Archives de balises Système de refroidissement indirect air-air

Indirect Cooling in Data Centers

Modern data centers are remarkably technologically complex, and keeping them running safely and efficiently requires continual close monitoring and management.

Maintaining the correct temperature is among the most important tasks faced by data center managers. Should the temperature and humidity rise to excessive levels inside the data center, condensation can start forming, damaging the machines within. This can cause massive damage and disruption, so it must be avoided at all costs. Fortunately, various technologies are on hand that can help keep data center temperatures at the right level.

There are numerous ways to cool a data center. Indirect air cooling uses external air, but by including an air-to-air heat exchanger, the outside air is kept in a separate loop, providing cooling without entering the server room.

Indirect cooling methods benefit by not contaminating the inside air with outdoor air pollutants and humidity. A heat exchanger keeps both airstreams separated while transferring the heat from the inside to the outside of the data center building. Consequently, the ambient and indoor air never mix.

Dry cooling is usually sufficient if the data center is located in a consistently low-temperature area, meaning no water is involved. However, by spraying water on the ambient air side of the heat exchanger, an evaporative effect is achieved, resulting in a lower indoor air temperature. This method is called indirect evaporative cooling (IEC).

Ideally suited for warm, dry climates, IEC provides excellent cooling potential with low operational- and first-cost. Ambient temperature reductions of 6-8 °C (10-15 °F) are typical in summer conditions. IEC provides up to 28% in energy savings compared to conventional free cooling and 52% to air-cooled Free Cooling alternatives.

Evaporative cooling requires a plate heat exchanger that balances high efficiency with low pressure drop, offers solid corrosion protection, and reliable water tightness. Cross-flow heat exchangers meet all these requirements while providing outstanding cooling capacity.

Our crossflow heat exchangers, especially with evaporative cooling technology, provide an efficient, low-cost, and environmentally friendly alternative to traditional cooling methods.

Indirect Cooling in Data Centers

Système de refroidissement indirect air-air pour générateur éolien

WIndiana contexte du système électrique

L'énergie éolienne est une sorte d'énergie propre, avec les caractéristiques d'une énergie renouvelable, sans pollution, de grande envergure et de larges perspectives. Le développement des énergies propres est le choix stratégique de tous les pays du monde.

Cependant, si l'air est directement introduit dans la cabine du générateur pour le refroidissement, la poussière et les gaz corrosifs seront amenés dans la cabine (surtout les éoliennes installées en mer).

Solution de système de refroidissement indirect

La méthode de refroidissement indirect peut permettre à l'air de l'intérieur et de l'extérieur d'effectuer un échange de chaleur indirect pour obtenir l'effet de refroidissement de la cabine de l'éolienne sans amener de poussière et de gaz corrosifs de l'extérieur dans la cabine.

Le composant principal du système de refroidissement indirect est l’échangeur thermique à plaques BXB. Dans l'échangeur thermique à plaques BXB, deux canaux sont séparés par une feuille d'aluminium. L'air dans la cabine est en circulation fermée et l'air extérieur est en circulation ouverte. Les deux airs effectuent un échange thermique. L'air de la cabine transfère la chaleur à l'air extérieur, ce qui réduit la température dans l'éolienne. De plus, l'air à l'intérieur et à l'extérieur de la cabine ne sera pas mélangé grâce à l'isolation du papier d'aluminium, qui empêche la poussière et les gaz corrosifs à l'extérieur de la cabine d'être introduits dans la cabine.

Analyse de l'effet de refroidissement

Taking a 2MW unit as an example, the motor's heat generation is 70kW, The circulating air volume in the engine room is 7000m3/h and the temperature is 85℃. The outside circulating air volume is 14000m3/h and the temperature is 40℃. Through the BXB1000-1000 plate heat exchanger, the air temperature in the cabin can be reduced to 47℃ and the heat dissipation capacity can reach 72kW. The relevant parameters are as follows:

Système de refroidissement indirect air-air pour générateur éolien

Need Help?
fr_BEFrançais de Belgique