Kühlwasserfiltration für Rechenzentren – Hyperscale-/Flüssigkeitsimmersion-/CDU-orientierte Rechenzentren

Einleitung

Moderne Rechenzentren sind auf hochzuverlässige Kühlwassersysteme angewiesen, um die Wärme von Servern, Leistungselektronik und Hilfsgeräten abzuführen. Die Wasserqualität in Kaltwasserkreisläufen, Kühltürmen und Flüssigkeitskühlsystemen hat direkten Einfluss auf die Systemeffizienz, den Energieverbrauch und die Betriebszeit.

Das Vorhandensein von Schwebstoffen, Korrosionspartikeln und biologischen Ablagerungen kann zu Verschmutzungen von Wärmetauschern, einer verringerten Wärmeübertragungseffizienz, verstopften Regelventilen und einem erhöhten Wartungsaufwand führen.

Die ordnungsgemäße Filtration des Kühlwassers ist daher unerlässlich, um den kontinuierlichen und sicheren Betrieb der Rechenzentrumsinfrastruktur zu gewährleisten.

Herausforderungen für Kühlwasser in Rechenzentren

Kühlwassersysteme in Rechenzentren stehen typischerweise vor folgenden Herausforderungen:

  • Kontinuierlicher Betrieb mit minimalen Ausfallzeiten
  • Hohe Durchflussraten bei strengen Druckverlustgrenzen
  • Ansammlung von Partikeln (Rost, Sand, Oxide, organische Ablagerungen)
  • Verschmutzung von Plattenwärmetauschern und Kühlplatten
  • Schutz von Pumpen, Regelventilen und Kühlverteilungseinheiten (CDUs)

Filtrationslösungen müssen robust, wartungsarm und unter Dauerlast zuverlässig arbeiten können. Bedingungen.

Filtrationslösung

Das Harmsco 3×170FL‑XP Hurricane® Swing Bolt Filtergehäuse eignet sich hervorragend für die Kühlwasserfiltration in Rechenzentren. Es kombiniert die zentrifugale Feststoffabscheidung mit der Hochleistungs-Patronenfiltration in einem kompakten Edelstahlgehäuse.

Das patentierte Hurricane®-Aufstromdesign mit tangentialem Einlass erzeugt eine Rotationsströmung im Inneren des Gehäuses. Schwerere Partikel werden durch Zentrifugalkraft abgetrennt, bevor sie die Filterpatronen erreichen. Dies reduziert die Belastung des Filtermediums und verlängert dessen Lebensdauer. Gleichzeitig verhindert die Aufwärtsströmungskonstruktion Lufteinschlüsse und gewährleistet einen gleichmäßigen Durchfluss über die gesamte Filterpatronenoberfläche.

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Hohe Durchflusskapazität, geeignet für große Kühlwasserkreisläufe
  • Kombination aus Zyklonabscheidung und Patronenfiltration
  • Reduzierte Patronenverschmutzung und verlängerte Filterlaufzeiten
  • Geringer Druckverlust für energieeffizientes Pumpen
  • Robuste Edelstahlkonstruktion für Dauerbetrieb
  • Schwenkbolzenverschluss für sicheres Öffnen durch eine Person Wartung
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Kartuschenfeinheiten

Typische Anwendungen in Rechenzentren

Das Harmsco 3×170FL‑XP-Gehäuse wird häufig eingesetzt in:

    • Kaltwasserkreislauffiltration
    • Nebenstromfiltration von Kühltürmen
    • Schutz von Wärmetauschern und Plattenkühlern
    • Flüssigkeitskühlverteilungseinheiten (CDUs)
    • Zulaufwasser- und Vorfiltrationssysteme

Durch die Aufrechterhaltung von sauberem Kühlwasser trägt das System zur Verbesserung der Wärmeübertragungsleistung, zur Reduzierung des Bedarfs an Chemikalien zur Wasseraufbereitung und zur Senkung der Gesamtbetriebskosten bei.

Kartuschenoptionen

Das Gehäuse nimmt drei Harmsco-Kartuschen auf Filterpatronen der Serie HC/170 sind in verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Filterfeinheiten erhältlich. Dadurch lässt sich das Filtersystem präzise an die Anforderungen der Kühlwasserqualität anpassen – von der Entfernung grober Partikel bis hin zur Kontrolle feinster Sedimente.

Reinigbare und wiederverwendbare Filterpatronen sind verfügbar, wodurch Abfall und Wartungsaufwand reduziert werden.

Konstruktion und Design

Das Filtergehäuse ist aus elektropoliertem Edelstahl 304/304L gefertigt und entspricht den Normen für industrielle Druckbehälter. Flanschanschlüsse an Ein- und Auslass ermöglichen die einfache Integration in bestehende Kühlwassersysteme.

Die interne Aufwärtsströmung verhindert eine Kontamination durch den Bypass beim Patronenwechsel und gewährleistet die schnelle Wiederherstellung der vollen Filterleistung nach Wartungsarbeiten.

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