T/DZJN 251-2024 标准解读

信息传输、软件和信息技术服务业标准信息

现行

一、标准核心修订内容汇总

  • 填补专用气象参数空白:首次针对数据中心自然蒸发冷却系统建立专项气象参数集,区别于传统暖通空调设计通用气象参数,提升参数匹配度。
  • 确立多维统计模型:明确基于典型气象年的逐时数据处理方法,新增蒸发冷却有效运行小时数与能效评估计算模型。
  • 规范数据来源与精度:规定气象数据需源自国家级气象站或经校验的微气象站,要求干湿球温度及相对湿度的测量精度与采样频率符合特定阈值。

二、关键技术要点深度解读

技术指标合规条款与控制点
湿球温度作为蒸发冷却效率的决定性参数,要求提供夏季空调室外计算湿球温度及全年逐时湿球温度分布,用于确定冷却塔或间接蒸发冷却机组的极限排热能力。
焓值边界定义空气焓值阈值以划分不同运行模式,包括完全自然冷却、部分自然冷却与机械制冷,指导混合冷却系统的逻辑控制切换。
水质气象耦合引入环境颗粒物浓度与降水酸碱度参数,评估自然风冷或开式蒸发系统的水质恶化风险,强制要求设计相应的过滤与水处理旁路。
核心控制逻辑在于将静态气象极值转化为动态运行区间,确保蒸发冷却系统在变工况下的稳定性与高能效。

三、主要条款行业应用规范

  1. 选址与可行性评估:在项目立项阶段,需提取拟建地近十年的气象数据,计算年蒸发冷却可用时长。对于可用时长低于基准阈值的区域,限制采用单一自然蒸发冷却架构。
  2. 系统设计与设备选型:依据标准提供的不保证率气象参数,核算间接蒸发冷却换热芯体的换热面积。填料式直接蒸发冷却系统需按极端湿球温度配置循环水泵流量。
  3. 运行策略与数据校验:运维阶段应建立本地微气象监测矩阵,将实测气象参数与标准典型年数据进行偏差校验,动态修正冷却水供水温度设定值。

四、标准实施价值与落地建议

该标准的实施为数据中心降低电能利用效率及水资源利用效率提供了量化基准,从源头规避了系统过度设计或制冷冗余。
  • 促进行业标准化:统一了自然蒸发冷却系统的设计边界条件,消除设备厂商与工程集成商在气象参数取值上的分歧。
  • 常态化适配方案:建议行业协会牵头构建全国数据中心蒸发冷却气象参数云平台,实现典型气象数据的实时共享与接口调用。
  • 全生命周期管理:将气象参数校验纳入数据中心绿色等级评价体系,结合气候变化趋势,建立定期气象数据回溯与系统调优机制。
标准解读不等同于原文,以标准原文为准

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标准号标准名称状态发布日期实施日期
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