本发明专利技术公开了一种数据中心中央空调水质处理系统和方法,该系统包括:检测单元、加药单元、排污单元以及补水单元;通过检测单元对循环冷却水的水质、流量以及温度进行实时检测,得到水质参数信息,对所述水质参数信息进行分析,得到水质分析结果,并根据所述水质分析结果,生成加药策略控制信号、排污控制信号和/或补水控制信号,进而通过控制信号控制加药单元、排污单元以及补水单元自动进行加药、排污和补水操作,实现了依据检测模块自动监测水质参数信息并分析数据进而联动排污、加药以及补水,依据水质参数信息自动加药,避免了人员粗放操作造成浪费或响应不及时危害系统硬件运行,节省大量人力操作,同时实现了精准排污节省水源。省水源。省水源。
【技术实现步骤摘要】
一种数据中心中央空调水质处理系统和方法
[0001]本专利技术涉及水质处理
,具体涉及一种数据中心中央空调水质处理系统和方法。
技术介绍
[0002]目前数据中心业界已普遍采用水冷中央空调系统技术,而水系统主要通过冷机、末端空调的换热器来进行热交换,逐级为机房提供冷源,水系统换热器的导热效率直接影响空调系统的整体运行效率,而循环水质是决定换热器运行工况的关键因素,冷水长期运行造成的管道内壁结构、腐蚀等现象,直接影响了换热器铜管的换热效率,质地优良铜管的导热系数为170左右,而水垢、微生物等沉积物的导热系数仅为1.1,二者差异悬殊,一旦系统水质恶化,杂质增多,直接导致冷机为了给冷却水降温要消耗更多的能源,加之水质恶化易造成冷却塔内出现局部微生物粘泥爆发,冷机蒸发器出现腐蚀及结垢现象,从而大大减低空调制冷效率,增加运行成本,传统的水质监测手段为人工每日巡检TDS值,测试结果单一、关键参数失控、检测频率有限,传统化学水处理方案对运行水质进行粗放式加药与排污的方式,且无针对性响应机制,采用固定单药剂,按既定周期投加,无应变调控,传统空调系统作业计划在水质变差时采用手动大量排污方式,既浪费水又降低了药效。
[0003]现有技术中水质监测手段为人工每日巡检TDS值,测试结果单一、关键参数失控、检测频率有限,传统化学水处理方案对运行水质进行粗放式加药与排污的方式,且无针对性响应机制,采用固定单药剂,按既定周期投加,无应变调控,传统空调系统作业计划在水质变差时采用手动大量排污方式,既浪费水又降低了药效。
专利技术内容
[0004]鉴于上述问题,提出了本专利技术以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的数据中心中央空调水质处理系统和相应的数据中心中央空调水质处理方法。
[0005]根据本专利技术的一个方面,提供了一种数据中心中央空调水质处理系统,包括:检测单元、加药单元、排污单元以及补水单元;其中,
[0006]所述检测单元用于:对循环冷却水的水质、流量以及温度进行实时检测,得到水质参数信息,对所述水质参数信息进行分析,得到水质分析结果,并根据所述水质分析结果,生成加药策略控制信号、排污控制信号和/或补水控制信号;
[0007]所述加药单元与所述检测单元连接,用于根据所述检测单元生成的加药策略控制信号向循环冷却水中投加水质处理药物;
[0008]所述排污单元与所述检测单元连接,用于根据所述检测单元生成的排污控制信号启动或关闭排污阀进行排污;
[0009]所述补水单元与所述检测单元连接,用于根据所述检测单元生成的补水控制信号启动或关闭补水泵进行补水。
[0010]进一步地,所述检测单元进一步包括:水质参数监测模块、数据在线分析模块、分
布式监控站以及PLC控制箱模块;
[0011]所述水质参数监测模块用于:实时检测循环冷却水的PH值、TDS值、ORP值、LSI值、总硬度离子量、流量、循环冷却水的进出口温度以及腐蚀速率,得到水质参数信息;
[0012]所述数据在线分析模块用于:根据水质参数信息,对循环冷却水的水质以及腐蚀趋势进行分析,得到水质分析结果;
[0013]所述分布式监控站用于:根据所述数据在线分析模块得到的水质分析结果,生成加药策略控制信号、排污控制信号和/或补水控制信号;
[0014]所述PLC控制箱模块用于:根据所述加药策略控制信号、所述排污控制信号和/或所述补水控制信号,对所述加药单元、所述排污单元和/或所述补水单元进行控制。
[0015]进一步地,所述水质参数信息包括:循环冷却水PH值、循环冷却水TDS值、循环冷却水ORP值、循环冷却水LSI值、总硬度离子量、循环冷却水流量、循环冷却水的进出口温度以及腐蚀速率。
[0016]进一步地,所述加药单元进一步用于:
[0017]根据所述检测单元生成的加药策略控制信号,确定待投加药物种类、待投加药物量以及投加间隔;
[0018]每隔所述投加间隔,向循环冷却水中投加药物种类符合所述待投加药物种类且药物量符合所述待投加药物量的水质处理药物。
[0019]进一步地,所述数据中心中央空调水质处理系统还包括:预膜单元,用于对换热器进行预膜防腐处理。
[0020]进一步地,所述数据中心中央空调水质处理系统还包括:历史数据处理单元;所述历史数据处理单元与所述检测单元连接,用于存储所述水质参数信息,并对所述水质参数信息进行分析,生成数据处理报表和水质参数变化曲线图。
[0021]进一步地,所述检测单元进一步用于:根据所述水质分析结果和告警策略,生成报警信号;
[0022]所述数据中心中央空调水质处理系统还包括:报警单元;所述报警单元与所述检测单元连接,用于根据所述检测单元生成的报警信号进行报警提示。
[0023]根据本专利技术的另一方面,提供了一种数据中心中央空调水质处理方法,所述方法包括:
[0024]对循环冷却水的水质、流量以及温度进行实时检测,得到水质参数信息;
[0025]对所述水质参数信息进行分析,得到水质分析结果;
[0026]根据所述水质分析结果,生成加药策略控制信号、排污控制信号和/或补水控制信号;
[0027]根据所述加药策略控制信号向循环冷却水中投加水质处理药物;
[0028]根据所述排污控制信号启动或关闭排污阀进行排污;
[0029]根据所述补水控制信号启动或关闭补水泵进行补水。
[0030]根据本专利技术的又一方面,提供了一种计算设备,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,所述处理器、所述存储器和所述通信接口通过所述通信总线完成相互间的通信;
[0031]所述存储器用于存放至少一可执行指令,所述可执行指令使所述处理器执行如上述的数据中心中央空调水质处理方法对应的操作。
[0032]根据本专利技术的再一方面,提供了一种计算机存储介质,所述存储介质中存储有至少一可执行指令,所述可执行指令使处理器执行如上述的数据中心中央空调水质处理方法对应的操作。
[0033]根据本专利技术的一种数据中心中央空调水质处理系统和方法,通过检测单元对循环冷却水的水质、流量以及温度进行实时检测,得到水质参数信息,对所述水质参数信息进行分析,得到水质分析结果,并根据所述水质分析结果,生成加药策略控制信号、排污控制信号和/或补水控制信号,进而通过该控制信号控制加药单元、排污单元以及补水单元自动进行加药、排污和补水操作,实现了依据检测模块自动监测水质参数信息并分析数据进而联动排污、加药以及补水,依据水质参数信息自动加药,避免了人员粗放操作造成浪费或响应不及时危害系统硬件运行,节省大量人力操作,同时实现了精准排污节省水源。
[0034]上述说明仅是本专利技术技术方案的概述,为了能够更清楚了解本专利技术的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本专利技术的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本专利技术的具体实施方式。
附图说明
[0035]通过阅读下文优选实本文档来自技高网...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种数据中心中央空调水质处理系统,其特征在于,包括:检测单元、加药单元、排污单元以及补水单元;其中,所述检测单元用于:对循环冷却水的水质、流量以及温度进行实时检测,得到水质参数信息,对所述水质参数信息进行分析,得到水质分析结果,并根据所述水质分析结果,生成加药策略控制信号、排污控制信号和/或补水控制信号;所述加药单元与所述检测单元连接,用于根据所述检测单元生成的加药策略控制信号向循环冷却水中投加水质处理药物;所述排污单元与所述检测单元连接,用于根据所述检测单元生成的排污控制信号启动或关闭排污阀进行排污;所述补水单元与所述检测单元连接,用于根据所述检测单元生成的补水控制信号启动或关闭补水泵进行补水。2.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述检测单元进一步包括:水质参数监测模块、数据在线分析模块、分布式监控站以及PLC控制箱模块;所述水质参数监测模块用于:实时检测循环冷却水的PH值、TDS值、ORP值、LSI值、总硬度离子量、流量、循环冷却水的进出口温度以及腐蚀速率,得到水质参数信息;所述数据在线分析模块用于:根据水质参数信息,对循环冷却水的水质以及腐蚀趋势进行分析,得到水质分析结果;所述分布式监控站用于:根据所述数据在线分析模块得到的水质分析结果,生成加药策略控制信号、排污控制信号和/或补水控制信号;所述PLC控制箱模块用于:根据所述加药策略控制信号、所述排污控制信号和/或所述补水控制信号,对所述加药单元、所述排污单元和/或所述补水单元进行控制。3.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述水质参数信息包括:循环冷却水PH值、循环冷却水TDS值、循环冷却水ORP值、循环冷却水LSI值、总硬度离子量、循环冷却水流量、循环冷却水的进出口温度以及腐蚀速率。4.根据权利要求1所述的系统,其特征在于,所述加药单元进一步用于:根据所述检测单元生成的加药策略控制信号,确定待投加药物种类、待投加...
【专利技术属性】
技术研发人员:徐淳哲,徐雷,许辉,戴洪帅,
申请(专利权)人:中国移动通信集团有限公司,
类型:发明
国别省市:
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