ការយល់ដឹងអំពីប្រភេទ AHU៖ CRAC ទទើប CRAH សម្រាប់ការធ្វើអោយត្រជាក់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
ភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗរវាងឯកតា CRAC និង CRAH ក្នុងប្រតិបត្តិការ និងការរចនា
វិធីសាកសួរត្រជាក់ដែលប្រើដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់បន្ទប់កុំព្យូទ័រ (CRAC) និងអ្នកចែកចាយខ្យល់បន្ទប់កុំព្យូទ័រ (CRAH) មានភាពខុសគ្នាគួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ម៉ាស៊ីន CRAC បុរាណដំណើរការប្រហាក់ប្រហែលនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ធម្មតា ដោយប្រើវដ្តការបង្ហាប់រេហ្វ្រីហ្សេរ៉ង់។ ដំណើរការនេះរួមបញ្ចូលរេហ្វ្រីហ្សេរ៉ង់ត្រជាក់ដែលស្រូបយកកំដៅពីខ្យល់ដែលកុំព្យូទ័របញ្ចេញចេញមក។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រព័ន្ធ CRAH ប្រើវិធីសាកសួរផ្សេងទៀតតាមរយៈកូអ៊ីលទឹកត្រជាក់។ ខណៈដែលខ្យល់ធ្វើចលនាឆ្លងកាត់កូអ៊ីលទាំងនេះ វាត្រូវបានធ្វើឱ្យត្រជាក់ចុះដោយគ្មានតម្រូវឲ្យមានការបង្វិលរេហ្វ្រីហ្សេរ៉ង់នៅទីតាំងពិតប្រាកដឡើយ។ អ្វីដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការដែល CRAH អាចតភ្ជាប់ផ្ទាល់ទៅនឹងរោងចក្រត្រជាក់កណ្ដាល ដែលធ្វើឱ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពថាមពលប្រសើរជាងមុនទូទៅ។ នៅពេលក្រឡេកមើលទិន្នន័យប្រសិទ្ធភាពថាមពល យើងឃើញថា ប្រព័ន្ធ CRAC ជាទូទៅប្រើថាមពលច្រើនជាងប្រហែល 30% សម្រាប់រាល់តោននៃការត្រជាក់ដែលវាផ្តល់ឲ្យ។ ដោយសារហេតុនេះហើយ បានជាមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាច្រើនជ្រើសរើសដំណោះស្រាយ CRAH នៅពេលដែលដំណើរការនៅកម្រិតធំ ដែលប្រសិទ្ធភាពគឺសំខាន់បំផុត។
ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់៖ ពេលណាគួរជ្រើសរើស CRAC ឬ CRAH នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
សម្រាប់បន្ទប់ម៉ាស៊ីនដែលមានទំហំតូច ដែលមិនលើសពី500kW គូរអ៊ីធី (CRAC) ដំណើរការបានយ៉ាងល្អ ពីព្រោះវាងាយស្រួលដំឡើង ហើយមានថ្លៃដើមដំបូងទាប ដែលធ្វើឱ្យវាក្លាយជាជម្រើសល្អក្នុងការធ្វើឱ្យទាន់សម័យសំណង់ចាស់ៗ។ ផ្ទុយទៅវិញ ប្រព័ន្ធ CRAH ត្រូវការការវិនិយោគច្រើនជាងនៅដំបូង ប៉ុន្តែវាភ្លឺចែងចាំងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យធំៗ ដែលការប្រើប្រាស់ថាមពលលើសពី 1 មេហ្គាវ៉ាត៍។ ប្រព័ន្ធកូឡដោយទឹកទាំងនេះអាចគ្រប់គ្រងការរៀបចំម៉ាស៊ីនដែលមានភាពដាក់គ្នាយ៉ាងជិតស្និតបានល្អជាងជម្រើសផ្អែកលើខ្យល់ ជាពិសេសនៅពេលដែលដែនដីរបស់តំបន់ឃ្លាំងមានពី 15 ទៅ 30 គីឡូវ៉ាត៍ក្នុងមួយតំបន់។ ការសន្សំលុយលើថ្លៃថែទាំ និងវិក័យប័ត្រថាមពលជាបន្តបន្ទាប់ ជាញឹកញាប់ធ្វើឱ្យមានហេតុផលសមស្របចំពោះតម្លៃទិញខ្ពស់ជាង។ ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក៏ស្វែងរកភាពជោគជ័យជាមួយវិធីសាកសួរលាយផងដែរ។ ពួកគេនឹងអនុញ្ញាតឱ្យ CRAH ទទួលខុសត្រូវលើតម្រូវការត្រជាក់ធម្មតា ខណៈពេលដែលរក្សាឯកតា CRAC នៅក្នុងស្ថានភាពរង់ចាំសម្រាប់រយៈពេលដែលមានភាពរវល់ នៅពេលដែលត្រូវការថាមពលត្រជាក់បន្ថែម។ ការរៀបចំបែបនេះផ្តល់ឱ្យអាជីវកម្មនូវទាំងទំហំដើម្បី pertumbuh និងអនុវត្តតាមការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេ។
ការបញ្ចូលគ្នានៃអង្គភាពផ្ដល់ខ្យល់ (AHUs) ជាមួយសមាសភាគ HVAC ផ្សេងទៀតនៅក្នុងបរិស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
ការទទួលបានលទ្ធផលល្អពីអង្គភាពដែលដំណើរការខ្យល់ គឺពិតប្រាកដថាអាស្រ័យលើរបៀបដែលវាតភ្ជាប់បានល្អប៉ុណ្ណាជាមួយប្រព័ន្ធផ្សេងៗដែលមានស្រាប់។ បច្ចេកទេស CRAC និង CRAH ដំណើរការបានល្អបំផុតនៅពេលដែលវាជាផ្នែកមួយនៃការគ្រប់គ្រងខ្យល់ដោយឆ្លាតវៃ ដូចជាប្រព័ន្ធបំបែកផ្លូវខ្យល់ក្តៅ/ត្រជាក់ ដែលគេនិយាយច្រើននោះ។ យោងតាមការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ ASHRAE វិធីសាស្ត្របំបែកផ្លូវនេះអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការត្រជាក់បានចាប់ពី 25% ទៅ 40% នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ។ អង្គភាពទាំងនេះក៏មិនដំណើរការដោយឡែកដោយឡែកដែរ។ វាត្រូវការភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មអាគារ ដើម្បីឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចកែតម្រូវលក្ខខណ្ឌបានភ្លាមៗ។ អង្គភាព CRAH ភ្ជាប់ជាទូទៅជាមួយប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់ និងបំពង់ត្រជាក់ ខណៈដែល CRAC ភ្ជាប់ជាទូទៅទៅនឹងរន្ធកំហាប់។ នៅពេលដែលគ្រប់យ៉ាងតភ្ជាប់បានត្រឹមត្រូវ យើងនឹងមើលឃើញសីតុណ្ហភាពស្ថិតនៅថេរក្នុងតំបន់ម៉ាស៊ីនមេ កាត់បន្ថយថាមពលបាត់បង់ និងរក្សាសីតុណ្ហភាពសំខាន់ៗដែលម៉ាស៊ីនមេពឹងផ្អែកលើដើម្បីដំណើរការបានដោយគ្មានបញ្ហា។
ធានាភាពអាចទុកចិត្តបាន និងភាពស៊ើបស៊ុនដោយគ្មានរំខានសម្រាប់ការដំណើរការបន្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
ការរចនាប្រព័ន្ធផ្លូវការខ្យល់សម្រាប់ភាពអាចប្រើប្រាស់បានខ្ពស់ និងភាពអត់ធ្មត់នឹងកំហុស
មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ភាពអាចពឹងផ្អែកបានខ្ពស់ តែងតែអនុវត្តការរៀបចំបន្ទាត់ទុយោ N+1 ឬ 2N នៅក្នុងគ្រឿងបញ្ចេញខ្យល់ (AHUs) ដើម្បីធានាថាការត្រជាក់នៅតែបន្តទោះបីជាមានអ្វីមួយបាក់ស្រុតក៏ដោយ។ នៅពេលដែលគ្រឿងផ្សំប្រព័ន្ធចម្បងបាក់ស្រុត គ្រឿងបន្លាស់នឹងចូលមកដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីការពារកុំឱ្យកើតការក្ដៅហួសកម្រិត។ មជ្ឈមណ្ឌលដែលត្រូវបានវាយតម្លៃថា Tier III ឬ IV ជាទូទៅរក្សាប្រតិបត្តិការបានប្រហែល 99.98% ទៅជិត 99.995% ដោយសារការរៀបចំបែបនេះ ដែលជួយសន្សំប្រាក់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកដល់ក្រុមហ៊ុន ព្រោះរាល់ម៉ោងដែលប្រព័ន្ធឈប់ដំណើរការអាចធ្វើឱ្យបាត់បង់លើសពីមួយលានដុល្លារ។ គ្រឿងផ្សំសំខាន់មួយចំនួនរួមមានប្រដាប់បញ្ចេញខ្យល់ និងប្រដាប់បូមដែលដំណើរការដោយប្រភពថាមពលពីរដាច់ពីគ្នា បន្ទាត់ខ្យល់ត្រូវបានបំបែកដើម្បីការពារបញ្ហា និងឧបករណ៍វាស់វែងដែលតាមដានសកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធជារៀងរាល់ពេល។ គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធដែលអាចទប់ទល់នឹងការបាក់ស្រុត ខណៈពេលដែលនៅតែអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកបច្ចេកទេសធ្វើការជួសជុលដោយមិនចាំបាច់បិទប្រព័ន្ធទាំងស្រុង
ការធ្វើតុល្យភាពរវាងការមានបន្ទាត់ទុយោ និងប្រសិទ្ធភាពថាមពលក្នុងការរៀបចំ AHU
ការធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធមានសុវត្ថិភាពដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពថាមពល គឺជាបញ្ហាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់ជានិច្ចត្រូវប្រឈមមុខ។ ប្រដាប់ប្រដាកាត់បន្ថយប្រេកង់អថេរ ឬហៅកាត់ថា VFD បានក្លាយជាឧបករណ៍ផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងវិស័យនេះ។ ឧបករណ៍ទាំងនេះអាចធ្វើឱ្យប្រដាប់បូមខ្យល់ដំណើរការយឺតៗ នៅពេលដែលតម្រូវការត្រជាក់មានការថយចុះ ដែលធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់ថាមពលថយចុះចន្លោះពី 25% ទៅ 30% ក្នុងអំឡុងពេលដែលតម្រូវការធ្លាក់ចុះ។ ការរចនាឯកតាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់បែបម៉ូឌុលផ្តល់ដំណោះស្រាយមួយទៀត។ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទាំងនេះ គ្រឿងបន្លាស់ដែលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះដែលដំណើរការ នៅពេលដែលការងារកើនឡើង ដោយរក្សាសុវត្ថិភាពបន្ថែមដែលយើងហៅថា N+1 នៅតែមាន ខណៈពេលដែលនៅតែគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ថាមពល ឬហៅកាត់ថា PUE សម្រាប់អ្នកដែលមិនធ្លាប់ឮពាក្យនេះពីមុន។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃ ធ្វើឱ្យអ្វីៗកាន់តែទៅមុខដោយដាក់ប្រដាប់បំពេញបន្ថែមឱ្យដំណើរការ នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពចាប់ផ្តើមកើនឡើងលើសពីដែនកំណត់សុវត្ថិភាព។ សំណង់ដែលអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះរួមគ្នា តែងតែមានការកែលម្អជាក់ស្តែង។ មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យល្អៗបំផុតមួយចំនួននៅសព្វថ្ងៃ រាយការណ៍ពីពិន្ទុ PUE ក្រោម 1.2 ដែលជាលទ្ធផលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ដោយគិតពីមធ្យម industry ដែលមានប្រហែល 1.6 ឬក៏ខ្ពស់ជាងនេះ។
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពល និង PUE តាមរយៈការជ្រើសរើស AHU ដោយយុទ្ធសាស្ត្រ
របៀបដែលការជ្រើសរើស AHU មានឥទ្ធិពលលើប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ថាមពល (PUE)
ការជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនចែកចាយខ្យល់ (Air Handling Units) មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធំដល់ប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ថាមពល ឬ PUE ដែលជាការវាស់វែងថាតើថាមពលសរុបរបស់សំណាក់ប៉ុន្មានភាគរយត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់សម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ធៀបនឹងអ្វីៗផ្សេងទៀត។ ប្រព័ន្ធកំដៅត្រជាក់តែមួយគត់ប្រើប្រាស់ថាមពលប្រហែល 30 ទៅ 40% នៃថវិកាថាមពលសរុប។ នោះគឺជាហេតុផលដែលការទិញ AHU ល្អៗដែលមានប្រព័ន្ធប្តូរប្រេកង់ប្រែប្រួល និងប្រដាប់បូមខ្យល់ដែលប្រើម៉ូទ័រអេឡិចត្រូនិចបែប EC មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់។ ម៉ាស៊ីនទាំងនេះអាចកាត់បន្ថយការប្រើថាមពលបន្ថែមបានដល់ទៅប្រហែលមួយភាគបីក្នុងករណីខ្លះ។ នៅពេលដែលស្ទ្រីមខ្យល់ត្រូវនឹងទីតាំងដែលកំដៅកើតចេញពីរ៉ាក់ស៊ើវ័រ កំពូលធំៗនឹងមិនចាំបាច់ចាប់ផ្តើមដំណើរការញឹកញាប់ទេ ដែលជាការសន្សំថាមពលដោយច្បាស់លាស់។ សម្រាប់ការថយចុះ10% ក្នុងតម្រូវការត្រជាក់ យើងជាទូទៅឃើញថាពិន្ទុ PUE កើនឡើងប្រហែល 0.07។ ការដាក់ម៉ាស៊ីនចែកចាយខ្យល់ទាំងនេះឱ្យបានឆ្លាតវៃនៅទូទាំងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ នឹងនាំឱ្យសន្សំប្រាក់បានច្រើន ដោយគ្មានការធ្វេសប្រហែសការរក្សាទុកសីតុណ្ហភាពដែលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ។
ករណីសិក្សា: ម៉ាស៊ីន AHU ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជំរុញឱ្យការថយចុះPUE នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ Tier III
មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ Tier III មួយបានរក្សាការប្រើប្រាស់ថាមពល (PUE) របស់ខ្លួនចុះពី 1.62 ដល់ត្រឹមតែ 1.35 ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ 18 ខែបន្ទាប់ពីវិនិយោគលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងខ្យល់ថ្មី។ តើអ្វីដែលធ្វើឱ្យមានភាពខុសគ្នា? ពួកគេបានដំឡើងប្រព័ន្ធបំបែកបញ្ញើដែលមានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាប្តូរប្រេកង់អថេរ បានអនុវត្តប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលមានប្រាជ្ញារៀនសូត្រដែលបានកែតម្រូវការត្រជាក់ដោយផ្អែកលើតម្រូវការម៉ាស៊ីនមេនៅគ្រប់ពេលវេលា ហើយបានបិទផ្លូវខ្យល់ដើម្បីកុំឱ្យខ្យល់ត្រជាក់និងខ្យល់ក្តៅលាយបញ្ចូលគ្នា។ លេខទាំងនោះក៏បានប្រាប់រឿងមួយដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរ៖ ការប្រើប្រាស់ថាមពលសម្រាប់ត្រជាក់ធ្លាក់ចុះជិត 28% ធ្វើឱ្យសន្សំបានច្រើនជាង $240k ក្នុងមួយឆ្នាំ ខណៈពេលដែលការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនក៏ថយចុះផងដែរ ដែលស្មើនឹងការដកយករថយន្តដឹកអ្នកដំណើរ 85 គ្រឿងចេញពីផ្លូវក្នុងស្រុក។ ទាំងអស់នេះត្រូវបានសម្រេចដោយនៅតែរក្សាការធានាភាពអាចប្រើប្រាស់បាន 99.982% ដែលចាំបាច់សម្រាប់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះវាច្បាស់ណាស់ថា ការវិនិយោគលើបច្ចេកវិទ្យា AHU ដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សំណង់ទំនើបមិនត្រឹមតែល្អសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងធំដល់បរិស្ថានផងដែរ។
ការកំណត់ទំហំ សមត្ថភាពពង្រីក និងការរៀបចំផែនការលំហែដើម្បីដំឡើង AHU សម្រាប់អនាគត
ការកំណត់ទំហំ AHU ឱ្យសមស្របសម្រាប់ការផ្ទុកកំដៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យបច្ចុប្បន្ន និងការព្យាករណ៍
ការជ្រើសរើសទំហំត្រឹមត្រូវសម្រាប់អង្គភាពដែលគ្រប់គ្រងខ្យល់ គឺចាំបាច់ប្រសិនបើយើងចង់ជៀសវាងការបាត់បង់ថាមពល និងរក្សាឲ្យប្រព័ន្ធដំណើរការបានរលូន។ នៅពេលដែលអង្គភាពគ្រប់គ្រងខ្យល់ធំពេក វាគ្រាន់តែបើក និងបិទញឹកញាប់ ដែលជាកត្តាធ្វើឲ្យប្រសិទ្ធភាពថយចុះ។ ផ្ទុយទៅវិញ អង្គភាពដែលតូចពេកមិនអាចទប់ទល់នឹងកំដៅបាននៅពេលដែលតម្រូវការកើនឡើង ដែលនាំឲ្យប្រព័ន្ធអាចបរាជ័យ។ ការកំណត់ទំហំឲ្យត្រឹមត្រូវទាមទារឲ្យយើងពិនិត្យមើលថាតើសម្ភារៈបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្នកំពុងបញ្ចេញកំដៅប៉ុន្មាន និងនឹងទៅដល់កន្លែងណាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀត។ បច្ចុប្បន្ន កំហាប់ថាមពលនៅតាមរបារកំពុងកើនឡើងយ៉ាងស្ថិរភាព ដោយមានខ្លះលើសពី 20kW ក្នុងមួយរបារ។ យើងក៏ត្រូវពិចារណាពីតម្រូវការបន្ថែមសម្រាប់ភាពអាចពឹងពាក់បានផងដែរ ដូចជាការរៀបចំ N+1។ ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធជាពេលវេលាជាក់ស្តែង អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសំណង់បញ្ចូលសមត្ថភាពធ្វើត្រជាក់ឲ្យសមនឹងលំនាំតម្រូវការជាក់ស្តែង។ វិធីសាស្ត្រនេះជាធម្មតាអាចកាត់បន្ថយការចំណាយដើមទុនបានចន្លោះពី 15% ទៅ 30% ខណៈពេលដែលរក្សាឲ្យប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ទោះបីជាបន្ទុកស្រាលឬធ្ងន់ក៏ដោយ។
ការរចនាឧបករណ៍ត្រជាក់ខួរក្បាលដែលអាចប្ដូរបាន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខកខាននៃទំហំ និងគាំទ្រការពង្រីក
ប្រព័ន្ធឧបករណ៍ត្រជាក់ខួរក្បាលដែលអាចប្ដូរបានផ្តល់ជម្រើសតូចសន្សំទំហំ និងអាចពង្រីកបាន ដែលដំណើរការបានល្អនៅពេលដែលទំហំមានកំណត់ ឬនៅពេលដែលសំណង់កំពុងធំឡើង។ ឧបករណ៍ដែលបានធ្វើតេស្តនៅរោងចក្រអាចត្រូវបានដំឡើងជាដំណាក់កាល។ ម៉ូឌុលដំបូងដោះស្រាយតម្រូវការមូលដ្ឋាន ខណៈដែលម៉ូឌុលបន្ថែមត្រូវបានភ្ជាប់នៅពេលក្រោយទៅតាមការកើនឡើងនៃការងារ។ អ្វីដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធទាំងនេះខុសពីគេគឺថា ម៉ូឌុលនីមួយៗដំណើរការដោយឯករាជ្យ ដូច្នេះការថែទាំមិនមែនមានន័យថាត្រូវបិទប្រព័ន្ធទាំងមូលនោះទេ។ ពួកវាក៏គាំទ្រនូវភាពសម្បូរបែប N+1 នៅក្នុងគ្រឿងបន្លាស់នីមួយៗផងដែរ។ ការតភ្ជាប់ស្តង់ដាររវាងម៉ូឌុលធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅពេលក្រោយនៅពេលចាំបាច់។ ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធម៉ូឌុលអាចសន្សំបានប្រហែល 35 ទៅ 40 ភាគរយនៃពេលវេលាដំឡើង បើធៀបនឹងវិធីបុរាណ។ លើសពីនេះ វាក៏ជួយការពារក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យទិញសម្ភារៈច្រើនពេកជាងតម្រូវការបច្ចុប្បន្ន ហើយធ្វើឲ្យសមត្ថភាពរបស់ពួកគេត្រូវនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
ប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃ និងការគ្រប់គ្រងចរន្តខ្យល់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ឧបករណ៍ត្រជាក់ខួរក្បាល
ការបញ្ចូលគ្នានូវអង្គភាពផ្លូវខ្យល់ (AHUs) ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ឧ. IDCM) សម្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាពេលវេលាជាក់ស្តែង
នៅពេលដែលឯកតាផ្ដល់ខ្យល់ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យឆ្លាតវៃដូចជា IDCM វាអាចធ្វើការកែតម្រូវជាក់ស្ដែងដែលយើងរាល់គ្នាត្រូវការខ្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ប្រព័ន្ធទាំងនេះមានឧបករណ៍វាស់វែងដែលតាមដានអំពីកម្រិតសីតុណ្ហភាព កម្រិតសំណើមក្នុងបរិយាកាស និងលំនាំចរន្តខ្យល់។ ផ្អែកលើអ្វីដែលវាកត់សម្គាល់បាន ប្រព័ន្ធទាំងនេះនឹងកែតម្រូវល្បឿនប្រដាប់បញ្ចេញខ្យល់ និងទីតាំងរបាំងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ អ្វីដែលធ្វើឱ្យវាកាន់តែលេចធ្លោនោះគឺក្បួននៃការទស្សន៍ទាយដែលអាចកំណត់ថានឹងត្រូវការការត្រជាក់បន្ថែមនៅពេលដែលមានសកម្មភាពច្រើន។ ការទស្សន៍ទាយបែបនេះជួយកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលសរុបបានប្រហែល 30% យោងតាមរបាយការណ៍ភាគច្រើន។ មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាច្រើនដែលបានអនុវត្តដំណោះស្រាយបែបនេះបានរៀបរាប់អំពីសូចនាករប្រសិទ្ធភាពការប្រើប្រាស់ថាមពល (PUE) របស់ពួកគេថយពីប្រហែល 1.6 ទៅនៅជិត 1.4 តាមរយៈពេលវេលា។ ការមានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដែលអាចឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទាំងឡាយ គឺពិតជាសមហេតុផលសម្រាប់អ្នកគ្រប់រូបដែលចង់បង្កើនប្រសិទ្ធភាព ខណៈដែលរក្សាការដំណើរការឱ្យរលូនតាមការប្រែប្រួលបរិស្ថានផ្សេងៗ។
យុទ្ធសាស្ត្រកំណត់លំហូរខ្យល់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពធ្វើអោយត្រជាក់របស់ AHU
ការរក្សាការហូរចេញចូលនៃខ្យល់តាមរយៈវិធីសាស្ត្រដូចជាការបំបែកផ្លូវខ្យល់ក្តៅ ឬផ្លូវខ្យល់ត្រជាក់ អាចបញ្ឈប់ការលាយឡំគ្នារវាងខ្យល់ក្តៅ និងខ្យល់ត្រជាក់ ដែលធ្វើឱ្យឧបករណ៍ AHU ទាំងនោះដំណើរការបានកាន់តែប្រសើរ។ គោលគំនិតនេះពិតជាសាមញ្ញណាស់៖ ដឹកនាំខ្យល់ត្រជាក់ទៅកាន់ទីតាំងដែលវាត្រូវការនៅច្រកបញ្ចូលឧបករណ៍ ខណៈពេលដែលកាន់យកខ្យល់ក្តៅដែលបញ្ចេញមកមុនពេលវារាលដាលទៅគ្រប់ទីកន្លែង។ ការសិក្សាបង្ហាញថាវិធីសាស្ត្រនេះអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការត្រជាក់បានចន្លោះពី 25% ទៅថែមទាំង 40% ផងដែរ។ សម្រាប់អ្នកគ្រប់រូបដែលចង់អនុវត្តប្រព័ន្ធទាំងនេះ មានរឿងជាច្រើនដែលគួរធ្វើជាមុន។ បិទភ្ជាប់គ្រប់រន្ធដែលមានខ្សែឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដាក់ផ្ទាំងបិទទំនេរ (blanking panels) នៅទីកន្លែងដែលរ៉ាក់មិនបានបំពេញទាំងស្រុង ហើយពិចារណាវិនិយោគលើក្បឿងឥដ្ឋពិដានដែលគ្រប់គ្រងសម្ពាធនៅខាងក្រោម។ បន្ថែមប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឆ្លាតចូលក្នុងប្រព័ន្ធផងដែរ ហើយមជ្ឈមណ្ឌលដែលមានពិន្ទុ Tier III អាចរំពឹងថានឹងសន្សំសំចៃថាមពលបានប្រហែល 20% ពីការបាត់បង់ថាមពល។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានេះដំណើរការបានយ៉ាងល្អសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យដែលត្រូវការដោះស្រាយការផ្ទុកដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ ដោយមិនចំណាយថ្លៃថាមពលច្រើនពេក។
សំណួរញឹកញាប់
AHU មានន័យថាអ្វីក្នុងប្រព័ន្ធ HVAC?
AHU មានន័យថា Air Handling Unit ដែលជាសមាសភាពសំខាន់មួយក្នុងប្រព័ន្ធ HVAC ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រង និងបំបែកខ្យល់
តើមានភាពខុសគ្នាអ្វីខ្លះរវាងអ៊ីវ៉ាន់ CRAC និង CRAH?
អ៊ីវ៉ាន់ CRAC ប្រើវដ្តធាតុបំពង់ដើម្បីធ្វើឱ្យខ្យល់ត្រជាក់ ខណៈដែលអ៊ីវ៉ាន់ CRAH ប្រើបំពង់ទឹកត្រជាក់ដើម្បីធ្វើឱ្យត្រជាក់ ដែលធ្វើឱ្យ CRAH មានប្រសិទ្ធភាពថាមពលកាន់តែប្រសើរជាទូទៅ
តើនៅពេលណាដែលមជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យគួរជ្រើសរើស CRAH ជំនួសអោយ CRAC?
អ៊ីវ៉ាន់ CRAH គឺល្អបំផុតសម្រាប់មជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យធំៗដែលត្រូវការការប្រើប្រាស់ថាមពលលើសពី 1 មេហ្គាវ៉ាត់ ដោយផ្តល់នូវសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ប្រសើរជាងមុនចំពោះការរៀបចំសឺវ័រដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ និងប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់
PUE គឺជាអ្វី ហើយហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់?
PUE ឬ Power Usage Effectiveness គឺជាការវាស់វែងប្រសិទ្ធភាពថាមពលនៃមជ្ឍមណ្ឌលទិន្នន័យ ដែលបង្ហាញពីបរិមាណថាមពលដែលប្រើដោយសមាសភាព IT ធៀបនឹងថាមពលសរុបដែលប្រើដោយសំណាក់
ទំព័រ ដើម
- ការយល់ដឹងអំពីប្រភេទ AHU៖ CRAC ទទើប CRAH សម្រាប់ការធ្វើអោយត្រជាក់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
- ធានាភាពអាចទុកចិត្តបាន និងភាពស៊ើបស៊ុនដោយគ្មានរំខានសម្រាប់ការដំណើរការបន្តរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ
- បង្កើនប្រសិទ្ធភាពថាមពល និង PUE តាមរយៈការជ្រើសរើស AHU ដោយយុទ្ធសាស្ត្រ
- ការកំណត់ទំហំ សមត្ថភាពពង្រីក និងការរៀបចំផែនការលំហែដើម្បីដំឡើង AHU សម្រាប់អនាគត
- ប្រើប្រាស់ការគ្រប់គ្រងឆ្លាតវៃ និងការគ្រប់គ្រងចរន្តខ្យល់ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ឧបករណ៍ត្រជាក់ខួរក្បាល
- សំណួរញឹកញាប់