Analisis Kasus Pendingin

Host pendinginan diarani chiller, sing minangka bagean penting saka sistem AC pusat data. Refrigeran umume banyu, diarani chiller. Pendinginan kondensor diwujudake kanthi ijol-ijolan panas lan pendinginan banyu suhu normal, mula uga diarani unit sing didinginkan banyu. Pusat data duwe panjaluk gedhe kanggo kapasitas pendinginan, lan efisiensi energi sing luwih apik bisa dipikolehi kanthi milih unit sentrifugal. Chiller ing artikel iki khusus nuduhake unit sentrifugal.

Kompresor pendingin sentrifugal iku kompresor tipe kecepatan putar. Pipa sedot nglebokake gas sing arep dikompres menyang saluran mlebu impeller. Gas muter kanthi kecepatan dhuwur karo impeller ing sangisore aksi bilah impeller. Gas kasebut bisa digunakake, kecepatan gas ditambah, banjur ditarik metu saka saluran metu impeller, banjur dilebokake menyang ruang diffuser; amarga gas mili metu saka impeller, kecepatan alirane dhuwur, kanggo ngowahi bagean kecepatan iki dadi energi tekanan, diffuser A kanthi bagean aliran sing saya gedhe dipasang kanggo ngowahi energi kanggo nambah tekanan gas; sawise gas sing nyebar dikumpulake ing volute, mlebu kondensor unit kanggo kondensasi. Proses ing ndhuwur yaiku centrifuge Prinsip kompresi, kaya sing dituduhake ing Gambar 1; Kajaba iku, kanggo ngembun lan ngilangi hawa adhem, sistem AC kalebu sistem banyu pendingin lan sistem banyu adhem.

01

Komposisi unit sentrifugal

Komposisi unit sentrifugal kaya ing ngisor iki: kalebu kompresor sentrifugal, evaporator, kondensor, lubang throttling, piranti pasokan oli, kabinet kontrol, lan liya-liyane, kaya sing dituduhake ing Gambar 2 lan Gambar 3. Kompresor utamane kasusun saka ruang sedotan, impeller, diffuser, piranti tikungan lan refluks, lan volute.

Fitur-fitur saka unit sentrifugal
Ciri-ciri unit centrifuge gedhe kaya ing ngisor iki:
1. Kapasitas pendinginan sing gedhe. Amarga kapasitas sedotan kompresor sentrifugal ora kena kekecilen, kapasitas pendinginan unit tunggal kompresor sentrifugal relatif gedhe. Strukture kompak, entheng lan ukurane cilik, mula ngenggoni area sing cilik. Ing kapasitas pendinginan sing padha, bobot kompresor sentrifugal mung 1/5 nganti 1/8 saka bobot kompresor piston, lan luwih gedhe kapasitas pendinginan, luwih jelas.
2. Onderdil sing luwih gampang aus lan linuwih dhuwur. Kompresor sentrifugal meh ora aus nalika dioperasikake, mula awet lan duwe biaya perawatan lan operasi sing murah.
3. Bagean kompresi ing kompresor sentrifugal minangka gerakan putar, lan gaya radial seimbang, saengga operasine stabil, getarane cilik, lan ora perlu piranti pangurang getaran khusus.
4. Kapasitas pendinginan bisa diatur kanthi ekonomis. Kompresor sentrifugal bisa nggunakake cara kayata penyesuaian baling-baling pandhuan kanggo nyetel energi ing kisaran tartamtu.
5. Gampang kanggo ngetrapake kompresi lan throttling multi-tahap, lan bisa nglakokake operasi lan operasi kulkas sing padha kanthi pirang-pirang suhu penguapan.

Kesalahan Umum Chiller

Mesin adhem bakal nemoni sawetara masalah sajrone konstruksi lan commissioning, lan kegagalan uga bakal kedadeyan sajrone operasi. Penanganan masalah lan kesalahan kasebut ana gandhengane karo keamanan operasi lan pangopènan pusat data. Ing ngisor iki sawetara kasus sing kedadeyan sajrone konstruksi lan operasi mesin adhem. Cara lan pengalaman pangolahan sing relevan mung kanggo referensi.

01

Debug tanpa beban

【Fenomena masalah】
Pusat data kudu ndandani lan nyoba operasi chiller kasebut, nanging instalasi peralatan AC terminal durung rampung, lan situs kasebut uga kekurangan beban tiruan sing dibutuhake, mula karya commissioning ora bisa ditindakake.
【analisis masalah】
Sawise instalasi unit centrifuge ing pusat data rampung, peralatan terminal ing ruang komputer ora dipasang, saluran banyu beku ing terminal diblokir, lan chiller ora bisa di-debug. Beban kasebut cilik banget kanggo nggayuh beban wates ngisor chiller, lan karya debugging ora bisa ditindakake. Ing sisih liya, amarga mesin adhem durung di-debug, peralatan server ing ruang komputer utama ora bisa diuripake lan mlaku, mbentuk puteran tanpa wates karo siji liyane; saliyane iku, sajrone proses debugging, daya beban dummy sing dibutuhake gedhe banget, lan proses operasi bakal ngonsumsi akeh daya; faktor-faktor ing ndhuwur nyebabake debugging mesin adhem. dadi masalah.
【masalah wis dirampungake】
Gunakna metode debugging tanpa beban kanggo debugging. Proses iki kanggo nggunakake kapasitas ijol-ijolan panas saka pelat ijol-ijolan, ijol-ijolan adhem sing diasilake dening evaporator kulkas menyang sisih kondensor kulkas liwat pelat ijol-ijolan, lan ijol-ijolan panas sing dibebasake dening kondensor kulkas bali menyang sisih evaporator liwat pelat ijol-ijolan, supaya bisa entuk kesesuaian sing lengkap antarane kapasitas pendinginan kulkas lan beban panas, lan menara pendingin mung ngurangi daya poros kompresor. Nggunakake metode iki, gampang kanggo entuk uji kinerja sing komprehensif ing macem-macem beban. Sirkulasi sirkuit banyu panggantos pelat adhem lan debugging dituduhake ing Gambar 4.

Langkah-langkah debugging sistem umume kaya ing ngisor iki:
1. Bukak katup bypass ing sub-kolektor, lan priksa manawa saluran banyu wis dibukak supaya ana sirkulasi nalika AC terminal ora dipasang;

2. Bukak kanthi lengkap chiller ing sisih banyu adhem lan katup ijol-ijolan pelat kanggo mesthekake yen aliran banyu saka chiller lan ijol-ijolan pelat lancar, lan banyu adhem sing ditarik dening chiller lan panas sing dibalekake dening ijol-ijolan pelat bisa dicampur kanthi lancar; biasane bukak pompa banyu adhem lan atur frekuensi kanthi manual dadi 45Hz utawa luwih, lan priksa manawa sirkulasi banyu normal;

3. Bukak katup banyu pendingin chiller kanthi lengkap, bukak sebagian katup ing sisih banyu pendingin panel pengganti, lan uripake pompa banyu pendingin kanggo njamin sirkulasi banyu normal. Atur frekuensi pompa dadi 41-45Hz; aja nguripake kipas menara pendingin dhisik;

4. Ing kahanan normal banyu adhem lan banyu adhem, uripake chiller lan tindakake operasi uji coba dhewe;

5. Suhu banyu pendingin chiller wiwit mundhak, lan banyu adhem wiwit adhem;

6. Atur kapasitas transfer panas saka ijol-ijolan pelat miturut bukaan katup banyu pendingin saka ijol-ijolan pelat, lan atur bukaan katup antarane 1/4 lan mbukak kanthi lengkap;

7. Uripake sebagian kipas menara pendingin miturut suhu banyu pendingin, sing bisa ngurangi daya poros kompresor.

 

【Pengalaman】
Kanggo ngurangi efisiensi energi lan nimbang pendinginan alami, pusat data umume dirancang nganggo teknologi pendinginan menara pendingin + panggantos pelat. Sajrone commissioning, kapasitas ijol-ijolan panas saka plate exchange bisa digunakake kanggo entuk panas sing cukup saka kondensor chiller amarga beban panas kanggo commissioning chiller, yaiku, adhem sing diasilake dening chiller dijupuk dening plate exchange.
Prinsip debugging tanpa beban yaiku nggunakake kapasitas ijol-ijolan panas saka ijol-ijolan piring kanthi maksimal, ijol-ijolan adhem sing diasilake dening evaporator kulkas menyang sisih kondensor kulkas liwat ijol-ijolan piring, lan ijol-ijolan panas sing dirilis dening kondensor kulkas bali menyang evaporator liwat sisih ijol-ijolan piring, supaya bisa cocog karo kapasitas pendinginan lan beban panas kulkas, metode iki gampang dioperasikake lan gampang ditindakake.

 


Wektu kiriman: 15 Februari 2023