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在EXAIR,我们非常熟悉机柜冷却器系统的优势,我们非常乐意告诉您许多优势。我们的机柜冷却器并不是冷却外壳的唯一方法,因此当有替代方法时,直接比较和对比它们通常是有益的。在这篇博客中,我想看看空气对空气热交换器,以及它们如何与EXAIR的面板冷却器相媲美。
热交换器
空对空气热交换器的工作原理是将外壳内空气中的热量与机柜外的环境空气进行交换(顾名思义)。为了使这些有效,两种不同体积的空气需要有温度差异。闭环系统将继续交换热量以保持所需的内部温度设定。大多数空对空装置的热交换依赖于热管,热管是一种传热装置,通过将管道的一端与热环境接触,将内部制冷剂液体转化为蒸汽。加热的蒸汽流向管道的另一端,该管道与较冷的环境接触。蒸汽凝结成液体(释放潜热)并返回管道的热端,循环重复。
那么,我们的系统与交换器相比如何?首先,如前所述,热交换器的有效性与机柜内部之间的温差(ΔT)和环境环境温度直接相关。ΔT越低,冷却效果越差。例如,如果设施中的温度开始升高,例如在夏季,您可能会遇到的问题就越多。使用更大的空对空热交换器可以实现更高的冷却效果,但这些热交换器可能比外壳本身还要大。
EXAIR机柜冷却器依赖于机柜冷却器产生的冷空气温度(通常为~20°F)与所需的机柜内部温度(通常为95°F)之间的ΔT。环境温度的变化不会影响机柜冷却器的冷空气温度。对于我们的系统,制冷能力仅受供应的压缩空气量(以及产生的冷空气量)的影响。这意味着我们可以在不影响整体物理足迹的情况下显着提高冷却能力,这已经比空对空类型的装置小得多。这也意味着我们的系统可以在高于所需内部温度的环境温度下运行。我们的高温型号可以在高达 200°F 的高温环境中运行,这是空对空热交换器无法实现的。
其次,周围环境中的污垢会影响空对空气热交换器的冷却性能。为了使空对空装置有效地散热,热管必须能够进入外部环境。这使得热管的环境端有可能被灰尘等污染物覆盖。这种灰尘会在热管和环境空气之间形成绝缘屏障,降低热管在其中凝结蒸汽的能力。因此,大多数空对空设备使用过滤器将热管与周围环境分开。但是,当这些过滤器堵塞时,对环境温度的访问会减少,并且空对空装置的冷却能力也会降低。
EXAIR 的 NEMA 12 和 NEMA 4/4X 机柜冷却器具有防尘和防油功能。此外,由于没有活动部件磨损,也不需要与环境空气接触以达到冷却目的,因此肮脏的环境不会造成问题。只要只提供清洁、无湿气的压缩空气(这可以通过使用过滤器分离器来实现),我们的冷却器就可以免维护运行多年。
最后,空对空换热器可以具有非常大的尺寸。当机柜周围空间有限时,这些笨重的解决方案可能会令人望而却步。最重要的是,安装大型空对空装置所需的时间以及对外壳的修改以及“解决方案”最终可能会带来与安装相关的其他问题。
如前所述,EXAIR机柜冷却器的占地面积很小,无论冷却能力如何都不会改变。安装也非常简单。