критерии проектирования, процесс выбора компонентов, современные подходы и лучшие практикиа также будущие тенденции развития.+Раздел посвящён проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) в центрах обработки данных. Систематизированы ключевые критерии, этапы проектирования, выбор оборудования, современные подходылучшие практики и тенденции развития. Особое внимание уделено энергоэффективности, надёжности и адаптивности инженерной инфраструктуры в условиях роста плотности ИТ-нагрузок.
 </WRAP> </WRAP>
  
Строка 23: Строка 24:
  
 <WRAP box round> <WRAP box round>
-**Схема проектирования ОВК для ЦОД**+**Общая схема проектирования ОВК для ЦОД** 
 + 
 +<WRAP center>
 <mermaid> <mermaid>
 flowchart LR flowchart LR
-  classDef big font-size:22px,stroke-width:1.2px,padding:10px;+  classDef font-size:22px,stroke-width:1.1px,padding:6px; 
 + 
 +  A["Расчёт тепловой нагрузки"]:::b --> B["Нормативные ограничения<br>(ASHRAE, СП, требования)"]:::
 +  B --> C["Выбор стратегии охлаждения<br>воздух / жидкость / гибрид"]:::
 + 
 +  D["Подбор оборудования<br>чиллеры, насосы, ИТ-воздухообработка"]:::b --> E["Моделирование потоков<br>CFD, тепловой баланс"]:::
 +  E --> F["Внедрение, ПНР, автоматизация<br>мониторинг и оптимизация"]:::b
  
-  A["Требования к тепловой нагрузке"]:::big --> B["Критерии проектирования (ASHRAE, Uptime, СП)"]:::big +  A -. параллельные стадии .-> D 
-  B:::big --> C["Выбор подхода (воздушное, жидкостное охлаждение, гибрид)"]:::big +  C -. связь .-> E
-  C:::big --> D["Подбор оборудования (чиллеры, прецизионные кондиционеры, насосы, вентиляторы)"]:::big +
-  D:::big --> E["Моделирование (CFD, энергобаланс)"]:::big +
-  E:::big --> F["Внедрение и эксплуатация (мониторинг, оптимизация)"]:::big+
 </mermaid> </mermaid>
 +
 +</WRAP>
 </WRAP> </WRAP>
  
Строка 40: Строка 48:
  
 ^ Подход ^ Краткое описание ^ Преимущества ^ Ограничения ^ ^ Подход ^ Краткое описание ^ Преимущества ^ Ограничения ^
-| Воздушное охлаждение | Прецизионные кондиционеры, изоляция коридоров, free cooling | Простота внедрения, широкая применимость | Ограничения при высокой плотности нагрузок | +| Воздушное охлаждение | Использование прецизионных кондиционеров, изоляция коридоров, свободное охлаждение | Простота эксплуатации, широкая применимость, низкая стоимость | Ограничения при плотности >10–15 кВт/стойку 
-| Жидкостное охлаждение (direct-to-chipimmersionrear door HX) | Теплоноситель подводится к компонентам или стойкам | Высокая эффективность при плотных нагрузках, компактность Требуются новые стандарты оборудования, риски утечек +| Жидкостное охлаждение (к чипук стойкеиммерсионное) | Теплоноситель подводится к компонентам или стойкам | Очень высокая эффективность, допускает плотность >50–70 кВт/стойку Риски утечек, необходимость новых ИТ-стандартов, больше требований к обслуживанию 
-| Гибридное | Сочетание воздушного и жидкостного охлаждения | Баланс эффективности и совместимости | Более высокая сложность и CAPEX |+| Гибридное | Сочетание воздушных и жидкостных контуров | Баланс эффективности и совместимости, плавный переход | Рост сложности и стоимости внедрения |
 </WRAP> </WRAP>
  
 <WRAP box round> <WRAP box round>
 **Ключевые параметры и критерии** **Ключевые параметры и критерии**
-  * **ΔT по воздуху и жидкости** — разность температур на входе/выходе.   +  * **Температурный напор (ΔT)** — определяет эффективность теплообмена.   
-  * **Энергоэффективность (COP, EER, pPUE)** — коэффициенты производительности систем.   +  * **Энергоэффективность (COP, EER, pPUE)** — интегральная оценка стоимости охлаждения.   
-  * **Надёжность и отказоустойчивость** — резервирование N+1, 2N.   +  * **Надёжность и резервирование** — схемы N+1, 2N, независимые контуры.   
-  * **Гибкость и масштабируемость** — возможность наращивания мощностей.   +  * **Совместимость с ИТ-оборудованием** — температурные классы ASHRAE A1–A4.   
-  * **Совместимость с ИТ-нагрузкой** — диапазон допустимых температур (ASHRAE A1–A4).  +  * **Гибкость и масштабируемость** — возможность интеграции жидкостных контуров, расширения мощностей.   
 +  * **Управляемость** — автоматизация, алгоритмы экономайзера, адаптивные скорости вентиляторов.  
 </WRAP> </WRAP>
  
 <WRAP box round> <WRAP box round>
 **Контрольные вопросы** **Контрольные вопросы**
-  - Определена ли расчётная тепловая нагрузка с учётом будущего роста ИТ-нагрузки?   +  - Установлена ли расчётная тепловая нагрузка с учётом роста на горизонте 5–10 лет?   
-  - Выбран ли оптимальный подход к охлаждению (воздушное, жидкостное, гибрид)?   +  - Выбрана ли оптимальная стратегия: воздушная, жидкостная или гибридная?   
-  - Рассчитаны ли энергетические показатели (COP, pPUE) для сравнения вариантов?   +  - Выполнено ли сравнение вариантов по COP, pPUE и эксплуатационным затратам?   
-  - Предусмотрено ли резервирование и отказоустойчивость систем?   +  - Реализована ли схема резервирования с учётом требований заказчика (N+1/2N)?   
-  - Выполнено ли CFD-моделирование для проверки распределения воздушных потоков и температур?   +  - Проведено ли CFD-моделирование распределения потоков и температур?   
-  - Интегрированы ли системы мониторинга и автоматической оптимизации работы ОВК?  +  - Предусмотрены ли автоматизация, мониторинг и оптимизация режимов ОВК?   
 +  - Проверена ли совместимость выбранного оборудования с температурным классом ИТ-нагрузки?  
 </WRAP> </WRAP>
 +
  
topics/hvac.1758991435.txt.gz · Последнее изменение: admin