y 可在低至 -40°C 的温度下运行 y 创造舒适的工作环境 y 设备和运输工具(例如直升机)保持温暖并随时可用,减少磨损并确保更快的响应时间 y 可靠且几乎免维护 y 易于运输,即使在冰雪上也是如此 y 一个人无需使用工具即可设置,并且操作简单 y 与北约国家武装部队密切合作开发 y 被选为北约标准,符合所有北约要求和规范 y 所有单元都分配有北约库存编号 (NSN) y 非常适合带有管道送风和回风的露天操作 y 可调节的新鲜空气进气口 y 高效的多液体燃烧器可接受几乎所有柴油
y 可在低至 -40°C 的温度下运行 y 创造舒适的工作环境 y 设备和运输工具(例如直升机)保持温暖并随时可用,减少磨损并确保更快的响应时间 y 可靠且几乎免维护 y 易于运输,即使在冰雪上也是如此 y 一个人无需使用工具即可设置,并且操作简单 y 与北约国家武装部队密切合作开发 y 被选为北约标准,符合所有北约要求和规范 y 所有单元都分配有北约库存编号 (NSN) y 非常适合带有管道送风和回风的露天操作 y 可调节的新鲜空气进气口 y 高效的多液体燃烧器可接受几乎所有柴油
• 经批准可降低空气室中塑料部件的火焰蔓延 (<25) 和烟雾产生 (<50) • 厚度为 1/2 英寸,密度为 8 pcf,轻薄 • 可轻松适应复杂的管道和电缆安装 • 完全箔封装,安装快速干净,并最大限度地减少回风室中的灰尘 • 使用 1 英寸重叠和捆扎带或扎带固定,易于安装 • 填充毯完全是无机的且不易燃 • 包含 2192°F (1200°C) 额定纤维,与矿棉或玻璃纤维相比具有更高的安全性 • 在 75 -95% 相对湿度条件下抗霉菌生长(ASTM D6329) • 不受油或水影响 • 不会随着时间的推移而失去防火性能 • 提供 48 英寸宽度,减少接头和安装人工
按需控制通风 (DCV) – 此功能改变了商业建筑的通风方式。图 5 说明了传统建筑通风控制与 DCV 实现的通风控制之间的差异。按需控制通风使用区域 CO 2 传感器作为“人员计数器”。通过与中央空气源通信,系统可以利用分阶段方法提供优化通风,同时节省能源。区域控制器将利用建筑物内已有的但通过回风室从其他区域返回的过量通风。这是通过首先增加特定 VAV 区域的气流而不是增加空气源的室外空气百分比来实现的。如果仅此一项无法满足区域要求,则空气源会增加室外空气占总供应空气的百分比,并定位外部风门以实时匹配实际建筑通风要求。该集成系统减少了对过量室外空气的处理,从而可以节省大量能源。
• Humidi-MiZer ® 自适应除湿选项 • 所有变风量和 SAV™ 装置均采用变频驱动 • 室外环境温度低至 32°F(可选低温控制,-20°F)时可进行机械冷却操作 设计灵活性 专用垂直送风/回风装置 (A2、A3、A6、A7) 是新建建筑或现有设施改造的理想选择。当装置安装在附属屋顶路缘上时,可保持低装置外形。管道直接连接到屋顶路缘,以便在装置定位之前完成所有管道工程。专用水平装置 (A4、A5、A8、A9) 是更换或穿墙应用的理想选择,在穿墙应用时,必须在管道穿透屋顶之前减弱声音。管道直接连接到装置。水平装置可以安装在路边或平板上。装置柜可以配备可选的双壁结构,适用于对室内空气质量敏感的应用。
标准效率 (TFQ) 和高效 (HJQ 和 HEQ) 热泵机组提供:S 预涂镀锌钢柜,使用寿命长,外观优质。S 商用强度底座导轨,内置索具功能。S 可转换设计,用于垂直或水平供应/回流。S 无腐蚀、倾斜冷凝水排水盘,符合 ASHRAE 62 (IAQ)。S 两英寸回风过滤器。S 提供各种工厂安装选项,包括提供额外性能范围的高静态驱动器。S 工厂安装的 PremierLink™ 数字通信控件。S 工厂安装的可选齿轮驱动 EconoMi$er IV(仅适用于 004-012 尺寸的垂直回流),可与标准屋顶单元控制器配合使用(包括 CO 2 传感器控制功能)。S 工厂安装的可选齿轮驱动 EconoMi$er2(仅垂直回流),可与 PremierLink DDC 控制器配合使用(包括用于需求控制通风的 4 至 20 mA 执行器)。S 最先进的除霜系统。S 可靠的 4 通阀操作。
标准效率 (TFQ) 和高效 (HJQ 和 HEQ) 热泵机组提供:S 预涂镀锌钢柜,使用寿命长,外观优质。S 商用强度底座导轨,内置索具功能。S 可转换设计,用于垂直或水平供应/回流。S 无腐蚀、倾斜冷凝水排水盘,符合 ASHRAE 62 (IAQ)。S 两英寸回风过滤器。S 提供各种工厂安装选项,包括提供额外性能范围的高静态驱动器。S 工厂安装的 PremierLink™ 数字通信控件。S 工厂安装的可选齿轮驱动 EconoMi$er IV(仅适用于 004-012 尺寸的垂直回流),可与标准屋顶单元控制器配合使用(包括 CO 2 传感器控制功能)。S 工厂安装的可选齿轮驱动 EconoMi$er2(仅垂直回流),可与 PremierLink DDC 控制器配合使用(包括用于需求控制通风的 4 至 20 mA 执行器)。S 最先进的除霜系统。S 可靠的 4 通阀操作。
第 1 位 - 设备类型 第 8 位 - 电源 第 11 位 - 环境控制 R = 远程冷凝设备 E = 200/60/3 XL 0 = 标准 F = 230/60/3 XL 1 = 低环境温度 0 o F 第 2 位 - 冷凝器 4 = 460/60/3 XL A = 风冷 5 = 575/60/3 XL 第 12 位 - 机构批准 9 = 380/50/3 XL 0 = 无 第 3 位 - 气流 D = 415/50/3 XL 3 = UL / CSA U = 向上流动 第 9 位 - 系统控制 第 13 位 - 其他选项 第 4 位 - 开发顺序 B = 无系统控制 A = 设备安装断路开关 C = 第三个 C = 恒容控制 B = 热气旁通阀 * E = 送风 VAV 控制 D = 吸入服务阀门数字 5、6、7 - 标称容量 P = EVP 控制 F = 压力表和压力表管道 * C20 = 20 吨 G = 回风传感器 * C25 = 25 吨 数字 10 - 设计顺序 H = 带铜翅片的冷凝器盘管 C30 = 30 吨 T = 添加曲轴箱加热器 T = 流量开关(仅限 EVP) * C40 = 40 吨 1 = 弹簧隔离器 * C50 = 50 吨 2 = 氯丁橡胶隔离器 * C60 = 60 吨 9 = 包装库存 * 现场安装选项
第页 安全注意事项 ....................2 一般 .....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.......3 本手册中使用的约定 ............4 基本控件使用 .....................4 ComfortLink 控件 .....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。..4 Navigator™ 显示屏 .....................。。。。4 操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。................4 System Pilot™ 界面 ..........................5 CCN 表和显示 .........................5 单元准备 .....。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 内部接线。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 配件安装 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 个曲轴箱加热器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 蒸发器风扇。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 控件。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 燃气热。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 控件快速启动。。。。。。。。。。。。。。。。。。。27 个使用回风传感器或空间温度传感器的 VAV 装置。.........................27 带机械恒温器的多级 CV 和 SAV 装置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。.....27 带空间传感器的多级 CV 和 SAV 装置 .27 节能器配置 ................27 种室内空气质量配置 .............28 种排气配置 .....。。。。。。。。。。。。。。。。。28 设置 VFD 时钟。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。....28 编程操作时间表 .。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . 29 服务测试 . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 29 概述 . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 . . . . . . div> . . . . 29 服务测试模式逻辑 . 。 。 。 。 。 。 。 。 < /div>。。。。。。。。....29 服务测试 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 概述 .。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>....29 服务测试模式逻辑 .。。。。。。。。 < /div>。。。。。。。。。。。。。29 个独立输出。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 位粉丝。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。29 执行器。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33 Humidi-MiZer® 系统。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33 冷却。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。33 供暖。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。34 服务组件测试。。。。。。。。。。。。。。。。34 控件说明(概述)。。。。。。。。。。。.....34 自动组件测试控制描述 .....34 数码涡旋压缩机 (A1) 自动组件测试 ..........。。。。。。。。。35 EXV 汽车组件测试。。。。。。。。。。。。。。.....35 制冷剂充注自动测试(无液体传感器) ................................36 最小负载阀门自动组件测试 ......36
过去十年,对数据中心和网络服务的需求迅速增长。然而,由于更高效的电子硬件、向超大规模和云数据中心的迁移以及更高效的冷却基础设施等,近年来电力需求已经趋于稳定。本文对冷却技术进行了关键概述并讨论了研究差距。数据通信设施中的冷却技术大致可分为风冷和液冷系统。架空/地板下送风、热/冷通道布局和热/冷通道遏制是优化风冷系统性能的主要策略。架空地板架构已在数据通信设施中得到广泛采用,但存在大量气流泄漏(约 25-50%)。研究发现,最佳通风系统是硬地板设计,采用架空冷风输送和热风回风管道,而不是基于房间的送风和回风。冷通道遏制可以更好地降低机架的最高入口温度并抑制冷却系统故障时的温升,而热通道遏制可以提供更低的机架平均入口温度和更小的标准差,并且受服务器周围气密性的影响更小。随着机架功率密度超过 10 kW/机架且热流超过 100 kW/cm 2 ,传统的风冷系统不再是可行的热管理解决方案。喷雾冷却、冲击射流、浸没冷却、液冷微通道和热管等液体冷却方法是克服风冷系统容量限制的新兴技术之一。对于浸没冷却,过渡到过冷两相流沸腾、通过添加微结构或不规则性来创造更多的成核位点和更大的传热表面积来增强传热以及利用纳米流体是受到学者关注的突出增强策略。将电力电子模块浸入液体中可使热阻降低至空气冷却系统的 25%,或微通道或喷雾冷却等液体冷却系统的 30-50%。根据现有的冷却系统、总体热负荷和热点,热管系统可以作为独立单元或与空气冷却系统结合使用,即所谓的混合系统,为数据中心提供服务。与典型的空气冷却系统相比,混合系统可以分别降低 37-58% 和 20-70% 的年度冷却负荷系数和能耗。