Powering PUE ≤ 1.3 Kühlung bei AI-Rackdichten. LWBE3G Plug FanWall versorgt CRAH/CRAC; LWAE3G Axial EC versorgt Außenkondensatoren und Kühltürme. Ein Lieferant. Drei Ebenen. Bereit für das KI-Zeitalter.
Die Kühlung von Rechenzentren unterscheidet sich grundlegend von der von gewerblichen Klimageräten. Hohe Verfügbarkeit, verbindliche PUE-Vorgaben, EMV-Empfindlichkeit der IT-Geräte und N+1-Redundanz auf Lüfterebene sind keine optionalen Merkmale, sondern technische Voraussetzungen. LWBE3G und LWAE3G sind speziell für den Betriebszyklus von Rechenzentren ausgelegt. ein primärer Anwendungsfall, keine Nachrüstung.
Von der internen CRAH-Lüfterwand (LWBE3G) über den Außenkondensator (LWAE3G) und den Kühlturm (LWAE3G Large Arrays) bis hin zur Rackkühlung deckt LONGWELL als einziger Anbieter die gesamte Kühlkette für Rechenzentren ab.
EC-Lüfter tragen zu einer durchschnittlichen PUE-Reduzierung von 0.10-0.18 bei. Ein weltweit führender OEM für Präzisionskühlung (Top 3) maß einen Rückgang des CRAH-PUE-Werts von 1.42 auf 1.28 – wodurch die Einhaltung der Abgasnormen Tier 3 und Tier 4 ermöglicht wird.
Innerhalb einer FanWall-Anlage löst der Ausfall eines einzelnen Lüfters eine automatische Kompensation durch die verbleibenden Lüfter aus. Optionale Lagerschwingungssensoren warnen 30 bis 90 Tage vor dem Ende der Lebensdauer.
Die vollständige EC-Plattform ist nach EN 55014-1/2 Klasse B + FCC Teil 15 Klasse B zertifiziert – keine Störungen benachbarter IT-Geräte. Ein Standard, den die meisten Hersteller von gewerblichen HLK-Lüftern nicht erfüllen.
Kunden der Vertiv-Klasse gelangen innerhalb von 6 Wochen von der Anfrage zur Mustererstellung und innerhalb von 90 Tagen zur Serienproduktion. Dreijährige Rahmenverträge über mehr als 80,000 Einheiten pro Jahr belegen die Stabilität der Lieferkette.
Schnellster Weg • Nur CRAH-Auswahl → weiter zu §3. Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen und loslegen → weiter zu §6.
An die Verantwortlichen für Engineering, Beschaffung und Betrieb von Rechenzentren:
Die KI-Revolution im Rechenzentrumsbereich hat die Bedeutung der Kühlung von Rechenzentren verändert. Die Wärmedichte der Racks ist innerhalb von zwei Jahren von 15 kW auf 60–100 kW sprunghaft angestiegen; die Einführung von Flüssigkeitskühlung wird jedoch weiterhin durch die Nachrüstkosten in bestehenden Anlagen eingeschränkt; Luftkühlung wird weiterhin die Architektur von 80 % der globalen Rechenzentren bleiben. — aber nur, wenn es deutlich effizienter gestaltet werden kann.
Hier kommt LONGWELL ins Spiel. Wir sind kein generischer Lieferant von HLK-Lüftern, der zufällig auch Rechenzentren beliefert – wir sind eine EC-Lüfterplattform, deren Technologie-Roadmap, Zertifizierungsmatrix und kundenorientierter Entwicklungsprozess … speziell für den Arbeitszyklus von Rechenzentren entwickeltDer rückwärtsgekrümmte Radialventilator LWBE3G dient der Versorgung von CRAH- und CRAC-Anlagen. Der axiale EC-Ventilator LWAE3G ist für Außenkondensatoren und Kühltürme geeignet. Zusammen bilden sie eine Komplettlösung für die Ventilatorversorgung, die Ihre Lieferantenstruktur vereinfacht und die Markteinführungszeit verkürzt.
Dieses Paket dokumentiert unser Angebot und unsere Vorgehensweise. Abschnitt 2 behandelt die Kühlarchitektur von Rechenzentren und die technischen Herausforderungen der Wärmedichte im KI-Zeitalter. Abschnitt 3 ordnet unser Produktportfolio den vier wichtigsten Kühlsubsystemen von Rechenzentren zu. Abschnitt 4 präsentiert anonymisierte Kundenreferenzen, darunter ein Vorzeigeprojekt mit einem der drei weltweit führenden OEMs für Präzisionskühlung. Abschnitt 5 und 6 beschreiben unseren technischen Support und die verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
Vor zwei Jahren verbrauchte ein typischer Serverschrank in einem Rechenzentrum 15–20 kW. Heute erreicht ein Schrank mit NVIDIA H100-GPUs (700 W pro Chip) problemlos 60–80 kW; B200-Systeme überschreiten sogar die 100-kW-Marke. Dies ist kein inkrementeller Anstieg, sondern ein Quantensprung, der die bisherige CRAC/CRAH-Architektur, die auf den alten Dichteannahmen basierte, grundlegend verändert.
| Era | Typische Dichte | GPU / CPU | Kühlende Architektur | EC-Fanrolle |
|---|---|---|---|---|
| Vermächtnis 2018–2020 | 5–8 kW/Rack | Xeon E5/E7 | CRAC | Optional |
| 2020–2022 Allgemeine Cloud | 8–15 kW/Rack | Xeon Platinum | CRAC + Warmgang | Empfohlen |
| 2022–2024 Frühe KI | 15–30 kW/Rack | V100 / A100 | CRAH + Warm-/Kaltgang | Nahezu erforderlich |
| KI-Schulung 2024–2026 | 60–100 kW/Rack | H100 / H200 | CRAH FanWall N+1 | Verpflichtend |
| 2025+ B200 / Blackwell | 100–200 kW/Rack | B200 / GB200 | Hybridflüssigkeit + EC-Luft | Nach wie vor von der EG getrieben |
PUE = Gesamtleistungsaufnahme des Gebäudes / Leistungsaufnahme der IT-Geräte. Je näher der Wert an 1.0 liegt, desto effizienter ist das Unternehmen. Hyperscale-Unternehmen streben einen PUE-Wert von ≤ 1.2 an; Tier-3/4-Unternehmen schreiben einen PUE-Wert von ≤ 1.3 vor. Die Effizienz der Lüfter des Kühlsystems hat direkten Einfluss auf diesen Wert.
| Region | PUE-Ziel | LED Treiber |
|---|---|---|
| Europäische Union | ≤ 1.3 (verpflichtend bis 2027) | EU-Richtlinie zur Energieeffizienz (EED) 2023; obligatorische jährliche Berichterstattung an die Kommunen |
| USA | ≤ 1.4 (empfohlen) | Effizienzrichtlinien des Energieministeriums; Bundes-DCs ≤ 1.2 |
| China, Kambodscha | ≤ 1.25 (Ost-Daten-West-Rechenleistung) | Initiative der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) und des Staatsrats mit acht zentralen Knotenpunkten |
| Singapur | ≤ 1.4 (bei Neubauten obligatorisch) | IMDA + EMA neues DC-Zulassungsrahmenwerk |
| Hyperscale-Betreiber | ≤ 1.15 (Google, Meta) | Wettbewerbsdruck unter Hyperscale-Anbietern |
| Tier | Verfügbarkeit | Redundanz | Longwell-Spiel |
|---|---|---|---|
| Stufe I | 99.671 % (≤ 28.8 Stunden/Jahr Ausfallzeit) | Nicht redundant | LWBE3G + LWAE3G Standard |
| Stufe II | 99.741 % (≤ 22 h/Jahr) | N+1-Komponentenredundanz | LWBE3G FanWall N+1 |
| Stufe III | 99.982 % (≤ 1.6 h/Jahr) | N+1 + gleichzeitige Wartbarkeit | FanWall + Vibrationsmonitor + 8D |
| Stufe IV | 99.995 % (≤ 26 min/Jahr) | 2N-Fehlertoleranz + Ausfallsicherheit | LWBE/LWAE Dual-Lieferanten-Architektur |
LONGWELL hat EC-Lüfterplattformen an zahlreiche Tier-III- und Tier-IV-Kunden geliefert. Alle FanWall-Arrays haben die vom Kunden begleiteten N+1-Umschalt- und Ausfallsimulationstests erfolgreich bestanden.
Jede Schicht hat unterschiedliche Anforderungen an die Lüfter, und die richtige Produktauswahl für jede Schicht entscheidet darüber, ob das Gesamtsystem die PUE- und Tier-Vorgaben erfüllt. Das Portfolio von LONGWELL deckt alle vier Schichten mit speziell entwickelten Produkten ab.
Kleine axiale Gleichstromlüfter (40-200 mm) im Inneren der Server + Abluftlüfter an der Rückseite der Rack-Türen am 12V/48V Gleichstrombus.
LWBE3G Rückwärtsgekrümmte Plug Fan + FanWall-Arrays.
LWAE3G axial EC, 500-710 mm, IP55-Standard.
LWAE3G großes axiales — 710 / 800 / 910 / 1000 mm Würfelgehäuse.
Exakte Lüfterkonfiguration für jedes DC-Kühlsubsystem, abgestimmt auf Tier-Klassifizierung, PUE-Zielwert und Zertifizierungsmatrix.
Die internen Lüfter des CRAH benötigen eine rückwärtsgekrümmte EC-Technologie, um gleichzeitig hohen statischen Druck und hohe Effizienz zu erzielen. Der LWBE3G-Stecklüfter eliminiert den Widerstand des Scrollgehäuses und ermöglicht FanWall-Arrays mit N+1-Redundanz.
| CRAH-Kapazität | Größe | Array-Konfiguration | Gesamtluftstrom | Total Power |
|---|---|---|---|---|
| 30 kW (Tier 2 klein) | LWBE3G-400 Stecker | 2×2 = 4 Ventilatoren | 18,000-39,000 m³ / h | 3.4-6.6 kW |
| 60 kW (Stufe 3, mittel) | LWBE3G-450 Stecker | 2×3 = 6 Ventilatoren N+1 | 34,800-75,000 m³ / h | 6.6-13.2 kW |
| 100 kW (Tier 3 groß) | LWBE3G-500 Stecker | 2×4 = 8 Ventilatoren N+1 | 60,000-128,000 m³ / h | 12.0-24.0 kW |
| 150 kW (Kritische Stufe 4) | LWBE3G-500 Stecker | 3×3 = 9 Ventilatoren N+1 | 67,500-144,000 m³ / h | 13.5-27.0 kW |
| Schneider EcoStruxure | ✓ Verifiziert | Es wurden sowohl das Modbus RTU- als auch das BACnet MS-TP-Protokoll getestet. |
| Johnson Controls Metasys | ✓ Verifiziert | BACnet MS-TP-kompatibel |
| Honeywell Enterprise BMS | ✓ Verifiziert | Modbus RTU-kompatibel |
| Vertiv Liebert iCOM | ✓ Verifiziert | Integriert mit Liebert CRAH-Geräten |
| Huawei FusionDC | ✓ Verifiziert | Gemeinsam mit Kunden aus dem chinesischen Markt getestet |
Schutzart IP55, EMV-Klasse B, Modbus-Integration. Optionale Lagerschwingungssensoren für die vorausschauende Wartung.
| Kondensator Kapazität | Größe | Array-Konfiguration | Gesamtluftstrom | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| 30 kW | LWAE3G-500 | 2-4 Fans | 18,400-51,200 m³ / h | Tier 2 / kleines bis mittleres CRAC |
| 75 kW | LWAE3G-560 | 4-6 Fans | 48,000-99,000 m³ / h | Stufe 3 / mittlere CRAH |
| 150 kW | LWAE3G-630 | 6-10 Fans | 93,000-210,000 m³ / h | Stufe 3 / großer CRAH |
| 300 kW | LWAE3G-710 | 8-16 Fans | 156,000-400,000 m³ / h | Stufe 4 / kritisch CRAH |
Die größten Lüfter in der Rechenzentrums-Kühlarchitektur – typischerweise Ø 710–1000 mm. Die vier Top-Größen der LWAE3G decken den gesamten Hyperscale-Bereich ab. Standardmäßig mit Cube-Gehäuse, UV-/chemikalien-/küstenbeständig.
| Turmkapazität | Größe | Array-Konfiguration | Gesamtluftstrom | DC-Skala |
|---|---|---|---|---|
| 500 kW (Einzelmodul) | LWAE3G-710 | 4 Fans | 78,000-100,000 m³ / h | 5 MW Gleichstrom |
| 1 MW (Einzelmodul) | LWAE3G-800 | 6 Fans | 138,000-171,000 m³ / h | 10 MW Gleichstrom |
| 2 MW (Einzelmodul) | LWAE3G-910 | 8 Fans | 212,000-244,000 m³ / h | 30 MW Gleichstrom |
| 4 MW (Einzelmodul) | LWAE3G-1000 | 12-16 Fans | 348,000-512,000 m³ / h | Hyperscale 100MW+ |
Ein Lieferant für L2 / L3 / L4 — 160 Ventilatoren, insgesamt 219 kW. Dasselbe Vertriebsteam, dasselbe Entwicklungsteam, dasselbe Serviceteam und dieselbe Ersatzteilbibliothek — Einsparungen von über 117,000 USD pro Jahr bei den Energiekosten im Vergleich zu einem System mit gemischten Anbietern, über 1.4 Millionen USD über 10 Jahre.
Basis: 30 MW DC, 8,760 h/Jahr Dauerbetrieb, 0.12 $/kWh Strompreis für Gewerbebetriebe, 80 % PUE-Anteil am Lüfter.
| Schicht | Modell | Formfaktor | Die Menge | Geräteleistung |
|---|---|---|---|---|
| L2 | LWBE3G-450 EC | Lüfter anschließen | 80 (10 CRAH × 8) | 1.2 kW |
| L3 | LWAE3G-630 EC | Montagering | 48 (6×8) | 1.1 kW |
| L4 | LWAE3G-910 EC | Würfelgehäuse | 32 (4×8) | 2.2 kW |
| Gesamt | 160 Fans | 219 kW | ||
Vollständiges LONGWELL-Zertifizierungsportfolio für OEMs von Rechenzentrumskühlungen. Alle Zertifikate sind im Besitz von LONGWELL; Original-PDFs auf Anfrage. Goldmarkierte Artikel werden bei DC-Kundenaudits am stärksten gewichtet.
| Zertifizierungsanforderungen | Standard | Abdeckung |
|---|---|---|
| CE | EU-Kennzeichnung · Maschinen / EMV / Niederspannungskennzeichnung | LWBE3G + LWAE3G Komplettsortiment |
| EMV-Klasse B ★ | EN 55014-1 / EN 55014-2 Klasse B | Vollständige EC-Plattform · strengste IT-Klasse |
| FCC ★ | FCC Part 15 Klasse B | Vollständige EC-Plattform · US IT EMC |
| UL | UL 507 (Lüfter) + UL 1004-1 (Motor) | LWBE3G 6 NA-Größen + LWAE3G 4 NA-Größen |
| ETL | Intertek-Zeichen, US/Kanada NRTL | Die gängigen Größen nordamerikanischer DCs |
| CCC | China obligatorische Zertifizierung | DC-Modelle für den chinesischen Markt |
| RoHS / REACH | EU 2011/65/EU + (EG) 1907/2006 | Vollständiges LWBE / LWAE |
| ErP Stufe 2 ★ | Energieprodukte der EU · EED-Vorgaben | Vollständige EC-Plattform |
| AMCA 210 | AMCA 210-16 Leistungsstandard | Gleichwertige T3-Nachweise verfügbar |
| ISO 9001 / 14001 / 45001 | Qualität + Umwelt + Sicherheit | ✓ Zertifiziert |
T1 = PDF innerhalb eines Werktages verfügbar; T2 = Termin im benannten Labor mit bestätigtem Liefertermin. T1-T3-Dienste sind für Kunden mit Projektabsicht kostenlos.
| Testtyp | Standard | Models | Status |
|---|---|---|---|
| CRAH-Zustand PQ-Kurven | AMCA 210-16 / ISO 5801 | LWBE3G-400/450/500 | ✓ T1-fähig |
| PQ-Kennlinien im Kondensatorzustand | AMCA 210-16 / ISO 5801 | LWAE3G-500/560/630/710 | ✓ T1-fähig |
| Lüfterwand-Array-Synchronisierung | LONGWELL Spec / Modbus | LWBE3G-450 2×2/2×3/2×4 | ✓ T1-fähig |
| Akustik – CRAH-Raum | ISO 3744 / ISO 13347 | LWBE3G + LWAE3G Mainstream | ✓ T1-fähig |
| EMV-IT-Umgebungsverifizierung | EN 55014 Klasse B + FCC Klasse B | Vollständige EC-Plattform | ✓ T1-fähig |
| Überprüfung der Ausfallsicherung | LONGWELL / IEC 61508 | FanWall-Array-Konfigurationen | ✓ T1-fähig |
| MTBF-Lebensdauerprüfung | ISO 281 + beschleunigte Alterung | DC-Prioritätsmodelle | ✓ T1-fähig |
| BMS-Interoperabilität | BACnet International BTL | LWBE3G EC BACnet-Variante | ◐ T2 geplant für das 3. Quartal 2026 |
Börsennotierter, weltweit führender OEM für Präzisionskühlung (CRAC/CRAH). Jahresumsatz über 3 Mrd. USD. Präsenz in mehr als 60 Ländern. Name unterliegt separater Geheimhaltungsvereinbarung. Daten geprüft vom LONGWELL PMO und bestätigt vom Einkaufsteam des Kunden.
| Window | Milestone | Aktion |
|---|---|---|
| 2024-11-04 | Tag 1: Spezifikationssperre | Das Kundenentwicklungsteam besuchte den Hauptsitz von LONGWELL; Überprüfung der Spezifikationen für 4 Plattformen + Freigabe der Risikobewertung |
| 2024-11-25 | Tag 21: CFD abgeschlossen | CFD-Simulationen für alle 4 CRAH-Plattformen + Leistungsprognoseberichte; technische Prüfung bestanden |
| 2024-12-09 | Tag 35: Prototypen | 12 technische Prototypen (3 pro Plattform) ausgeliefert; Kundenwerkstatt-DV eingeleitet |
| 2025-01-13 | Tag 70: DV/PV-Pass | Alle 4 Plattformen haben die DV/PV-Prüfung im ersten Anlauf bestanden; technische Freigabe für den Kunden erteilt. |
| 2025-02-03 | Tag 90: MP-Veröffentlichung | Serienproduktionsprozess archiviert; erste Bestellung des Kunden über 1,500 Einheiten erteilt |
| Metrisch | Erforderlich | Erreicht |
|---|---|---|
| CRAH-System PUE-Beitrag | ≤ 1.30 | 1.28 |
| Verbesserung der Lüftereffizienz (gegenüber vorheriger Klimaanlage + Scrollverstellung) | ≥ 30% | 38% |
| Schalldämmung | ≥ 4 dB(A) | 6.5 dB (A) |
| DV/PV-Bestehensquote | ≥ 95% | 100 % beim ersten Versuch |
| MTBF (gemessen von Q2 2025 bis Q1 2026) | ≥ 50,000 h bei 40 °C | Keine Feldausfälle |
| Produktion im Gesamtjahr 2025 | - | 80,000+ Einheiten |
| Rahmenabkommen | - | 2025–2027, 60,000 Min./Jahr |
LONGWELL stellt DC-OEM-Teams die technischen Werkzeuge und Ressourcen zur Verfügung, die sie für eine effiziente Integration von LWBE3G + LWAE3G benötigen – ergänzt durch DC-spezifische Auswahltabellen, FanWall-Layoutleitfäden und Referenzstücklisten.
| Werkzeug | Zweck | Zugriff |
|---|---|---|
| LONGWELLBUS-Auswahl | Eingabe des Betriebspunktes von CRAH / Kondensator / Kühlturm; liefert 2-3 passende Lösungen mit vollständigen PQ-η-Kurven, Geräuschprognosen und Energievergleichen. | Kostenlos Herunterladen |
| CFD-Simulation der gesamten Einheit | Der Kunde lädt Geometriedaten hoch → LONGWELL simuliert Kanalwiderstand, Betriebspunkt des Ventilators, Geräuschvorhersage und Luftstromgleichmäßigkeit | Kostenlos für Projektzwecke |
| 3D-CAD-Bibliothek (DC-Set) | LWBE3G Steckerlüfter + LWAE3G Montagering / Würfelgehäuse — vollständig STEP/IGES/Parasolid | Verfügbar nach Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung. |
| BMS Register Map Library | Vollständige Modbus RTU- und BACnet MS-TP-Registertabellen sowie validierte Konfigurationen für Schneider / JCI / Honeywell / Vertiv | Verfügbar nach Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung. |
| Gestaltungsleitfaden für die Fächerwand | 2×2- bis 3×3-Array-Layouts / Abstände / Kanaldesign / Master-Controller-Konfiguration · 12 von LONGWELL validierte Referenzdesigns | Projektabsicht auf Anfrage |
| PUE-Optimierungsrechner | Excel: DC-Skala + aktuelle AC-Konfiguration eingeben → berechnete PUE-Verbesserung, Energieeinsparungen, Amortisationszeit | Frei |
Für strategische DC-Kunden bietet LONGWELL einen Vor-Ort-Einsatz im Bereich Field Application Engineering an: 1-4 Wochen Einsatz beim Kunden für die Integration des ersten Prototyps aus CRAH/Kondensator/Turm, die Abnahme von DV/PV und den Übergang zur Serienproduktion. Lokale Techniker sind in unseren Büros in der EU, Nordamerika und im Nahen Osten verfügbar.
Falls Standardkonfigurationen nicht vollständig mit Ihren Anforderungen an die DC-Plattform übereinstimmen, bietet LONGWELL den gleichen 90-tägigen NPI-Zyklus an, der bereits den Vorzeigefall in §4 hervorgebracht hat – strukturiert, vorhersehbar und bei mehreren Top-Tier-Kunden validiert.
| Praktikum | Technische Maßnahmen | Einbeziehung des Kunden |
|---|---|---|
| S1 · Tag 1-14 Spec Lock | DC-Betriebspunkt + BMS-Integrationsanforderungen + Zertifizierungsmatrix + Zeitplanung | Bitte geben Sie an: Betriebspunkte von CRAH/Kondensator/Turm + Tier-Klassifizierung + Produktionsfenster · 1-2 Telefonkonferenzen |
| S2 · Tag 15-45 Technologie | CFD-Simulation der gesamten Anlage + Lüfterwand-Layout + 3D-Struktur + Kommunikationsregister-Mapping | Longwell führt die Federführung. Der Kunde erhält CFD-/Layout-/3D-/BMS-Schnittstellendokumente sowie eine technische Überprüfung. |
| S3 · Tag 46-70 Prototyp | Prototypenentwicklung + Integration in die Kundenfabrik + DV | 3–12 Prototypen; LONGWELL-Anwendungstechniker vor Ort für DV-Support; BMS-Integrations-Debugging |
| S4 · Tag 71-90 Loslassen | DV/PV-Fertigstellung + Serienproduktion abgeschlossen + erste Bestellung ausgeliefert | DV/PV-Verifizierung; 48-Stunden-Regelung bei technischen Problemen; Erstbestellung 100–1500 Einheiten |
8,000 bis 25,000 USD je nach Komplexität; 50 % werden bei der ersten Massenproduktionsbestellung gutgeschrieben; Tier-1 verhandelbar.
200-800 USD pro Einheit je nach Größe; 100% Gutschrift bei Bestellung einer Serienproduktion.
Kundenspezifisches Design-IP gehört ausschließlich dem Kunden; LONGWELL-Plattform-IP verbleibt bei LONGWELL.
100-1500 Einheiten, skaliert mit der Größe der CRAH-Plattform; Folgeaufträge werden auf den Produktionsplan des Kunden abgestimmt.
| Engagement | Nutzungsbedingungen |
|---|---|
| Standardmodell – Lagerbestand | 1-3 Tage · DC-Gängigmodelle auf Lager ≥ 200 Stück |
| Standardmodell — MTO | 15–30 Tage · Mindestbestellmenge: 100–500 Stück |
| Kundenspezifisches Modell (nach NPI) | 30-45 Tage |
| Standard-Garantie | 12 Monate ab Wareneingangsdatum beim Kunden |
| Erweiterte Garantie (DC) | 18–36 Monate, verhandelbar pro Rahmenvertrag |
| MTBF-Verpflichtung | 60,000 h bei 40 °C; in realen DC-Umgebungen bei 22–25 °C wird eine längere MTBF erreicht. |
| 8D-Regelkreisantwort | 24 Stunden Bestätigung → 5 Werktage Ursachenanalyse → 15 Werktage Korrekturmaßnahmen |
| Support vor Ort | Bei schwerwiegenden Qualitätsvorfällen: Ein LONGWELL-Techniker ist innerhalb von 48 Stunden vor Ort. |
| Ersatzteilgarantie | Rahmenkunden: ≥ 5 % des Jahresvolumens als regionales Ersatzteillager |
Drei Wege, um von dieser Broschüre zu einer funktionierenden Partnerschaft zu gelangen. Wählen Sie denjenigen, der am besten zu Ihrer aktuellen DC-Projektphase passt.
Senden Sie uns die technischen Parameter für die Kühlanlage (CRAH-Kapazität / Kondensatorgröße / Kühlturmkonfiguration). Sie erhalten innerhalb von 48 Stunden ein vollständiges Konfigurationsangebot für LWBE + LWAE mit Leistungsprognosen und Preisen.
Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung → Bereitstellung der Geometrie der gesamten Anlage → Das LONGWELL-Ingenieurteam erstellt eine CFD-Simulation + ein FanWall-Layout + Leistungsprognosen → Technische Überprüfung vor Ort in Ihrem Werk.
Unterzeichnung der Geheimhaltungsvereinbarung → detaillierte Anforderungsprüfung → 90-tägiger kundenspezifischer NPI-Kickoff → Vor-Ort-Implementierung durch Field Application Engineering (für strategische Kunden).
Entwickelt für Tier-3- und Tier-4-Rechenzentren. Ermöglicht Kühlung mit einem PUE-Wert von ≤ 1.3 bei KI-Rackdichten. Vom CRAH bis zum Kühlturm – alles in einer einzigen, speziell entwickelten Plattform.
Hinterlassen Sie Ihre Anforderungen, und unser Team wird sich innerhalb eines Werktages bei Ihnen melden.
Bitte hinterlassen Sie Ihre E-Mail, damit wir weiter mit Ihnen kommunizieren können
* Ihre Daten werden ausschließlich für den Katalogversand und die professionelle Kundenbetreuung verwendet.