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数据机房方案精品(七篇)

时间:2023-02-27 11:21:08

序论:写作是一种深度的自我表达。它要求我们深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隐藏在内心深处的真相,好投稿为您带来了七篇数据机房方案范文,愿它们成为您写作过程中的灵感催化剂,助力您的创作。

数据机房方案

篇(1)

关键词:高效制冷;水平送风;冷热通道; 刀片服务器

中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2014)04-0856-02

高效制冷的急迫性是对于大多数数据中心机房而言的.电力容量是一定的,制冷消耗多了,IT设备所能够使用的电力自然就减少了。根据统计,制冷己占数据中心机房能耗的45%左右,严重影响了数据中心机房的效率。

由于制冷不能够散热需求,很多用户所采取的方法,就是降低机柜内部的数量,在很多情况下,一个42U的机柜,经常只放置了一台刀片服务器。依靠减少机柜内部IT设备的数量来缓解供电和制冷的压力,这种方法得不偿失,会降低机房空间的利用率。

数据机房高效制冷,不仅是节能减排的需要,对于数据机房稳定运行同样重要.很多数据机房不同程度的存在超量制冷,这并不能够从根本上杜绝局部热点。制冷设计不合理,施工不专业,都会影响数据中心的效率。

1 制冷效率偏低原因分析

制冷是非常系统化的过程,即便都采用高效风机,但其效果还是有差异。“我们可以列举很多原因,方方面面都会对数据机房制冷产生一定的影响,仅仅重视机房空调机组性能是不够的”。 数据机房的设计单位,在涉及制冷部分,会与机房专用空调厂家进行沟通。经验不同,在设计方案的合理性上就会存在差异。

机房专用空调厂家并不是仅仅提供简单的产品,而是要承担后续的配套环节,从施工到产品质量把关、认识不足和设计缺欠是导致数据机房制冷低效的主要原因,对制冷方案进行改进,有些几乎无需花费成本既可解决,比如为机架加装隔板,就可以防止气流紊乱,如图1。机架设计对制冷效率的影响也很大,因为它对气流的作用很关健,维护也会产生重大影响,比如日常维护及卫生清洁。如图1。

2 高效制冷之道

2.1按需制冷

“按需制冷”就是对需要冷空气的IT设备提供适量的冷却空气,不需要的尽量减少空调冷量损失。在使用空调设备本身制冷方式,而室外散热方式又无明显改观的情况下,加强空调室内气流组织管理,实现按需冷却是提高制冷效率途径之一。

气流组织,室内机和外机的匹配,外界环境条件充分利用,加强冷热通道隔离、增加挡板、架设可调风量、通风地板以及采用EC风机等,都对数据机房制冷效率具有很大的影响。

在方案的选择上,冷冻水方案,比风冷/水冷的直接膨胀式更有效率,在可能的情况下,应该尽量采用冷冻水方案。

2.2水平送风

数据机房采用水平送风空调配合冷通道封闭组件能够缩短空调送回风距离,减少空气短路,有利于提高空调制冷效率,关于制冷设备,室内的设计保证制冷设备与热点之间的最大温差,但是同时确保这两点之间的最短距离,这是减少风机耗机耗电的有效方法,同时这样能够根据IT运行状况驻点调节制冷容量。

随着刀片式服务器被广泛采用,大量热量都被聚集到一个区域,需要采用气流封闭措施使温差最大化,水平送风是非常好的选择,如图2。其余的设备可与使用普通的CRAC机组,并注意避免发生压力过高或者完全无压的状况。

采用刀片服务器容易使服务器产生局部热点,刀片服务器用电巨大,导致所产生热量也大,在这种情况下,为普通服务器机柜所设计的风空调冷却环境中,使用刀片必然会带来热点,但空调环境经过精心设计,使用刀片服务器并不会热、引起热点。刀片服务器是目前的发展应用方向之一,由此必须面对电源,制冷方面所带来的新的挑战。

2.3封闭冷通道

水平送风可能已经不是准确的用语,因为水平送风和冷或热通道封闭,是每个用户关注的另外一个话题,水平送风贴近热源的确带来很多好处,可以减少室气压力,风机耗电等问题的困扰。水平送风和冷或热通道封闭,在机房中心指定位置,按照实际热量精确调节制冷容量。甚至可以将虚拟服务器从一个机架转移到另一个机架,以便充分利用部分行间制冷装置,然后将其它装置的耗电减少到接近零点,它能够有效保证数据机房中心的效率。

对于数据中心机房IT 设备而言,要带走设备所产生热量,与两个因素有关风量、以及风的温度。某个机柜、机架所需要的风量,与该机柜的功耗。空气的比热容、空气密度以及机柜出风口与进风口的温度差有关,其中,机柜的功耗、空气的比热容、空气密度在房内基本上是不变的,因此,所需要的风量就只与机房出风口与进风口的温度差有关。对IBM服务器而言,所要求的进出风温度差为11度。

在保证了风量的同时,保证进风温度,满足机架设备散热的需求。在实际的工作中,进风温度可以满足需求,但仍然产生了过热现象,就是受制于冷风气流的影响。与冷水相比,冷风气流难以被约束。冷风气流的对流、短路,以及与热回风气流的混合,均会造成散热偏离设计值,产生局部热点,影响数据中心的稳定运行。与此同时,对流、短路所造成浪费,也会将降低空调机的工作效率,浪费电能。

采用冷热通道交替,通过高架地板形成冷风净压箱的方式,采用下送冷风,上回热风的方式,其效果大大改善。但是需要注意的问题是,由于流速的问题,有事会导致部分出风口风压不足,影响散热的效果。在实际工作中,部分出风口会采用辅助送风单元,增加出风量。

此外,采用下送风、上回风的方式,需要注意在机柜上部,冷风与热回风注意会混合,影响机柜上1/3部分设备的效果。为了消除气流混合,应该对冷通道或者热通道进行封闭,

组织气流混合。这种下送风、上回风的气流控制方式,是目前普遍采用的方案。如图3。

篇(2)

成立至今,霆峰不仅积累了大量的成功案例和客户资源。2008年,霆峰承建了上海世博会美国馆机房、世博轴中心机房、世博村中心机房、主题馆机房、世博演艺中心机房。2014年承建了酒泉卫星发射中心超高压控制中心数据机房。

目前,霆峰主营业务包含数据机房建设、智慧城市绿色数据中心建设、机房“云能效”远程能源托管、智慧园区建设等。

霆峰主要以承接机房一体化工程、建筑智能化工程为主,包括机房选址、机房平面规划设计、机房装修工程、供配电工程、UPS不间断电源工程、防雷接地工程、弱电布线工程、空调新风工程、安防监控工程、动力环境监控工程、消防工程 、KVM管理工程、楼宇自控系统工程、会议系统工程、广播系统工程等。

智慧城市的环保需求

随着数据机房的普及,用户需要使数据机房中的IT系统、机械、照明和各种电气设备实现能源利用最大化,减小对环境的影响。绿色数据机房是数据中心发展的必然。大家可以从建筑节能、运营管理、能源效率等方面来衡量一个数据中心是否为绿色。

绿色机房需要在原有机房的基础上提出更高的要求,这体现在以下几点:节能环保,高可靠、可用性和合理性。

节能环保体现在环保材料的选择,节能设备的应用,IT运维系统优化和避免过度的规划。如UPS效率的提高能有效降低对电力的需要,达到节能的目的。

高可靠、可用性体现在基础装饰装修、供配电系统、UPS系统、制冷与气流组织、新风系统、机房动力环境监控、KVM、消防系统、弱点系统和IT设备等。

合理性体现在系统的可用性,各系统的均衡性,结果体系标准化,可扩展性和智能人性化管理。绿色数据机房节能措施要做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,选择合适的地点进行建设时机房基础建设的基本条件。想要达到绿色数据机房,可以采取一些节能方案,如引进刀片式架构,选择节能服务器,精确计算供电功率,通过虚拟化合并物理服务器提高服务器使用效率,用水冷方式,同时还可以采用服务器节能技术、CPU节能技术等提高机房设施整体能源效率。

DCIM系统实现融合管理

依托云计算技术、物联网技术、大数据技术、通信技术、计量控制技术等信息化技术,霆峰可以实现能源管理、能源调度、能源计量的数字化、网络化和空间可视化能力,完善能源基础数据体系。这为重点能耗企业建立一套科学完善的能源利用监督、管理、评价体系。作为创新能源管理模式,霆峰DCIM系统将工业物联网、云计算和大数据分析、工业DCS智能控制有机融合,充分发挥各自领域的优势。该系统可以将智能传感器感知在内的多种能耗排放数据进行汇聚,通过前端DCS系统的数据处理联网上传,最后从海量能耗排放信息中分析、加工和处理并提供有指导意义的能效控制策略,以达到对生产过程各环节中众多用能设备的能耗排放监测、能效动态优化控制、对海量能耗等KPI数据的存储和挖掘分析的目的。该系统能为政府能耗监管部门提供实时设备能耗数据监控管理和能耗分析信息化节能服务。平台目前正在试验最新的工业企业远程能源云托管模式。它可以实现工业企业能源数据就地采集、能源数据展示、能源数据云存储、远程能源集中管理、分析等服务,可以不间断提供能源咨询。该系统可以为企业提供全面、有效的工业企业的能源支出成本分析报告,提高企业节能工作的管理水平。

智慧服务体贴入微

智慧园区是通过信息技术和各类资源的整合,充分降低企业运营成本,提高工作效率,加强各类园区创新、服务和管理能力,为园区铸就一套超强的软实力。产业园区智慧化建设服务的重点在于通过咨询规划、定制开发与实施、培训与运营三个环节将“智慧”融入产城社区之中。

一方面,它在现实的园区环境之外,综合应用各类信息技术,通过网上虚拟园区等方式,加强园区内部的互动,提高园区的知名度。

另一方面,它能增强园区管委会政府、园区企业等各个方面的资源整合能力,把园区内各方的资源加以整合推广,为科技园区打造一个整体的强势品牌。以物联网、云平台、全面的IT建设为基础,进行园区资源集约化管理,打造绿色园区。

此外,园区可以依据该软件系统做出数据分析,制定公共设备季节性和昼夜运行模式,提高了各环节运行效率,延长设备使用寿命,实现科学调度。

该系统还可通过无线传感网等多项信息技术应用,解决海量数据的实时采集、传输、存储与运算,强化了辅助决策能力。该系统可以更准确、直观地记录显示园区能源运行基础数据、能源负载情况、用电使用情况,与园区的客户管理、电子支付、智能停车、电子商务等其它信息化系统的互联互通、数据共享,发掘信息资源的内在价值。利用智能分析、主动防御的先进技g,园区管理者可以对园区实行分层布防、重点突出的部署策略,消防、安全联动紧急情况快速响应,打造安全和谐的园区。通过对园区各运行节点的传感、采集、收发,将各个设备设施运行效率和异常情况自动传输到后台,提高园区资产运行质量,实现智能化的故障报警和运行效能监测,提高处理故障的反应速度。

基于云平台的桌面云、云呼叫中心、统一通信等服务,园区为入驻园区的商户和企业提供云服务和可拎包入住的办公环境,实现随时随地轻松办公。企业信息化应用将实现物业智能化的管理、高效的运作、提供全方位的服务。

此外,霆峰还提供园区一卡通、智能停车管理、园区交流、信息等服务为园区打造轻松、便捷的生活和工作环境。

霆峰经过大量的实践积累了丰富的经验,在工程设计、咨询、安装、调试、售后服务及培训的各个环节都能为用户带来最新、最快、最好的服务。

篇(3)

提供商:ATEN宏正

类别:IT支撑

推荐指数:

如今,传统数据中心的管理运维模式,已经远远不能满足当今数据中心对于环境、节能、安全、管理等诸多高标准的要求。一个新数据中心的建立时,必须要关注机房后期运营的费用成本,这主要包括机房的能耗成本和管理成本,做到机房的运营既安全又节省。

传统数据中心的运维无法将设备管理和能耗管理做到统一化,对于服务器和网络设备的运维和管理,往往通过常规的网内协议RDP、VNC、Xwindows、ssh等,在出现突发硬件启动故障时,只能通过进入机房来维护,操作行为单一且不具备机房的安全要求和可靠性的保证。尤其在能耗方面,无法获取到机柜内单点设备详细的能耗和机柜内温湿度状态的数据。

在KVM行业日益成熟的当下,将机房内能耗设备的运维管理、电源管理、微环境的监控纳入到IT运维管理平台下,已经是大势所趋。

ATEN新一代KVM over IP切换器远端电脑管理系列方案可让本地端与远端的IT管理人员通过网络浏览器监看与管控整个企业资料中心设备。此外,该系列方案提供带外管控功能,包括支持外接数据机,当网络断线时可以由电话连线执行BIOS层级的问题排除。

为了让管理人员能控管整个机房环境,KVM over IP切换器远端电脑管理系列方案也支持刀片服务器与机箱。其包含了几项新的强大功能,例如电源整合(Power Association)功能,其可连接KVM多电脑切换器连接端口与PDU电源分配器上的电源插座,进而从切换器的界面上管理电源的运作。

通过部署在各个机柜的数字KVM交换机、智能PDU和温湿度传感器,可以在一个平台上实时了解数据中心服务器和网络设备、信息机房、机架及设备的电源及周边环境情况,随时操控服务器和网络设备以优化机架空间及供电;提供参数实时监测及告警,有效防范由于电源及周边环境引起的系统故障。一旦系统故障,可及时通过KVM进行远端维护处理,若系统无法运行,需进行电源操作,可远端实现“安全”的服务器重启。

篇(4)

一、前言

新区公安局作为新区重要的公安部门,其信息化应用水平将直接影响到公安工作的及时性、准确性及保密性。因此,在规划和设计综合布线系统时,必须充分考虑计算机信息网络系统、语音通信系统及各智能子系统对综合布线系统的要求,力求把综合布线系统建设成一个可靠、开放、高带宽、可扩展并满足未来发展需要的系统。

二、系统的建设目标

新区公安局办公大楼楼层总数为13层,其中地上11层,地下2层。大楼综合布线系统作为语音、数据及图像通信等系统的传输媒介,要求能够满足对通信自动化、办公自动化等系统信息传输的需求,提供大楼各种业务网络的高速可靠的连接通道。

三、系统的设计原则

本设计以行业标准及作为设计依据,并结合最终用户的要求及建筑楼层的分布情况,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,是本方案设计的指导思想,也是本方案设计的基本出发点和追求的目标。

四、结构化综合布线系统

结构化综合布线系统(SCS)是楼宇和园区范围内,在统一的传输介质上建立的可以连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的结构化的信息传输系统。

结构化综合布线系统分为六个子系统:建筑群子系统、垂直子系统、水平子系统、管理子系统、设备间子系统和工作区子系统。

五、大楼结构化综合布线系统设计

(一)总体结构

新区公安局大楼包括地下二层,地上十一层。地上每层设独立配线间,管理本层的水平电缆,地下二层的信息点由首层的配线间管理。

数据中心设在首层的计算机房,语音中心设在首层通信机房。

分配线间设有19”标准机柜用作配线柜,所有线缆管理器件都为19”机柜式安装,方便管理,光缆也端接在19”配线柜上。水平和垂直线缆端接在不同的配线架上,分别标注清楚,通过跳线进行连通,或通过标准跳线联入设备。

水平布线系统采用六类非屏蔽双绞线、六类模块及光模块;垂直子系统采用12芯、6芯和8芯多模光纤作为数据主干;语音主干为五类大对数线缆。

本布线系统主要由工作区子系统、水平子系统、管理子系统、垂直子系统和设备间子系统等部分组成。

(二)工作区子系统

工作区子系统由安装在各工作区的国际标准信息插座及面板组成。电源插座和信息插座的水平间距为300mm,距地面300mm。

数据信息插座全部采用AMP 1375055-1信息模块,为8针RJ45插座;语音信息插座采用拓贸隆T5051模块;信息插座的面板采用AMP 86式方形双口面板1427003-2,并提供话音/数据识别符号。

(三)水平子系统

水平子系统是连接管理子系统到工作区子系统之间的连线。包括水平布线、电缆终结及交换。为保证网络的先进性、灵活互换性,为未来高带宽需求预留容量,大楼的数据水平传输介质采用能够确保高速数据传输的AMP六类1427254-6 UTP双绞线,语音水平传输介质采用拓贸隆五类T-5001 4芯双绞线。

(四)管理子系统

管理子系统放置通信布线设备,用来对线缆提供端接和跳接线管理,包括水平、主干布线系统的终结和主干的交换。管理子系统对各种信息提供一种流向管理,使某种信息流通过结构化布线系统到达相应的控制和交换设备。

水平双绞线及垂直主干备用双绞线线缆均端接到双绞线配线架上,该配线架的数量应根据信息点端口数量、主干备用双绞线缆的对数 、一定的冗余量来定,以达到最大的灵活性。

地上每层设一个配线间,共十一个配线间。端接水平、垂直线缆的语音、数据配线架、光纤配线架都安装在配线间的19”标准机柜里;数据系统双绞线端接在24口配线架上,语音系统水平和垂直线缆均端接在科龙电话配线架上;光纤均端接在机架式光纤接续箱内,且根据光纤所连的网络种类不同(如公安网、互联网、业务专网),应单独熔接到各自独立的光纤接续箱内。配线间内的机柜除安装配线设备,还应为网络设备预留空间。根据设备数量为每个配线间配置足够的19”标准机柜。

数据配线架采用AMP 1375014-2 24口六类模块配线架。AMP 1375014-2六类模块超群的性能参数超越了所有六类标准中的规定,提供业界最高性能的UTP线缆的数据传输速度。同时根据数据信息点数量的1/2配备六类RJ45-RJ45双绞线跳线。语音配线架按照楼层语音信息点的数量,采用科隆150对或100对的电话配线架。光纤接续箱内光纤的熔接均采用FC耦合器和接头,端口按光缆芯数1:1配置。

(五)垂直子系统

垂直子系统指从各楼层的分配线间配线架(IDF)接到楼内各主设备间配线架(MDF)的光纤和六类双绞线、五类大对数UTP电话线缆。

作为整个布线系统的主干部分,在材料选择方面应在满足当前应用需要的同时,充分考虑线路的冗余备份及未来几年系统的升级发展需要。本方案中,设计网络的主干采用12芯、8芯和6芯多模光纤,并利用六类双绞线备份。语音的主干采用50对五类大对数电缆。

(六)设备间子系统

本布线系统的主设备间(即语音机房、数据机房)设在一楼,管理着整个大楼的数据和语音(电话)信息点 ,各楼层的语音、数据信息点通过各个管理子系统接入主设备间。主设备间放置了大楼的总配线架(包括语音总配线架、各数据网数据总配线架)、电信设备和计算机网络设备。

各数据机房机架式光纤接续箱安装于19”标准机柜内,按实际光纤数量分别选用24口、72口、96口的抽屉式光纤接续箱。

数据机房的双绞线配线架选用AMP 1375014-2 24口六类模块配线架,用于端接预留的各楼层光纤主干线路的备用双绞线,安装于19”标准机柜内。

语音主配线架负责汇总和管理所有语音信息点,电话线进户按要求以1000对考虑,使用一台2000回线的电话回线箱。

从电信部门进入的电话外线通过光纤接入设备机房的程控交换机,然后从程控交换机通过大对数电缆接入电话回线箱,与楼层语音配线架进行跳接,以便开通各个房间电话信息点。

六、结束语

篇(5)

论文摘要:数据中心安全防范是一项复杂的系统工程,需要从物理环境和人为因素等各方面来考虑。本文基于不同的功能区域分别定义相应的安全级别,介绍了数据中心安全防范系统设计。

近年来,各大金融机构及各大国有企业均在大力推进信息化建设,数据中心成为了信息化的重要基础设施, 鉴于数据中心对安全的要求高,因此数据中心的安全防范系统设计至关重要,是一项复杂的系统工程,需要从物理环境和人为因素等各方面来全面的考虑,一般由视频安防监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、电子巡更系统、安全防范综合管理系统等系统组成。

1 设计原则

1)系统的防护级别与被防护对象的风险等级相适应;2)技防、物防、人防相结合,探测、延迟、反应相协调;3)满足防护的纵深性、均衡性、抗易损性要求;4)满足系统的安全性、可靠性、可维护性要求;5)满足系统的先进性、兼容性、可扩展性、经济性、适用性要求。

安全防范系统是一个基于客户端/服务器,分布式的网络管理平台,通过信息共享、信息处理和控制互联实现各子系统的集中控制和管理。安全防范系统的故障应不影响各子系统的运行;某一子系统的故障应不影响其它子系统的运行。

2 安全等级定义

1)针对数据中心园区的不同功能区域,可将安全保障定义为4个安全保障等级区域

(1)一级安全保障等级区:一般为数据机房楼内的模块机房及ECC区监控中心区域;(2)二级安全保障等级区:一般为数据机房楼机电设备区、动力保障区;(3)三级安全保障等级区:一般为运维办公区域;(4)四级安全保障等级区:一般为园区周界区域。

2)对于不同的安全级别的区域选择不同的安全防范技术手段

(1)一级安全保障等级区

①数据机房所有模块机房门

安装生物识别电子门禁、摄像监控设备、双鉴报警设备;

所有出入口设防,门禁及红外报警系统联动,红外报警系统与摄像监控系统联动。

②数据机房所有模块机房内

按照设备机柜的排列方位安装摄像监控设备,设备间通道设防。

(2)二级安全保障等级区

①数据机房维护人员通道:安装内外双向读卡器的电子门禁锁;机电设备维修区的门安装单向门禁锁,设置在维修区的外侧;在消防疏散楼梯安装单向门禁锁,设置在楼梯间内侧;

②数据机房所有的出入通道:安装双向读卡电子门禁、摄像监控设备、双鉴报警设备;

③数据机房入口的安保室设置安保实时监控管理设施。

(3)三级安全保障等级区

①运维办公区安装单向门禁锁,配置视频监控,具体设计依据相关安防系统规范设计;②建议进入运维办公区或中央监控中心的第一通道,在进行身份定位的同时,进行身份鉴别;速通门刷卡通行+保安人员通过屏幕图像对比方式。

(4)四级安全保障等级区

整个园区用围栏与四周道路分隔开,并设防闯入和视频监控系统。在周边四个路口的围栏转角处设置防冲撞体,在出入口设置液压防冲撞装置。数据机房油罐区域四周布置一体化球机及电子围栏,进行不间断的自动跟踪摄像,并设置防入侵装置。

3 视频安防监控系统

1)视频安防监控系统根据数据中心园区的使用功能和安全防范要求,对建筑物内外的主要出入口、通道、电梯厅、电梯轿厢、园区周界及园区内道路、停车场出入口、园区接待处及其他重要部位进行实时有效的视频探测,视频监视,图像显示、记录和回放;2)目前,工程上对网络视频监控系统的设计有两种:全数字化的网络视频监控系统和半数字化的网络视频监控系统即前端摄像机为模拟摄像机,模拟视频信号通过编码器转换为数字信号进行传输的视频监控系统。IP数字监控系统是发展的趋势,但是现在国内市场还处于初级阶段,IP数字监控系统成本相对要高一些,两种方案各有利弊。

4 出入口控制系统

1)出入口控制系统即门禁系统作为数据中心园区安全防范系统的主要子系统。它担负两大任务,一是完成对进出数据中心园区各重要区域和各重要房间的人员进行识别、记录、控制和管理的功能;二是完成其内部公共区域的治安防范监控功能;2)系统要求能满足多门互锁逻辑判断、定时自动开门、刷卡防尾随、双卡开门、卡加密码开门、门状态电子地图监测、输入输出组合、反胁迫等功能需求。控制所有设置门禁的电锁开/关,实行授权安全管理,并实时地将每道门的状态向控制中心报告;3)通过管理电脑预先编程设置,系统能对持卡人的通行卡进行有效性授权(进/出等级设置),设置卡的有效使用时间和范围(允许进入的区域),便于内部统一管理。设置不同的门禁区域、门禁级别。

5 入侵报警系统

1)根据相关规范、标准在数据中心园区的周界围墙、重要机房和重要办公室设置入侵报警探测器、紧急报警装置,系统采用红外和微波双鉴探测器、玻璃破碎探测器等前端设备,构成点、线、面的空间组合防护网络;2)周界围墙采用电子围栏或红外对射,地下油罐周界采用电子围栏及图像跟踪相结合的防范措施,重要机房、档案库、电梯间、室外出入口等设置双鉴探测器;3)对探测器进行时间段设定,在晚上下班时间,楼内工作人员休息时间及节假日设防,并与视频安防监控系统进行联动,有人出入时联动监视画面弹出,监测人员出入情况,及时发现问题防止不正常侵入,同时声光告警器告警。

6 电子巡更系统

在园区内采用在线式电子巡查系统。在主要通道及安防巡逻路由处设置巡更点,同时利用门禁系统相关点位作为相应的巡更点。

7 安全防范综合管理系统

利用统一的安防专网和管理软件将监控中心设备与各子系统设备联网,实现由监控中心对各子系统的自动化管理与监控。当安全管理系统发生故障时,不影响各子系统的独立运行。

7.1 对安防各子系统的集成管理

主要针对视频监控系统、出入口控制系统及入侵报警系统,在集成管理计算机上,可实时监视视频监控系统主机的运行状态、摄像机的位置、状态与图像信号;可实时监视出入口控制系统主机、各种入侵出入口的位置和系统运行、故障、报警状态,并以报警平面图和表格等方式显示所有出入口控制的运行、故障、报警状态。

7.2 安防系统联动策略

1)安保系统与门禁、照明等系统联动

安保系统与门禁、照明、电梯、CCTV、紧急广播、程控交换机等系统的高效联动。

说明:当发生非法闯入时,门禁或入侵报警系统记录非法闯入信息,通过跨系统联动设置,打开相应的照明系统设备和安保系统设备,使非法闯入者无处容身。

2)安保系统与消防系统之间联动

安保系统与消防系统联动策略为:当大楼内某一区域发生火警时立即打开该区所有的通道门,其他区域的门仍处于正常工作状态,并将该区域的摄像机系统启动、置预置位、进行巡视,多媒体监控计算机报警,矩阵切换该图像到控制室的视频处理设备上,并将图像信号切换到指挥中心、公安监控室、消防值班室的监视器上进行显示。

8 结论

数据中心园区的综合安防管理,需要纵深考虑,包括了人防、物防及技防,设防管理仅是技术手段,制度的管理和执行才是重要的工作。

参考文献

[1]安全防范工程技术规范 GB50348-2004.

[2]入侵报警系统工程设计规范 GB 50394-2007.

篇(6)

关键词:数据中心 气流组织 机房专用空调 节能措施

数据中心是容纳计算机房及其支持区域的一幢建筑物或是建筑物中的一部分。数据中心空调系统的主要任务是为数据处理设备提供合适的工作环境,保证数据通信设备运行的可靠性和有效性。本文结合工程实例浅析一下数据中心机房空调设计的特点和机房空调的节能措施。

一、冷源及冷却方式

数据中心的空调冷源有以下几种基本形式:直接膨胀风冷式系统、直接膨胀水冷式系统、冷冻水式系统、自然冷却式系统等。

数据中心空调按冷却方式主要为三种形式:风冷式机组、水冷式机组以及双冷源机组。

二、空调设备选型

(1)空气温度要求

我国《电子信息系统机房设计规范》( GB50174―2008 ) 中规定:电子信息系统机房划分成 3级。对于A级与B级电子信息系统机房,其主机房设计温度为2 3±1°C,C级机房的温度控制范围是1 8―2 8°C 。

(2)空气湿度要求

我国《电子信息系统机房设计规范》(GB50174―2008 ) 中规定:电子信息系统机房划分成3级。对于A级与B级电子信息系统机房,其主机房设计湿度度为40―55%,C级机房的温度控制范围是40―60%。

(3)空气过滤要求

在进入数据中心机房设备前,室外新风必须经过滤和预处理,去除尘粒和腐蚀性气体。空气中的尘粒将影响数据机房设备运行。

(4)新风要求

数据中心空调系统必须提供适量的室外新风。数据通信机房保持正压可防止污染物渗入室内。

三、气流组织合理布置

数据中心的气流组织形有下送上回、上送侧回、弥漫式送风方式。

1.下送上回

下送上回是大型数据中心机房常用的方式,空调机组送出的低温空气迅速冷却设备,利用热力环流能有效利用冷空气冷却率,如图1所示为地板下送风示意图:

图1地板下送风示意图

数据中心内计算机设备及机架采用“冷热通道”的安装方式。将机柜采用“背靠背,面对面”摆放。在热空气上方布置回风口到空调系统,进一步提高制冷效果。

2.上送侧回

上送侧回通常是采用全室空调送回风的方式,适用于中小型机房。空调机组送风出口处宜安装送风管道或送风帽。回风可通过室内直接回风。如图2所示为上送侧回示意图:

图2上送侧回示意图

四、节能措施

1、选择合理的空调冷源系统方式

在节能型数据中心空调冷源形式的选择过程中,除了要考虑冷源系统形式的节能性以外,还要综合考虑数据中心的规模、数据中心的功率密度、数据中心的投资规模、工作人员的维护能力、数据中心所在地的气候条件以及数据中心的基础条件等。

2、设计合理的室内空气温湿度

越低的送风温度意味着越低的空调系统能量利用效率。笔者认为冷通道设计温度为l5―22℃,热通道为25―32℃。

3、提高气流组织的效率

数据中心空调气流组织应尽量避免扩散和混合。在数据中心机房内提高气流组织的效率就要避免冷热空气的混合,使空调产生的冷量能够充分被计算机设备利用更好地来冷却CPU和各种芯片。

五、案例论述:

1 项目概述

该项目位于青岛市,总建筑面积为21915m2,地下一层,地上四层,数据机房位于地下室部分和首层,IDU机房及辅助用房总建筑面积约为5000 m2。其中包括五个IDU机房、一个核心机房、一个UPS机房、一个低压配电室、一个高压配电室和一个电池间。见图3首层空调平面布置图。

图3首层空调平面布置图

2 设计参数及空调方案分析.

2.1 室内设计参数(见表1)

2.2 机房空调冷负荷的构成

机房空调负荷包括:由机房内设备的散热、围护结构传热、通过外窗进入的太阳辐射热、人体散热、照明装置散热引起的负荷,新风负荷及伴随各种散湿过程产生的潜热负荷。该项目的设备散热量为3105 KW,加上UPS间设备散热量及围护结构冷负荷后,需由机房专用空调承担的冷负荷约为3405KW。

2.3 空调系统冷源及水系统

空调冷源采用待自然冷却的功能风冷冷水机组,本项目采用四台冷量为1200KW的待自然冷却的风冷冷水机组(三用一备)。冷冻水采用一次泵系统变流量运行,冷冻水供回水温度为10/15°C。精密空调机组自带电动三通阀,冷冻水管道设计成环路,及按照双路设计。

2.4空调方式

(1)IDU机房: 精密空调机组安装在IDU机房内,同机架排列方向垂直,冗余配置。空调室内末端向活动地板下供应冷却空气,并通过有孔地板或格栅风口根据机架和设备的需要向冷通道内输送冷却空气。热通道内出来的回流热空气通过机柜上部空间回至空调室内末端。

(2)核心机房:核心机房采用2台制冷量160.4kw的精密空调机组,由于核心机房C列内安装有高热密度机柜,额定功耗在18kW。

3 空调自控系统

3.1空调房间的温度控制

精密空调自带现场控制器(DDC)根据房间温度信号控制变频器调节送风机转速,通过调节送风量使室温恒定。

3.2冷冻机根据用户端的负荷和机器运行供冷能力自动选择冷冻机运行台数,满足末端用冷需求。

4 节能环保

采用带自然冷却的冷水机组,可起到良好的节能效果;采用高效率的冷水机组、水泵,从设备自身降低能耗;空调冷冻水泵、精密空调风机采取调速措施,降低能耗;提高冷冻水供、回水温度,从而提高冷冻机运行效率;适当增大冷冻水的供、回水温差,以减小水泵流量从而实现节能;空调系统设有完备的自动控制系统,实现空调系统的智能化运行,可靠、节能;冷水机组、水泵等选用低噪声设备,其进出口接管处均设置柔性接管,底部设置减振台座或橡胶减振垫;空调系统供回水管均采用难燃型闭泡橡塑绝热材料保温,可靠、保温效果好,风管绝热层最小热阻为0.80m2K/W。

结语:

计算机空调系统是计算机房设计的关键,该系统必须保证计算机系统能够连续稳定地运行,排除计算机设备及其他热源所发出的余热,维持机房内恒温恒湿的要求。如何保证机房内的温度、湿度、洁净度和气流速度符合要求,主要依靠机房空调系统来实现。

参考文献:

[1]《电子信息系统机房设计规范》 ( GB50174 ― 2008 ) 北京:中国计划出版社,2009

篇(7)

关键词:数据中心;机房构建;设计优化;分析

中图分类号:TP308

1 数据中心机房的设计特点分析研究

1.1 数据中心机房的设计内容分析

从数据机房的功能区域划分来看,数据机房囊括了数据主机房、UPS机房、配置室和空调室、监控中心等诸层面内容,因此也可得知在数据中心机房工程的建设与设计内容方面,主要纳含了电气工程、机房装修工程、综合布线排线系统、监控门禁系统、消防安全系统、空调系统等多方面内容。其中综合布线系统及供配电系统和空调系统层面的规划设计是为设计的重心所在,笔者在以下将会进行着重论述。

1.2 数据中心机房设计的特征要求研究

从设计工艺要求层面而言,其设计要求极为复杂,对于机房的设备运行环境以及防灾安全要求极高,另外设计的周期较长,需要从机房土建初步设计协调配合至机房施工竣工验收阶段。在设计中还应良性考虑到机房的工艺技术及机房的整体布局和建筑结构与室内外装修、空调、强弱电各个专业间的全面配合。在设计过程中必须做到严谨科学,并定期的组织展开以下层面的专题讨论,比如室内的防火安全等级确定、运输通道的良性保障、楼板承载结构的要求和机房防水要求、空调运行调节系统的可扩充维护性及牢靠程度。各个管道线路的综合安排、供配电系统的可管理维护及安全特性等诸个方面。

1.3 数据中心机房的设计管理要求

首先需要就数据中心机房整体的设计任务书进行明确制定,展开中心机房的初步设计方案规划,并就工程概预算良性组织规划,报由甲方及相关消防部门予以审批。继而在展开机房土建施工的初步阶段设计时,应当明确搜集整理相关专业的资料,在各项要求全面了解并熟悉掌握的前提下在进行展开设计。诸如机房选址和层高面积、板材荷载、设备运输通道及电能复合容量等等。而后依据经报批审核通过的初级设计文件及各类专业的施工资料图纸,来做出中心机房施工图纸的设计,报由甲方批准和消防单位备案。另外还应展开各专业之间的配合,通过与相关建设部门人员进行交流,得到必要的设计条件及资料,诸如综合管线资料与电力设施资料等。另外对于设计施工图纸完成后,还需展开两校三审制度,保障施工图纸的质量。在拿到经甲方批准的施工预算方案后,做出施工图纸的技术交底工作,着力就施工图纸中存在的技术难点问题予以解决。再次还需就机房专项工程承包单位的施工资质做出审核,以此全面保障机房设计施工的质量。

2 数据中心机房的基础系统设计规划分析

2.1 装修系统

装修系统为机房设计构建的基础所在,因为没有此系统的良性运行保障,那么其他系统必然无法有效开展。此系统层面工作共分为六个节点内容:

(1)建筑防火材料的选择层面内容,对于该层面工作开展时,必须要依据国家现有的标准原则及规范进行执行,对于防火设计及耐火设计需做出精准把握,保障防火耐火的等级不低于二级,所选取的材料必须为阻燃和耐燃的建筑材料。(2)结构方面,须严格依据建筑抗震规定,保障机房构造能够满足于七级抗震要求,在设备安装层面需要作出必要的加固抗震措施,动力中心的建筑设计中,结构设计需要统筹考虑到冷水机组与柴油发电机等机械震动的问题。(3)防水设计。机房内部严禁出现于机房运作无关的水管出现,这样做的目的是为了杜绝渗水漏水等情况出现,对于消防栓需要设置在显眼且易于取拿的过道之内。门窗层面保证严谨性,杜绝渗漏情况,空调和主设备区域间设置隔墙做好防水措施。(4)吊顶设计。主机房的设备区域应考虑到回风的效果,尽可能的采取高吊顶及风管回风的方式,必要时能够设置消防通风的管道,并安装相应的照明灯具和各种类型的风口及自动灭火的喷嘴等等,同时考虑到吊顶整体的美观性能。(5)墙面要趋于平整,以耐磨光洁、非燃性粉质、易于清洗不吸湿吸灰的材料为佳,不能够张贴墙纸。机房整体结构多为大跨度结构,其不同的设备对于环境皆存在着不同的要求,因此对空调和噪音控制等方面需设置相应的隔墙,将不同设备区域分割为不同的机房功能空间,目前机房隔墙多是选择通透与轻质的防火玻璃材料设置。(6)地板。地板选择应选择抗静电的活动地板,因为活动地板易于拆卸,对于机房建设及设备检修更换尤为方便,同时因为机房设备电线皆是由地板下进入设备,因此活动地板还能够减少因为设备布局调整而带来的设施改造工程成本。

2.2 机房供配电系统分析

供配电系统是机房运行的主要动力所在,配电系统需要采取专门的配电柜来进行供电,保障机房安全合理的电源供配。同时根据运行的负荷程度来选择供电电源的等级,重要的机房通常是一级负荷,多采取双路互投的供电回路。机房的电气系统囊括了机房区域的照明系统和动力系统、通讯维护系统等用电系统。为了保障机房电能的不间歇供应,机房中需要装备UPS与电容能量充盈的电池保障持续化供电,并可能的配置柴油发电机组来作为后备。

2.3 机房综合布线系统的设计

综合布线系统是机房语言数据传递作为基本的通道,其遍及于机房区域内的诸个网络,其质量会直接的影响计算机系统的寿命与性能。因此在设计中坚持以合理科学的方式进行,保障计算机系统资源的综合运用。其次还需考虑到系统整体的兼容性和扩容性及管理维护等。对于布线的形式尽可能的采取以UTP双绞线及多模光纤布线的方式进行,对于数据光纤均需采取配线架管理级别的布线系统进行,在布线的过程中为了空间的美观性应选择上走线及地板下走线的方式,这样也便于后期的维护及故障排查。

2.4 机房空调系统

空调系统是保障机房良好运行的基本设备,应当根据机房整体的环境及设计规范要求进行设计,在主机房与基本的工作区域,均需进行设置空气的调节系统,保证机房内存在精密空调系统、通风管路与新风系统三大系统。通过精密空调完成送回风和加热制冷、净化除湿工作,在此范畴一般是通过微处理器进行处理传感器传输的数据,达到机房湿温度调节的目的。而机房新风系统则主要是为机房提供充盈的新鲜空气,稳固机房对外微正压,避免灰尘进入,新风需要采取经过初中效过滤及温湿度处理后,与回风进行混合之后送入机房之内。这样既能够良性排除机房设备运转产生的热能,保障机房正常的工作运转。

3 数据中心机房的安全防范系统设计构建分析

3.1 机房的环境监控及综合防范系统

机房的环境监控系统与动力设备监控系统,在当前是针对机房设备的运行状态及湿度、温度、供电电流电压、配电系统开关状态、渗水防漏等方面展开的实时监控与数据记录,实现遥控观测,为机房的安全高效管理运营提供必要的保障。

机房安全综合防范系统是机房安全保障的重要措施,其通过实时监控录像及图像,展开对机房各区域的监控,尤其是对于机房出入口,需实施门禁控制和防尾随跟踪监控管理,对于或许发生的场所入侵施以报警处理。该系统是由监控、门禁和防盗报警等子系统共同构成,存在着联动管控的特性,能够更为优化的展开安全防范。

3.2 机房的消防监控系统

消防系统是机房安全运行的保障之一,新时期机房应良性设置气体消防灭火系统。一般工作间、辅助间可采用水消防措施,整个消防系统应和火灾自动报警系统联动。消防控制室接收火灾信息后能自动或手动启动相应的消防联动设备。火灾发生时,火灾报警控制器发出报警信息,消防联动器接收报警信息并发出联动信号,启动有关消防设备,实施防火灭火。

参考文献:

[1]黄.数据中心机房扩容项目设计与实施[J].现代计算机:下半月版,2013(2):51-55.

[2]赵丽云.新形势下的数据中心机房设计[J].云南建筑,2012(6):96-98.

[3]张胜.数据中心机房集中监控系统的设计[J].中国公共安全,2005(04A):104-106.