[实用新型]一种基于风扇墙的新型机房空调系统有效
申请号: | 201220093886.5 | 申请日: | 2012-03-14 |
公开(公告)号: | CN202501589U | 公开(公告)日: | 2012-10-24 |
发明(设计)人: | 张忠斌;黄虎;孟俊光 | 申请(专利权)人: | 南京师范大学 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00 |
代理公司: | 南京知识律师事务所 32207 | 代理人: | 汪旭东 |
地址: | 210046 *** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 风扇 新型 机房 空调 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及制冷空调的技术领域,具体涉及一种对大型机房中的微模块进行降温的空调处理系统。
背景技术
随着经济技术的发展,大型机房也呈现出越来越大、微模块越来越密集的趋势。不管是通信机房还是服务器机房,在运行过程中其中的微模块都会散发出大量的热量,为了保证电子设备在正常的工作条件下工作,机房通常安装专用的空调来调节室内温度,来保证其中微模块的正常工作。
现在机房大多采用普通的空调系统,普通空调系统不仅费电而且会对环境产生污染,直接加大了机房的运行成本,不符合节能减排的要求。而新型的更加节能环保的空调系统将更有利于能源的节约和环境的保护。
发明内容
本实用新型设计了一种基于风扇墙的新型空调系统,能采用一种更加节能环保的方式实现对机房降温的目的。
为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
一种基于风扇墙的新型机房空调系统,包括安装在墙上的多台均匀布置的可调风速的风扇、空气过滤器、可调水量的冷水盘管、空气干燥器和热风排风管道,其中,可调风速的风扇与空气过滤器相通,所述空气过滤器与可调水量的冷水盘管相通,所述可调水量的冷水盘管与空气干燥器相通,所述空气干燥器与机房相通,所述机房与热风排风管道相通。
本实用新型空调系统的具体实施方案是:根据一年四季气温的不同,在高温季节,机房中各种微模块散热所需要的冷源由通有冷水的冷却盘管提供。为了达到节能效果,风扇可以采用节能风扇,冷却水可以循环使用,其中风扇可以调节风速,冷却盘管可以调节水量,根据机房中的感测元件反馈的信息调节风扇风量大小以及冷却盘管中的水流量大小,从而控制空气流量的大小和温度的高低,确保微模块在适当的温度条件下工作。经过风扇墙的空气,依次经过空气过滤器,可调水量的冷水盘管,空气干燥器后到达机房。其中空气过滤器除去空气中的杂质,起到净化空气的目的,空气过滤器可采用市场上常见的空气过滤器。空气干燥器的目的主要是除去空气中的水分,防止水分对微模块造成腐蚀,为了节约能源,空气干燥器中可采用可再生的干燥剂,每隔一段时间对干燥剂再生一次,以保证干燥效果,再生方式可采用暴晒,烘干等。经过过滤和干燥后的冷空气在机房中与微模块进行热量交换,吸收微模块散发出的热量,从而使微模块的温度降低。经过热量交换后的热空气经热风排风管道排出室外;在低温季节,微模块散热所需要的冷源由室外的冷空气直接提供,冷却盘管中没有流通水,由于低温季节空气含有的水分较少,因此空气干燥器中也不必装干燥剂。经过风扇墙后的冷空气,再经过空气过滤器后直接到达机房。其中可调风速的风扇、空气过滤器功能和作用均与高温季节相同。经过热量后的空气经过热风排风管道排出室外。
本实用新型主要用于对大型机房中各种微模块的冷却,改变了传统机房的冷却方式,给出了节能环保的空调系统,极大减少了机房的运作开支,为大型机房中微模块的冷却提供了更为节能环保的手段。
附图说明
图1为本实用新型空调系统的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图,通过实施例对本实用新型作进一步地说明。
参见图1,本新型空调系统从左到右主要包括:安装在墙上的多台均匀布置的可调风速的风扇1、空气过滤器2、可调水量的冷水盘管3、空气干燥器4、热风排风管道6。可调风速的风扇1与空气过滤器2相通,空气过滤器2与可调水量的冷水盘管3相通,可调水量的冷水盘管3与空气干燥器4相通,空气干燥器4与机房5相通,,机房5与热风排风管道6相通。
本实用新型的技术实施方案:在高温季节,机房5冷却所需要的冷源由通有冷水的冷水盘管3提供,室外空气经过装在墙上的多台均匀布置的可调风速的风扇1进入系统,经过空气过滤器2后再经过通有冷水的可调水量的冷水盘管3后温度降低,温度降低后的空气再经过空气干燥器4除去空气中的水分,经过净化和干燥后的空气到达机房5中,与机房5中的微模块进行热量交换,经过热量交换后的热空气经热风排风管道6排出室外;在低温季节,由于室外温度较低,机房冷却所需要的冷源直接由室外空气提供,可调水量的冷水盘管3中可以不通入流通水,而且低温季节空气中水分含量较少,空气干燥器4中也不必装干燥剂,空气由装在墙上的多台均匀布置的可调风速的风扇1进入系统,经过空气过滤器2后直接达到机房5中与微模块进行热量交换,经过热量交换后的热空气经热风排风管道6排出室外。
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