Холодные стены
Больше возможностей для фрикулинга
Развитая поверхность теплообменников MaxAir позволяет применять повышенный температурный график холодоносителя. Это создаёт условия для более продолжительной работы чиллера с фрикулингом и сокращения компрессорного охлаждения. Подбираем холодные стены и источник холода под нагрузку и планировку вашего ЦОД.

Как температурный график влияет на фрикулинг
Температуру холодоносителя выбирают вместе с конфигурацией MaxAir. При более тёплой воде модули должны сохранять требуемую явную холодопроизводительность и температуру воздуха на входах серверов.
Повышенная температура возврата позволяет чиллеру начинать частичный фрикулинг при более высокой наружной температуре. Повышенная температура подачи создаёт условия для более раннего перехода на полный фрикулинг, когда наружный теплообменник обеспечивает необходимое охлаждение без работы компрессоров.
Рабочий график согласуют для всей системы. Учитывают нагрузку, характеристики холодных стен и чиллера, расходы воздуха и холодоносителя, а также климат объекта.
Расчётная точка MAX.240FS22EBDA: возвратный воздух 38 °C, подача 23,8 °C, внешний статический напор 75 Па. Для других условий характеристики пересчитывают.
Эффективное распределение воздуха без фальшпола
Чем выше тепловая нагрузка серверов, тем больше воздуха нужно подать к стойкам. При подборе проверяют и холодопроизводительность модулей, и распределение потока по машзалу.
Холодные стены формируют протяжённую зону подачи. При одинаковом расходе большая площадь выхода позволяет снизить скорость воздуха. В компоновке с прямой подачей в машзал фальшпол для его распределения не требуется.
Где применяют холодные стены
Решение подходит для крупных машзалов с воздушным охлаждением серверов. При новом строительстве расположение модулей, серверных рядов и сервисных зон согласуют заранее. При реконструкции проверяют возможность встроить холодные стены в существующее помещение и систему холодоснабжения.
- Совместная работа с чиллерами
- Температурный график выбирают с учётом возможностей фрикулинга и требуемых параметров воздуха. Эффект оценивают для всей системы холодоснабжения.
- Обслуживание из сервисной зоны
- Размещение MaxAir за пределами серверных рядов позволяет организовать доступ к модулям, компонентам и подключениям из отдельной технической зоны.
- Поэтапное наращивание мощности
- Модули вводят по мере роста нагрузки. Места установки, подключения и резерв внешнего холодоснабжения предусматривают для следующих очередей.
Холодная стена остаётся воздушным способом охлаждения серверов. Допустимую нагрузку на стойку определяют по необходимому расходу воздуха и требованиям ИТ-оборудования. Для серверов с обязательным жидкостным охлаждением отдельно предусматривают соответствующий контур.
Как воздух проходит через машзал
В показанной компоновке холодные стены подают воздух с двух сторон к передним панелям серверов. Проходя через оборудование, воздух принимает тепло и возвращается по верхним воздуховодам в сервисные зоны.
В теплообменниках MaxAir тепло передаётся холодоносителю. Вентиляторы возвращают охлаждённый воздух в машзал, а чиллер отводит полученное тепло наружу — с использованием фрикулинга, компрессорного охлаждения или их совместной работы.

Охлаждение на тёплой воде
В расчётном режиме MaxAir получает воду при 20 °C и возвращает её при 28 °C. Воздух охлаждается с 38 до 23,8 °C. Развитый теплообменник позволяет поддерживать нужную температуру подачи при таком водяном графике.
Для чиллера это расширяет возможности фрикулинга. Сколько часов в году система сможет работать без компрессоров, определяют климат площадки и характеристики источника холода.
- Вода через MaxAir
- 20 → 28 °C
- Воздух через MaxAir
- 38 → 23,8 °C
Что определяет эффективность и надёжность системы
- Температурный график
- Температуры подачи и возврата, их разницу и расход холодоносителя согласуют с характеристиками теплообменников. Проверяют доступную мощность холодных стен и режимы чиллера при расчётной и частичной нагрузке.
- Распределение воздуха
- Проверяют расход и температуру воздуха у наиболее нагруженных и удалённых стоек. Учитывают разделение горячих и холодных потоков, сопротивление фильтров, решёток и воздуховодов.
- Резервирование
- Оценивают охлаждение при отключении секции или отказе вентиляторов. Резерв электропитания, насосов и источника холода рассматривают отдельно, чтобы оставшаяся система обеспечивала условия у обслуживаемых стоек.
- Годовое энергопотребление
- Сравнивают совместное потребление вентиляторов, насосов и чиллеров с учётом климата и изменения нагрузки. Продолжительность частичного и полного фрикулинга определяют для выбранной конфигурации.
Оборудование для решения
Холодные стены и источник холода подбираем под единые расчётные условия. При наличии действующей водяной системы проверяем возможность подключения к ней.
Подберём систему под ваш объект
Исходные данные объекта
Для первого обсуждения подготовьте имеющиеся данные:
- План и разрезы машзала, расположение серверных рядов и сервисных зон.
- Нагрузка по стойкам, требования ИТ-оборудования и очереди ввода.
- Город размещения и параметры существующего холодоснабжения, если оно есть.
- Требования к резервированию, электропитанию, автоматике и обслуживанию.
Что подготовит ЮниКонд
Согласуем конфигурацию MaxAir с AIRSYS и подготовим данные для включения оборудования в проект:
- Состав модулей и расчётные рабочие параметры.
- Согласованный температурный график и требования к источнику холода.
- Габариты, сервисные зоны и параметры подключений.
- Предложения по резервированию и поэтапному вводу.
Если задача включает оценку энергопотребления, отдельно согласуем исходные данные и условия сравнения вариантов.

