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热交换器设备,其主责任是热传递(交换),通常从一个流体到另一个。但是,它不仅用于加热应用,诸如空间加热器,但也用在冷却应用中,如冰箱和空调。
热交换器设备,其主责任是热传递(交换),通常从一个流体到另一个。但是,它不仅用于加热应用,诸如空间加热器,但也用在冷却应用中,如冰箱和空调。
管壳式热交换器:管壳式换热器是由通过多管的液体流。管子被分成两组:第一组包含要加热或冷却的液体。第二组包含负责触发热交换的液体,无论通过吸收和发射而将热量带走-在本质上,冷却除去热量,或温暖设置则通过向液体内发射其自身的热量。
板式热交换器:板式热交换器由薄板连接在一起,每个板之间的小空间,通常由一个小橡皮垫圈保持。表面积大,并且每个矩形板的角部设有一个开口,流体可于板之间流动,从板提取热量当流体流过时。
再生式热交换器:再生式热交换器中,流体沿着热交换器的两侧通过,它可以是板式热交换器或管壳式换热器。因为流体非常热,排出的流体用于地暖以维持接近恒定的温度。
绝热车轮热交换器:这种类型的热交换器,中间流体用于储存热量,然后将其转移到交换单元的相对侧。绝热轮由一个大轮,通过热和冷的流体提取或转移热量。
美国采暖、制冷、和空调工程师协会(ASHRAE)已经开发了暖通空调过滤器测试标准来量化过滤器的效率。在ASHRAE 52.2-1999标准措施对空调过滤器的粒度效率(PSE)作分级。这表示在直径0.3至10微米之间颗粒,移除空气中不同尺寸粒度过滤器的能力。A最小效率报告值(MERV)被分配给该过滤器,根据PSE在三个不同的粒度范围(0.3?1微米、1?3微米、及3?10微米)。该MERV是基于最小PSE的数字系统。5评级是效率最低,而16的评级是最有效率的。
除了测量性能因素,选择过滤器时,考虑到这些额外的变量:
-耐潮湿:高湿度和水分如何影响过滤器。
-温度限制:过滤器如何执行应用时的温度。
-可燃性:过滤器内易燃性测试的表现。检查是否需要UL I类或II类额定的过滤器,以符合当地的建筑法规。
安装架空地板,并采用地板下送风方式时,架空地板下的空间可起到类似于静压箱的作用,可使送风均匀同时减少送风阻力。
管壳式热交换器:管壳式换热器是由通过多管的液体流。管子被分成两组:第一组包含要加热或冷却的液体。第二组包含负责触发热交换的液体,无论通过吸收和发射而将热量带走-在本质上,冷却除去热量,或温暖设置则通过向液体内发射其自身的热量。
板式热交换器:板式热交换器由薄板连接在一起,每个板之间的小空间,通常由一个小橡皮垫圈保持。表面积大,并且每个矩形板的角部设有一个开口,流体可于板之间流动,从板提取热量当流体流过时。
再生式热交换器:再生式热交换器中,流体沿着热交换器的两侧通过,它可以是板式热交换器或管壳式换热器。因为流体非常热,排出的流体用于地暖以维持接近恒定的温度。
绝热车轮热交换器:这种类型的热交换器,中间流体用于储存热量,然后将其转移到交换单元的相对侧。绝热轮由一个大轮,通过热和冷的流体提取或转移热量。
如果各个出口的送风均匀,就不会产生远离空调出风口的机架处风力不足的问题,这点对于进深较深(超过15m)的机房尤为重要。而板下的净空间越大,静压箱的效果就越好。因此,为使送风均匀和减少送风损耗,架空地板需要有一定的高度。
目前国内的机房规范一般建议架空地板高度为350-500mm。而在TIA/EIA-942标准中定义:TIERI级别要求架空地板高度在300mm以上,TIERII级别要求在457mm以上,TIER III和TIER IV级别要求在762-914mm。原则上,架空地板高度越高,静压箱的效果就越好。但对于本身层高不高的机房来说,过高的架空地板高度也是对空间的浪费。
因此,考虑到目前的现状,一般机房350-500mm的高度已经能基本满足需求,而对于特殊规格的机房:比如进深特别深或本身机房层高很高,可以适当增加架空地板的高度。
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