Расчет тепловыделения по потребляемой мощности

Содержание

Расчет мощности систем вентиляции для серверной

Расчет тепловыделения по потребляемой мощности

Прежде чем покупать оборудование, которое будет поддерживать заданную температуру в помещении, где установлены высокотехнологичные компьютерные станции необходимо произвести вычисления теплового баланса и для того чтобы убедиться, что его производительности хватит для создания оптимально режима работы. Расчет мощности кондиционера для серверной следует производить в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным помещениям и согласно основных режимам работы всего находящегося там оборудования.

Основные определения и требования

Под определением серверной понимают помещения, в которых могут располагаться:

  • мощные серверные станции,
  • блоки хранения баз данных,
  • основные телекоммуникационные устройства,
  • распределительные пункты,
  • различное пассивное оборудование, такое как кросс-блоки, патч-панели, распределительные шкафы.

Стандартного определения для серверной не существует, как и четкого понятия температурных режимов, поэтому при расчетах необходимого руководствоваться значениями, которые указываются в паспортных данных от производителя оборудования.

Единственное официально существующее на сегодняшний день руководство – это «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин», которое приводит лишь общие значения температуры и влажности для помещений, где установлено высокотехнологичное серверное оборудование.

Так, согласно данным, которые приводятся в данном руководстве СН 512-78, устанавливаются основные температурные режимы, а также влажность и скорость движения воздуха в помещениях с вычислительным и коммуникационным оборудованием. Таким образом, допускается, чтобы:

  • в холодное время года температура в помещении должна быть от 18 до 25⁰C, влажность не более 75% при скорости движения воздух не больше 0,3 м/сек;
  • в теплое время года значение температуры воздуха в помещении не должно превышать +28⁰C при влажности от 50 до 70% со скоростью передвижения воздушных масс не более 0,5 м/сек.

Калькулятор для расчета кондиционера

Основной функцией кондиционеров является охлаждение и поддержание заданной температуры воздуха во внутренних помещениях. Поэтому основным критерием выбора кондиционера для серверной является упрощенный расчет его охлаждающей мощности, для вычисления которой хватит простого калькулятора.

Холодопроизводительность системы кондиционирования всегда должна быть больше значения всех суммарных тепловыделении в данном помещении.

Формула для упрощённого расчета количества холодопроизводительность выглядит так:

Pk ≥ Qo + Qn + Qv,

где Pk – это холодопроизводительность кондиционера, измеряется в кВт;

      Qo – суммарные тепловыделения, работающего в помещении оборудования;

      Qn – тепловыделения производимые находящимися в помещении людьми и прочими вспомогательными приборами;

      Qм – количество тепла окружающей среды, поступающее в помещение.

[su_box style="default" title="" box_color="#F27405" radius="0"]

Величину значения тепловыделения Qo можно взять в паспортных данных работающего в помещении оборудования или при их отсутствии можно принять от 30 до 50% от значения потребляемой мощности, которое указано на маркировочных табличках.

[/su_box]

Тепловыделения Qn, производимые находящимися в помещении людьми и прочими    вспомогательными приборами, как правило, не существенно и составляет не более 3-5% от общего тепловыделения, так как в серверных, как правило, отсутствует персонал, выключено основное освещение и не должно находиться другое производственное оборудование. Если же помещение обитаемо, то для расчета можно принять 100-200 ватт тепла на одного человека.

Тепло, поступающее от окружающей среды вычисляется по формуле:

Qм = V x q / 1000,

где V — это объем помещения (площадь умноженная на высоту) в м3,

      q – это коэффициент освещённости, который зависит от площади остекления и теплопроводности внешних стен и в расчетах принимается от 30 ватт/ м3 для затененных помещений до 40 ватт/ м3 для помещений с южным расположением и большой площадью остекления.

Дополнительные параметры выбора кондиционера

При выборе кондиционера необходимо также руководствоваться V объемом помещения, так как это величина напрямую определяет производительность вентиляторов охладителя в м3/час.

Холодопроизводительность системы кондиционирования и потребляемая мощность несколько разные параметры. Величина мощности охлаждения в несколько раз превышает потребляемую мощность из электрической сети, так как фреон забирает тепло в помещении и отдает его в окружающую среду. Их соотношение называют энергоэффективностью системы кондиционирования (EER). Для небольших кондиционеров это отношение лежит в диапазоне от 2 до 3,5.

Мощность работы кондиционера нередко обозначается отличными от привычных значений в киловаттах (кВт). К примеру, существует обозначение мощности в британских тепловых единицах, измеряемых в БТЕ/час, которые соответствуют количеству теплоты для массы одного английского фунта на градус температуры по шкале Фаренгейта в единицу времени.

https://www.youtube.com/watch?v=mHVAYsjvCvc

Перевод в понятную в большинстве стран мира систему измерений СИ и обратно имеет следующее соотношения, так:

1000 БТЕ/ч=293 Вт или 1Вт=3,4 БТЕ/ч.

Источник: https://ecoline-air.ru/raschet-moschnosti-kondicionera-dlya-servernoy/

Тепловыделение оборудования расчет по мощности — Все об электричестве

Расчет тепловыделения по потребляемой мощности
  • 1 Расчет мощности
  • 2 Расчет теплового баланса в электротехническом шкафу
    • 2.1 Pk=Pv– Pr [Ватт], где
    • 2.2 Pr= k · A · ∆T[Ватт], где
    • 2.3 ∆T = Ti – Ta, где
    • 2.4 Pk = Pv – k · A · ∆T [Ватт]
    • 2.5 Необходимо установить тепловой баланс отдельно стоящего электрошкафа с размерами 2000x800x600мм, изготовленного из стали, имеющего степень защиты не ниже IP54. Потери тепловой энергии всех компонентов в шкафу составляют Pv = 550 Вт.
    • 2.6 Необходимо с помощью расчетов подобрать устройства поддержания микроклимата в шкафу, установленном в помещении. Шкаф изготовлен из стали, степень защиты не ниже IP54, его габариты 2000x800x600мм. Потери тепловой энергии всех приборов известны и составляют Pv = 550 Вт. Требуется обеспечить внутреннюю температуру в холодный период не ниже Ti = +15оС, а в летний – не выше Ti = +35оС. Внешняя температура равна: в зимний период Ta = 0оС, в летний период Ta = +30оС.
    • 2.7 V = 3,1 · Pv / ∆T  [м3/ч]
  • 3 Расчет тепловыделения по потребляемой мощности — Все об электричестве
  • 4 Как выбрать сплит систему, расчет теплопритоков помещения
  • 5 Расчет мощности систем вентиляции для серверной
Читайте также  Как узнать мощность трансформатора мультиметром

На данной странице Вы можете рассчитать требуемую мощность кондиционера для стандартного помещения (квартира или офис). Заполните пожалуйста форму расчета для выбора кондиционера. Расчет мощности охлаждения является приблизительным.

Для расчета мульти сплит систем на 2 и более комнат лучше обратитесь к сотрудникам компании «Мой Климат».

Для более точного расчета сложных помещений, с учетом особенностей Ваших пожеланий, рекомендуется обращаться к специалистам нашей компании «Мой Климат». Мы произведем расчет, а в дальнейшем и установку кондиционера на ваших условиях.

Калькулятор подбора кондиционера

При определении требуемой мощности кондиционера для ориентировочного расчета можно принять: один киловатт холодопроизводительности соответствует десяти квадратным метрам площади кондиционируемого помещения.

Для примера, в комнату площадью двадцать квадратных метров потребуется установить кондиционер мощностью не менее 2,0 кВт по холоду. Для правильного, основанного на точных расчетах подбора кондиционера, необходимо дополнительно вычислить теплопоступления, которые должны быть компенсированы холодопроизводительностью кондиционера.

Мощность кондиционера (Qконд) по холоду должна быть выше расчетного значения суммарных теплопоступлений для заданного помещения (Qобщ), которое рассчитывается по формуле:

Qконд ≥ Qобщ = Q1+Q2+Q3+Q4+Q5 (кВт), где:

  • Q1 – теплопоступление от солнечной радиации, а при использовании электрического освещения — от искусственного света;
  • Q2 – теплопоступления от находящихся в помещении людей;
  • Q3 – теплопоступления от офисного оборудования;
  • Q4 – теплопоступления от бытовой техники;
  • Q5 – теплопоступления от отопления.

Теплопоступление от солнечной радиации

В большинстве случаев именно оно и является причиной необходимости кондиционировать помещение. Теплопоступление от солнечной радиации зависит от площади окон и их ориентации по сторонам света.

Чтобы купить кондиционер в Москве и Московской области необходимо учесть, что теплопоступления через один квадратный метр остекления составят:

  • северная сторона – 81 Вт/м2;
  • южная сторона – 198 Вт/м2;
  • юго-восточная сторона – 244 Вт/м2;
  • северо-западная сторона – 302 Вт/м2;
  • юго-западная сторона – 302 Вт/м2;
  • северо-восточная сторона – 337 Вт/м2;
  • восточная сторона – 337 Вт/м2;
  • западная сторона – 395 Вт/м2.

Если остекление горизонтальное – 576 Вт/м2.

Если окно затенено деревьями или имеются плотные светлые жалюзи, то теплопоступления будут меньше. Поэтому приведенные величины делят на коэффициент 1,4.

Если теплопоступления в помещения через остекление меньше теплопоступлений от искусственного освещения, то в расчет принимается мощность осветительных приборов. Теплопоступления от ламп накаливания равны их мощности. Для люминесцентных ламп используется коэффициент 1,16.

Если освещение помещения соответствует требованиям установленных норм, то теплопоступления от искусственного света можно принять из стандартного расчета 25…30 Вт на 1 м3.

Теплопоступления от стен можно не брать в расчет, если их толщина и теплоизоляция достаточные.

Теплопоступления от находящихся в помещении людей

Для подбора кондиционера учитываются теплопритоки от людей. Один человек в зависимости от рода занятий выделяет:

  • отдых в сидячем положении – 120 Вт;
  • легкая работа в сидячем положении – 130 Вт;
  • умеренно активная работа в офисе – 140 Вт;
  • легкая работа, стоя – 160 Вт;
  • легкая работа на производстве – 240 Вт;
  • работа средней тяжести на производстве – 290 Вт;
  • тяжелая работа – 440 Вт.

Теплопоступления от офисного оборудования

Они принимаются в размере 30% потребляемой прибором мощности:

  • компьютер – 300…400 Вт;
  • лазерный принтер – 400 Вт;
  • копировальный аппарат – 500…600 Вт.

Теплопоступления от бытовой кухонной техники

  • Кофеварка – 300 Вт;
  • электрочайник – 900…1500 Вт;
  • умеренно активная работа в офисе – 140 Вт;
  • электроплита – 900…1500 Вт на 1 м2 поверхности;
  • газовая плита – 1800…3000 Вт 1 м2 поверхности;
  • фритюрница – 2750…4050 Вт;
  • тостер – 1100…1250 Вт.

При наличии на кухне вытяжного устройства, теплопоступления от плиты делятся на коэффициент 1,4. В расчете теплопоступлений от бытовой кухонной техники необходимо также учитывать, что все приборы одновременно не включаются.

Расчет в данном случае производится по максимальному количеству включаемых одновременно приборов.

https://www.youtube.com/watch?v=5Fql0hZfTnk

Подбор кондиционера для дома должен учитывать эти особенности.

Теплоизбытки от системы отопления

В высоких зданиях с большой площадью остекления, кондиционирование необходимо уже в марте месяце, когда отопительный сезон еще не закончен. Поэтому в расчете при подборе модели сплит-системы необходимо учитывать и теплоизбытки от системы отопления, равными 80…125 Вт на 1 м2 площади помещения.

Следует учесть, что в отличие от обычных кондиционеров, инверторные кондиционеры способны выдавать до 140% от номинальной мощности. Этот параметр следует учитывать при подборе и расчете мощности кондиционера. Применяемая в кондиционерах инверторная технология предназначена для создания комфортного микроклимата с точным поддержанием заданной температуры и снижением уровня шума внутреннего блока в о время работы кондиционера.

DC-инвертор, установленный на кондиционерах нового поколения, позволяет намного снизить затраты электроэнергии. Инверторные кондиционеры более точно контролируют заданную температуру в помещении.

[su_box style="default" title="" box_color="#BF0404" radius="0"]

Купить красивый инверторный японский кондиционер на сегодняшний день это получить надежное качество, передовые технологиями от официального дилера. Покупка и установка инверторного кондиционера в одной компании обеспечит гарантию и наилучший комфорт в помещении. А последующее и своевременное сервисное обслуживание и чистка кондиционера придаст качественную чистоту воздуха в комнате.

[/su_box]

Источник: https://contur-sb.com/teplovydelenie-oborudovaniya-raschet-po-moschnosti/

Расчет тепловыделения оборудования

Расчет тепловыделения по потребляемой мощности

Компенсация поступающих тепловыделений от работающего оборудования осуществляется при помощи существующей системы вентиляции и кондиционирования.

Тип существующей сплит-системы кондиционирования: GREE FG-R12-E(2шт., общей хладопроизводительностью 24,0 кВт).

Полное тепловыделение определенно по формуле (3.28) [13]

Q=Qоб+Qср+Qосв (3.28)

где Qоб- тепловыделение от работающего оборудования;

Qср- тепловыделение, обусловленное солнечной радиацией;

Qсв- тепловыделение от систем освещения;

1) Тепловыделения от оборудования

Тепловыделения, поступающие в помещение от нагретого технологического оборудования рассчитывается по формуле (3.29) [13]

Читайте также  Сечение провода по току и мощности 12v

Qоб= N*K1*K2, Вт, (3.29)

где N — потребляемая мощность, Вт;

K1(80)— коэффициент перехода электроэнергии в тепловую(100-80%);

K2(80)— коэффициент использования оборудования(30-80%).

Qоб(проектируемого оборудования)= 2000*0,8*0,8 = 1280 Вт,

Qоб(существующего оборудования)= 8900*0,8*0,8 = 5696 Вт,

Qоб(суммарное) = 1280+5696 = 6976 Вт,

2) Тепло, вносимое в помещение солнечной радиацией

Количества тепла, поступающего от солнечной радиации, определяется по формуле (3.30) [13]:

Qост=Fост*Kост*qост (3.30)

где Fост-поверхность остекления;

Kост=1,15 (двойное остекление в одной раме) — коэффициент, зависящий от характеристики остекления;

qост- солнечная радиация через 1м2 поверхности остекления в зависимости от ориентации по сторонам света.

Количества тепла, поступающего от чердачного перекрытия:

Qп= Fп*qп, Вт

Fп- площадь покрытия, м2;

Суммарное тепловыделение от солнечной радиации [13]:

Qср=Qост+Qп, Вт (3.31)

[su_quote]

Солнечная радиация через наружные стены не учитывается ввиду ее незначительности. Поскольку прямое попадание солнечных лучей в помещение невозможно, тепловыделением от солнечной радиации в данном расчете можно пренебречь.

[/su_quote]

3) Тепловыделения от источников искусственного освещения

Расчет тепловыделений от источников искусственного освещения производится по формуле (3.32) [13]

Qсв=N*n*1000, Вт (3.32)

где N(0,2) — суммарная мощность источников освещения, кВт;

N(0,55) — коэффициент тепловых потерь(для люминесцентных ламп).

Qсв=0,2*0,55*1000 = 121 Вт

https://www.youtube.com/watch?v=Dk59XB34rNU

Таблица 3.12 — Расчет суммарного тепловыделения проектируемого и существующего оборудования

Объем помещения, м3 Qоб Qср Qосв Суммарное тепловыделение
171,7 6,976 0,121 7,097
< Предыдущая СОДЕРЖАНИЕ Следующая >

Перейти к загрузке файла

Электропитание проектируемого оборудования осуществляется от существующих источников электроснабжения. Внешнее электроснабжение данным проектом не разрабатывается.Электропитание проектируемого оборудования Huawei OSN8800 осуществляется постоянным током напряжением -60В от существующего щита питания ВРЩ-60В, расположенного в помещение выпрямительной, через существующие шины питания.Согласно акту по разграничению балансовой принадлежности и ответственности по эксплуатации электрических устройств обеспечивается 2 кабельных ввода от ТП 131. Для обеспечения II категории надежности электроснабжения предусмотрена возможность включения существующего дизельного генератора с ручным переключением между вводами.Схема электропитания предоставлена чертежом в приложении.Таблица 3.13 — Потребляемая мощность проектируемого оборудования [34]
Оборудование Потребляемая мощность, Вт
Шасси №1 Assembly Subrack(OSN 8800) — 1шт. 1000
Шасси №1 Assembly Subrack(OSN 8800) — 1шт. 1000
Общая потребляемая мощность 2000

Примечание: для расчета принимается потребляемая мощность оборудования в оптимальной конфигурации.

Разработка плана настройки

Специфика настройки оборудования DWDM такова, что требует особого подхода к организации пуско-наладочных работ.

Принцип организации работ по настройке магистральной линии DWDM носит практический характер и основывается на удобстве при перемещении между узлами, которые разнесены между собой в пространстве на десятки километров, а так же на принципе прохождения сигнала через узлы магистрали.

Имея два узла с конфигурацией OTM и набор узлов с конфигурацией OADM между ними, мы начинаем нашу настройку с узла OTM. Будем двигаться вдоль магистрали, от одного OADM к другому в условном направлении A.

[su_box style="default" title="" box_color="#475904" radius="0"]

На каждом OADM есть две клиентских платы транспондера, которые работают в разные направления. Соответственно вначале мы настраиваем прием в направлении В (выделение волны) на первую клиентскую плату, а затем передачу в направлении А (добавление волны) со второй клиентской платы.

[/su_box]

Под настройкой мы будем понимать выравнивание общего спектра сигнала, так как после вставкивыделения одной волны из общего спектра, транзитные волны и выделяемая волна будут иметь, скорее всего, разные уровни.

Так же в настройке нуждаются уровни на входах усилителей. Здесь мы аналогично настраиваем только приемный усилитель с направления B и выходной усилитель, который работает в направлении А.

На остальных OADM настройки аналогичны. Таким образом получается, что мы проводим настройку сигнала в одном направлении, от одного OTM к другому. После того как мы достигнем второго OTM, мы разворачиваем сигнал и уже едем в обратном направлении, производя аналогичные операции.

Page 3

В начале, необходимо подключиться к полке через порт NM. Нужно открыть программу Navigator и установить соединение с полкой.

В первую очередь нужно прописать необходимую служебную информацию:

Имя полки:

:cm-set-nename: сетевое имя полки

id элемента:

:cm-set-neid: id полки

После того, как изменился id элемента, полка перезагружается. После загрузки полки, нужно проверить, что она загрузилась с правильным именем и id.

Далее нужно запустить перформансы :

:per-set-starttime:15m,2000@1@2@3@4@5; — стартовать перфомансы 15-минутные (для новой полки)

:per-set-starttime:24h,2000@1@2@3@4@5; — стартовать перфомансы 24-часовые (для новой полки)

Для того, что бы перформансы инициализировались, необходимо изменить дату, т.к. они настроены на запуск с 2000 года:

:set-time:15*10*00; — установка времени

:set-date:2013-02-12; — установка даты

https://www.youtube.com/watch?v=eRWI71k8ukE

Далее необходимо прописать новые платы в полке, с помощью команд:

:cfg-get-bdinfo — получить информацию по плате

:cfg-get-phybd — посмотреть на физически установленные платы (которые возможно еще нужно прописать)

:cfg-add-board:номер слота, название платы — добавление платы

:cfg-del-board: номер слота, название платы — удаление платы

После того, как все платы добавлены, необходимо провести локальные тесты для новых плат. После локальных тестов начинаем непосредственно настройку. В первую очередь, приводим норму уровни на входах и выходах входного усилителя. Делаем это с помощью встроенного переменного аттенюатора:

:cfg-set-attenuation:номер платы,порт,1,значение затухания; — установить значение затухания на переменном аттенюаторе

:cfg-get-attenuation:номер платы,порт,1; — запросить значение затухания на переменном аттенюаторе

После того, как на входном усилителе, уровни настроены, нужно настроить уровни на выходном усилителе. На мультиплексорах, которые используются на новом оборудовании OSN8800 установлены программные переменные аттенюаторы на каждый порт. Таким образом, у нас есть возможность выравнивать спектр, регулируя уровень каждой волны на мультиплексоре. Для этого нужно использовать команды:

:cfg-set-attenuation:номер платы,порт,1,значение затухания; — установить значение затухания на переменном аттенюаторе

:cfg-get-attenuation:номер платы,порт,1; — запросить значение затухания на переменном аттенюаторе

После того как спектр выровнен. Необходимо настроить общий уровень сигнала на входе и, соответственно, на выходе выходного усилителя, с помощью команд упомянутых выше.

Помимо регулировки переменного аттенюатора, есть возможность программно менять коэффициент усиления усилителя, с помощью команды:

:cfg-set-stdgain:номер слота,порт,1,коэффициент усиления; — установить gain на усилителе

:cfg-get-stdgain:номер слота,порт,1 — посмотреть gain на усилителе

Читайте также  Генератор реактивной мощности своими руками

Обычно, при настройке, стараются не изменять начальные значение коэффициента усиления, так как диапазона регулировки переменного аттенюатора хватает для настройки уровней.

После выходного усилителя, мы уже никак не можем повлиять на уровень сигнала и на его спектр. Поэтому мы фиксируем значение уровня сигнала, который уходит дальше в линию, снимаем спектрограммы с контрольных точек и едем на следующий узел.

Источник: https://studbooks.net/2336894/tehnika/raschet_teplovydeleniya_oborudovaniya

Как купить правильный сервер

Расчет тепловыделения по потребляемой мощности

Инфоцентр / Статьи / Как купить правильный сервер

Как купить правильный сервер

Как выбрать сервер. Ошибки при выборе сервера. Расчёт тепловыделения в серверном помещении.

Как выбрать сервер

Чтобы не ошибиться с выбором конфигурации и купить сервер с оптимальными параметрами, без избыточности и переплаты, эффективно решающий поставленные задачи,
мы рекомендуем заказчику ответить на следующие вопросы:

  1. Назначение сервера — сервер приложений, файловый, прокси, контроллер домена, прочее
  2. Виды информационных баз, их размер и планируемый рост
  3. Количество пользователей, в т.ч. одновременно работающих в базе, их планируемый рост
  4. Способ доступа пользователей — файл-сервер, клиент-сервер, терминальный
  5. Критичность простоя сервера — для подбора схемы резервирования аппаратной части сервера, устройств резервного копирования, источника бесперебойного питания
  6. Какое серверное и компьютерное оборудование используется в настоящее время — для обеспечения совместимости
  7. Какое программное обеспечение установлено или планируется, требования к оборудованию для специализированного ПО
  8. Наличие серверной комнаты — стойки / шкафы и вид исполнения сервера — стоечный / пьедестальный
  9. Ориентировочный бюджет на покупку сервера

Также читайте

https://www.youtube.com/watch?v=g_sNBkr9rdY

Как выбрать сервер для 1С

Как выбрать сервер для системы видеонаблюдения

Разработка серверного решения для заказчика начинается с уточнения объёма задач

Для этого можно заполнить простую форму-заявку и отправить по электронной почте на zakaz@e1s.ru.

Исходя из данных заказчика, рассчитывается количество и вычислительная мощность серверов, определяется базовая платформа сервера.

Учитывая мощность, выделенное место для установки сервера, необходимые климатические условия, удобство обслуживания и администрирования системы, возможность последующего расширения, наши специалисты предлагают тот или иной сервер и сопутствующее оборудование — системы хранения, компьютеры, серверные стойки и шкафы, источники бесперебойного питания, рекомендуют программное обеспечение.

Отметим, что продукция E1S® поддерживает операционные системы российских разработчиков, внесённые в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России. Что отвечает требованиям закупок для государственных и муниципальных учреждений (188-ФЗ). Так, серверы E1S® протестированы и совместимы с отечественными операционными системами Альт Сервер, Астра, РОСА, Ред ОС, GosLinux. Читать далее

Ошибки при выборе сервера

Это наивное и опасное заблуждение, приводящее в итоге к серьезным потерям. Исходит это мнение в основном от «продвинутых» системных администраторов, которые выбирают не сервер, а рабочую станцию с возможностью поиграть в требовательные к «железу» игры, или, что ещё хуже, просто от безграмотности.

Мощный персональный компьютер может обладать только одним из качеств, присущих серверу — большая производительность. Причём и это не совсем так. Потому что задачи, выполняемые на сервере и на обычном компьютере, разные. Следовательно, и аппаратное обеспечение, используемое на сервере, создано специально и оптимизировано на работу с серверными приложениями. 

При этом стоит учитывать, что все компоненты персонального компьютера не рассчитаны на круглосуточную работу. Режим 24/7 существенно сокращает срок их службы, а значит, увеличивает вероятность их отказа и как следствие остановку такого «сервера». Это в лучшем случае. А в худшем, потеря информации и денег. Заметим, что как раз жёсткие диски в таких «серверах» и выходят из строя чаще всего. Читать далее

Расчёт тепловыделения в серверном помещении

Нормальная температура в серверной — от 18 до 24 градусов Цельсия, при этом относительная влажность должна быть в пределах от 30 до 55 %.

Мощность тепловыделения проще измерять в ваттах. Совокупное тепловыделение в небольшом помещении с минимальным освещением и небольшой численностью персонала (возможно вообще без него) определяется как сумма тепловыделения ИТ-оборудования, ИБП, электрораспределительной аппаратуры и компонентов системы кондиционирования воздуха. При этом необходимо учитывать, что на каждый 1 Вт потребляемой электрической мощности приходится 1 Вт мощности тепловыделения.

Тепловыделение ИБП и электрораспределительной системы делится на фиксированную и пропорциональную часть. Величина этих потерь практически не зависит от марки и модели оборудования, что позволяет использовать стандартное значение не опасаясь ошибки. Остальные необходимые данные (площадь помещения в квадратных метрах, номинальная мощность оборудования электрической подсистемы и др.) определяются путём измерений.

Инструкция по расчёту тепловыделения коммутационного узла

  1. Собрать данные о мощности потребления (тепловыделения) ИТ-оборудования, ИБП с батареями, электрораспределительной аппаратуры
  2. Учесть другие* источники тепла — системы освещения / тепло, проникающее с солнечными лучами через окна / тепло, проникающее кондуктивным путём через стены / персонал в помещении (также вносит свой вклад в тепловой баланс)
  3. Подвести итоги и получить величину необходимой производительности системы охлаждения (удобнее делать в таблице)

Источники тепла

Параметры

Расчёт тепловыделения

Итоги
Серверы и оборудование Совокупная мощность в Вт Та же величина Вт
ИБП с батареями Номинальная мощность в Вт

0,04 х Номинальную мощность ИБП +

0,05 х Совокупную мощность ИТ-нагрузки

Вт
Электрораспределительная аппаратура Номинальная мощность в Вт

0,01 х Номинальную мощность электрораспределительной системы +

0,02 х Совокупную мощность ИТ-нагрузки

Вт
Освещение (лампы накаливания, ДРЛ) Площадь помещения в кв.м 21,53 х Площадь помещения в кв.м Вт
Персонал Численность персонала в помещении 100 х Максимальную численность персонала в помещении Вт

* Влияние этих факторов может быть минимальным — как правило, большинство малых ЦОДов и сетевых узлов не имеет внешних стен или окон, и для освещения сейчас применяются экономичные светодиодные источники.

https://www.youtube.com/watch?v=gyM6-Upz_I4

Сложив итоги в конечный результат можно смело выбирать кондиционеры необходимой мощности.

Мы понимаем, как важно заказчику быть уверенным в своём выборе и делаем всё возможное для этого

Мы являемся экспертом №1 в области производства серверов в России. Работая с нами, вы получаете высококачественное оборудование в оптимальной конфигурации.
По разумной цене, без переплат. С возможностью дальнейшей модернизации без значительных затрат. Читать далее

E1S® — мы сделали серверы доступными!

Источник: https://www.e1s.ru/info/articles/-/id/22/

]]>