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前言:隨著通信設備的迅猛發展,通信機房建設中出現了高熱密度問題。這個問題的出現與電子計算機本身以及集成化程度的發展變化密切相關。高熱密度機櫃的功率可達到20 kW 以上,這種負荷大大超出了一般機房的散熱能力,不可避免地帶來了機房局部的高散熱量,以及局部溫度的急劇升高。這就對通信老王探花設計提出了更高的技術要求,和過去單純追求機房內環境溫度的降低不同,高熱密度通信機房的發展強調有效地帶走每個設備的散熱量。
一、高熱密度機櫃的散熱需求
如何有效地帶走每個高熱密度機櫃的散熱量是高熱密度通信老王探花解決方案的核心問題。文中“高熱密度機櫃”指功率超過3kW 的機櫃.因為3kW相當於目前通信機房平均散熱能力範圍的上限。例如安裝刀片服務器的機櫃,其進風口需要大約1180L/s的冷空氣(以排出的空氣溫度升高11℃的常用值計算),從機櫃後部也要排出相同數量的熱空氣。如果空調係統不能為機櫃提供足夠多的冷空氣,機櫃中的設備就會吸入自己排出的熱空氣(或相鄰機櫃排出的熱空氣),導致設備過熱。因此,要達到高熱密度機櫃所需的散熱性能需要3個關鍵要素。
a)使機櫃排出的熱空氣遠離設備的進風口,以保證進風的冷度;
b)為機櫃提供足量的冷空氣,從機櫃中排出等量的熱空氣;
c)以冗餘和不間斷的方式提供冷卻功能。
二、空調解決方案
針對上述高熱密度機櫃散熱需求的3個關鍵要素,下麵幾節將逐一提出空調解決方案。
1、使機櫃排出的熱空氣遠離設備的進風口,以保證進風的冷度
除極少數情況以外,絕大多數高熱密度機櫃的設計為從前麵吸入冷空氣,從後麵排出熱空氣。假如機櫃都朝向一個方向排列。則第一排機櫃排出的熱空氣在通道中將和冷空氣或環境空氣相混合,然後進入到第二排機櫃。圖1顯示的就是這種布置。由於空氣連續通過各排機櫃.設備的進風口空氣注定是較熱的。
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