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データセンターにおける間接冷却

現代のデータ センターは技術的に非常に複雑であり、安全かつ効率的に稼働し続けるためには、継続的な綿密な監視と管理が必要です。

適切な温度を維持することは、データセンター管理者にとって最も重要な課題の一つです。データセンター内の温度と湿度が過度に上昇すると、結露が発生し、内部の機器に損傷を与える可能性があります。これは甚大な損害と混乱を引き起こす可能性があるため、何としても回避しなければなりません。幸いなことに、データセンターの温度を適切なレベルに保つための様々なテクノロジーが利用可能です。

データセンターの冷却方法は数多くあります。間接空冷は外気を利用しますが、空気対空気熱交換器を組み込むことで、外気を別のループに保持し、サーバールームに空気が入ることなく冷却を実現します。

間接冷却方式の利点は、屋外の大気汚染物質や湿気によって室内空気が汚染されないことです。熱交換器がデータセンター建物の内外の空気の流れを分離し、熱を建物内から外へ伝達します。そのため、外気と室内空気が混ざることはありません。

データセンターが常に低温の地域にある場合、通常は乾式冷却で十分です。つまり、水は不要です。しかし、熱交換器の外気側に水を噴霧することで蒸発効果が得られ、室内温度が低下します。この方法は間接蒸発冷却(IEC)と呼ばれます。

温暖で乾燥した気候に最適なIECは、優れた冷却能力を備えながら、運用コストと初期コストを抑えます。夏季には、周囲温度が6~8℃(10~15°F)低下するのが一般的です。IECは、従来のフリークーリングと比較して最大28%、空冷式フリークーリングの代替システムと比較して最大52%のエネルギーを節約します。

蒸発冷却には、高い効率と低い圧力損失を両立し、堅牢な耐腐食性と信頼性の高い水密性を備えたプレート式熱交換器が必要です。クロスフロー熱交換器は、これらの要件をすべて満たし、優れた冷却能力を提供します。

当社のクロスフロー熱交換器、特に蒸発冷却技術は、従来の冷却方法に代わる効率的で低コスト、かつ環境に優しい代替手段を提供します。

Indirect Cooling in Data Centers

風力発電機空対空間接冷却システム

Wインド 電力システムの背景

風力発電はクリーンエネルギーの一種であり、再生可能、無公害、大規模エネルギー、広い展望などの特徴を持っています。クリーン エネルギーの開発は、世界すべての国にとって戦略的な選択です。

しかし、冷却のために発電機室に直接空気を送り込むと、塵や腐食性ガスが発電機室に持ち込まれてしまいます(特に洋上に設置された風車)。

間接冷却システムソリューション

間接冷却方式は、外部からの粉塵や腐食性ガスを風力発電機室内に持ち込むことなく、室内外の空気を間接的に熱交換させることで風力発電機室内の冷却効果を得ることができる。

間接冷却システムの主なコンポーネントは、BXB プレート熱交換器です。 BXB プレート熱交換器では、2 つのチャネルがアルミ箔で分離されています。機内の空気は密閉循環であり、外気は開放循環である。 2つの空気は熱交換を行っています。キャビン内の空気は熱を外気に伝え、風力発電機内の温度を下げます。また、アルミ箔で隔離されているため、車室内外の空気が混合せず、車外の粉塵や腐食性ガスの車室内への持ち込みを防ぎます。

冷却効果解析

2MWユニットを例に挙げると、モーターの発熱量は70kW、エンジンルーム内の循環風量は7000m³/h、温度は85℃です。室外循環風量は14000m³/h、温度は40℃です。BXB1000-1000プレート式熱交換器を通すことで、キャビン内の空気温度を47℃まで下げ、放熱能力は72kWに達します。関連パラメータは以下のとおりです。

風力発電機空対空間接冷却システム

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