Ventilation des systèmes
Une attention particulière doit être portée à la méthode de distribution de l'air afin d'éliminer les flux d'air excessifs et les zones sensibles.
Quelque soit le type du système, il doit utiliser majoritairement de l'air recyclé avec une quantité d'air frais minimale pour le personnel. Ceci contribue à réduire l'introduction de poussière et la chaleur latente et permet au système de refroidir la salle dans des conditions stables. Les différentes méthodes possibles pour gérer la distribution d'air et la climatisation dans la salle informatique (CRAC) sont illustrées dans les figures suivantes.
En règle générale, vous devez vérifier que les températures de l'air en entrée et en sortie du système de climatisation sont conformes aux spécifications du fabricant.
Distribution d'air sous faux plancher
Dans le cas d'une distribution d'air sous faux plancher, l'espace entre le sol du bâtiment et le faux plancher est utilisé comme moyen d'acheminer l'air pour l'équipement de refroidissement (voir la figure suivante). Les sols en béton peuvent nécessiter un traitement particulier pour éviter l'émission de poussières. L'air est libéré dans la salle via des dalles perforées disposées au sol. L'air est ensuite renvoyé directement au système de climatisation ou par un moyen de captage de retour installé au plafond. Vous devez retirer tout câblage obsolète (norme du United States National Electrical Code) et reboucher toutes les ouvertures du faux plancher qui ne servent pas spécifiquement à fournir de l'air conditionné aux prises d'air des équipements.

La méthode de distribution d'air sous faux plancher tolère que l'air retourné au système ait une température plus élevée sans que cela n'affecte les conditions globales de la salle. Cette conception prend en compte un facteur de transfert de chaleur via le faux plancher métallique et fournit également une certaine quantité d'air réchauffé pour contrôler l'humidité relative avant que l'air ne pénètre dans la salle.
Le système de contrôle de la température comprend les mêmes contrôles que le système à conduite unique. De plus, le système doit pouvoir contrôler la température de l'air au niveau du système d'alimentation d'air sous plancher pour que les températures sous plancher ne descendent pas en dessous du point de rosée de la salle. L'air qui entre dans le serveur via les orifices de raccordement doit rester dans les limites admises. (Voir Critères de température et d'humidité).
Système combiné aérien et sous plancher
Pour un système d'air conditionné combinant une circulation d'air aérienne et sous plancher, l'unité de climatisation principale se trouve dans la salle tandis que l'unité secondaire est en dehors. Reportez-vous à la figure suivante.

Un système de gestion de l'air, doté de contrôles séparés, fournit un air conditionné et filtré au niveau du faux plancher. L'air est ensuite délivré dans la salle via des bouches au sol. Cet air absorbe la chaleur générée par le serveur puis est libéré dans la salle depuis le haut ou l'arrière du serveur. L'humidité relative de l'air fourni au matériel informatique doit être inférieure à 80 % et sa température doit être contrôlée pour empêcher la formation de condensation sur ou dans les serveurs. Il peut être nécessaire de coupler un système de réchauffement avec l'unité de refroidissement pour contrôler l'humidité relative.
Le deuxième système de gestion de l'air fournit de l'air directement à la salle via un système d'alimentation distinct et doit être capable d'absorber la charge calorifique restante dans la salle informatique. Il doit maintenir la température de la salle et l'humidité relative dans les limites spécifiées et fournir une climatisation et une ventilation permanentes.
Circulation d'air aérienne
Dans un système de climatisation avec circulation d'air aérienne, la totalité de la charge calorifique de la salle ou de la zone, y compris la chaleur générée par le matériel informatique, est absorbée par l'air fourni à la salle informatique et à la zone ou par un système pressurisé fixé au plafond.
L'air renvoyé au système de climatisation provient de bouches d'aspiration fixées au plafond au dessus des serveurs qui génèrent la chaleur ou de bouches d'aspiration fixées à la fois au plafond et aux murs. La figure suivante illustre un système de climatisation avec circulation d'air aérienne.

Pour optimiser les capacités de refroidissement de ce système, il est impératif de placer les bouches d'alimentation dans les couloirs d'air froid et de placer les grilles d'aspiration dans les couloirs d'air chaud. Les bouches d'alimentation doivent forcer l'arrivée d'air directement dans le bas des couloirs d'air froid sans utiliser de diffuseur d'air à distribution latérale. Ce type de diffusion peut avoir pour effet d'orienter l'air froid vers le chemin de retour de l'air avant qu'il n'ait absorbé la chaleur émise par les machines.
Tout système de contrôle de la température doit comprendre des instruments de mesure de la température et de l'humidité. Ces instruments de contrôle doivent être placés dans la salle des ordinateurs dans un emplacement représentatif de l'environnement global. L'enregistreur de température et d'humidité (voir la description dans Critères de température et d'humidité) doit être placé à côté des contrôles de surveillance des conditions atmosphériques.
Filtrage de l'air
Un système de filtrage performant doit être installé pour filtrer tout l'air fourni à la salle informatique. Dans la mesure où les purificateurs d'air électrostatiques et mécaniques fonctionnent sur des principes différents, il existe un mode d'évaluation spécifique pour chaque type. Les classements sont déterminés en utilisant les méthodes de test décrites dans la norme de l'American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) N° 52-76 (ou votre équivalent national). Un filtrage spécial de l'air est nécessaire lorsque les installations sont exposées à des gaz corrosifs, à l'air marin ou à des conditions inhabituelles de saleté ou de poussière.
Les filtres à air mécaniques doivent être évalués à un niveau initial minimum de poussières dans l'atmosphère de 40 %.
Les filtres à air électrostatiques sont conçus pour fournir une efficacité de 85 à 90 % à une vitesse frontale donnée. Le filtre doit être utilisé conformément aux recommandations du fabricant pour empêcher l'accumulation ou la fuite d'ozone qui peut être préjudiciable à certains serveurs.