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NP12-24AH湯淺蓄電池UPS電源

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具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 型號 12V-24AH
  • 品牌 YUASA/湯淺
  • 廠商性質 代理商
  • 所在地 上海市
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更新時間:2023-05-06 09:34:23瀏覽次數(shù):362

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供貨周期 現(xiàn)貨 應用領域 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶
NP12-24AH湯淺蓄電池UPS電源
從事機房電源解決方案的高科技公司。一直致力于機房工程、精密空調和電源保護系統(tǒng)的市場開拓,技術支持、安裝和服務。
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詳細介紹

NP12-24AH湯淺蓄電池UPS電源

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 數(shù)據(jù)中心典型間接蒸發(fā)冷卻技術的應用往往具有如下三種模式:干冷自然冷卻、濕冷自然冷卻和機械制冷冷卻。
  
  (1)干冷自然冷卻
  
  通過顯熱空-空交換器利用室外較低的干球溫度直接冷卻機房內(nèi)循環(huán)風。
  
  數(shù)據(jù)中心典型間接蒸發(fā)工況為
  
  回風T2:32-40℃;
  
  送風T1:20-27℃;
  
  溫差:10-15℃;
  
  室外新風干球臨界溫度To1:13-21℃。
  
  當室外新風干球溫度低于臨界溫度To1,即可啟動干冷卻模式,無需機械制冷,能大幅降低系統(tǒng)能耗。干冷卻運行時長除了受制于氣候條件外,還顯著受制于臨界溫度To1,而To1想要提升有以下兩個方案:
  
 ?、僖允彝怙L機功耗損失為代價增大室外循環(huán)風量。這需要權衡計算,一般在典型場景中,往往僅有±20%風量微調的空間;
  
 ?、谔嵘龘Q熱器的效率,提升換熱器的效率,往往也意味著投資的增加。當效率提升超過某一經(jīng)濟界,其經(jīng)濟性將呈現(xiàn)負面效果,尤其是對于一些拿到較好電價的數(shù)據(jù)中心,這些權衡其實和PUE[3]的設計目標權衡遵循一個道理。從總TCO角度進行設計和選址。以被冷卻機房回風作為整理對象,典型應用場景中顯熱空空交換器效率η為
  
  η=(T2-T1)/(T2-To1)=63%~71.5%
  
  如果增大換熱器投資提升效率,允許更高的SUE,設計更大的安裝空間,其干冷卻臨界溫度To1還能繼續(xù)提升,但是較高的SUE,意味著更少的機柜產(chǎn)出,同樣的機柜數(shù)更大的一次投入,在高效運營系列中,我們知道需要在TCO的角度權衡一次投資和運營能源支出,并非追求各自的或者最佳表現(xiàn),尤其是項目電費單價結構可能有巨大的差異。
  
  在干冷卻模式下,降低隨著室外溫度的進一步下降,可以逐步降低室外風機的轉速以進一步節(jié)約能耗,當然室內(nèi)風機的轉速根據(jù)負載需求進行優(yōu)化調整就更不必說了,那都是十幾年前的定制優(yōu)化,如今的標準配置。
  
  (2)濕冷自然冷卻
  
  由于干冷卻能力不足以提供全部冷量,通過啟用對室外循環(huán)空氣循環(huán)噴水進行等焓加濕冷卻的方式降低室外空氣溫度,補足干冷卻所缺少的冷量。
  
  根據(jù)氣候條件及項目設計工況約束,一般典型應用下,等焓加濕冷卻可將室外干球溫度降到接近
  
  濕球溫度,但仍高于濕球溫度,當室外新風濕球溫度To2達到或者高于干冷卻臨界溫度To1時,從表面上看似乎無法補足冷量。
  
  數(shù)據(jù)中心典型間接蒸發(fā)工況為
  
  回風T2:32-40℃;
  
  送風T1:20-27℃;
  
  溫差:10-15℃;
  
  室外新風干球Tod:>臨界To1,13-21℃;
  
  室外新風濕球臨界溫度To2:臨界To1+(1-2)℃。
  
  當室外新風濕球溫度低于臨界濕球溫度To2時,即可啟動濕冷自然冷卻模式。冷量得以補足的原因是:濕冷卻下,空空換熱器性能得以提升。我們都清楚由于換熱效率的問題,即使換熱效率達到90%,加上1~2℃的臨界To2也依然小于送風溫度T1。
  
  當某款間接蒸發(fā)冷卻空調To2>=T1送風溫度時,則需警惕其數(shù)據(jù)真實程度。
  
  當某款間接蒸發(fā)冷卻空調通過直接將水噴向回風,利用部分直接蒸發(fā)來降溫時,可知其能力不可持續(xù)。機房沒有濕負荷,通過加濕來冷卻輕則冷量時斷時續(xù),重則濕度嚴重超標。(水噴向室外空氣,通過換熱器板間隔蒸發(fā)吸收回風熱量則屬于合理利用間接蒸發(fā)潛能提升換熱性能)對于某款間接蒸發(fā)冷卻空調To1越高,意味著空空換熱效率越高,而To2與To1的差值也即換熱效率的提升空間也會越小。如果某款間接蒸發(fā)冷卻空調To1也高,To2-To1同樣高,則需要警惕數(shù)據(jù)真實度問題。
  
  為了權衡間接蒸發(fā)能力,我們往往需要用到一個飽和蒸發(fā)效率ε的概念:
  
  ε=(t1-t2)/(t1-tw)
  
  式中:
  
  t1:進入蒸發(fā)區(qū)域的室外空氣干球溫度;
  
  t2:離開蒸發(fā)區(qū)域的室外空氣干球溫度;
  
  tw:噴水溫度;
  
  注意:t1在本技術應用中并不一定是室外新風干球溫度Tod,而可能是與回風換過部分熱量后升溫之后的干球溫度;
  
  t2在本技術應用中并不一定是出了空空換熱器的室外新風干球溫度,因為室外新風排出換熱器的干球溫度,可能還受到換熱器中回風換熱的影響。部分間接蒸發(fā)應用將間接蒸發(fā)與空空換熱進行了強耦合。
  
  tw往往是當?shù)刈詠硭┧疁囟?在實際場景中,由于節(jié)水的因數(shù),往往水會循環(huán)使用,tw往往接近室外新風進口濕球溫度或者室外新風經(jīng)換熱器機房回風再熱后進入蒸發(fā)區(qū)域的時點新風濕球溫度(后面這種情況往往略高于新風進口濕球甚至是略高于當?shù)刈詠硭畬嶋H供水溫度,導致實際蒸發(fā)濕球高于To2)。
  
  對于常規(guī)應用濕膜加濕飽和效率ε可能在50%左右;對于常規(guī)應用噴水加濕飽和效率ε可能在70%~90%左右。
  
  由于濕冷卻換熱效率高,那么在實際場景中可能還經(jīng)常會碰到一些室外工況,濕冷和干冷均能達到要求,這時需要空調能根據(jù)能耗和可用資源自主選擇更合適的模式進行運轉,當空調不具備這種自主選擇能力時,應具備接受上層AI或者專家管控/優(yōu)化系統(tǒng)指令運轉的能力。

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