[发明专利]集成式发热机房吸热水帘热管换热装置无效
申请号: | 201010614494.4 | 申请日: | 2010-12-30 |
公开(公告)号: | CN102032631A | 公开(公告)日: | 2011-04-27 |
发明(设计)人: | 李菲;艾崇敏;郭松 | 申请(专利权)人: | 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00 |
代理公司: | 贵阳东圣专利商标事务有限公司 52002 | 代理人: | 杨云 |
地址: | 550009 贵*** | 国省代码: | 贵州;52 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 集成 发热 机房 吸热 水帘 热管 装置 | ||
技术领域:本发明涉及一种换热设备,尤其涉及一种将水帘技术与热管技术相结合的发热机房换热设备。
背景技术:目前,通信基站、数据中心、计算机房等电子设备发热机房主要采用空调设备或新风系统来进行换热。前者普遍采用压缩机技术,存在耗能高、运行成本大、制冷剂容易破坏大气环境等缺陷;新风系统则由于室外空气直接导入,存在以下问题:1)当户外湿度较大时,必须关闭进风口;2)户外空气质量难以达到机房设备对尘埃度的要求,需要定期对防尘网进行清洗和更换,维护成本高;3)户外空气的导入以及机房内空气的导出会造成机房内的火灾报警检测装置灵敏度降低或失效,给机房安全带来很大的安全隐患。
发明内容:针对现有技术中存在的上述缺陷,本发明旨在提供一种结构简单紧凑、安装维护方便,能耗低、换热效果好,具有防尘、防潮功能的集成式发热机房吸热水帘热管换热装置。
为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:它柜体中设有将其分隔为内循环室和外循环室的隔板,所述内循环室的下半部位设有蒸发器、上半部位设有内循环风机,柜体的壁上对应于蒸发器和内循环风机的位置分别设有内出风口以及通过吸风管与发热机柜连通的内进风口;所述外循环室的上半部位设有冷凝器、下半部位设有外循环风机,柜体的壁上对应于冷凝器和外循环风机的位置分别设有外出风口和外进风口;蒸发器和冷凝器之间通过蒸汽管和回液管连通形成回路。
在外进风口处设有与供水系统连通的降温水帘,该降温水帘由顶部设有喷水孔、底部设有回水孔的外框,固定在该外框中呈波纹状且表面密布有若干透气孔的纤维芯体构成;所述供水系统由水箱、通过上水管连接在该水箱与所述喷水孔之间的水泵、连接在该水箱与所述回水孔之间的回水管构成。
在上述技术方案中,蒸发器和冷凝器均为重力热管换热器。
与现有技术比较,本发明由于采用了上述技术方案,将水帘技术与重力热管换热技术有机的结合起来,因此能够保证机房内的空气不与户外空气进行直接交换;既避免了空调设备耗能高、运行成本大、制冷剂容易破坏大气环境等不足,又克服了新风系统不具备防尘、防潮功能的缺陷。本发明具有结构简单紧凑、安装维护方便、节约能源、环保安全等诸多优点。
附图说明:
图1是本发明的结构示意图;
图2是本发明所采用的与供水系统连接的降温水帘结构示意图;
图3是图2中的A向视图。
图中:柜体1 内循环风机2 内进风口3 蒸汽管4 吸风管5发热机柜6 内出风口7 蒸发器8 隔板9 水箱10 水泵11 上水管12 外进风口13 降温水帘14 外循环风机15 回液管16外出风口17 冷凝器18 机房19 外框20 纤维芯体21 回水管22
具体实施方式:下面结合附图和具体的实施例对本发明作进一步说明:
图1~3中,柜体1固定在机房19内,该柜体中竖直地设有一块将其分隔为内循环室和外循环室的隔板9。蒸发器8设在所述内循环室的底部,该内循环室的顶部固定有内循环风机2,在柜体1的侧壁上对应于蒸发器8的位置设有内出风口7、在该柜体的顶壁上对应于内循环风机2的位置设有通过吸风管5与发热机柜6连通的内进风口3;冷凝器18设在所述外循环室的上半部位,外环风机15设在外循环室的下半部位,在柜体1的侧壁上对应于冷凝器18和外循环风机15的位置分别设有外出风口17和外进风口13;蒸发器8和冷凝器18的顶部通过蒸汽管4连通、该蒸发器和冷凝器的底部通过回液管16连通形成闭环回路。
为了降低室外空气的温度以及净化室外空气质量,在外进风口13处设有与供水系统连通的降温水帘14。该该降温水帘由顶部设有喷水孔、底部设有回水孔的矩形外框20,固定在该外框中呈波纹状且表面密布有若干透气孔的纤维芯体21构成;所述供水系统由水箱10、通过上水管12连接在该水箱与所述喷水孔之间的水泵11、连接在该水箱与所述回水孔之间的回水管22构成。
工作原理:在机房19的墙上开两个与室外连通的窗口,机柜1布置在机房19中靠近所述两窗口的位置。当室内温度高于室外温度时,内循环风机2通过吸风管道5将发热机柜6中的热空气吸入内循环室,热空气经蒸发器8降温后从内出风口7被送回机房19,室内温度下降;蒸发器8中的工质吸热蒸发汽化后通过蒸汽管4进入冷凝器18。与此同时,机房19外面的热空气被外循环风机15吸入穿过降温水帘14进入外循环室,由供水系统提供的循环冷水从降温水帘14的顶端流下,并在纤维芯体21表面形成薄薄的水膜,该水膜吸收室外空气中的热量而使其温度降低的同时还可清除室外空气中的粉尘;进入外循环室中的凉爽洁净空气穿过冷凝器18从外出风口17排出机房19,冷凝器18中的工质与凉爽的空气进行热交换后而液化;在重力的作用下液化后的工质通过回液管16流回蒸发器8。如此循环往复便能够将机房19中的热量向室外源源不断排出。
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