一种用于数据中心的精密空调运行控制系统技术方案

技术编号:38973731 阅读:8 留言:0更新日期:2023-10-03 22:09
本实用新型专利技术涉及一种用于数据中心的精密空调运行控制系统,包括第一冷源、第二冷源和EC风机;所述的第一冷源和第二冷源分别通过输送冷冻水的盘管A和盘管B与精密空调连接;所述的盘管A和盘管B内分别设置电动调节阀VA和电动调节阀VB;所述的电动调节阀VA和电动调节阀VB分别与EC风机的送风口连接;所述的EC风机的送风口设置两个用于采集精密空调送风温度的送风温度传感器,回风口设置用于采集精密空调回风温度的回风温度传感器;所述的系统还包括用于控制回风温度恒定的第一控制回路和用于控制送风温度恒定的第二控制回路与第三控制回路。与现有技术相比,本实用新型专利技术具有充分利用自然冷源、降低系统能耗、节约运行成本等优点。点。点。

【技术实现步骤摘要】
一种用于数据中心的精密空调运行控制系统


[0001]本技术涉及暖通空调
,尤其是涉及一种用于数据中心的精密空调运行控制系统。

技术介绍

[0002]数据中心的模块机房对于房间温度、湿度有特定的要求,因而具备恒温恒湿效果的精密空调得到广泛应用。随着冗余和安全等级的提高,系统冗余逐渐成为数据中心标配。现有的精密空调盘管多采用机械制冷冷源供冷,7*24h的机械制冷会造成空调系统能耗增加。
[0003]中国专利CN217160295U公开了一种双冷源数据中心供冷系统,包括自然冷源供冷系统和含机械制冷的供冷系统,利用自然冷源高温供冷系统和含机械制冷的低温供冷系统分段供冷,一定程度的提升了数据中心供冷系统中自然冷源的全年利用时长和占比,实现自然冷源的大时长利用。
[0004]但是,对于双盘管精密空调,还存在两个盘管承担热负荷不均,先接触模块机房回风的盘管一直处于高负荷运行状态,第二路盘管处于低负荷运行状态,甚至在部分工况下,第二路盘管承担的热负荷接近零。这对两个回路负荷的均匀分配乃至盘管寿命都会造成不利影响。精密空调的控制逻辑也多采用盘管内阀门全开的静态控制模式,或者基于回风温度,同步调整两路盘管内的阀门开度,保持相同的开度,不利于模块机房内温度的动态调节以及能耗降低。

技术实现思路

[0005]本技术的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种用于数据中心的精密空调运行控制系统。
[0006]本技术的目的可以通过以下技术方案来实现:
[0007]一种用于数据中心的精密空调运行控制系统,其特征在于,所述的系统包括第一冷源、第二冷源和EC风机;所述的第一冷源和第二冷源分别通过输送冷冻水的盘管A和盘管B与精密空调连接;所述的盘管A内设置用于调节管盘A内水流量的电动调节阀VA;所述的盘管B内设置用于调节管盘B内水流量的电动调节阀VB;所述的电动调节阀VA和电动调节阀VB分别与EC风机的送风口连接;所述的EC风机的送风口设置有两个用于采集精密空调送风温度的送风温度传感器,分别为对应电动调节阀VA的第一送风温度传感器和对应电动调节阀VB的第二送风温度传感器;所述的EC风机的回风口设置有用于采集精密空调回风温度的回风温度传感器;所述的系统还包括用于控制回风温度恒定的第一控制回路和用于控制送风温度恒定的第二控制回路与第三控制回路。
[0008]进一步地,所述的第一冷源为仅能实现机械制冷一种工况的机械制冷冷源;所述的第二冷源为可实现部分自然冷却和完全自然冷却两种工况的自然冷却冷源。
[0009]进一步地,所述的第一冷源包括依次连接的水冷冷水机组、蓄冷罐和冷冻泵。
[0010]进一步地,所述的第一冷源为供水温度维持12度的冷源。
[0011]进一步地,所述的第二冷源包括依次连接的板式换热器和冷冻泵。
[0012]进一步地,所述的第二冷源是供水温度范围为12~22度的冷源。
[0013]进一步地,所述的第一控制回路为通过回风温度传感器采集的温度数据调节EC风机转速,用于控制回风温度恒定的控制回路。
[0014]进一步地,所述的第二控制回路为通过第一送风温度传感器采集的温度数据调节对应盘管A的电动调节阀VA的开度,用于控制送风温度恒定的控制回路。
[0015]进一步地,所述的第三控制回路为第二通过送风温度传感器采集的温度数据调节对应盘管B的电动调节阀VB的开度,用于控制送风温度恒定的控制回路。
[0016]进一步地,所述的第一控制回路、第二控制回路和第三控制回路为设有优先级的控制回路;所述的第三控制回路的优先级优于第二控制回路。
[0017]与现有技术相比,本技术具有以下有益效果:
[0018]一、本技术使首先接触回风的盘管始终为自然冷却冷源,从而达到尽可能利用自然冷量来冷却回风的目的;回风先通过自然冷却所对应盘管,对机械制冷对应盘管有缓冲、降低热负荷长期冲击的作用;且在不同环境工况下,对精密空调内两组盘管阀门的控制优先级进行设定,实现过渡季及冬季充分利用自然冷源,机械制冷补充缺量的节能控制策略。
[0019]二、本技术充分利用自然冷源,相较于单盘管、机械制冷供冷的精密空调配置,自然冷源的充分利用,对项目PUE的降低以及节能降耗都有重要意义。
[0020]三、本技术通过对两路盘管与外部冷源对接的设定,使自然冷源所对应盘管始终为预冷盘管,对机械制冷冷源所对应的盘管寿命延长具有重要意义。
[0021]四、本技术能够降低系统能耗,节约运行成本,经过测算,该控制系统的综合使用可降低整个空调系统的耗能,100台显冷量为130kW的精密空调,采用本技术的控制系统,可一年节省空调系统的运行费用约240万元。
附图说明
[0022]图1为本技术的结构示意图。
[0023]图中标号所示为:
[0024]1、第一冷源,2、第二冷源,3、EC风机,4、盘管A,5、盘管B,6、电动调节阀VA,7、电动调节阀VB,8、第一送风温度传感器,9、第二送风温度传感器,10、回风温度传感器。
具体实施方式
[0025]下面结合附图和具体实施例对本技术进行详细说明。本实施例以本技术技术方案为前提进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本技术的保护范围不限于下述的实施例。
[0026]实施例
[0027]对于系统冗余要求的数据中心,若设置两套冷源,一套为机械制冷冷源,另一套是自然冷却冷源,则可以实现在过渡季和冬季启用自然冷源以承担部分负荷,达到节能降耗目的。精密空调相应也采用双盘管形式,自然冷却一路的冷源连接预冷盘管,即先接触回风
的盘。基于此设定,与回风先后接触的两路盘管所接冷源,依次为自然冷却和机械制冷冷源。这就保证了,首先接触回风的盘管始终为自然冷却冷源,从而达到尽可能利用自然冷量来冷却回风的目的。同时,回风先通过自然冷却所对应盘管,对机械制冷对应盘管有缓冲、降低热负荷长期冲击的作用。其次,在不同环境工况下,对精密空调内两组盘管阀门的控制优先级进行设定,实现过渡季及冬季充分利用自然冷源,机械制冷补充缺量的节能控制策略。
[0028]如图1所示,一种用于数据中心的精密空调运行控制系统,所述的系统包括第一冷源1、第二冷源2和EC风机3;所述的第一冷源1和第二冷源2分别通过输送冷冻水的盘管A 4和盘管B 5与精密空调连接;所述的盘管A 4内设置电动调节阀VA 6,用于调节管盘A内水流量;所述的盘管B 5内设置电动调节阀VB 7,用于调节管盘B内水流量;所述的电动调节阀VA 6和电动调节阀VB 7分别与EC风机3的送风口连接;所述的EC风机3的送风口设置有两个送风温度传感器,用于采集精密空调送风温度,分别为对应电动调节阀VA26的第一送风温度传感器8和对应电动调节阀VB 7的第二送风温度传感器9;所述的EC风机3的回风口设置有回风温度传感器10,用于采集精密空调回风温度;所述的第一冷源1为机械制冷冷源,包括依本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种用于数据中心的精密空调运行控制系统,其特征在于,所述的系统包括第一冷源、第二冷源和EC风机;所述的第一冷源和第二冷源分别通过输送冷冻水的盘管A和盘管B与精密空调连接;所述的盘管A内设置用于调节管盘A内水流量的电动调节阀VA;所述的盘管B内设置用于调节管盘B内水流量的电动调节阀VB;所述的电动调节阀VA和电动调节阀VB分别与EC风机的送风口连接;所述的EC风机的送风口设置有两个用于采集精密空调送风温度的送风温度传感器,分别为对应电动调节阀VA的第一送风温度传感器和对应电动调节阀VB的第二送风温度传感器;所述的EC风机的回风口设置有用于采集精密空调回风温度的回风温度传感器;所述的系统还包括用于控制回风温度恒定的第一控制回路和用于控制送风温度恒定的第二控制回路与第三控制回路。2.根据权利要求1所述的一种用于数据中心的精密空调运行控制系统,其特征在于,所述的第一冷源为仅能实现机械制冷一种工况的机械制冷冷源;所述的第二冷源为可实现部分自然冷却和完全自然冷却两种工况的自然冷却冷源。3.根据权利要求1所述的一种用于数据中心的精密空调运行控制系统,其特征在于,所述的第一冷源包括依次连接的水冷冷水机组、蓄冷罐和冷冻泵。4.根据权利要求1所述的一种用于数据中心的精密空调运行控制系统,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙文帅易万娜赵星然
申请(专利权)人:上海唐银投资发展有限公司
类型:新型
国别省市:

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