컴퓨터실 정밀 에어컨은 현대 전자 장비의 컴퓨터실을 위해 설계된 특수 에어컨입니다. 일반 에어컨보다 작동 정확도와 신뢰성이 훨씬 높습니다. 컴퓨터 장비와 프로그램 제어 스위치 제품이 컴퓨터실에 설치된다는 것은 누구나 알고 있습니다.
컴퓨터실은 수많은 고밀도 전자 부품으로 구성됩니다. 이러한 장치의 안정성과 신뢰성을 향상시키려면 환경의 온도와 습도를 특정 범위 내로 엄격하게 제어해야 합니다. 컴퓨터실 정밀 에어컨은 컴퓨터실의 온도와 상대 습도를 섭씨 ±1도 이내로 제어할 수 있어 장비의 수명과 신뢰성을 크게 향상시킵니다.
효과:
정보 처리는 여러 중요 업무에 필수적인 요소입니다. 따라서 회사의 정상적인 운영은 일정한 온도와 습도를 유지하는 데이터룸과 불가분의 관계에 있습니다. IT 하드웨어는 온도나 습도 변화에 매우 민감하며, 비정상적으로 집중된 열 부하를 발생시킵니다. 온도나 습도의 변동은 처리 과정에서 글자가 깨지거나 심각한 경우 시스템이 완전히 중단되는 등의 문제를 야기할 수 있습니다. 이는 시스템 중단 시간, 데이터의 가치 및 손실 시간에 따라 회사에 막대한 손실을 초래할 수 있습니다. 일반적인 에어컨은 데이터룸의 열 부하 집중도 및 구성을 처리하도록 설계되지 않았으며, 이러한 애플리케이션에 필요한 정확한 온도 및 습도 설정값을 제공하지도 않습니다. 정밀 에어컨 시스템은 정밀한 온도 및 습도 제어를 위해 설계되었습니다. 정밀 에어컨 시스템은 높은 신뢰성을 갖추고 연중 내내 시스템의 연속 작동을 보장하며, 유지 보수성, 조립 유연성 및 이중화를 통해 사계절 데이터룸의 정상적인 에어컨 작동을 보장합니다.
컴퓨터실 온도 및 습도 설계 조건
데이터룸의 원활한 운영을 위해서는 온도 및 습도 설계 조건을 유지하는 것이 매우 중요합니다. 설계 조건은 22°C~24°C(72°F~75°F) 및 35%~50%의 상대 습도(RH)여야 합니다. 열악한 환경 조건이 손상을 유발할 수 있는 것처럼 급격한 온도 변동은 하드웨어 작동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 데이터를 처리하지 않을 때에도 하드웨어를 계속 작동시켜야 합니다. 반면, 컴포트 에어컨 시스템은 여름철 기온이 35°C(95°F)이고 실외 온도가 48%인 경우 실내 온도와 습도를 각각 27°C(80°F) 및 50% RH로 유지하도록 설계되었습니다. 상대적으로 컴포트 에어컨에는 전용 가습 및 제어 시스템이 없으며, 단순 컨트롤러로는 온도에 필요한 설정값을 유지할 수 없습니다.
(23±2℃) 따라서 고온다습이 심하여 주변 온도 및 습도의 변동 폭이 클 수 있습니다.
컴퓨터실의 부적절한 환경으로 인해 발생하는 문제
데이터룸의 환경이 적합하지 않을 경우, 데이터 처리 및 저장 작업에 부정적인 영향을 미치고, 데이터 운영 오류, 가동 중지, 심지어 시스템 장애가 빈번하고 완전히 중단되는 현상이 발생할 수 있습니다.
1. 고온 및 저온
고온이나 저온 또는 급격한 온도 변화는 데이터 처리를 방해하고 전체 시스템을 중단시킬 수 있습니다. 온도 변화는 전자 칩 및 기타 보드 구성 요소의 전기적 및 물리적 특성을 변화시켜 운영 오류나 고장을 초래할 수 있습니다. 이러한 문제는 일시적일 수도 있고 며칠 동안 지속될 수도 있습니다. 일시적인 문제조차도 진단 및 해결이 어려울 수 있습니다.
2. 습도가 높다
습도가 높으면 테이프의 물리적 변형, 디스크의 긁힘, 랙의 결로, 종이의 접착, MOS 회로의 고장 및 기타 오류가 발생할 수 있습니다.
3. 습도가 낮음
습도가 낮으면 정전기가 발생할 뿐만 아니라 정전기 방전도 늘어나 시스템 작동이 불안정해지고 심지어 데이터 오류도 발생합니다.
컴퓨터실 전용 에어컨과 일반 쾌적 에어컨의 차이점
컴퓨터실은 온도, 습도, 청결에 대한 엄격한 기준을 가지고 있습니다. 따라서 컴퓨터실용 특수 에어컨은 기존의 쾌적 에어컨과는 매우 다른 설계를 적용하며, 이는 다음 다섯 가지 측면에서 드러납니다.
1. 기존의 쾌적 에어컨은 주로 인력을 위해 설계되었으며, 공급 공기량이 적고 공급 엔탈피 차이가 크며, 냉각과 제습이 동시에 이루어집니다. 컴퓨터실의 현열은 전체 열의 90% 이상을 차지하며, 여기에는 장비 자체의 가열, 조명의 발열이 포함됩니다. 열은 벽, 천장, 창문, 바닥을 통한 열전도, 태양 복사열, 틈새를 통한 침투풍, 신선한 공기의 열 등이 있습니다. 이러한 열 발생으로 발생하는 습도는 매우 적기 때문에 쾌적 에어컨을 사용하면 장비실의 상대 습도가 낮아져 장비 내부 회로 부품 표면에 정전기가 축적되어 방전이 발생하고, 이는 장비를 손상시키고 데이터 전송 및 저장을 방해합니다. 또한, 제습에 냉각 용량(40~60%)이 소모되므로 실제 냉각 장비의 냉각 용량이 크게 감소하여 에너지 소비량이 크게 증가합니다.
컴퓨터실용 특수 에어컨은 증발기 내부의 증발 압력을 엄격하게 제어하고, 공기 공급량을 늘려 제습 없이 증발기 표면 온도를 공기 이슬점 온도보다 높게 유지하도록 설계되었습니다. 수분 손실(공기 공급량이 많을수록 공급 엔탈피 차이가 감소)이 발생합니다.
2. 쾌적한 풍량과 낮은 풍속은 공기 공급 방향으로만 국부적으로 공기를 순환시킬 뿐, 컴퓨터실 전체에 공기 순환을 형성하지 못합니다. 컴퓨터실의 냉각이 불균일하여 컴퓨터실 내 지역적 온도 차이가 발생합니다. 공기 공급 방향의 온도가 낮고, 다른 지역의 온도도 낮습니다. 발열 장비를 서로 다른 위치에 배치하면 국부적인 열 축적이 발생하여 장비 과열 및 손상을 초래할 수 있습니다.
컴퓨터실 전용 에어컨은 공급 공기량이 크고, 컴퓨터실의 공기 교환 횟수가 많으며(보통 시간당 30~60회), 컴퓨터실 전체에 전반적인 공기 순환을 형성할 수 있어 컴퓨터실 내 모든 장비를 균일하게 냉각할 수 있습니다.
3. 기존 쾌적 에어컨은 공급 공기량이 적고 환기 횟수가 적어 장비실의 공기 흐름이 먼지를 필터로 되돌릴 만큼 충분히 높지 않아 장비실 내부에 침전물이 형성되어 장비 자체에 부정적인 영향을 미칩니다. 더욱이 일반 쾌적 에어컨의 필터링 성능은 낮아 컴퓨터의 정화 요구 사항을 충족하지 못합니다.
컴퓨터실 전용 에어컨은 풍량이 풍부하고 공기 순환이 원활합니다. 또한, 특수 에어 필터 덕분에 공기 중 먼지를 신속하고 효율적으로 걸러내 컴퓨터실의 청결을 유지할 수 있습니다.
4. 컴퓨터실의 전자 장비는 대부분 연속 작동하며 장시간 작동하기 때문에, 컴퓨터실 전용 에어컨은 연중 내내 큰 부하로 연속 작동하면서도 높은 신뢰성을 유지할 수 있도록 설계되어야 합니다. 쾌적한 에어컨은 이러한 요구 사항을 충족하기 어렵습니다. 특히 겨울철에는 컴퓨터실에 많은 난방 장치가 설치되어 있어 밀폐 성능이 뛰어나고 에어컨이 정상적으로 작동해야 합니다. 이때 실외 응축 압력이 너무 낮아 일반적인 쾌적한 에어컨은 어렵습니다. 정상 작동 시에는 컴퓨터실 전용 에어컨이 제어 가능한 실외 응축기를 통해 냉동 사이클의 정상적인 작동을 보장합니다.
5. 컴퓨터실용 특수 에어컨은 일반적으로 특수 가습 시스템, 고효율 제습 시스템, 그리고 전기 난방 보상 시스템을 갖추고 있습니다. 마이크로프로세서를 통해 각 센서에서 반환된 데이터에 따라 컴퓨터실의 온도와 습도를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 반면, 쾌적 에어컨은 일반적으로 가습 시스템을 갖추고 있지 않아 온도만 정확하게 제어할 수 있고 습도 조절이 어려워 컴퓨터실 장비의 요구를 충족하지 못합니다.
요약하자면, 컴퓨터실 전용 에어컨과 쾌적 에어컨 사이에는 제품 설계에 상당한 차이가 있습니다. 두 제품은 서로 다른 용도로 설계되었으며, 호환하여 사용할 수 없습니다. 컴퓨터실 전용 에어컨은 컴퓨터실에서만 사용해야 합니다. 금융, 우편 및 통신, 텔레비전 방송국, 석유 탐사, 인쇄, 과학 연구, 전력 등 여러 국내 산업 분야에서 널리 사용되어 왔으며, 이는 컴퓨터실 내 컴퓨터, 네트워크 및 통신 시스템의 신뢰성과 경제성을 향상시킵니다.
적용 범위:
컴퓨터실 정밀 에어컨은 컴퓨터실, 프로그램 제어 스위치룸, 위성 이동 통신국, 대형 의료 장비실, 실험실, 시험실, 정밀 전자 기기 생산 작업장 등 고정밀 환경에서 널리 사용됩니다. 청결도, 공기 흐름 분포 등 높은 수준의 요구 조건을 충족해야 하며, 365일 24시간 가동되는 전용 컴퓨터실 정밀 에어컨은 이러한 요구 조건을 충족해야 합니다.
특징:
현열
컴퓨터실에 설치된 호스트 및 주변 장치, 서버, 스위치, 광 트랜시버 및 기타 컴퓨터 장비와 UPS 전원 공급 장치와 같은 전원 지원 장비는 열 전달, 대류 및 복사를 통해 컴퓨터실로 열을 발산합니다. 이러한 열은 컴퓨터실의 온도 상승을 유발할 뿐입니다. 이러한 증가는 현열입니다. 서버 캐비닛의 열 발산량은 시간당 수 킬로와트에서 수십 킬로와트에 이릅니다. 블레이드 서버를 설치할 경우 열 발산량은 더 높아집니다. 대형 및 중형 컴퓨터실 장비의 열 발산량은 약 400W/m²이며, 설치 밀도가 높은 데이터 센터는 600W/m² 이상에 달할 수 있습니다. 컴퓨터실의 현열 비율은 최대 95%에 달할 수 있습니다.
낮은 잠열
컴퓨터실의 온도는 변화시키지 않고, 컴퓨터실 공기의 습도만 변화시킵니다. 이 열의 일부를 잠열이라고 합니다. 컴퓨터실에는 습기 제거 장치가 없으며, 잠열은 주로 직원과 외부 공기에서 발생합니다. 반면, 대형 및 중형 컴퓨터실은 일반적으로 인간-기계 분리 관리 방식을 채택합니다. 따라서 기관실의 잠열은 작습니다.
큰 공기량과 작은 엔탈피 차이
장비의 열은 전도와 복사를 통해 장비실로 전달되며, 열은 장비가 밀집된 곳에 집중됩니다. 공기량은 과잉 열을 흡수합니다. 또한, 기계실의 잠열이 적고 제습이 일반적으로 필요하지 않으며, 공기가 에어컨의 증발기를 통과할 때 영하로 떨어질 필요가 없으므로 공급 공기의 온도차와 엔탈피차가 작아야 합니다. 공기량은 커야 합니다.
중단 없는 운영, 연중 냉방
컴퓨터실 장비의 방열은 안정적인 열원으로 연중 내내 중단 없이 작동합니다. 따라서 무정전 에어컨 시스템 구축이 필수적이며, 에어컨 장비의 전력 공급에 대한 높은 요구 사항도 있습니다. 또한, 중요한 컴퓨터 장비를 보호하는 에어컨 시스템에는 예비 전원 공급 장치인 발전기 세트도 필요합니다. 장기간 안정적인 열원으로 인해 겨울철에도 냉방이 필요하며, 특히 남부 지역에서는 더욱 그렇습니다. 북부 지역에서도 겨울철 냉방이 필요한 경우, 에어컨 장비 선정 시 장비의 응축 압력 및 기타 관련 사항을 고려해야 합니다. 또한, 에너지 절감을 위해 외기 유입 비율을 높일 수 있습니다.
항공을 보내고 반환하는 방법은 다양합니다.
공조실의 급기 방식은 실내 열의 발생원과 분포 특성에 따라 달라집니다. 설비실 내 장비의 조밀한 배치, 케이블 및 브리지 수, 그리고 배선 방식에 따라 공조기의 급기 방식은 하부 리턴과 상부 리턴으로 나뉩니다. 상부 피드백, 상부 피드 사이드 백, 측면 피드 사이드 백.
정압 박스 공기 공급
컴퓨터실의 에어컨은 일반적으로 파이프를 사용하지 않고, 높은 바닥의 아랫부분이나 천장의 윗부분의 공간을 정압상자의 복귀공기로 사용합니다. 정압은 같습니다.
높은 청결 요구 사항
전자 전산실은 엄격한 공기 청정 요건을 준수해야 합니다. 공기 중 먼지와 부식성 가스는 전자 부품의 수명을 심각하게 손상시켜 접촉 불량 및 단락을 유발합니다. 또한, 장비실 내 양압을 유지하기 위해 신선한 공기를 공급해야 합니다. "전자 전산실 설계 기준"에 따르면, 주기관실 공기 중 먼지 농도는 정적 조건에서 시험합니다. 공기 1리터당 0.5m³ 이상의 먼지 입자가 18,000개 미만이어야 합니다. 주기관실과 다른 방 및 복도 사이의 압력 차이는 4.9Pa 이상, 외부와의 정압 차이는 9.8Pa 이상이어야 합니다.
게시 시간: 2022년 5월 12일






