📋 场景说明
本场景展示 风冷边缘机房 的 PCM 蓄冷辅助降温方案。默认按 3×2 共 6 机柜 布局,单柜热功率 1.5kW,总热负荷 9kW。PCM 蓄冷机组在谷电时段蓄冷,峰电时段释冷辅助机房空调降温,降低Peak 时段电费支出。
相比传统"机房空调直供"方式,这个方案利用 PCM 相变材料在 24-28°C 温度段的恒温蓄热特性,自动实现谷电储冷、峰电释冷,降低机房空调运行成本。
⚙️ 运行工艺
- 蓄冷模式 — PCM 机组在谷电时段(23:00-07:00)利用机房空调富余制冷量蓄冷。
- 待机模式 — PCM 机组保持当前状态,机房空调独立承担热负荷。
- 释冷模式 — PCM 机组向机房送风释冷,辅助空调降温,降低峰电时段电费。
📊 指标口径
- 策略系统:机房空调+PCM 蓄冷联合运行,每小时电费和 24h 累计电费。
- 基线系统:传统机房空调直供,无 PCM 蓄冷,每小时电费和 24h 累计电费。
- 实时节省:基线系统电费减去策略系统电费的差值及比例。
- 24h 预计节省:完整 24h 周期内,PCM 蓄冷方案相对基线方案的总电费节省比例。
🎯 技术方案
- PCM 配置:相变温度约 26°C,蓄冷容量约 15-20kWh。
- 适用场景:3-10 机柜规模边缘机房,热负荷 5-20kW。
- 参考电价:谷电¥0.32/kWh,峰电¥0.88/kWh。
- 经济性口径:演示默认显示增量 ROI,用于表达 PCM 蓄冷方案的投资回报。