1. 场地平面图的数字副本 2. 数字付款收据 3. 雨水计算和雨水影响分析 (SIA) 或密封的工程师信函,说明无不透水表面变化 4. 雨水检查表(适用于适当的管辖区)5. FIRM 小组、USGS 和土壤调查地图 6. 洪泛区判定表(适用于财产上有洪泛区的项目)7. 洪泛区开发许可证(适用于提议在洪泛区内进行土地扰动活动的项目,如适用)8. 溪流划定、许可证、无实际替代授权 (NPAA)、缓解和/或差异申请;如果获得北卡罗来纳州 Neuse Basin 的 DEQ 批准(适用于拟议的入侵,如适用) 9. 待定 BOA 行动、分区审查和/或合并的计划的授权表(如适用) 10. 交通影响分析 (TIA) 或不需要的信函/电子邮件确认(第 4 级、主要场地平面图或初步地图) 11. 由具备 WCF 专业知识的专业工程师盖章的文件,证明拟议的设备:1) 符合所有美国国家标准协会 (ANSI) 要求和 2) 符合所有适用的建筑、结构、电气和安全规范 12. 证明拟议设备 1) 不会引起射频干扰 (RFI) 和 2) 承认解决 UDO 5.3.3.N.3 中列出的 RFI 问题的程序的文件。 13. 至少 1,000,000 美元的一般责任保险证明(用于独立 WCF 的共置或扩展)
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。