
LONGWELL(朗伟) | 专业风机解决方案供应商
当单个机柜的功率密度跃升至以前的五倍甚至更高时,数据中心的冷却系统正在经历一场由AI算力驱动的变革。在AI算力激增的浪潮下,离心风机作为数据中心核心冷却手段之一,也迎来了全新的进化。突破算力极限的关键,正逐渐转变为如何在有限空间内利用高密度服务器散热器实现极致的静压穿透。此时,高效离心风机已不再仅仅是简单的散热组件,它们正在成为控制能源成本、保障AI服务器高效运行的关键。在本篇文章中,我们将探讨数据中心冷却系统及相匹配的离心风机参数,帮助您选型到合适的风机。
数据中心冷却系统
数据中心冷却系统通常根据热传递路径的物理尺度和工程环境的变化分为四个层级。热量由服务器芯片产生,必须经历从机柜内部排出、在数据中心内部循环、经过室外冷凝处理,最终排放到大气中的全过程。这种分层结构恰好对应了热量从源头到终端的完整运动链。各层级的物理环境、静压要求、电能利用效率(PUE)和可靠性要求完全不同。
每一层执行不同的热管理功能,需要不同的气流特性和风机技术。离心风机主要用于机房级和大规模冷却应用中,这些场景对静压和精确气流控制有更高要求。
数据中心冷却离心风机
在此应用中,离心风机对于维持整个数据中心有效气流分配所需的高压气流至关重要。它作为数据中心气候控制的中心枢纽,其中机房精密空调(CRAC)或机房空气处理器(CRAH)负责维持IT设备所需的温度。机房级气流分配需要空气通过架空地板、风管、过滤器、冷却盘管和长气流路径。而经过这些组件会损失很大的静压,这就需要离心风机提供高静压来与之抗衡。
- 消除蜗壳阻抗:传统离心风机使用蜗壳,存在固有的流动阻抗。插页风机的设计消除了蜗壳,在机组内部直接形成自由出流,显著减少了因空间限制导致的无效压力损失。
- 负载动态匹配:EC电机转速调节能力范围广,可配备BMS和Modbus RTU协议,使风机能够根据机房实际热负荷实时调节转速。避免始终满速运行,这是降低PUE最直接的方式。
- 模块化可靠性:采用风机墙阵列技术,多个小功率风机并联运行。当其中一台风机出现故障时,风机墙中的其他风机可自动提高转速以补充风量,从而避免单点故障的发生。

为什么数据中心更青睐离心风机?
数据中心需要精确的气流控制来维持恒定温度并保护关键IT设备。由于数据中心的气流路径通常比其他场景更长,离心风机必须产生稳定的高静压。尽管轴流风机和离心风机都在冷却系统中使用,但在CRAH机组、CRAC机组和空气处理系统等精密空调的实际应用中,离心风机是更匹配的选择。高静压会让轴流风机的效率急剧下降,所以它并不适合用于机房冷却。
- 应对高阻力气流路径:在数据中心中,冷却气流通常需要通过狭小、拥挤的送风区域。离心风机能够高效产生强大、稳定的高静压。
- 实现高强度定向送风:离心风机可以产生垂直于旋转轴的气流。这种流体力学特性与CRAH和CRAC机柜的紧凑结构高度兼容,能够高效地将冷气引导至服务器热点,实现更高性能的局部冷却。
- 长期运行可靠性:它需要在7×24小时可用的数据中心环境中运行。离心风机的结构设计能够承受长期高负荷运行,确保冷却系统的持续稳定。这是保障AI服务器持续运行的必要条件。
需要评估的关键规格
风量(CFM / m³/h)
风机必须在满足数据中心冷却需求的同时,维持系统内适当的温升。
静压
静压决定了风机克服由过滤器、冷却盘管、风管和封闭结构引起的气流阻力的能力。这通常是CRAH和CRAC应用中最关键的参数之一。
风机效率
效率更高的风机消耗更少的能源,从而降低运营成本并提升PUE表现。
电机技术
EC电机因其更高的效率、集成的转速控制以及与智能楼宇管理系统的兼容性而越来越受到青睐。
转速控制与通信
是否支持Modbus、PWM、0-10V或其他控制协议,可实现动态气流调节及与BMS和DCIM平台的无缝集成。
噪音水平
应考虑声学性能,尤其是在设备机房靠近人员活动区域的设施中。
数据中心离心风机选型10步法则
- 冷却负荷需求:根据IT设备功率密度、机架布局和预期发热量计算总冷却需求。
- 风量需求:选择所需的目标风量(CFM / m³/h)。
- 静压能力:计算所有气流阻力来源。
- 能效验证:确认所需风量和压力落在风机的高效运行区间内。
- 电磁兼容性(EMC):检查风机控制器是否满足Class B EMC标准,以防止对敏感的服务器和网络信号产生干扰。
- PUE合规性:
| 地区 | PUE目标 | 驱动因素 |
| 欧盟 | ≤ 1.3(2027年强制执行) | 欧盟能效指令2023;强制数据中心年度报告 |
| 美国 | ≤ 1.4(推荐值) | 美国能源部能效指南;联邦数据中心 ≤ 1.2 |
| 中国 | ≤ 1.25(东数西算) | 国家发改委+国务院8大枢纽节点计划 |
| 新加坡 | ≤ 1.4(新建强制执行) | IMDA+EMA新数据中心审批框架 |
| 超大规模运营商 | ≤ 1.15(Google、Meta) | 超大规模提供商之间的竞争压力 |
- 转速控制与系统集成:现代冷却系统通常需要变速控制,检查是否需要Modbus通信、与BMS或DCIM的集成。
- 可靠性与维护需求:审查轴承、电机和振动的维护频率,以最小化维护成本。
- 防护等级:验证IP55等防护等级,评估是否需要额外防护以应对紫外线照射、盐雾和化学腐蚀。
- 全生命周期成本:综合考虑初始采购价格与能耗、维护费用、预期使用寿命和更换成本。
数据中心典型离心风机规格
为了适应不同的热负荷,朗伟采用风墙阵列技术,为现代数据中心提供所需的风量和N+1冗余。
- 风墙技术:实现了气流控制,使系统能够根据实时IT热负荷动态调整输出。与单台大风机配置相比,这种模块化方法显著降低了能耗。此外,该设计使技术人员能够在不关闭整个设施冷却系统的情况下更换风机组件。
- N+1冗余:该架构提供自动故障补偿。当阵列中任意单台风机故障时,控制逻辑激活备用风机。这有效消除了单点故障,保护关键硬件因为过热导致的停机影响。
| CRAH容量 | 阵列配置 | 总风量 | 总功率 | 规格 |
| 30 kW(Tier2小型) | 2×2= 4台风机 | 18,000-39,000 m³/h | 3.4-6.6 kW | LWBE3G-400 Plug |
| 60 kW(Tier3中型) | 2×3=6台风机 N+1 | 34,800-75,000 m³/h | 6.6-13.2 kW | LWBE3G-450 Plug |
| 100 kW(Tier3大型) | 2×4=8台风机 N+1 | 60,000-128,000 m³/h | 12.0-24.0 kW | LWBE3G-500 Plug |
| 150 kW(Tier4关键) | 3×3=9台风机 N+1 | 67,500-144,000 m³/h | 13.5-27.0 kW | LWBE3G-500 Plug |
上表提供的规格作为标准CRAH部署的代表性参考配置。需要注意的是,实际冷却需求高度依赖于具体场地情况,配置设计之间可能存在差异。
朗伟数据中心冷却系统离心风机
在朗伟的实际合作案例中,我们分析了一个30MW超大规模数据中心。该数据中心从分散的多供应商冷却策略转向统一的朗伟高效EC风机生态系统。该设施实施了全面的朗伟配置,将冷却系统中全部160台风机机组标准化,提供219kW的总功率容量。这一转变使PUE从1.42降至1.28。基于7×24小时持续运行和0.12美元/kWh的商业电价,10年预计节省超过140万美元。
朗伟提供从CRAH内部插页风机墙(LWBE3G)和室外冷凝(LWAE3G)到冷却塔(LWAE3G大尺寸阵列)和机柜级冷却的完整产品线,可覆盖整个数据中心冷却系统,简化客户和供应商的管理。
常见问题
如何根据数据中心热负荷确定离心风机规格?
首先,计算IT设备产生的总热负荷(以kW为单位)。然后计算所需风量(CFM)。第三步,计算系统总静压,包括服务器机箱、热交换器、过滤器和架空地板静压箱的阻力。选择风机时确保工作点落在峰值效率区间内。
数据中心离心风机的典型静压是多少?
CRAH中离心风机的静压通常在200-300 Pa之间,具体取决于流路阻力。
数据中心冷却中离心风机的能耗是多少?
能耗取决于风量、静压、运行时长和风机效率。
如何使用VFD控制离心风机以应对数据中心负载变化?
VFD(变频驱动器)允许风机转速根据冷却需求自动调节。在数据中心中,VFD通常与温度传感器、压力传感器和BMS集成,以维持稳定的气流和温度条件。
服务器机房离心风机的推荐维护和检查周期是多久?
对于数据中心冷却系统,通常建议每月或每季度进行例行检查。
为什么在CRAC和CRAH系统中离心风机比轴流风机更受青睐?
在CRAC和CRAH系统中,需要更高的静压和更稳定的气流,而这正是离心风机的优势所在。
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宁波朗伟电器科技有限公司
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宁波朗伟电器科技有限公司(LONGWELL)是一家专注于HVAC/R领域的高新技术企业,主营产品包括贯流风机、EC轴流风机、离心风机和管道风机。公司产品广泛应用于数据中心、商业建筑、工业散热等领域,出口覆盖欧美、东南亚等多个国家和地区。




