Archives de balises Système de refroidissement indirect air-air

Refroidissement indirect dans les centres de données

Les centres de données modernes sont remarquablement complexes sur le plan technologique, et leur fonctionnement sûr et efficace nécessite une surveillance et une gestion étroites et continues.

Maintenir une température adéquate est l'une des tâches les plus importantes des gestionnaires de centres de données. Si la température et l'humidité atteignent des niveaux excessifs à l'intérieur du centre de données, de la condensation peut se former et endommager les machines. Cela peut entraîner des dommages et des perturbations considérables ; il faut donc l'éviter à tout prix. Heureusement, diverses technologies permettent de maintenir la température des centres de données à un niveau optimal.

Il existe de nombreuses façons de refroidir un centre de données. Le refroidissement indirect par air utilise l'air extérieur, mais grâce à un échangeur de chaleur air-air, l'air extérieur est maintenu dans une boucle séparée, assurant ainsi le refroidissement sans pénétrer dans la salle des serveurs.

Les méthodes de refroidissement indirect ont l'avantage de ne pas contaminer l'air intérieur par les polluants extérieurs et l'humidité. Un échangeur de chaleur sépare les deux flux d'air tout en transférant la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur du centre de données. Ainsi, l'air ambiant et l'air intérieur ne se mélangent jamais.

Le refroidissement à sec est généralement suffisant si le centre de données est situé dans une zone où la température est constamment basse, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'eau. Cependant, la pulvérisation d'eau côté air ambiant de l'échangeur de chaleur produit un effet d'évaporation, ce qui entraîne une baisse de la température de l'air intérieur. Cette méthode est appelée refroidissement par évaporation indirecte (IEC).

Idéalement adapté aux climats chauds et secs, l'IEC offre un excellent potentiel de refroidissement avec un faible coût d'exploitation et d'investissement initial. Des réductions de température ambiante de 6 à 8 °C (10 à 15 °F) sont généralement observées en été. L'IEC permet jusqu'à 281 TP3T d'économies d'énergie par rapport au free cooling classique et 521 TP3T par rapport aux alternatives free cooling à air.

Le refroidissement par évaporation nécessite un échangeur de chaleur à plaques alliant haute efficacité et faible perte de charge, offrant une solide protection contre la corrosion et une étanchéité fiable. Les échangeurs de chaleur à flux croisés répondent à toutes ces exigences tout en offrant une capacité de refroidissement exceptionnelle.

Nos échangeurs de chaleur à flux croisés, notamment dotés de la technologie de refroidissement par évaporation, offrent une alternative efficace, économique et respectueuse de l'environnement aux méthodes de refroidissement traditionnelles.

Indirect Cooling in Data Centers

Système de refroidissement indirect air-air pour générateur éolien

WIndiana contexte du système électrique

L'énergie éolienne est une sorte d'énergie propre, avec les caractéristiques d'une énergie renouvelable, sans pollution, de grande envergure et de larges perspectives. Le développement des énergies propres est le choix stratégique de tous les pays du monde.

Cependant, si l'air est directement introduit dans la cabine du générateur pour le refroidissement, la poussière et les gaz corrosifs seront amenés dans la cabine (surtout les éoliennes installées en mer).

Solution de système de refroidissement indirect

La méthode de refroidissement indirect peut permettre à l'air de l'intérieur et de l'extérieur d'effectuer un échange de chaleur indirect pour obtenir l'effet de refroidissement de la cabine de l'éolienne sans amener de poussière et de gaz corrosifs de l'extérieur dans la cabine.

Le composant principal du système de refroidissement indirect est l’échangeur thermique à plaques BXB. Dans l'échangeur thermique à plaques BXB, deux canaux sont séparés par une feuille d'aluminium. L'air dans la cabine est en circulation fermée et l'air extérieur est en circulation ouverte. Les deux airs effectuent un échange thermique. L'air de la cabine transfère la chaleur à l'air extérieur, ce qui réduit la température dans l'éolienne. De plus, l'air à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine ne sera pas mélangé grâce à l'isolation du papier d'aluminium, qui empêche la poussière et les gaz corrosifs à l'extérieur de la cabine d'être introduits dans la cabine.

Analyse de l'effet de refroidissement

Taking a 2MW unit as an example, the motor's heat generation is 70kW, The circulating air volume in the engine room is 7000m3/h and the temperature is 85℃. The outside circulating air volume is 14000m3/h and the temperature is 40℃. Through the BXB1000-1000 plate heat exchanger, the air temperature in the cabin can be reduced to 47℃ and the heat dissipation capacity can reach 72kW. The relevant parameters are as follows:

Système de refroidissement indirect air-air pour générateur éolien

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