CN105580504A - 用于服务器设施的冷却系统管理 - Google Patents

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CN105580504A
CN105580504A CN201480049891.8A CN201480049891A CN105580504A CN 105580504 A CN105580504 A CN 105580504A CN 201480049891 A CN201480049891 A CN 201480049891A CN 105580504 A CN105580504 A CN 105580504A
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W·M·T·贝伦
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Abstract

计算机室空气处理机(CRAH)单元调节冷却空气并将其提供至第一区。第二区收集来自第一区的回流空气,其中多个服务器位于第一区和第二区之间,以使各服务器加热的空气被推至第二区。第一区通过一个或多个机架与第二区分界,所述一个或多个机架容纳各服务器以及每个服务器之间的区域内的绝缘材料,以防止第一区内的冷却空气与第二区内的回流空气混合。表示服务器设施的其余区域的第三区被保持在预定义的温度,其中该温度高于第一区的温度并且低于第二区的温度。

Description

用于服务器设施的冷却系统管理
背景
服务器设施可以包括由主服务器和备份服务器组成的计算机系统的集合。服务器设施也可以包括用于保护容纳于服务器设施的系统内的数据的环境控件和安全设备。服务器一般存储于机架内。在一个机架内可能有多个服务器,且一服务器设施可以具有大量机架。
每一个服务器具有基于服务器消耗的功率量而输出的具体热量,因此服务器设施内的冷却系统对于这些服务器的维护和功能来说会是关键的。传统冷却办法的常见特征可以包括周边冷却,其中计算机室空调(CRAC)单元被置于机架的外周边、以及升高的地板上,在那里冷空气经由地板上的风室被传送到机架。由于服务器所生成的热空气与传送至机架的冷空气混合,因此传统冷却办法的系统可以浪费显著量的能量,从而造成CRAC单元消耗更多能量来将空气冷却至较低温度以补偿该混合。
随着更多企业开始在其服务器设施内使用实用服务器以及锐利边缘服务器,每台服务器所消耗的功率的数量增加会导致服务器设施内的总体增加的热输出。随着较高的能量成本以及增加的能量消耗率,在服务器设施内可能需要实现更有效的冷却系统。
概述
提供该概述以便以简化形式介绍概念的选集,所述概念在以下详细描述中被进一步描述。该概述不意图专门标识所要求保护的主题的关键特征或基本特征,也不意图帮助确定所要求保护的主题的范围。
各实施例针对用于管理服务器设施内的冷却系统的方法和温度管理系统。根据一些实施例,计算机室空气处理机(CRAH)单元可以调节冷却空气并将其提供至第一区。第二区可以收集来自第一区的回流空气,其中多个服务器可以位于第一区和第二区之间,以使服务器加热的空气可以被推至第二区,从而实现空气收集。第一区可以通过一个或多个机架与第二区划界,所述一个或多个机架容纳服务器以及每个服务器之间的区域内的绝缘材料,以防止第一区内的冷却空气与第二区内的回流空气混合。根据其他实施例,表示服务器设施的其余区域的第三区可以被保持在预定义的温度,其中该温度可以高于第一区的温度并且低于第二区的温度。
从阅读以下详细描述及查看相关附图后,这些及其他特征和优点将显而易见。应当理解,以上一般描述及以下详细描述两者均是说明性的,而不限制所要求保护的各方面。
附图简述
图1包括图示服务器设施内的示例温度管理系统的概念图,其中可以实现各实施例;
图2更详细地图示服务器设施内的示例温度管理系统的第一区和第二区;
图3包括图示服务器设施内的温度管理系统的替代实施例的概念图;
图4图示用于管理服务器设施内的冷却系统的系统;
图5是其中可实现各实施例的示例计算操作环境的框图;以及
图6图示根据各实施例、用于管理服务器设施内的冷却系统的方法的逻辑流程图。
详细描述
如上简述,计算机室空气处理机(CRAH)单元可以调节冷却空气并将其提供至第一区。第二区可以收集来自第一区的回流空气,其中多个服务器可以位于第一区和第二区之间,以使服务器加热的空气可以被推至第二区,从而实现收集。第一区可以通过一个或多个机架与第二区分界,所述一个或多个机架容纳服务器以及每个服务器之间的区域内的绝缘材料,以防止第一区内的冷却空气与第二区内的回流空气混合。
在以下详细描述中,参照形成该详细描述的一部分的附图,附图通过图解方式示出具体的实施例或示例。这些方面可以被组合,可以使用其他方面,并且可以作出结构上的变化,而不背离本公开的精神或范围。因此,以下详细描述并非是限制性意义的,本发明的范围由所附权利要求及其等价物所限定。
尽管一些实施例将在结合一应用程序执行的程序模块的一般上下文中描述,其中所述应用程序在个人电脑上的操作系统上运行,但是本领域技术人员将认识到,各方面也可以与其他程序模块组合实现。
一般而言,程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、组件、数据结构及其他类型的结构。此外,本领域的技术人员将理解,各实施例可以用其他计算机系统配置来实现,包括手持设备、多处理器系统、基于微处理器的或可编程的消费者电子设备、小型计算机、大型计算机及类似的计算设备。各实施例也可以在分布式计算环境中实现,在分布式计算环境中,多个任务由通过通信网络链接的远程处理设备来执行。在分布式计算环境中,程序模块可位于本地和远程的存储器存储设备两者中。
一些实施例可以被实现为计算机实现的进程(方法)、计算系统、或者作为制品,诸如计算机程序产品或计算机可读介质。计算机程序产品可以是可由计算机系统读取的计算机存储介质,所述计算机存储介质对包括指令的计算机程序进行编码,所述指令用于使计算机或计算系统执行(多个)示例进程。计算机可读存储介质是计算机可读存储器设备。计算机可读存储介质可以例如经由以下的一者或多者来实现:易失性计算机存储器、非易失性存储器、硬驱、闪驱、软盘或压缩盘及类似的硬件介质。
在该说明书通篇,术语“平台”可以是用于操作空气冷却管理系统的软件和硬件组件的组合。平台的示例包括、但不限于:在多个服务器上执行的托管服务、在单个计算设备上执行的应用、及类似的系统。术语“服务器”一般是指一般在联网环境中执行一个或多个软件程序的计算设备。然而,服务器也可以被实现为在一个或多个计算设备上执行的虚拟服务器(软件程序),所述虚拟服务器被视为网络上的服务器。以下提供了关于这些技术和示例操作的更多细节。
图1包括图示服务器设施内的示例温度管理系统的概念图,其中可以实现各实施例。如示意图1所图示,系统可以包括第一区102、第二区108、第三区114以及计算机室空气处理机(CRAH)单元110。多个服务器106可以位于一个或多个机架104中,该一个或多个机架104形成第一区102和第二区108之间的边界105。第一区可以与多个服务器的前端接触,第二区可以与各服务器的后端接触。
CRAH可以被配置成将冷却空气103提供至第一区,并且随着CRAH单元110将冷却空气103提供至第一区102,服务器106可以通过服务器的前端采入冷却空气103并且在各服务器内循环该冷却空气。随着冷却空气在各服务器内循环,空气可以被加热并且通过各服务器的后端被推至第二区108中,其中第二区108可以收集经加热的空气,即回流空气107。第一区102的形状基本上为通道,其中一个或多个机架形成相对的壁,且第一区102可以用绝缘材料绝缘以防止第一区102中的冷却空气103与第二区108中的回流空气107混合。第一区102的顶板以及在第一区102和第二区108的边界105处的一个或多个机架104中每个服务器之间的区域可以用绝缘材料来绝缘。
与管理控制器耦合的温度监控系统可以测量每个区以及外部环境的空气温度。温度监控系统可以将第二区108中的回流空气107的温度与外部环境中的空气温度相比较。如果外部环境中的空气温度高于第二区108中回流空气107的温度,则管理控制器可以向开关116提供指令以便将第二区108中的回流空气107提供至CRAH单元110。在一替代实施例中,如果外部环境中的空气温度低于第二区中回流空气的温度,则管理控制器可以向开关提供指令以将回流空气排出到外部环境中,并且从外部环境采入空气以提供至CRAH单元。
然后,CRAH单元110可以使用冷却线圈和冷冻水中的一个或多个来调节要被提供至第一区102的冷却空气103。第三区114可以表示服务器设施的其余区域。第三区114可以被保持在预定义的温度,其中该温度可以高于第一区102的温度且低于第二区108的温度。
第三区114可以包括灭火、安全以及/或者监控系统。特别是在具有相当多数量的机架的服务器设施内,服务器所消耗的大量功率可以表示由于相应而生的热输出而造成的严重火灾风险。尽管冷却系统可以充当降低火灾风险的预防方法,但是灭火系统可以是必不可少的。灭火系统可以包括一个或多个热量传感器以及/或者用于检测的布线、以及干化学物品和/或湿剂(诸如喷淋器系统)的组合来熄灭火灾。
与服务器设施相关联的附加风险是安全性之一。服务器中的一些或全部可存储机密的或敏感的数据,诸如公司数据、财务数据或者医疗数据,这些数据可能是不可替代的且若向未授权方公开则可能是不利的。可以实现诸如相机和警报器这样的安全系统以确保数据的防泄漏。在灭火系统发生故障的情况下,相机可以在手动检测火灾中进一步有用。监控系统也可以存在于第三区114中,诸如以上讨论的温度监控系统。
图1中的示例系统已经用具体的组件、组件的任务以及组件的布局来描述。各实施例不限于根据该示例配置的系统。服务器设施中的温度管理系统可以在采用较少或附加组件并且执行其他任务的配置中实现。而且,其他设施中的温度管理系统可以使用此处描述的原理以类似方式实现。
图2更详细地图示服务器设施内的示例温度管理系统的第一区和第二区。如图1中讨论的,温度管理系统可以包括位于一个或多个机架204中的多个服务器206,所述一个或多个机架204形成第一区202和第二区208之间的边界205。第一区202可以与各服务器的前端接触,第二区208可以与各服务器的后端接触。系统还可以包括第三区214,第三区214可以被保持在预定义的温度,其中该温度可以高于第一区202的温度且低于第二区208的温度。
随着冷却空气203被提供至第一区202,服务器206可以通过服务器前端中的第一风扇210采入冷却空气103,并且在各服务器内循环该冷却空气。随着冷却空气在各服务器内循环,空气可以由于各服务器的热量输出而变得被加热。各服务器206可以通过各服务器后端中的第二风扇212将经加热的空气推至第二区208中,其中第二区208可以收集经加热的空气,即回流空气207。
如之前讨论的,第一区202的形状可基本上为通道,其中一个或多个机架形成相对的壁,且第一区202可以用绝缘材料绝缘以防止第一区202中的冷却空气203与第二区208中的回流空气207混合。第一区202的顶板以及在第一区202和第二区208的边界205处的一个或多个机架204中每个服务器之间的区域可以用绝缘材料来绝缘。绝缘材料可以基于本地的、州的以及联邦的规范以及行业标准来选择。例如,规范和行业标准可以强制执行具有特定属性的材料或者具有特定质量的材料的使用以确保安全和效率。绝缘材料可以进一步基于灭火和安全能力来选择。例如,透明材料可用于绝缘第一区,从而使得安全系统能够监控服务器是否有入侵或者能够容易地检测到火灾。在另一示例中,由于金属的灭火能力,铝可被用在第一区的结构框架中。
使第一区202绝缘可以降低服务器设施的能量消耗率。通过防止冷却空气203与较高温度的空气(诸如回流空气207以及第三区中的空气)混合,计算机室空气处理机(CRAH)单元可以在将冷却空气调节至适当温度以提供至第一区202时消耗较少能量。冷却空气的温度可以在从约50°F到75°F的范围内。
例如,通过采用当前的解决方案,CRAH单元可以在约68°F的温度下将空气提供至类似于第一区202的冷却区域,以补偿由于该空气与来自冷却区域内设施的其他区域的较高温度空气混合而升高的空气温度相反,通过采用所提出的解决方案,CRAH单元可以在仅仅78°F的温度下将冷却空气203提供至第一区202,因为不需要补偿冷却空气203与较高温度空气的混合,所述较高温度空气诸如第二区208中的回流空气207以及第三区214中的空气。温度中10度的差异会意味着能量消耗的显著减少,并相应地导致能量成本的显著减少。
参照图3,概念示意图300图示服务器设施内的温度管理系统的替代实施例。与管理控制器耦合的温度监控系统可以测量每个区中的空气温度以及外部环境312中的空气温度。温度监控系统可以将外部环境312中的空气温度与第二区308中回流空气307的温度相比较。响应于此,管理控制器可以与开关302通信以便取决于空气温度比较而提供指令。
在第一种场景中,外部环境312中的空气温度可以低于第二区108中回流空气107的温度。响应于此,管理控制器可以向开关302提供指令以便经由输出管道304将回流空气307排出至外部环境312并且经由入口管道306从外部环境312采入空气311。然后,来自外部环境312的空气311可以被提供至CRAH单元110。
在第二种场景中,外部环境312中的空气温度可以高于第二区308中回流空气307的温度。管理控制器可以向开关302提供指令以便将第二区308中的回流空气307提供至CRAH单元310。
图4图示用于管理服务器设施内的冷却系统的系统。系统400可以包括管理控制器410、第一区412、第二区414、计算机室空气处理机(CRAH)单元416、外部环境418以及第三区420。管理控制器410可由人工控制来操作,或者可以经由网络404由远程控制器402来指示。与对管理冷却系统的不同过程进行控制相关联的数据可以被存储于数据存储430处以及/或者从数据存储430被接收。
各服务器可以位于一个或多个机架中,该一个或多个机架形成第一区412和第二区414之间的边界。第一区412可以与各服务器的前端接触,从而在冷却空气被提供至第一区412时,使得各服务器能通过在各服务器前端中的第一风扇采入冷却空气。各服务器可以在各服务器内循环冷却空气,并且通过各服务器后端中的第二风扇来推送经加热的回流空气,其中第二区414可以与各服务器的后端接触以收集该回流空气。
第二区414中的回流空气可以被提供至CRAH单元416,或者替代地可被排出至外部环境418。管理控制器410可以与服务器设施的温度监控系统耦合,并且可以与开关通信以便基于温度监控系统所作出的测量和比较来提供指令。温度监控系统可以测量第二区414中回流空气的温度,并将其与外部环境418中的空气温度相比较。如果外部环境312中的空气温度高于第二区414中回流气体的温度,则管理控制器可以向开关提供指令以便将来自第二区414的回流空气提供至CRAH单元416。或者,如果外部环境418中的空气温度低于第二区414中回流气体的温度,则管理控制器可以向开关提供指令以将回流气体排出到外部环境418中。进一步的指令可以被提供至开关以便从外部环境418采入空气。然后,来自外部环境418的空气可以被提供至CRAH单元416。
然后,CRAH单元416可以使用冷却线圈和冷冻水中的一个或多个来调节冷却空气。一旦空气得到充分调节,则冷却空气可以被提供至第一区412。
第三区420可以表示服务器设施的其余区域并且被保持在预定义的温度,其中该温度可以高于第一区412的温度并且低于第二区414的温度。第三区420可以包括由管理控制器410控制的灭火、安全以及/或者监控系统。
图1到4中的示例已经用包括组件、组件的任务以及组件的布局的具体系统来描述。各实施例不限于根据这些示例配置的系统。服务器设施中冷却系统的管理可以在使用其他类型的系统的各配置中实现,所述其他类型的系统包括使用此处所述的原理以类似方式实现的组件、组件的任务以及组件的布局。
图5以及相关联的讨论意图提供其中可实现各实施例的合适的计算环境的简要、一般描述。参照图5,图示根据各实施例的用于应用的示例计算操作环境的框图,所述计算操作环境诸如计算设备500。在一基本配置中,计算设备500可以是具有无线通信能力的任何便携式计算设备,所述计算设备可以在一些示例中包括触摸和/或姿势检测能力,并且包括至少一个处理单元502和系统存储器504。计算设备500也可以包括在执行程序时协作的多个处理单元。取决于计算设备的实际配置和类型,系统存储器504可以是易失性的(诸如RAM)、非易失性的(诸如ROM、闪存、等)或者两者的某一组合。系统存储器504一般包括适用于控制平台的操作的操作系统505,诸如来自美国华盛顿州雷德蒙市的微软公司的WINDOWS或WINDOWS操作系统。系统存储器504还可以包括一个或多个软件应用,诸如管理控制器应用522和开关模块524。
与温度监控系统耦合的管理控制器应用522可以与开关模块524通信以提供指令,所述指令取决于由温度监控系统作出的测量和比较。温度监控系统可以测量服务器设施中每一个区的空气温度以及外部环境的空气温度,并且将第二区的空气温度与外部环境的空气温度相比较。响应于确定外部环境中的空气温度比第二区中回流空气的温度高,管理控制器应用522可以向开关模块524提供指令以便将回流空气提供至CRAH单元。或者,响应于确定外部环境中的空气温度低于第二区中回流空气的温度,管理控制器应用522可以向开关模块524提供指令以便将回流空气排出至外部环境。管理控制器应用522可以进一步向开关模块524提供指令以便从外部环境采入空气并将来自外部环境的空气提供至CRAH单元。管理控制器应用522和开关模块524可以是被托管服务的分开应用或集成模块。该基本配置在图5中用虚线508内的那些组件示出。
计算设备500可具有附加的特征或功能。例如,计算设备500也可以包括附加的数据存储设备(可移动和/或不可移动),诸如磁盘、光盘或带。这种附加存储器在图5中用可移动存储器509和不可移动存储器510示出。计算机可读存储介质可以包括以用于存储信息的任何方法或技术实现的易失性和非易失性、可移动和不可移动介质,该信息诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据。系统存储器504、可移动存储器509和不可移动存储器510全是计算机可读存储介质的示例。计算机可读存储介质包括,但不限于,RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光学存储器、磁带盒、磁带、磁盘存储器或其他磁性存储设备,或可以用来存储所需信息并可以被计算设备500访问的任何其他介质。任何这样的计算机可读存储介质可以是计算设备500的一部分。计算设备500也可具有诸如键盘、鼠标、笔、声音输入设备、触摸输入设备这样的(诸)输入设备512、用于检测姿势的光学捕捉设备、以及相当的输入设备。也可以包括(诸)输出设备514,诸如显示器、扬声器、打印机以及其他类型的输出设备。这些设备全是本领域公知的并且不需要在此过多讨论。
一些实施例可以在包括通信模块、存储器设备和处理器的计算设备中实现,其中处理器如上所述执行方法或者结合存储器设备中存储的指令执行类似方法。其他实施例可以被实现为计算机可读存储器设备,所述计算机可读存储器设备上存储有指令用于执行如上所述的方法或类似方法。以上讨论了存储器设备的示例作为各种硬件实现。
计算设备500也可以包含通信连接516,所述通信连接518允许设备诸如通过分布式计算环境中的有线或无线网络、卫星链路、蜂窝链路、短距网络以及相当的机制与其他设备518通信。其他设备518可以包括执行通信应用的(诸)计算机设备、web服务器以及相当的设备。(诸)通信连接516是通信介质的一个示例。通信介质中可以包括计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据。作为示例而非限制,通信介质包括诸如有线网络或直接线连接之类的有线介质,以及诸如声学、RF、红外及其他无线介质之类的无线介质。
各示例实施例还包括各方法。这些方法可以以任何数量的方式来实现,包括此文档中描述的结构。一种这样的方式是通过具有此文档中描述的类型的设备的机器操作来实现。
另一任选的方式是使各方法的个别操作中的一个或多个连同执行一些操作的一个或多个人工操作员被执行。这些人工操作员不需要彼此位在同处,但每个人工操作员可以仅操作执行程序一部分的一台机器。
图6图示根据各实施例、用于管理服务器设施内的冷却系统的方法的过程600的逻辑流程图。过程600可以在服务器或其他系统上实现。
过程600开始于操作610,其中冷却空气可以被提供至第一区。第一区可以通过一个或多个机架与第二区分界,所述一个或多个机架容纳多个服务器以及在第一区和第二区之间边界处的一个或多个机架内的每一个服务器之间的绝缘材料。第一区可以与各服务器的前端接触,从而使服务器能采入被提供至第一区的冷却空气并且在各服务器内循环该冷却空气。随着冷却空气在各服务器内循环,各服务器可以加热空气并将回流空气推至第二区中。在操作620,可以在第二区中收集经加热的回流空气。
在操作630,第二区中的回流空气可以响应于确定外部环境中的空气温度高于第二区中回流空气的温度,被提供至CRAH单元。在任选的操作640,回流空气可以响应于确定外部环境中的空气温度低于第二区中回流空气的温度,替代地被排出至外部环境中或者被重定向至可能需要被加热的另一空间。然后,外部环境中的空气可以被采入并且被提供至CRAH单元。
在操作650,CRAH单元可以使用冷却线圈和冷冻水中的一个或多个来调节冷却空气。在操作660,一旦被充分调节,CRAH单元就可以将冷却空气提供至第一区。
过程600中包括的操作用于说明目的。服务器设施中冷却系统的管理可以通过具有较少或附加步骤、以及以使用此处所述原理的不同操作次序的类似过程来实现。
以上说明、示例和数据提供了各实施例的组成的制造和用途的完整描述。尽管用结构特征和/或方法动作专用的语言描述了本主题,但可以理解,所附权利要求书中定义的主题不必限于上述具体特征或动作。相反,上述具体特征和动作是作为实现权利要求和实施例的示例形式公开的。

Claims (15)

1.一种用于管理服务器设施内的冷却系统的方法,所述方法包括:
将来自计算机室空气处理机(CRAH)单元的冷却空气提供至第一区;以及
在第二区中收集来自所述第一区的回流空气,其中多个服务器位于所述第一区和所述第二区之间,以使各服务器所加热的空气被推至所述第二区中且所述第一区与所述服务器设施的其余部分基本上热绝缘。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个服务器位于一个或多个机架中,所述一个或多个机架形成所述第一区和所述第二区之间的边界。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一区与所述多个服务器的前端接触,所述第二区与所述多个服务器的后端接触。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,进一步包括:
使所述多个服务器通过在所述多个服务器的前端中的入口管道采入被提供至所述第一区的冷却空气、并且通过所述多个服务器循环所述冷却空气。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:
用绝缘材料来绝缘所述第一区的顶板,其中所述第一区的形状基本上为通道,其中所述服务器的一个或多个机架形成相对的壁。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,进一步包括:
用绝缘材料来在所述第一区和所述第二区的边界处绝缘一个或多个机架中每一个服务器之间的区域,以防止所述冷却空气和回流空气混合。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:
采用温度监控系统,其中所述温度监控系统测量每一区中的空气温度以及外部环境中的空气温度。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,进一步包括:
响应于确定所述外部环境中的空气温度低于所述第二区中回流气体的温度:
将所述第二区中的回流空气排出至所述外部环境;
从所述外部环境采入所述空气;以及
将来自所述外部环境的空气提供至CRAH单元。
9.如权利要求7所述的方法,其特征在于,进一步包括:
响应于确定所述外部环境中的空气温度高于所述第二区中回流气体的温度,将所述回流空气提供至所述CRAH单元。
10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:
使用冷却线圈和冷冻水中的一个或多个来调节所述冷却空气。
11.一种用于服务器设施的温度管理系统,所述系统包括:
计算机室空气处理机(CRAH)单元,被配置为将冷却空气提供至第一区;
所述第一区通过一个或多个机架与第二区分界,所述一个或多个机架容纳多个服务器以及每一个服务器之间的区域中的绝缘材料,其中所述第一区与所述服务器设施的其余部分基本上热绝缘;以及
所述第二区被配置为收集来自所述第一区的回流空气,其中多个服务器位于所述第一区和所述第二区之间,以使各服务器加热的空气被排出至所述第二区中。
12.如权利要求11所述的系统,其特征在于,所述绝缘材料基于本地规范、州规范、联邦规范以及行业标准中的一个或多个而选择。
13.如权利要求12所述的系统,其特征在于,所述绝缘材料进一步基于灭火和安全能力而选择。
14.如权利要求11所述的系统,其特征在于,所述温度管理系统还包括温度监控系统,所述温度监控系统被配置为:
测量每一区中的空气温度以及外部环境中的空气温度;
将所述外部环境中的空气温度与所述第二区中回流空气的空气温度相比较;以及
基于所述比较的结果将来自所述外部环境的空气以及所述回流空气中的一者提供至所述CRAH单元。
15.一种用于管理服务器设施内的冷却系统的方法,所述方法包括:
将来自计算机室空气处理机(CRAH)单元的冷却空气提供至第一区,其中所述第一区与所述服务器设施的其余部分基本上热绝缘;
在第二区中收集来自所述第一区的回流空气,其中多个服务器位于所述第一区和所述第二区之间,以使各服务器加热的空气被推至所述第二区;以及
在第三区中维持预定义的空气温度,其中所述第三区的所述预定义的空气温度高于所述第一区的空气温度并且低于所述第二区的空气温度。
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