朱 琳, 鄭文科, 王 曄, 姜益強(qiáng), 孫 澄
(1.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 建筑學(xué)院, 黑龍江 哈爾濱 150001; 2.寒地城鄉(xiāng)人居環(huán)境科學(xué)與技術(shù)工業(yè)和信息化部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(哈爾濱工業(yè)大學(xué)), 黑龍江 哈爾濱 150001;3.中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司, 北京 100080)
隨著云計(jì)算和大數(shù)據(jù)的快速發(fā)展,數(shù)據(jù)中心作為基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵設(shè)施,其需求量與上架率穩(wěn)步提高,要求具備更強(qiáng)大的處理能力[1]。數(shù)據(jù)中心是一整套復(fù)雜的用于存儲(chǔ)、處理和傳輸大量信息的設(shè)施[2],廣泛應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)公司、通信公司、銀行、核電站、鐵路等領(lǐng)域。隨著數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展,其整體的需求仍不斷增加[3]。
數(shù)據(jù)中心包括計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及與之配套的設(shè)備、冗余電源、冗余的數(shù)據(jù)通信連接、制冷系統(tǒng)以及各種安全裝置等[4]。正常運(yùn)行時(shí),機(jī)房?jī)?nèi)的制冷系統(tǒng)將機(jī)柜工作產(chǎn)生的熱量排到室外,以維持機(jī)柜的持續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行。當(dāng)發(fā)生停電事故時(shí),需立即切換機(jī)房配備的備用電源,保證制冷系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行。當(dāng)機(jī)房的制冷系統(tǒng)或備用電源發(fā)生故障失效時(shí),因機(jī)柜產(chǎn)生的熱量不能及時(shí)排走,將導(dǎo)致機(jī)房?jī)?nèi)的溫度不斷升高,損壞機(jī)柜,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成整個(gè)機(jī)房陷入癱瘓,造成巨大損失[5]。如何應(yīng)對(duì)停電等事故,保證數(shù)據(jù)中心不間斷運(yùn)行成為研究的關(guān)鍵問(wèn)題[6]。
目前通常采用備用電源、備用冷源以及其他新型制冷手段作為發(fā)生故障時(shí)的應(yīng)急制冷方式[7],然而備用電源或備用冷源均會(huì)不同程度地增加建設(shè)成本。其他新型制冷手段[8],則需要面對(duì)較多的限制條件以及技術(shù)應(yīng)用未成熟的問(wèn)題,國(guó)內(nèi)外很多學(xué)者對(duì)此進(jìn)行了研究。數(shù)據(jù)中心通常由多路市電供電,同時(shí)由UPS(不間斷電源)和柴油發(fā)電機(jī)組配合為關(guān)鍵設(shè)備提供市電中斷后的備用電源[9]。喻小濤等人[10]表示備用電源的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)隨著數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)而增長(zhǎng),而我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組多數(shù)靠經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì),對(duì)機(jī)組的噪聲分布、機(jī)組熱量散發(fā)以及溫度場(chǎng)分布等研究欠缺,仍需進(jìn)一步研究。高巖叢[11]對(duì)比分析了3種數(shù)據(jù)中心不間斷電源系統(tǒng)在不同情況下的適用條件,但這3種系統(tǒng)的投資都較高。薛成林[12]提出一種不間斷供電形式,在保證供電的條件下降低了投資,但因其控制系統(tǒng)較復(fù)雜、對(duì)運(yùn)行維護(hù)人員要求高等問(wèn)題無(wú)法大范圍應(yīng)用。目前被廣泛接受和應(yīng)用的方法是利用蓄冷技術(shù)設(shè)置停電后數(shù)據(jù)中心的備用冷源[13],然而安置蓄冷水箱或其他蓄冷設(shè)備需要巨大的空間[14],且其冷量是有限的。王大曉等人[15]對(duì)比分析了自然散熱法、冰塊法與干冰法3種數(shù)據(jù)中心應(yīng)急制冷方案,對(duì)比分析了干冰散熱法的可行性,但需注意CO2的濃度。Cheung等人[16]對(duì)設(shè)備與水冷數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)可靠性和可用性進(jìn)行了理論分析,分析了冗余機(jī)組需要大量投資。還有一些其他新型的降溫手段,如充分利用自然冷源、加強(qiáng)運(yùn)行管理等[17]。
針對(duì)數(shù)據(jù)中心發(fā)生故障時(shí)的應(yīng)急性,探索新的降溫形式成為需要,任玉迎[7]分析了數(shù)據(jù)中心機(jī)房制冷系統(tǒng)的應(yīng)急措施,主要有空調(diào)制冷、液冷制冷、液氮制冷3種類型,并提出在應(yīng)急措施下選用液氮制冷更為合適。李光華[18]搭建液氮防滅火物理實(shí)驗(yàn)平臺(tái),將液氮應(yīng)用于數(shù)據(jù)機(jī)房降溫,在使用液氮過(guò)程中,房間溫度有了明顯的降低。故可利用低溫液體在相變換熱過(guò)程換熱量大的特點(diǎn),將其應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的換熱中[19-20],實(shí)現(xiàn)快速降溫。故本文提出一種翅片管換熱器系統(tǒng),研究其對(duì)測(cè)試房間熱環(huán)境的影響,為以后應(yīng)用于數(shù)據(jù)機(jī)房提供參考,將會(huì)很好地提高數(shù)據(jù)中心的可靠性,帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。
實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)流程見(jiàn)圖1,該系統(tǒng)采用低溫液氮作為換熱工質(zhì),主要由液氮罐、翅片管換熱器、低溫液體流量計(jì)、閥門、電氣柜等組成,實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)房制冷。液氮在翅片管換熱器內(nèi)蒸發(fā)制冷,為房間內(nèi)電氣柜(熱源在電氣柜中)提供冷量,維持房間溫度。通過(guò)調(diào)節(jié)流量調(diào)節(jié)閥的開(kāi)度,可以實(shí)現(xiàn)液氮質(zhì)量流量的控制,流量計(jì)、溫度計(jì)和壓力表等可記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。
圖1 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)流程
本文研究翅片管換熱器串聯(lián)形式下,不同運(yùn)行參數(shù)對(duì)機(jī)房熱環(huán)境的影響。1根翅片管稱作1個(gè)翅片管換熱器,4個(gè)翅片管換熱器為1組,組成翅片管換熱器系統(tǒng),1個(gè)翅片管換熱器系統(tǒng)工作,另1個(gè)系統(tǒng)為備用。實(shí)驗(yàn)中液氮通過(guò)管路中的止回閥、低溫液體流量計(jì)、流量調(diào)節(jié)閥流入房間,通過(guò)閥門1、2、6、5、9、10、14、13、23后,氮?dú)饨?jīng)過(guò)氣體流量計(jì)、調(diào)壓閥排出室外。實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)數(shù)據(jù)中心發(fā)生停電或其他原因?qū)е鲁R?guī)空調(diào)系統(tǒng)失效后,立即開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)進(jìn)行制冷,防止房間溫度驟然升高造成危害。
實(shí)驗(yàn)室模型、設(shè)備布置、測(cè)點(diǎn)布置見(jiàn)圖2,圖2中標(biāo)注數(shù)值對(duì)應(yīng)的單位為mm。實(shí)驗(yàn)室內(nèi)地面左上角為坐標(biāo)原點(diǎn),實(shí)驗(yàn)室長(zhǎng)、寬均為4 m,高2.8 m。電氣柜及翅片管換熱器位置見(jiàn)圖2b。測(cè)點(diǎn)布置見(jiàn)圖2c,其中測(cè)點(diǎn)31~34靠近xOz平面。電氣柜長(zhǎng)1.2 m,寬0.65 m,高1.0 m,每個(gè)電氣柜中安裝2根U形加熱器,2個(gè)電氣柜共4根。實(shí)驗(yàn)時(shí)4根U形加熱器同時(shí)工作。
圖2 實(shí)驗(yàn)室模型、設(shè)備布置、測(cè)點(diǎn)布置
目前已調(diào)研了市場(chǎng)上常用的翅片管。星形翅片管較多地應(yīng)用于豎直布置,不適用于本課題。環(huán)形翅片管存在加工時(shí)間較長(zhǎng)且換熱面積相對(duì)小等缺點(diǎn)。繞片式翅片管的換熱面積大且加工簡(jiǎn)便,最后選擇該翅片管換熱器作為實(shí)驗(yàn)換熱器。繞片式翅片管換熱器見(jiàn)圖3,翅片管換熱器參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 翅片管換熱器參數(shù)
圖3 繞片式翅片管換熱器
部分測(cè)量?jī)x表參數(shù)見(jiàn)表2。四線制熱電阻溫度計(jì)標(biāo)定的介質(zhì)選取恒溫硅油,由10個(gè)四線制熱電阻溫度計(jì)為一組進(jìn)行標(biāo)定,標(biāo)定的溫度范圍為-50~60 ℃,本實(shí)驗(yàn)四線制熱電阻溫度計(jì)標(biāo)定的回歸曲線的R2均大于0.99,曲線擬合較好,四線制熱電阻溫度計(jì)可應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)中測(cè)量房間的溫度場(chǎng)。
表2 部分測(cè)量?jī)x表參數(shù)
實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地選擇人工微氣候?qū)嶒?yàn)室,凈尺寸為4 m×4 m×2.8 m,圍護(hù)結(jié)構(gòu)為彩色鋼板內(nèi)夾聚苯乙烯塑料泡沫,傳熱系數(shù)為0.404 W/(m2·K),電氣柜距房頂1.8 m,為了盡可能貼合實(shí)際情況,實(shí)驗(yàn)用電氣柜長(zhǎng)度為1.2 m。該實(shí)驗(yàn)是按照等熱流密度法進(jìn)行的,實(shí)驗(yàn)房間體積為實(shí)際機(jī)房體積的0.078倍,U形加熱器發(fā)熱量取實(shí)際機(jī)房散熱量的0.078倍,即3.46 kW的發(fā)熱量。
考慮一些實(shí)際機(jī)房吊裝有橋架、風(fēng)管,電氣柜頂部與風(fēng)管、橋架底部在豎直方向上要留有空間,故實(shí)驗(yàn)房間翅片管換熱器高度取1.2 m。兩個(gè)電氣柜置于實(shí)驗(yàn)房間中心,測(cè)量?jī)x表等置于實(shí)驗(yàn)大廳中,液氮罐置于室外。
本文定義啟動(dòng)溫度為1個(gè)設(shè)定溫度,房間任一溫度測(cè)點(diǎn)達(dá)到該設(shè)定溫度后,立刻開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)。
本文分析翅片管換熱器串聯(lián)模式(4個(gè)翅片管換熱器串聯(lián))下,研究翅片管換熱器系統(tǒng)液氮質(zhì)量流量一定(為35 kg/h)、不同啟動(dòng)溫度(43、45、47 ℃)工況以及啟動(dòng)溫度一定(為43 ℃)、不同液氮質(zhì)量流量(25、35、60 kg/h)工況對(duì)數(shù)據(jù)機(jī)房降溫效果的影響。
本節(jié)分析翅片管換熱器系統(tǒng)液氮質(zhì)量流量一定(為35 kg/h)、不同啟動(dòng)溫度(43、45、47 ℃)工況對(duì)數(shù)據(jù)機(jī)房降溫效果的影響。
為了使房間溫度場(chǎng)均勻,實(shí)驗(yàn)開(kāi)始,先開(kāi)啟放置在實(shí)驗(yàn)房間內(nèi)的電加熱風(fēng)機(jī),加熱房間;當(dāng)房間多數(shù)測(cè)點(diǎn)溫度升至35 ℃時(shí),關(guān)閉電加熱風(fēng)機(jī),改由電氣柜內(nèi)的U形加熱器加熱;達(dá)到啟動(dòng)溫度(43、45、47 ℃)后,開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)。每組實(shí)驗(yàn)均按該流程進(jìn)行。
在加熱過(guò)程中,測(cè)點(diǎn)36、40在電氣柜的上部,測(cè)點(diǎn)37、41在電氣柜的頂部,這4個(gè)測(cè)點(diǎn)中會(huì)有最高溫度點(diǎn),時(shí)刻監(jiān)測(cè)測(cè)點(diǎn)36、37、40、41。該組工況實(shí)驗(yàn)中,最快達(dá)到啟動(dòng)溫度的測(cè)點(diǎn)為41,當(dāng)其達(dá)到啟動(dòng)溫度時(shí),開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng),溫度場(chǎng)趨于穩(wěn)定時(shí),結(jié)束實(shí)驗(yàn)。
3.1.1垂直方向溫度場(chǎng)分布
垂直方向測(cè)點(diǎn)布置及不同啟動(dòng)溫度垂直方向溫度分布見(jiàn)圖4。
圖4 垂直方向測(cè)點(diǎn)布置及不同啟動(dòng)溫度垂直方向溫度分布
由圖4b、4c、4d可以看出,在升溫初期,測(cè)點(diǎn)40均溫度最高。
由圖4a可知,垂直方向測(cè)點(diǎn)39~42位于電氣柜中心,也是整個(gè)房間的溫度最高之處。
由圖4b可知,在測(cè)點(diǎn)40達(dá)到43 ℃時(shí),開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)。在開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)后,監(jiān)測(cè)點(diǎn)39~40的溫度仍會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)一段時(shí)間,這一階段,測(cè)點(diǎn)40為房間溫度最高點(diǎn);隨后發(fā)生溫度波動(dòng),測(cè)點(diǎn)39、40溫降明顯,測(cè)點(diǎn)41也有輕微溫降,但此時(shí)溫度已經(jīng)超過(guò)測(cè)點(diǎn)40溫度,成為房間溫度最高點(diǎn)。在整個(gè)過(guò)程中,房間內(nèi)最高測(cè)點(diǎn)溫度升至44.0 ℃。最終房間溫度場(chǎng)趨于穩(wěn)定,最高溫度點(diǎn)為測(cè)點(diǎn)41,溫度在41 ℃附近。在液氮質(zhì)量流量為35 kg/h工況下,房間溫度不會(huì)出現(xiàn)明顯的下降,而是緩慢降溫,最后趨于平穩(wěn)。
由圖4c可知,啟動(dòng)溫度為45 ℃時(shí),開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)后,最高點(diǎn)溫度繼續(xù)上升至45.5 ℃,然后開(kāi)始緩慢降溫。測(cè)點(diǎn)41溫度最終穩(wěn)定于41 ℃附近。
由圖4d可知,在啟動(dòng)溫度為47 ℃時(shí),最高點(diǎn)溫度升至47.5 ℃后開(kāi)始降溫,后緩慢降溫趨于穩(wěn)定。垂直方向最下側(cè)的測(cè)點(diǎn)溫度低,這是由于冷空氣下沉、熱空氣上浮,導(dǎo)致的房間上側(cè)溫度偏高。
3.1.2水平方向溫度場(chǎng)分布
水平方向測(cè)點(diǎn)布置及不同啟動(dòng)溫度水平方向溫度分布見(jiàn)圖5。
圖5 水平方向測(cè)點(diǎn)布置及不同啟動(dòng)溫度水平方向溫度分布
由圖5b可知,測(cè)點(diǎn)40與測(cè)點(diǎn)36是溫度最高的兩個(gè)點(diǎn),溫度首先升高至44 ℃,后出現(xiàn)波動(dòng),最終趨于平穩(wěn),穩(wěn)定于40 ℃附近。這是由于測(cè)點(diǎn)40與測(cè)點(diǎn)36是在電氣柜上方的測(cè)點(diǎn),測(cè)點(diǎn)39與測(cè)點(diǎn)35是在房間上部的測(cè)點(diǎn),由于熱源在電氣柜內(nèi),空氣受熱后向上流動(dòng),從測(cè)點(diǎn)40向上流動(dòng)到測(cè)點(diǎn)39與測(cè)點(diǎn)44是有一定的熱損失,故測(cè)點(diǎn)40與測(cè)點(diǎn)36為該8個(gè)測(cè)點(diǎn)中溫度最高的,其他測(cè)點(diǎn)溫度比其低。測(cè)點(diǎn)35與測(cè)點(diǎn)39,比房間內(nèi)最高溫度低一些,兩者變化趨勢(shì)基本一致。測(cè)點(diǎn)31、32、43、44先呈現(xiàn)升溫的趨勢(shì),后出現(xiàn)不明顯的降溫,最終趨于平穩(wěn)。在穩(wěn)定后,4個(gè)邊部測(cè)點(diǎn)31、32、43、44溫度比中部測(cè)點(diǎn)溫度略低,房間中部上側(cè)的溫度場(chǎng)較均勻。
由圖5b、5c、5d可知,在啟動(dòng)溫度由43 ℃升高到47 ℃的過(guò)程中,房間水平方向溫度變化呈現(xiàn)相似的變化趨勢(shì),且房間溫度場(chǎng)在一段時(shí)間后均趨于平穩(wěn),但整體的溫度會(huì)上移。液氮質(zhì)量流量為35 kg/h,啟動(dòng)溫度分別為43、45、47 ℃的工況下,房間溫度最高點(diǎn)的溫度會(huì)隨之上升,達(dá)到44.0、45.5、47.5 ℃附近,后均穩(wěn)定在41 ℃左右,說(shuō)明該液氮質(zhì)量流量下,房間可達(dá)到熱平衡,在開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)一段時(shí)間后,房間的溫度場(chǎng)趨于平穩(wěn)。
分析啟動(dòng)溫度為43 ℃,液氮質(zhì)量流量分別為25、35、60 kg/h時(shí)對(duì)房間降溫效果的影響。啟動(dòng)溫度43 ℃、液氮質(zhì)量流量35 kg/h工況的實(shí)驗(yàn)結(jié)果已在圖4b、5b呈現(xiàn),故本節(jié)不重復(fù)出現(xiàn),僅分析。
3.2.1垂直方向溫度場(chǎng)分布
啟動(dòng)溫度為43 ℃時(shí),不同液氮質(zhì)量流量垂直方向溫度分布見(jiàn)圖6。
圖6 啟動(dòng)溫度為43 ℃時(shí),不同液氮質(zhì)量流量垂直方向溫度分布
由圖6a可知,在液氮質(zhì)量流量為25 kg/h時(shí),整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,測(cè)點(diǎn)39~42溫度整體呈現(xiàn)升高趨勢(shì),并沒(méi)有出現(xiàn)下降的現(xiàn)象,房間內(nèi)最高測(cè)點(diǎn)溫度升至47 ℃。在開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)前,測(cè)點(diǎn)40溫度最高。開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)后,測(cè)點(diǎn)40與測(cè)點(diǎn)41的溫度逐漸接近,為房間的最高溫度點(diǎn)??梢钥闯?在液氮質(zhì)量流量為25 kg/h時(shí),未達(dá)到降溫效果。
由圖4b可知,液氮質(zhì)量流量為35 kg/h時(shí),開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)100 min后,最高測(cè)點(diǎn)溫度降至41 ℃,房間溫度最終穩(wěn)定到熱平衡狀態(tài)。液氮質(zhì)量流量為35 kg/h可維持房間的溫度處于平衡的狀態(tài),該質(zhì)量流量適用于發(fā)生較長(zhǎng)時(shí)間停電事故的數(shù)據(jù)機(jī)房。
由圖6b可知,在液氮質(zhì)量流量為60 kg/h,開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)后,測(cè)點(diǎn)39~41的溫度先短暫升溫后下降。測(cè)點(diǎn)40、41的溫度升至44 ℃后開(kāi)始明顯下降,測(cè)點(diǎn)41比測(cè)點(diǎn)40開(kāi)始降溫的時(shí)間滯后約25 min。
液氮質(zhì)量流量為60 kg/h時(shí),房間降溫速度快,開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)70 min后,房間內(nèi)最高測(cè)點(diǎn)溫度降至34 ℃,該質(zhì)量流量適用于需要迅速降溫的數(shù)據(jù)機(jī)房。
3.2.2水平方向溫度場(chǎng)分布
啟動(dòng)溫度為43 ℃時(shí),不同液氮質(zhì)量流量水平方向溫度分布見(jiàn)圖7。
圖7 啟動(dòng)溫度為43 ℃時(shí),不同液氮質(zhì)量流量水平方向溫度分布
由圖7a可以看出,液氮質(zhì)量流量為25 kg/h時(shí),在整個(gè)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,測(cè)點(diǎn)36、40幾乎是同步變化,為房間溫度最高的兩點(diǎn),這是由于電氣柜中有電加熱器,故電氣柜上部的溫度比房間最上部的測(cè)點(diǎn)39、35的溫度均高。剩余4個(gè)測(cè)點(diǎn)在房間邊部,其溫度相差較小,呈相似的變化趨勢(shì),但比中部的4個(gè)測(cè)點(diǎn)35、36、39、40溫度低,即在該液氮質(zhì)量流量下,在同一高度上,房間中部的溫度比邊側(cè)的溫度高,整體呈現(xiàn)溫度上升的趨勢(shì)。
由圖7b可以看出,在液氮質(zhì)量流量為60 kg/h時(shí),開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)之前,仍然是電氣柜上部?jī)蓚€(gè)測(cè)點(diǎn)36、40溫度最高。開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)之后,8個(gè)測(cè)點(diǎn)溫度趨于一致,均呈現(xiàn)較明顯的下降趨勢(shì),至實(shí)驗(yàn)結(jié)束,最高測(cè)點(diǎn)溫度降至34 ℃。
通過(guò)以上分析可以發(fā)現(xiàn),通過(guò)控制翅片管換熱器系統(tǒng)啟動(dòng)溫度與液氮質(zhì)量流量,可應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)機(jī)房停電事故,實(shí)現(xiàn)快速降溫,保證數(shù)據(jù)機(jī)房不間斷運(yùn)行。
① 在液氮質(zhì)量流量為35 kg/h,啟動(dòng)溫度分別為43、45、47 ℃時(shí),房間內(nèi)最高測(cè)點(diǎn)溫度分別升至44.0、45.5、47.5 ℃后開(kāi)始降溫,最終均趨于穩(wěn)定。
② 在啟動(dòng)溫度為43 ℃、液氮質(zhì)量流量為25 kg/h時(shí),房間內(nèi)最高測(cè)點(diǎn)溫度升至47 ℃,未達(dá)到降溫效果;液氮質(zhì)量流量為35 kg/h時(shí),開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)100 min后,最高測(cè)點(diǎn)溫度降至41 ℃,房間溫度最終穩(wěn)定到熱平衡狀態(tài);液氮質(zhì)量流量為60 kg/h時(shí),房間降溫速度快,開(kāi)啟液氮冷卻系統(tǒng)70 min后,房間內(nèi)最高測(cè)點(diǎn)溫度降至34 ℃。
③ 通過(guò)控制翅片管換熱器系統(tǒng)啟動(dòng)溫度與液氮質(zhì)量流量,可應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)機(jī)房停電事故,實(shí)現(xiàn)快速降溫,保證數(shù)據(jù)機(jī)房不間斷運(yùn)行。