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文档简介

3 2.设计范围 3.机房总体设计规划 44.机房布局统计表 55.机房平面布置图 5 71.机房装饰装修 7 7 7 7 8 82.机房电气系统 8 8 92.3配电系统设计 9 2.5防雷保护、接地保护系统 3.暖通空调系统 3.1设计目标 3.2精密空调系统 3.3空调给排水系统 3.4新风系统 3.5排风系统 4.机柜系统 3.1新增机柜方案 3.2机柜布置方式 3.3封闭冷通道系统技术特点 5.综合布线 6.设备及环境监控 7.安全防范系统 7.1视频监控系统 7.2门禁管理系统 8.KVM系统 9.消防系统 7.1设计条件 1.装饰工程接口 2.电气工程接口 3.暖通空调工程接口 4.综合布线系统接口 5.消防系统 一、项目整体说明准中的相关要求,建设一个布局合理、功能完备、设施先进、安全可靠、可持续便、快捷、舒适的工作环境。机房工程属于多学科技术,涉及到机房工艺、建造结构、空气调节、电气技术、电磁屏蔽、网络布线、机房监控与安全防范、给水排水、消防等多种专业。计算机机房的设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息互联的无阻。作为XXXXXX项目全厂信息系统建设的重要组成部份,机房的建设对XXXX公司计算机网络系统可靠、稳定的运行起着至关重要的作用。2.设计范围整体机房按照国家机房标准设计;主要从以下几个方面实行设计:机房装饰装修工程(含吊顶、防静电地板、隔断墙、冷通道封闭等)机房电气系统(含供配电、UPS设备、照明、防雷接地等)机房空调通风系统(机房专用精密空调系统及机房新风、排风系统等)机房综合布线系统机房设备及环境监控系统>机房安防系统(门禁管理及视频监控系统)消防系统(消防报警及联动系统、气体灭火系统等)针对这些系统实行科学设置,综合考虑,使得整个机房成为一个高智能化、高安全、高可管理的信息中心。3.机房总体设计规划严格按规范标准建设。建成后的机房要美观、璀璨,布局合理,设备维护方便,同时应为增加新设备时留有充足的空间。性、方便性、经济性等因素,为计算机设备留有充足的维修空间。此外气流的循改造后的机房区域主要包括:主机房、外线接入机房、配电室、监控室。电池室位于大楼一层,由总包方提供。机房的功能分区特点最低。强电地板下走线,弱机电柜上走线。机房出入口设置踏步,并配置活动坡道,方便设备搬运。建材的选择到装饰的造型,均满足工作人员对声、光、色各方面的需求,并充分考虑以人为本的设计理念。监控室能够方便监控人员及领导实时清晰地了解数据中心内的设备及安防系统等需要即时解决及处理数据等突发事故。此功能区能够对机房的环境、空调、电源、网络实施24*7巡视监控。4.机房布局统计表面积(平米)1主机房强电列头柜(600*1100*2000):4台弱电列头柜(600*1100*2000):4台服务器机柜(600*1100*2000):62台2外线接入机房网络机柜(600*1100*2000):5台3配电室120KVAUPS:3台(其中1台为预留)4监控室操作台(4工位,含椅子):1套显示屏:1套5电池室待定甲方提供5.机房平面布置图s丁中甲热中1.机房装饰装修窗封堵的方式为:轻钢龙骨+双层双面石膏板,同时外窗内侧贴膜。核心机房机房区域内的隔断墙,全部采用轻钢龙骨+双层双面石膏板隔断。主机房墙面采用彩钢板饰面。其他房间墙面刮腻子刷白色乳胶漆。机房区踢脚线采用拉丝不锈钢踢脚,高度100mm。本次主机房的入口门(机房应急门和机房后门)设计为双开甲级钢制防火门房之间的常用门,设计为防火玻璃门。维修间采用木质装饰门。格600*600mm)高度为500mm.机房地板下实行防尘、净化、保温、静电泄流等备品备件间与维修间走廊和出入口处的地面采用国产优质瓷砖地面。精密空调区域在地板下的墙面、柱面、地面均刷涂防尘漆三遍,然后铺贴20mm保温橡塑板,从而保证机房洁净。天花以及梁、墙沿上部实行防尘、防静电处理。主机房、外线接入机房、配电室区域的楼顶板喷涂深灰色防尘漆。主机房、外线接入机房、配电室、监控中心采用金属微孔铝板天花吊顶。其今墙体部份作防潮、防火及保温处理;今部份非阻燃材料必须涂刷防火涂料;今所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标,做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、坚固耐用并无病虫害发生;今在与机房外部相通部份做好防鼠设施。机房内所有落地设备均设计有支架,机柜、空调、机房内配电柜支架采用焊接位置均采用满焊,安装时与地面采用膨胀螺栓固定,保证支架的坚固稳定。2.机房电气系统外线接入间设计5台网络机柜。设计每台服务器机柜的平均用电负荷为3kw/机柜;网络列头柜及外线间网络机柜的平均用电负荷为1kw/机柜,则机房UPS系设备负荷(KW)总负荷(KVA)132台414991网络机柜台5151安防、环控、消防、应急等项133根据上述设备负荷计算,机房整体所需UPS容量为198KVA。项目设计参考行业内多数实施案例,机房建设初期,机柜内所安装设备容量大都未满载使用,针对此现象,并结合本工程实际情况,设计机房配电系统UPS设备分期安装。设计机房UPS系统配电架构整体为3台120KVAUPS“2+1”冗余备份运行,最大输出容量为240KVA;项目初期安装2台120KVAUPS“1+1”冗余备份运行,最大输出容量为120KVA,配电系统安装最大UPS容量设计开关及配电柜,预留及容量增加,未来可方便实现配电改造,增加第3台120KVAUPS,形成“2+1”系统,满足最大输出容量240KVA。设计由大楼配电室两段不同变压器输出母线引来2路电源(容量均不低于800A,由大楼引入机房配电室),经过互投开关互投后为机房整体配电系统配电。力配电柜,4台机房列头配电柜;为便于控制及检修,机房设计1台照明插座配机房机柜配电设计为末端双总线结构,每台设备机柜由UPS列头配电柜引来双路电源,互为备份,每一个配电回路均能满足计算机机柜100%的用电负荷,任何一路分支回路空开或者路线的故障均不影响另一路电源的正常使用。每台设备机柜配电设计两套32A工业连接器及PDU设备。为保障机柜内设备充足的配电需求,机柜专用PDU的分支插口数量不低于12个。名产品;配电柜柜体采用国产柜体。功能,非UPS电源与消防系统联动即时切断电操作人员误触带电部份,避免安全隐患。机房照明主要分为普通市电照明和应急照明。正常照明用的室内照明,安装相关规范及实际操作需求照度应不小于500LX。应急照明为的照明,按照像关规范及实际操作需要应不小于50LX。机房区设制格栅式高效荧光灯,主机房区设计照度500LX;机房辅助区域设计照度为300LX。照明灯具采用嵌入式格栅灯(3*36W)。须具备应急照明系统,设计照度不低于50LX。应急照明灯具灯具自带后备电源机房照明系统设计由空气断路器和墙面翘板开关分级分区域控制。机房照明灯具根据灯具的行列布置及用途,采用不同的开关控制。扰,使供电系统更加稳定,确保供电系统安全可靠。其中,第一级防雷设计为标称放电电流100KA的电涌保护器(大楼原有),第二级防雷为标称放电电流40KA的电涌保护器,分别在UPS输入配电柜及市电2、机房接地保护部份等电位系统遭到破坏,需修补。安全保护地、防雷保护地和静电泄露。本次设计考虑直流工作地、安全保护地、接地母线与大楼联合接地体相连(联合接地点有大楼提供,要求接地电阻值小于1欧,且接地点应直连至大楼总等电位端子排)。地板支架、机柜外壳等不带电的金属部份均与此接地网相连。以最短的长度与静电泄露网等相连。计算机机柜的接地点不低于两处;金属吊顶板、金属3.暖通空调系统名称开机时停机时温度相对湿度主机房和辅助区温度变化率<5℃/h,不得结露在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升。热,设计采用计算机机房专用精密空调。选用恒温恒湿精密空调,下送风、上回机房设备制冷量计算机房设备功率按平均每台服务器机柜3KW,平均每台弱电列头柜1KW,同时使用系数取0.9,则机房设备发热功率计算如下:则服务器设备所需制冷量为(62*3+4*1)*0.9=171KW。维护结构发热量按每平米0.2KW计算,维护结构发热量为296*0.2=59.2KW。所需制冷量约为189+59.2=230.2KW。不低于66.9,显冷量不小于59KW的精密空调,4用1备。本项目分为两期建设,1期配置精密空调2用1备,2期配置精密空调整体为4用1备。此次设备根据要求采用风冷下送风机房精密空调。空调采用地板下送风方布置,保证机房区达到设计要求。配电室制冷量计算配电室面积约为51m²,一期放置2台120KVA的UPS1用1备。二期添置1台120KVA的UPS,采用2用1备的方式。一期UPS设备所需制冷量为2*120*0.06=14.4KW。二期UPS设备所需制冷量为3*120*0.06=21.6KW。电池发热量约2KW维护结构发热量按每平米0.2KW计算,维护结构发热量为51*0.2=3KW。一期所需制冷量约为14.4+2+3=19.4KW。二期所需制冷量约为21.6+2+3=26.6KW。空调室外机置于附近室外平台,室内、外机路由长度暂估60m。根据现场实际情况制作混凝土基础或者制作支架。外线接入室制冷量计算设备功率按平均每台服务器机柜1KW,设备功率需用系数按照0.9计算。服务器设备所需制冷量为5*1*0.9=4.5KW。维护结构发热量按每平米0.2KW计算。维护结构发热量为24*0.2=4.8KW。所需制冷量约为4.5+4.8=9.4KW。商用柜式空调,制冷量12.5KW。空调室外机置于附近室外平台,室内、外机路由长度暂估30m。根据现场实际情况制作混凝土基础或者制作支架。并在管道区和主机设备区之间设置有效的漏水检测报警装置,以防发生漏水事故。当漏水报警解除后,手动复位漏水报警,并手动控制区域总上水电动阀自动打开。给、排水管选用RRP热水管。吊卧式新风处理机,新风量3500m³/h,室外的新风经过温湿度处理至室内工况后送入机房、减少机房内精密空调的运转时间,节省电能、延长使用寿命。新风处理机配置粗效、中效、亚高效三级过滤器,维护方便。装70℃常开电动防火阀,当防护区失火时,阀门可通过电讯号DC24V关闭。室外机安装在屋顶,室内、外机路由长度暂估30m。机房采用余压阀方式实行日常排风,当室内正压过高时室内空气经余压阀排出室外。3.5排风系统机房、配电室设计采用一台优质排烟风机,风量7128m³/h,Pa面积(平米)新增机柜主机房强电列头柜(600*1100*2000):4台弱电列头柜(600*1100*2000):4台服务器机柜(600*1100*2000):62台外线接入机房网络机柜(600*1100*2000):5台每机柜配置3个托盘,两个竖直理线器。机房空调的送风方式为下送风上回风的循环送风方向。机房整体活动地板作回风。结合冷通道封闭系统,能够有效使地板下送出的冷量全部用于设备散热,个机房的气流组织来看,对冷通道的封闭能够有效地避免传统机房中冷热空气充足冷量用于散热,而最终产生的局部热点问题。3.3封闭冷通道系统技术特点封闭冷通道能够解决核心机房局部过热、空调能耗高问题。较传统空调制冷方式,理论上空调能耗下降20-30%,机房空间利用率能够由原来的50%提升到90%,设备运行环境得到了大大的改善。这种方式合理的组织气流,精确分配了冷量。(1)冷通道封闭节能效果对照冷却温度均匀图2、冷热通道有无,对空调冷却效率的先后对实现了空调系统的1)高:机柜高度(2000mm)+200mm(顶板打开以后下方高度1850mm,上方3)长:根据单排机柜数量材质:钢化玻璃+金属边框,玻璃厚度T=6mm颜色:全透明方案-金属边框黑色亚光细砂纹每一个冷通道拉一路电源线(220V),到每一个顶板降压到12//24V,接到每一个顶板的磁力锁。这路电源属于消防强制关闭的电源范围。主机房每一个服务器机柜至弱电列头柜敷设24条六类非屏蔽双绞线和1条12芯多模万兆光纤;弱电列头柜向核心汇总机柜敷设2条12芯多模万兆光纤;所有机柜弱电上走线,采用与封闭冷通道配套的M型上走线桥架,美观6.设备及环境监控>UPS监测:实时监测UPS输入和输出功率、电压、频率、电流、功率因精密空调监测:实时监测精密空调和商业空调的运行状态,故障时实行报警。能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警(具体监测内容根据空调所提供的协议内容而定)。漏水监测:以电子地图方式实时显示并记录空调附近漏水线缆感应到的监控主系统发出报警,并有相对应的图示和文本框显示漏水发生的位置,测漏误差不大于1米。温湿度监测:以电子地图方式实时显示并记录主机房、配电室、外线接定每一个温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当传感器检测到的数据超过设定的上限或者下限时,监控主系统发出报新风监测:实时监测新风机开关量状态,当新风机发生报警时,系统发消防监测:实时监测消防系统的开关量状态,当消防发生报警时,系统监控软件:界面友好,图形驱动,操作方便;支持多种告警方式如电话、性能价格比高;监控系统能够监控支持SNMP协议的动力设备,并能够7.安全防范系统行防范,而且要对内部人员增强管理。对于重要的地点与设施还需要特殊的保护,于是需要建立一套多层次、立体化的综合安全防范系全防范工程技术规范》(GB50348-2004)等相关规范。在设计中考虑下列重要事项,使系统在日后正式运作时能更为顺利。系统必须拥有友好的人机界面系统日后扩充水平系统与其它设备之兼容性在网络繁忙时段的稳定性运作相关网络/系统的交易记录必须作稳定性储存,而保证不能遗失。监控室、外线接入、配电间,信号传输到一台16路网络在主机房的4个冷通道封闭模块各配置1台32口数字式KVM,共可管控128台服务器设备。同时每台KVM配置一套17寸LCD机架式控制台,分别与KVM设备放置在一起,作为KVM本地管理端。同时配置统一管理软件对所有KVM和控制的服务器实行统一管理。9.消防系统选型为预置式七氟丙烷全淹没灭火装置。保护区的相关参数:面积300平米,高度4.8米,容积为1440立方,灭火本系统采用无管网预制灭火系统,特点是不设瓶站,储气瓶及整个系统均设置在保护区内,合用于较小空间的保护。它的工作原理与独立单区系统相似,只是不需输送管道。启动后,灭火剂通过很短一节管路及喷嘴直接向所在区喷洒,保护区平时环境温度与自然环境温度相同。各保护区为封闭区域,均设置通风设备。防护区设泄压装置,并宜设在外墙上。7.2气体消防系统设计:本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式,即在规定的时间内,喷射一定浓度的七氟丙烷(HFC-227ea)气体并使其均匀地充满整个保护区,此时能将在其区域里任一部位发生的火灾扑灭。上述保护区灭火浓度为8%,喷射时间为7-10秒。灭火系统的控制方式为自动、手动二种。即在有人工作或者值班时,采用电气手动控制,在无人值班的情况下,采用自动控制方式,自动、手动控制方式的转换,可在灭火控制盘上实现(在保护区的门外设置手动控制盘,手动控制盒内设有紧保护区的耐火极限>0.5h,耐压强度>1200Pa;保护区的门必须采用自动防火门,保证在任何情况下均能从保护区内打开。在保护区外设置声、光报警及释放信号标志。放灭火剂的延时时间为30s。联动操作,即灭火系统在发出灭火指令时,由控制系

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