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空调过滤网经常更新或冲洗,减小阻力。
改地板下走线为行架上走线,便地板静压箱通畅。若实在无法改走线方式,应将线缆摊平,减少对风路的影响。
根据设计功率,在机架的顶部安装轴流风机,其作用相当于机架中的接力风机。
机架的面板采用孔板,使气流与环境空气相混合,减小阻力。
增大机柜尺寸,尤其是后部纵向风道的尺寸,大部分机柜热量集中在这里。
在服务器前面板之间增加挡板;未安装服务器的u位用盲板封堵;机架前面板保证气密性,尽量减少冷风逃逸到环境中,便进入机架中的冷风强制通过服务器,以保证冷却效果。
(1)空调出风口+机柜底部,地板下为静压箱,如果地板下无任何遮挡,其气流比较顺畅。但实际运行的机房,地板下往往有桥架和线缆,解决这个问颧很关键。
(2)从机柜底部+机柜顶部,是真正需要环境保障的区域,是主要的热源区,也是***容易形成气流阻滞的一段。机柜内有服务器层层阻隔,仅靠空调自身的气流压力自下而上流动,如果机架面板不严密造成漏风(部分使用中的机架刻意将前面板设计成孔板),在机架的中上部往往气流小、压力弱、热量积聚,形成了高温带。为解决这一矛盾,并便整个气流路径上基本保持恒值,可在机架顶部安装适合的风扇解决。
(3)机柜的顶部十天花板+空调回风口,整个回风路径比较顺畅。
(4)空调机组内部气路,主要是回风过滤网的阻力和风机的驱动力。
(1)空调机组内部气路,主要是回风过滤网的阻力和风机的驱动力。
(2)空调出风口十天花板+机柜周围,整个送风路径比较顺畅,但由于IDC机房热量大,上送风空调冷风吹不远,对于超过20m的走廊,往往在机架走道2/3距离内有冷风,其余1/3的距离内是热气腾腾。对于冷量足够、层高不是特别高的机房,借鉴机架通风加装风扇的措施,可以采取加装接力风机的方式。
(3)机架+走廊+空调回风,上送风空调的冷却方式很难有效控制空间温度。因为其散热和冷却都是靠扩散混合,冷热气流不具有严格的隔离性,其冷却效果势必不够理想。
机房空调的室内风循环系统非常关键,了解专用空调室内空气循环的整个组成和阻力情况,对于解决空调风系统的问题很有好处。
室内外机与管路连接
(1)在安装室内外连接管路时,不要使外界的灰尘、杂物、空气和水分进入制冷系统丸影响空调器制冷系统的正常工作,所以在末连接时不能拆开连接管密封盖。
(2)安装时将连接管盘管拉直,•不能弯折压扁,否则会减少流量或破损泄漏。
(3)检查连接管喇叭口是否完好,否则需重扩喇叭口。喇叭口应内表光滑,边缘平直,侧面长度相等。
(4)将室内机连接管道接头处的螺帽取下,锥头加冷冻油,对准连接管喇叭口中心,先用手拧紧锥形螺母,后用扳手拧紧。注意扳手不能将螺母边角损坏,或因用力不足拧不紧而引起泄漏,也不能用力过大损坏喇叭口而泄漏。
5.排空气、检漏
排空气是空调器安装的重要内容。连接管及蒸发器内存留大量空气,空气中含有水分、杂质,对制冷系统将造成如压力增高、电流增大。噪声、耗电增加、脏堵、冰堵,制冷(制热)量下降甚至不制冷(制热)的不良后果。排空气的操作步骤如下。
步骤"
1拧开阀门(二通、三通阀)帽;
2松开二通阀(液阀)阀杆四分之一圈;
3用十字螺丝刀顶住三通阀(汽阀)的工艺接头阀芯10~15s(机柜20-30s)后停止排空气;
4将二通河、三通阀阀芯全打开到上死点;
5将所有阀帽加冷冻油后拧紧。
注意:
制冷剂泄漏检查:当确认系统连接完整后才能检漏。一般用肥皂水检漏,把肥皂水分别涂在可能泄漏点处(室内外机连接管的四个接口和二、三通阀的阀芯及工艺接口处),如果有气泡冒出,证明有泄漏,要进行重装或修理。如果用肥皂水无法检出漏点,可用电子检漏仪检漏。
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超级电容器
超级电容器又可称为超大容量电容器、双电层电容器、(黄)金电容、储能电容或法拉电容。众所周知,化学电池是通过电化学反应,产生法拉第电荷转移来储存电荷的,而超级电容器的电荷储存发生在电极\电解质的形成的双电层上以及在电极表面进行欠电位沉积、电化学吸附、脱附和氧化还原产生的电荷的迁移。与传统的电容器和二次电池相比,超级电容器的比功率是电池的10倍以上 ,储存电荷的能力比普通电容器高 ,并具有充放电速度快、对环境无污染、循环寿命长、使用的温限范围宽等特点。在风力发电系统直流母线侧并入超级电容器,不仅能想蓄电池一样储存能量,平抑由于风力波动引起的能量波动,还可以起到调节有功无功的作用。
但由于超级电容器较为昂贵,在电力系统中多用于短时间、大功率的负载平滑和电能质量调节,如大功率直流电机的启动支持动态电压恢复等,在电压跌落和瞬态干扰时提高供电水平。
超导储能
超导储能系统是利用超导线圈将电磁能直接储存起来,需要时再将电磁能返回电网或其它负载的一种电力设施,它是一种新型高效的蓄能技术。超导蓄能系统主要由电感很大的超导蓄能线圈、使线圈保持在临界温度以下的氦制冷器和交直流变流装置构成。
当储存电能时,将风力发电机的交流电,经过交-直流变流器整流成直流电,激励超导线圈。发电时,直流电经逆变器装置变为交流电输出,供应电力负荷或直接接入电力系统。由于采用了电力电子装置,这种转换非常简便、响应极快,并且储能密度高,结构紧凑。不仅可用于降低甚至消除电网的低频功率振荡,还可以调节无功功率和有功功率,对于改善供电品质和提高电网的动态稳定性有巨大的作用。它的蓄能效率高达90%以上,远高于其他蓄能技术。小容量超导蓄能装置已经商品化。供电力系统调峰用的大规模超导蓄能装置,在大型线圈产生的电磁力的约束、制冷技术等方面还未成熟,各国正在加紧研究。
压缩空气储能
压缩空气储能是在电力系统峰荷时,利用压缩空气储存的能量发电,向系统供电;在系统低谷时,利用电网中的富余电力,通过空气压缩机储存能量。与抽水储能方式相似,这种储能方式也需要特定的地形条件,即需要特定的洞穴用于储存风能。在风力强,用电负荷小时,将风力发电机发出的多余电能将空气压缩并储存在洞穴中;而在无风或负荷增大时,则将储存在洞穴内的压缩空气释放出来,形成高速气流,推动涡轮机转动,并带动发电机发电,供应负荷。压缩空气蓄能发电系统的关键是气室的密封性、经济性、可靠性等。
除此之外,还有一些风力发电储能技术:
铅酸电池
铅酸蓄电池主要特点是采用稀硫酸做电解液,用二氧化铅和绒状铅分别做为电池的正极和负极的一种酸性蓄电池,具有成本低、技术成熟、储能容量大(已达到MW 级)等优点,主要应用于电力系统的备载容量、频率控制,不断电系统。然而,它的缺点是储存能量密度低、可充放电次数少、制造过程中存在一定污染等。 镍镉电池
镍镉电池正极板上的活性物质由氧化镍粉和石墨粉组成,石墨不参加化学反应,其主要作用是增强导电性。负极板上的活性物质由氧化镉粉和氧化铁粉组成,氧化铁粉的作用是使氧化镉粉有较高的扩散性,防止结块,并增加极板的容量。电解液通常用氢氧化钾溶液。镍镉电池具有大电流放电特性、耐过充放电能力强、维护简单、循环寿命长等优点,早应用于手机、笔记本电脑等设备。当然,镍镉电池的“记忆效应”会逐渐降低电池的容量。此外由于其存在重金属污染已被欧盟组织限用。