
機房建設IDC匹配的經典CCHP方案IDC應用典型方案:燃氣內燃機+缸套水熱交換器+煙氣熱水型溴化鋰空調機組系統工作原理:燃氣內燃發電機在生產電力的同時,產生了400℃~500℃的高溫煙氣和80℃~110℃的缸套冷卻水、40℃~65℃的潤滑油冷卻水。工況時,高溫煙氣和高溫缸套水進入吸收式空調機組,向系統提供冷凍水,不足的熱量先通過補燃提供。主要特點和適用條件:燃氣內燃發電機發電效率要高于燃氣輪機和微燃機。但不足的是余熱形式中,高溫缸套水和潤滑油冷卻水占的比重較大,其品質遠低于高溫煙氣。高溫缸套水適用性較廣,可用于驅動溴化鋰機組制冷。但潤滑油冷卻水受其溫度的制約,只能適用于生活熱水場合(若需要)。

機房建設新的冷卻和功率技術也是一大增長的趨勢。由于潛在需求的持續增長,使得每千瓦小時(kWh)的成本也在不斷增加,持續的電力成本每年至特別是對于高功率密度服務器而言。液體冷卻方式的普及采用正在增加,因為其被認為要比空氣冷卻方案更有效率。預計到2020年,全球數據中心制冷市場對于液體冷卻技術的采用將以驚人的速度增長,預測期內的復合年增長率將近16%。我們已經看到當前已經有一些服務器和數據中心系統是用液體冷卻解決方案預先構建的。這絕對是企業數據中心需要密切關注和采取的方案。

機房建設能源階梯利用熱電容量的方案選擇依據工況中供能對象的冷、熱、電負荷特性,可以通過以熱定電、以電定熱以及基本電負荷定電等三種方式確定機組裝機容量。結合本文主題是考慮在IDC中的應用,我們修正定義為:以冷定電、以電定冷、基本供電保障三種方式動力選擇區分提起大多數人對燃氣內燃機和燃氣輪機這兩種驅動能源方式概念比較模糊,無法準確區分和選擇項目的動力設備。表4簡單地介紹出了二者的優缺點。IDC項目的動力方式多采用燃氣內燃機作為分布式能源的主動力設備,煙氣熱水型溴化鋰機組做制冷輸出,本文后續主要描述的是燃氣內燃機分布式能源系統的應用,機房建設外包公司。

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