文|本刊編輯整理
對《電子信息系統機房設計規范》GB 50174修編的建議
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《電子信息系統機房設計規范》GB 50174-2008已經頒布了近5年。它的頒布對我國的數據中心建設起到了非常重要的指導和規范作用。但隨著信息化的深入發展,物聯網和云計算的風起云涌,數據中心建設又經歷了一個飛速發展的時期,無論在新技術、新理念、新產品,還是新工藝上都有很大的進步。所以2008版的《電子信息系統機房設計規范》在有些內容上需要進行補充和完善。
從總的章節來說,數據中心的節能已經是世界各地數據中心行業內共同關注的話題,所以增加機房節能章節應該是可以預期的,也符合國家對節能減排的政策。
技術部分的增減應該涉及更多內容,比如:機房級別的增加、機房基礎溫度的調高、溫濕度范圍的確定、最新消防技術在機房建設中的應用等。本刊通過與有關專家交流討論對上述內容綜述如下:
(1)節能
機房是一個耗能大戶,這一點大家已經形成共識。數據中心的節能是必須仔細思考和認真實施的事情。數據中心的重要性極高,能耗巨大,節能技術眾多,需要綜合加以考慮。所以有必要增加機房節能的獨立章節,專門闡述可用于機房實用的節能技術與方法。機房節能的原則是不能損害機房的安全性和可用性。
(2)機房級別
GB 50174-2008將機房分為A、B、C三級,而國際標準TIA 942將機房分為T1、T2、T3和T4四級。實際上由于國標A級和TIA 942的T4級建設成本巨大,真正建成如此高等級的數據中心還是不多見的,現在已經建成的數據中心很多采用了介于國標A級和B級之間的等級,即TIA 942的T3級或T3+級。能很好地滿足可用性要求,可實現不中斷在線維護,又可以相對節約成本。所以將TIA 942的T3級引入新國標應該是一個很好的選擇。
(3)溫濕度
機房溫濕度的控制一直是機房工程的重要內容之一。GB 50174-2008對溫濕度提出的指標是在1993版的基礎上修改的,基本上繼承了老規范的提法,只是把冬夏季分段運行改為一個階段運行,并把基礎溫度20℃和23℃統一為23℃。濕度也比原規范的范圍有所縮小。但是溫濕度是相互關聯的,把溫濕度分開來考核是不科學的,目前國際上通行的做法是對焓濕圖的一塊區域提出建議要求(如圖1所示),而不是分離的兩個數值。這樣的提法具有科學性,所以修編的標準是否采用國際上的表述方法,有待權衡。
在不損害機房安全性與可靠性的基礎上,機房的基礎溫度越高,機房就越節能。國際上一般推薦溫度為25℃~27℃,國內機房人士也有提高基礎溫度的呼聲。我們認為提高基礎溫度要慎重,需要得到大多數或者主流服務器廠商的認可,不可為節能而犧牲機房的可用性和安全性。從目前的情況看,提高到25℃應該是可行的。
(4)消防
消防是國家歷來十分重視的,數據中心更是重中之重。近幾年來消防技術有了很大提高,比如預壓式水噴淋滅火系統、高壓細水霧滅火系統、極早期火災預警系統等。如何在數據中心建設中應用新技術、新設備來保證和提高機房消防安全,又減少成本將會是機房行業人士一個感興趣的問題。

圖1
(5)機房含塵濃度
以前對機房含塵濃度提出要求主要是考慮粉塵對計算機散熱的影響。現在粉塵對機房內設備的危害已經不僅僅局限于妨礙散熱,還可能對電子信息設備產生損害。有證據表明導電粉塵和硫化物導致設備故障的案列越來越多,已經不能不引起重視,所以在新標準中除了對一般粉塵提出要求外,還應該對硫化物濃度和導電粉塵提出要求,以減少對設備的潛在威脅。
(6)零地電壓
零地電壓問題一直是電子信息場地面臨的問題。現在一般機房內的零地電壓都接近或超過1V,有的甚至更高。筆者認為零地電壓升高的原因有兩個:接地不可靠和零線電流增加。接地不可靠會導致零地電壓升高,而且會造成設備損壞,是我們需要避免的。因為三相不平衡或諧波導致零線電流增加也會導致零地電壓升高。就目前我們掌握的情況看,這種零地電壓升高在一定程度上是無害的(已經有零地電壓在8V左右仍然正常工作的案例)。所以新國標是否在零地電壓問題上有所改變或創新?有待權衡。