Rear Door Heat eXchanger V2
请参阅本主题了解 ThinkSystem Rear Door Heat eXchanger V2 的部件。
图 1. ThinkSystem Rear Door Heat eXchanger V2 组件
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1 Rear Door Heat eXchanger 组合件 | 9 铰链套件 |
2 空气吹扫阀 | 10 抬升手柄 |
3 空气吹扫工具 | 11 抬升手柄 |
4 门闩 | 12 序列号 |
5 滑锁板 | 13 抬升手柄 |
6 排水阀 | 14 下方导风罩 |
7 回流歧管接头 | 15 上方导风罩 |
8 供给歧管接头 |
Rear Door Heat eXchanger V2 规格
尺寸 |
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重量 | 空:39 千克 / 121 磅 |
气流 | 由机架中的服务器和其他设备提供 |
空气温度下降 | 对于高热负荷设备,机架设备排出的空气与热交换器排出的空气之间的温度下降最高可达 25°C(45°F)。 |
水 |
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有关设置和安装的信息,请参阅设置 Rear Door Heat eXchanger V2。
热交换器性能
下图说明了在典型进气温度为 27°C(80.6°F)、机架满载、功率耗散接近均匀、热负荷为 30-40 kW 的条件下,热交换器的预期性能。通过选择正确的进水温度和水流量,可以实现必要的散热。100% 的散热表示热交换器去除了与设备产生的热量相当的热量,离开热交换器的平均空气温度与进入机架的平均空气温度相同(本例中为 27°C/80.6°F)。超过 100% 的散热表示热交换器不仅去除了设备产生的所有热量,而且进一步冷却了空气,使离开机架的平均空气温度实际上低于进入机架的平均空气温度。
图 2. 热负荷为 30 kW 时,热交换器的典型性能
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如二级冷却回路的水规格中所述,只有当供水系统能够测量室内露点并相应地自动调整水温时,才能使用给定的水温。否则,水温必须高于该数据中心安装处允许的最高露点。
下图显示了热负荷为 20 kW 时的性能数据。由于热负荷较低,可以使用较暖的水和/或较低的流量来实现特定水平的冷却。
图 3. 热负荷为 20 kW 时,热交换器的典型性能
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