机房精密空调培训.ppt
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机房空调学习交流机房空调学习交流第一章第一章机房环境要求机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度停机时电子计算机机房内的温湿度开机时主机房的温湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。
其它辅助房间应按工艺要求确定主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气大于或等于0.5m的尘粒数,应少于18000粒。
主机房区的噪声声压级小于68分贝主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕送风速度不小于3米/秒为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求满足要求第二章机房专用精密空调特点机房专用精密空调特点一、大风量、小焓差一、大风量、小焓差与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。
同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。
二、机房的热负荷变化幅度较大二、机房的热负荷变化幅度较大通常要在10%20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。
因此,机房空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。
三、送回风方式多样三、送回风方式多样由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:
有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。
机房专用空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。
机房中铺设防静电活动地板,机房专用空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。
为此,机房专用空调应有足够的风量把机房中的热量带走。
采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。
这是机房理想的送风方式。
当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。
四、过滤四、过滤通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤,而在一些进口的特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,根据用户需求选用(如净化手术室等就选用亚高效过滤器)。
只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。
一般级洁净要求使用高效或亚高效过滤器,级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是级洁净要求也应该使用中效过滤器。
然而,舒适性空调机以及常规的恒温恒湿空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降。
五、可靠性较高五、可靠性较高针对机房空调系统高可靠性的要求,机房专用空调机在结构与控制系统设计和制造以及空调系统组成等方面都必须相应采取一系列措施,例如设置后备机组或后备控制单元,微机控制系统自动对机组运行状态进行诊断,实时对已经出现或将要出现的故障发出报警,自动用后备机组或后备控制单元切换故障机组或故障单元。
众所周知,机房专用空调的控制系统功能比舒适性空调完善得多。
控制系统的性能与空调系统技术经济性能密切相关。
不少机房专用空调机生产企业专门开发一系列的控制器作为空调系统的组成部分。
采用电子控制器或微机控制已经十分普遍,有些企业已经把模糊控制技术应用在计算机房专用空调系统中。
六、全年制冷运行六、全年制冷运行无论是大、中型计算机,还是程控交换机,都要求空调机全年制冷运行。
而冬季的制冷运行要解决稳定冷凝压力和其它相关的问题。
多数机房专用空调机能在室外气温降至-15时仍能制冷运行,而采用乙二醇制冷机组,可在室外气温降至-45时仍能制冷运行。
与此形成鲜明对比的是舒适性空调机或常规恒温恒湿机,在此种条件下,根本无法工作。
七、使用寿命七、使用寿命一般机房专用空调厂家的设计寿命是最低是10年,连续运行时间是86400小时,平均无故率达到25000小时,实际运用过程中,机房专用空调可运行15年。
根据国家家电行业标准,舒适性空调机的基础设计寿命每年按运行半年计算,为3年时间,无连续运行时间指标,平均无故障时间5000小时,只适合于间断运行,在实际使用过程中,舒适性空调机可连续运行的时间为35年,比机房专用空调相差3倍。
为了确定空调机的容量,以满足机房温度、湿度、洁净度和送风速度的要求(简称四度要求)。
必须首先计算机房的热负荷。
机房的热负荷主要来自两个方面:
其一是机房内部产生的热量,它包括:
室内计算机及外部设备的发热量,机房辅助设施和机房设备的发热量(电热、蒸气水温及其它发热体)。
这些发热量显热大、潜热小;照明发热(显热);工作人员的发热(显热小、潜热大);由于水分蒸发、凝结产生的热量(潜热)。
第三章机房专用空调机选型依据机房专用空调机选型依据其二是机房外部产生的热量,它包括:
传导热。
通过建筑物本体侵入的热量,如从墙壁、屋顶、隔断和地面传入机房的热量(显热);放射热(也称辐射热)。
由于太阳照射从玻璃窗直接进入房间的热量(显热);对流产生的热量。
从门窗等缝隙侵入的高温室外空气(也包含水蒸气)所产生的热量(显热、潜热);为了使室内工作人员减少疲劳和有利于人体健康而引入的新鲜空气所产生的热量(包括显热和潜热)。
总之,人体放出的热量、缝隙风侵入的热量和换气带进的热量,不仅使室温升高,也会增加室内的含湿量,因此需要除湿。
这部分热负荷称为潜热负荷,而机房内所有设备散发的热量只是室内的温度升高,这种热负荷称为显热负荷。
与一般宾馆、办公室、会议室等潜热占有相当大比例所不同的是,计算机、程控机机房内的热负荷是以显热负荷为主。
因此对于热负荷状况不同的场合应选用不同类型的空调机。
通常用显热比(SFH)作为空调机的重要指标。
热负荷计算热负荷计算计算机房空调负荷,主要来自计算机设备、外部设备及机房设备的发热量,大约占总热量的80%以上,其次是照明热、传导热、辐射热等,这几项计算方法与一般空调房间负荷计算相同。
计算机制造商,一般能提供设备发热量的具体数值。
否则根据计算机的耗电量计算其发热量。
a.外部设备发热量计算Q860N(kcalh)式中:
N:
用电量(kW);:
同时使用系数(0.20.5);860:
功的热当量,即lkW电能全部转化为热能所产生的热量。
b.主机发热量计算Q860Ph1h2h3式中,P:
总功率(kW);h1:
同时使用系数;h2:
利用系数;h3:
负荷工作均匀系数。
机房内各种设备的总功率,应以机房内设备的最大功耗为准,但这些功耗并未全部转换成热量,因此,必须用以上三种系数来修正,这些系数又与计算机的系统结构、功能、用途、工作状态及所用电子元件有关。
总系数一般取0.60.8之间为好c.照明设备热负荷计算机房照明设备的耗电量,一部分变成光,一部分变成热。
变成光的部分也因被建筑物和设备等所吸收而变成热。
照明设备的热负荷计算如下:
QCPkcalh式中,P:
照明设备的标称额定输出功率(W);C:
每输出lW的热量(kcalhW),通常自炽灯0.86,日光灯1.0。
d.人体发热量人体内的热是通过皮肤和呼吸器官放出来的,这种热因含有水蒸汽,其热负荷应是显热和潜热负荷之和。
人体发出的热随工作状态而异。
机房中工作人员可按轻体力工作处理。
当室温为24时,其显热负荷为56cal,潜热负荷为46cal;当室温为21时,其显热负荷为65cal,潜热负荷为37ca1。
在两种情况下,其总热负荷均为102cal。
e.围护结构的传导热通过机房屋顶、墙壁、隔断等围护结构进入机房的传导热是一个与季节、时间、地理位置和太阳的照射角度等有关的量。
因此,要准确地求出这样的量是很复杂的问题。
当室内外空气温度保持一定的稳定状态时,由平面形状墙壁传入机房的热量可按下式计算:
QKF(t1-t2)kcalh式中,K:
围护结构的导热系数(kcalm2h);F:
围护结构面积(m2);t1:
机房内温度t2:
机房外的计算温度()。
当计算不与室外空气直接接触的围护结构如隔断等时,室内外计算温度差应乘以修正系数,其值通常取0.40.7。
f.从玻璃透入的太阳辐射热当玻璃受阳光照射时,一部分被反射、一部分被玻璃吸收,剩下透过玻璃射入机房转化为热。
被玻璃吸收的热使玻璃温度升高,其中一部分通过对流进入机房也成为热负荷。
透过玻璃进入室内的热量可按下式计算:
QKFq(kcalh)式中,K:
太阳辐射热的透入系数;F:
玻璃窗的面积(m2);q:
透过玻璃窗进入的太阳辐射热强度(kcalm2h)。
透入系数K值取决于窗户的种类,通常取0.360.4。
太阳辐射热强度q随纬度、季节和时间而不同,又随太阳照射角度而变化。
具体数值请参考当地气象资料。
g.换气及室外侵入的热负荷为了给在计算机房内工作人员不断补充新鲜空气,以及用换气来维持机房的正压,需要通过空调设备的新风口向机房送入室外的新鲜空气,这些新鲜空气也将成为热负荷。
通过门、窗缝隙和开关而侵入的室外空气量,随机房的密封程度,人的出入次数和室外的风速而改变。
这种热负荷通常都很小,如需要,可将其拆算为房间的换气量来确定热负荷。
h.其它热负荷在机房中,除上述热负荷外,在工作中使用示被器、电烙铁、吸尘器等都将成为热负荷。
由于这些设备的功耗一般都较小,可粗略按其额定输入功率与功的热当量之积来计算。
此外,机房内使用大量的传输电缆,也是发热体。
其计算如下:
Q860Pl(kcalh)式中,860:
功的热当量(kca1h);P:
每米电缆的功耗(W);l:
电缆的长度(m)。
总之,机房热负荷应由上述总之,机房热负荷应由上述aahh各项热负荷之和来确定。
各项热负荷之和来确定。
概略计算概略计算在机房初始设计阶段,为了较快的选定空调机的容量,可采用此方法:
一、以单位面积估算。
计算机房(包括程控交换机房):
楼层较高时,250300kcal/m2h楼层较低时,150250kcal/m2h(根据设备的密度作适当的增减)办公室(值班室):
90kcal/m2h二、以机柜数量估算一般按照每机柜2.54KW计算。
机房空调系统新风量机房空调系统新风量按下述三项中取其中的最大一项:
1、按机房人员取40m3/hp2、维持机房室内正压所需的风量3、取机房空调总风量的5%地板送风口风速:
1.52.0m/s地板送风口总开孔面积占地板面积的0.6%常用热功单位换算热功单位换算11、压力换算、压力换算1巴(bar)1公斤力/厘米2(at)1标准大气压(atm)105帕斯卡(pa)22、冷量换算、冷量换算1匹(PS)2500大卡(kcal/h)1千瓦(kw)860大卡(kcal/h)1匹(PS)2.9千瓦(kw)1冷吨3024大卡(kcal/h)1BTU/h0.2519大卡(kcal/h)GB50174-2008的相关规定(2009年6月1日实施)77空气调节空气调节7.1一般规定7.1.1电子信息系统机房中的主机房、支持区和辅助房间的空气调节系统应根据电子信息系统机房的等级,按照附录1的标准执行。
7.1.2与其它功能用房共建于同一建筑内的电子信息系统机房,宜设置独立的空调系统。
7.1.3主机房与其它房间的空调参数不同时,宜分别设置空调系统。
7.1.4电子信息系统机房的空调设计,除应符合本规范外,尚应符合现行国家标准采暖通风与空气调节设计规范(GB50019)的有关规定。
7.2热负荷计算7.2.1电子信息设备和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。
7.2.2电子信息系统机房空调系统的热湿负荷应包括下列内容:
1机房内设备的散热;2建筑围护结构的传热;3太阳辐射热;4人体散热、散湿;5照明装置散热;6新风负荷。
7.3气流组织7.3.1电子信息系统机房空调房间的气流组织,应根据设备对空调系统的要求,设备本身的冷却方式、设备布置方式、布置密度、设备发热量以及房间温度、湿度、室内风速、防尘、消声等要求,并结合建筑条件综合考虑。
7.3.2气流组织形式应按所安装设备对空调系统气流组织形式要求确定,当未提出明确要求时,可按表7.3.2选用。
7.3.3对设备热密度大、设备发热量大或机柜高度大于1.8m,且热负荷大的主机房,宜采用活动地板下送风、上回风方式。
7.3.4采用活动地板下作为静压箱时,出风口风速不应大于3m/s。
气流组织、风口及送风温差气流组织、风口及送风温差表表7.3.27.3.27.4系统设计7.4.1电子信息系统机房要求空调的房间宜集中布置,室内温、湿度要求相近的房间,宜相邻布置。
7.4.2主机房采暖散热器的设置应根据电子信息系统机房的等级,按照附录1的标准执行。
如设置采暖散热器,应有检测报警措施,并装设切断阀,漏水时自动自动切断给水。
7.4.3电子信息系统机房的风管及管道的保温、消声材料和粘结剂,应选用非燃烧材料或难燃B1级材料。
冷表面需作隔气保温处理。
7.4.4采用活动地板下送风时,活动地板下的空间应考虑线槽及消防管线等所占用的空间。
7.4.5风管不宜穿过防火墙和变形缝。
如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝处,应在两侧设防火阀。
防火阀应既可手动又能自动。
7.4.6空调系统噪音超过本规范5.2.1条的规定时,应采取降噪措施。
7.4.7主机房宜维持正压。
主机房与其它房间、走廊间的压差不宜小于4.9Pa,与室外静压差不宜小于9.8Pa。
7.4.8空调系统的新风量应取下列二项中的最大值:
1按工作人员计算,每人40M3/h。
2维持室内正压所需风量。
7.4.9主机房内空调系统用循环机组宜设初、中效两级过滤器。
新风系统或全空气系统应设初、中效空气过滤器。
末级过滤装置宜设在正压端。
7.4.10北方地区冬季需送冷风时,宜利用室外冷空气作为冷源。
7.4.11电子信息系统机房空气调节控制装置应满足电子信息系统机房对温度、湿度及防尘对正压的要求。
7.4.12使用大量新风的空调系统,应设置排风出口,且应满足新风量变化的需要。
7.4.13打印室等易对空气造成二次污染的房间,宜单独设置空调系统,当与其他房间共用一套空调系统时,打印室不应设置回风口,应采用排风的方式保持室内压力平衡。
7.4.14分体式空调机的室内机组可安装于空调机房内,也可根据机房布置要求,安装于主机房内。
7.4.15下送风的空调、恒温恒湿空调机,应安装于机架上,并在空调机与机架之间加隔震垫,且在机架上加装导流板。
7.4.16大型机房空调系统宜采用冷水机组空调系统,冷源采用水冷方式。
7.5设备选择7.5.1空调设备的选用应符合运行可靠、经济、节能和环保的原则。
7.5.2空调系统和设备选择应根据计算机类型、机房面积、发热量及对温、湿度和空气含尘浓度的要求综合考虑。
7.5.3在北方地区,空调系统采用水冷机组时,冬季应对冷却水系统采取防冻措施。
7.5.4空调和制冷设备宜选用高效、低噪声、低震动的设备。
7.5.5单台空调制冷设备的制冷能力,应留有15%一20%的余量。
7.5.6选用恒温恒湿空调机时,空调机宜带有通信接口,显示屏宜为汉字显示。
7.5.7选用的空调设备,其空气过滤器、加湿设备,应便于清洗和更换,设备安装应留有相应的维修空间。
第四章具体产品介绍现在在国内销售的精密空调主要有:
艾默生(Emerson)、佳力图(CANATAL)、海洛斯(HIROSS)、约顿(JOTON)、APC、史图斯(STULZ)、登高(DENCO)、优力(Uniflair)、菲尼克斯(PHOENIX)等几大品牌。
第一节艾默生艾默生艾默生公司创建于1890年,总部设在美国密苏里州圣路易斯市,是全球最悠久的跨国公司之一。
经营领域涉及网络能源、过程控制、工业自动化、环境调节、家电和工具五大领域。
公司业务遍布全球150多个国家,在世界各地拥有60多个子公司及11万多名员工,名列世界500强。
共分四个系列:
1、Liebert2、Datamat3、Challen4、DataMat一、艾默生一、艾默生LiebertPEXLiebertPEXLiebert.PEX机组是基于艾默生全球研发与设计平台的高端机组,针对全球销售高可靠性、高灵活性、全寿命成本产品系列完备,具有风冷、乙二醇冷、水冷和冷冻水等机型制冷量范围宽,风冷、水冷、乙二醇冷机组20kW100kW,冷冻水机组28151kW应用范围:
中、大型交换机房和移动机房计算机房和数据中心(IDC)高科技环境及实验室工业控制室和精密加工设备标准检测室和校准中心UPS和电池室生化培养室医院和检测室Liebert.PEX机组的特点1、高可靠性、高灵活性、全寿命低成本2、可拆卸搬运的结构,100%全正面维护,节省机房占地空间3、艾默生Copeland高效涡旋式压缩机,适合环保制冷剂4、自张力调节式风机,满足不同机外余压需求5、大面积V型蒸发器,快速除湿设计,确保节能6、独特的高效远红外加湿系统,加湿速度快,适应恶劣水质,低维护量7、超大屏幕全中文图形显示屏8、iCOM强大的联控与通讯功能9、全新的风冷全调速冷凝器,噪声低Liebert.PEX机组的节能设计1、高能效压缩机,确保机组高能效比2、“V”型双面蒸发器结构,确保高换热效率3、快速除湿功能保证除湿工况的节能4、减少再热器设计,实现节能5、自张力调节室内风机设计,实现风机节能6、高效远红外加湿器与绝对湿度控制节能7、室外全调速风扇8、iCOM控制器强大的联动与群控功能,通过Teamwork方式统一控制管理,实现机房环境的节能控制。
二、艾默生二、艾默生Datamate3000Datamate3000专为小型机房设计的精密空调专为小型机房设计的精密空调Datamate3000系列空调是艾默生网络能源有限公司集40多年机房精密空调开发经验而设计开发的小型机房专用空调产品。
可提供7.5KW、12.5KW等多种冷量、多种配置选择的产品。
应用范围:
应用范围:
移动基站及控制中心户外机房微波及卫星地面站寻呼机房短讯处理中心网管中心小型计算机室特点:
特点:
高效的制冷系统设计,节能运行,在机房环境下使用,比普通舒适性空调可节省2030%的能耗。
具有恒温、恒湿功能,大风量、小焓差设计,满足专业机房需要。
采用高效稳定的涡旋式压缩机,保障产品的高寿命、高能效比。
全中文大屏幕显示,具有密码保护、专家故障诊断功能。
超宽输入电压设计,独特的缺相保护功能和相序检测功能,可实现来电自启动。
配备标准监控接口。
灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能。
低噪音设计。
适合严寒地区使用。
优点:
优点:
先进的智能化控制技术,全中文大屏幕LCD背光显示,易操作的人性化界面,精确的微电脑控制系统;多级密码保护,防止误操作;具备运行状态智能显示、专家故障诊断功能;记录各主要部件的运行时间;设置参数自动保护,即使停电后也可以保存运行参数和告警记录;储存30条历史告警信息。
高可靠性,超宽输入电压设计,独特的缺相保护功能和相序检测功能,来电自启动;高低电压自动监测和保护功能;产品按照每年365天,每天24小时运行长寿命设计;每一件产品均经过严格的出厂试验。
易操作维护的结构设计,全正面维护结构,易打开的前面板设计,机组维护方便易行,灵活的机组安装方式。
超强网络管理功能,配置标准的RS485监控接口,提供标准的通信协议,灵活的主备机切换功能,实现机组自动切换、轮流值班功能,方便的远程开关机和管理功能,远程告警及查询和远程故障处理及消声。
三、艾默生三、艾默生ChallengerM+ChallengerM+应用范围应用范围中.大型交换机房和移动机房,计算机房和数据中心,高科技环境及实验室,工业控制室和精密加工设备,标准检测室和校准中心,UPS和电池室,生化培养室,医院和检测室制冷量范围制冷量范围20KW-100KWkW室外环境条件室外环境条件-34-+49送风方式送风方式下送风,上回风四、艾默生四、艾默生DataMateDataMateDataMate迷你型电信专用精密空调,具有完整的温、湿度控制功能,是专为保障在通讯机房及计算机房中使用的精密电子设备而设计制造的,制冷量范围从4.9kW-8.6kW。
适用于:
小型机房、移动基站及控制中心。
第二节意大利海洛斯机房空调意大利海洛斯机房空调意大利HIROSS公司成立于1964年,总部设于意大利米兰,它自成立以来一直致力于开发具有最新、最先进技术的高品质空调系统,在奥地利、法国、德国、英国、瑞士、亚洲等地均设有分部。
海洛斯产品有恒温恒湿机、冷水机、冷凝机等供用户选择,海洛斯公司有高度自动化的工厂、先进的设计手段及制造工艺,所有产品均遵照国际公认的BSEN、ISO9001标准制造,并获ISO9001质量认证及欧洲制冷协会(EUROVENT)认证证书,成为欧洲销量第一的品牌。
HIROSS机房专用空调在世界各地占有较大的市场份额。
进入中国市场以来,海洛斯机房专用空调产品已成为中国电信、中国移动、中国联通、中国网通、银行、铁路等行业主要使用的品牌。
产品特点1模块化设计、使用灵活:
HIROSS空调的常用基本模块从20KW到100KW制冷量,有单制冷系统模块和双制冷系统模块。
与其他厂家的模块化设计的不同点是,可根据用户的需要将不同冷量的模块组合成一个制冷系统。
2新型涡轮式高效风机:
室内风机借鉴喷气式飞机的发动机原理,风机的叶轮采用新型涡流式,双叶片反向转动,吸气和排气同时运行,提高了送风效率。
与其他品牌采用的离心式皮带驱动风机相比,相同风量下可节能0.7KW的输入功率,大大为用户节约了经济成本。
由于这种风机采用含油轴承并经过动、静平衡的校正,噪音大大降低。
机组风压现场可调,克服了传统技术在现场风压不可调的局限。
3蒸发器专利技术:
HIROSS空调采用多层盘片大面积蒸发器,增大了蒸发器面积,使焓差值提高到0.95,提高了热交换效率。
翘片材料表面经专利技术特殊防水涂层处理,不粘水,减少了冷凝水在其表面的停留时间,可防止水份重新吹至机房内,提高除湿效率及防止电路的瞬间短路现象产生,降低了风阻和噪音,换热效果好。
HIROSS空调是目前机房专用空调行业内显热比SHR值最高的品牌。
4优质高性能压缩机:
采用世界最大的压缩机制造公司美国COPLAND全封闭涡旋式压缩机,效率高,噪音小,能耗低。
5扩展功能:
每台机组可配置漏水检测器、烟火报警装置(可选件)。
6维修方便:
安装维修简单方便,室内机组检修空间大,全部正面维修,可靠墙放置,左右两侧不必留维修空间,节省安装空间。
7专利外结构技术:
“HIROSS”空调采用独特的三明治式结构面板,在防火材料的两侧均加有消音、防火面板,起到了降噪减振的作用,消防等级达到ISO82.2。
8灵活的环保选择:
HIROSS空调可直接更换环保冷媒R407C制冷剂。
主机的润滑油可通用,且对人体无害。
9采用主/协二级控制器系统联控、程序运行方式:
HIROSS空调采用独一无二的MICROFACE数字式控制器和全中文中央集群图形控制器相结合的主/协二级控制系统,可靠性高。
每个全中文控制器可监控8个模块,它既可以任意按照用户的要求进行主、备机的运行方式设置,使空调实现轮流循环工作的集群控制方式又可向用户提供完整的设备监控功能,而且其故障不影响每个模块的运行。
第三节STULZ(史图斯)德国STULZ(史图斯)是世界三大精密空调生产厂家之一,总部位于德国汉堡、全球拥有3300名员工、55个合作伙伴。
在亚洲地区,STULZ通过合作伙伴梅兰日兰电子(中国)有限公司进行精密空调产品的销售及售后服务。
凭借德国STULZ空调的优质产品和梅兰日兰公司的完善服务,STULZ空调自进入
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