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              空調機架的進風結構與氣流循環相匹配

                 2020-03-20 十二4523
              核心提示:機架的進風結構不是孤立的,必須與機房的氣流大循環相匹配。包括是底部進風還是前面板進風,前面板封閉還是開孔,后面板封閉還是開孔,前面板腔體的體積,后部接線的空間設計等。

              單機架的氣流組織包括單架容量、進風結構封閉空位。氣流是冷量的載體,單機架必須確定容量,一般1kW的容量需要300ms/h的氣流,如果6kW的中密度機架,就要配1800m3/h的風量。不同的風量需要尺寸不同的風道,這是計算機架風道的基礎。一旦機架容量確定,風道尺寸也就確定,那么機架再增加容量就會出現風道偏小而無法提供更高冷卻量的問題。

              機架的進風結構不是孤立的,必須與機房的氣流大循環相匹配。包括是底部進風還是前面板進風,前面板封閉還是開孔,后面板封閉還是開孔,前面板腔體的體積,后部接線的空間設計等。這些問題不能合理解決,氣流將嚴重受阻,冷卻效果明顯低于預期。


              封閉空位是最基本的要求,例如,上下服務器間的空位沒有封閉,由于氣流類似于電流,阻力小的路徑更容易通過大的氣流,因此未封閉的空位使氣流白白流走而未帶走熱量。如圖4-13所示,安裝盲板可以防止冷卻空氣繞過服務器上的入口,并防止熱空氣循環。所以,機架不應該只是考慮如何能裝下多少設備,而是需要進行內部布局,如風道在哪里,布線在哪里,設備之間的空U位怎么處理等。以前那種底部進風、項上設置排風扇、前后面板封閉、機架內無任何進排氣阻隔的機架,只是把機架當成“煙囪,完全沒有考慮設備是前進風后排風的。因此,機架必須經過周密的結構設計,充分考慮設備的熱過程,才能使機房的氣流應用達到最好。

               

               
              標簽: 空調機架
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