CDUの容量はどのように計算を開始すべきですか?
まず、目標熱負荷と設計温差を使用して二次側の必要な質量流量を計算し、次に施設の水の状態、圧力損失、冗長性、制御範囲、および熱交換器の汚れマージンを機器の性能曲線に適用して検証します。ラックの銘板電力を直接 CDU の注文容量と同一視することは、初期の境界としてのみ使用でき、最終設計としては使用できません。
Qは伝熱量(kW)、ṁは質量流量(kg/s)、cp作業条件下での比熱容量(kJ/kg・K)、ΔTは供給・還流液温差(K)です。体積流量は流体密度を考慮して換算する必要があります。
6ステップでレビュー可能な初期選定を完了する
- 除去する必要がある熱を決定する。
IT の総電力、液体によって除去される割合、および依然として空気によって処理される部分を区別します。平均、持続的なピーク、過渡現象、および将来の拡張仮説を記録します。
- 二次側温度ウィンドウを定義します。
給水温度はIT機器の要件を満たす必要があり、露点、制御偏差、冷媒プレートの温度上昇、および施設側の利用可能な温度を考慮する必要があります。ΔTが小さいと、より大きな流量が必要になります。
- 実際の流体特性に基づいて流量を計算します。
水、エチレングリコール、またはその他の添加剤システムの密度と比熱は異なります。固定の水の定数を使用するのではなく、目標濃度と動作温度のデータを使用する必要があります。
- 完全な圧力降下モデルを構築する。
設計流量での累積冷媒プレート、マニホールド、ホース、クイックコネクタ、バルブ、フィルター、および幹線配管の圧力降下を計算し、最も不利な分岐を確認します。
- 冗長性と障害戦略を選択します。
N+1 ポンプは、システム全体の N+1 を意味するわけではありません。熱交換器、コントローラー、電源、バルブ、およびメンテナンスバイパスが目標の可用性を満たしているかも確認する必要があります。
- 最も不利な運転条件で性能を検証します。
サプライヤーのパフォーマンス曲線を使用して、施設の給水最高温度、流量下限、熱交換器の温度差、ポンプの動作点、ノイズ、部分負荷制御、およびディレーティングを確認します。
公式を理解するためだけの例
液体が120kWの熱を除去する必要があると仮定し、目標動作条件付近での水の比熱容量4.18 kJ/kg·K、設計温度差5Kで暫定的に推定します。
ṁ = 120 ÷ (4.18 × 5) ≈ 5.74 kg/s水であり密度が約 1 kg/L の場合、約 344 L/min に相当します。この数値は二次側の理論的な出発点にすぎません。エチレングリコールを追加したり、温度を変更したり、製造公差が存在したり、ΔT を低く設定したりすると、結果は変化します。
例には機器モデルがなく、圧力降下、施設側接近温度、熱交換器の汚れ、冗長性、および拡張余裕も含まれていないため、これに基づいて調達することはできません。
CDU ベンダーへの RFQ 前の検証チェックリスト
- パフォーマンス定格が、施設側と二次側の入口/出口の温度、流量、および流体に明確に対応しているか
- 完全なポンプ曲線、熱交換能力曲線、最小安定流量、および部分負荷制御ロジックを提供しますか?
- 部品リストがクーラント、インヒビター、シーラント、およびクイックコネクタと互換性があるか
- フィルター精度、差圧アラーム、液体の補充とベント、水質サンプリング、およびメンテナンス手順は明確ですか
- FAT/SATが定格動作、 derated 動作、フェイルオーバー、アラーム、および通信ポイントテーブルをカバーしているか
- 容量が増加した後、配管、ポンプ、熱交換器、および施設の水側は許容範囲内にありますか
参考文献と証拠の境界
以下のソースは、このドキュメントの定義と検査フレームワークをサポートするために使用されます。ページの内容は初期の意思決定のための整理であり、標準的な原文、製品マニュアル、またはプロジェクトエンジニアリング設計に代わるものではありません。
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