[发明专利]通信机房用节能一体化空调无效
申请号: | 201310486394.1 | 申请日: | 2013-10-17 |
公开(公告)号: | CN103528150A | 公开(公告)日: | 2014-01-22 |
发明(设计)人: | 吉万利;王新;郭伟;俞敏峰 | 申请(专利权)人: | 江苏香江科技股份有限公司 |
主分类号: | F24F5/00 | 分类号: | F24F5/00 |
代理公司: | 南京苏科专利代理有限责任公司 32102 | 代理人: | 何朝旭;陆明耀 |
地址: | 212200 江苏省镇江市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通信 机房 节能 一体化 空调 | ||
技术领域
本发明涉及一种通信机房用节能一体化空调。
背景技术
电子信息系统机房项目的发热主要来源于机房内的服务器、网络设备等IT设备在运行过程中散发的热量,以及变电所、配电室、UPS电池室等电气设备运行过程中散发的热量。这些设备发热的特点是设备集中,发热量大,连续运行,并且一年四季发热量基本保持恒定。要保持机房内和电气房间内的空气温度在一定的范围内,这就需要大量的冷风将热量带走。数据中心一般采用机房专用空调,制冷系统需要常年稳定运行,即空调需要一年四季压缩机都处于运转状态,能耗高。
另外如专利200920105584.3揭示的一种机房节能空调,此种换热方式采用直接的间壁式换热,即室内空气-换热器-室外空气,可补充应用于气温较低的季节,但体积大,占用较多的空间,安装维护不便,在室外温度较高时无法制冷。
发明内容
本发明的目的在于解决上述的技术问题,提供一种通信机房用节能一体化空调。
本发明的目的通过以下技术方案来实现:
通信机房用节能一体化空调,包括机械制冷系统及间接换热系统,所述机械制冷系统包括蒸发器、冷凝器及联通蒸发器与冷凝器的变频压缩机,所述间接换热系统包括室内、室外换热器及联通室内、室外换热器的循环泵;所述室内换热器与蒸发器前后抵靠安装,且迎风面积相同,所述室外换热器与冷凝器前后抵靠安装,且迎风面积相同。
优选地,所述空调上开设有内侧回气口,所述内侧回气口上连接有管道,所述管道另一端设置在室内侧服务器的热风集中口。
优选地,所述室内、室外换热器之间通过循环不冻水液来传输热量。
优选地,所述空调还包括用于控制机械制冷系统与间接换热系统运行的控制器。
本发明的有益效果主要体现在:对服务器出风的冷却,服务器热风可通过管道直接回到空调回风口,回风温度高,大大提高了空调的换热效率,提高空调能效比。本空调内部还集成了一套间接换热系统,在外部气温较低时,可以运行间接换热系统,使得内外空气进行热量交换,减少压缩机制冷的负荷,减少了压缩机运行时间,大大降低了能耗。
附图说明
下面结合附图对本发明技术方案作进一步说明:
图1:本发明的结构示意图。
具体实施方式
本发明揭示了通信机房用节能一体化空调,包括机械制冷系统及间接换热系统,两套系统可各自独立工作,也可一起工作。如图1所示,所述空调的两侧分别设置有风口,一侧风口相对于室内的服务器端设置,即内侧风口。反之则为外侧风口。
所述空调内设置有用于将服务器端的空气与作为冷源的外界空气进行隔离的隔板9。
所述机械制冷系统包括蒸发器4、冷凝器6及联通蒸发器4与冷凝器6的变频压缩机1,所述间接换热系统包括室内、室外换热器及联通室内、室外换热器的循环泵;所述室内换热器5与蒸发器4迎风面积相同,前后抵靠安装,所述室外换热器7与冷凝器6迎风面积相同,前后抵靠安装。以上所述前后抵靠指背面相对抵靠。
所述空调内设置有温度传感器,所述温度传感器与控制器连接。所述控制器可以控制机械制冷系统与间接换热系统进行单独或同时的运行。
以下阐述本空调制冷原理:
服务器出来热的回风通过蒸发器4和室内换热器5,将热量传给蒸发器4内的制冷剂和室内换热器5内的不冻液,制冷剂由变频压缩机1驱动经过节流装置进入到冷凝器6,不冻液由循环泵2驱动,进入室外冷凝器6,热量再由室外冷源空气带走,内气与外气之间没有空气流通。
不冻液循环间接换热系统,在内气、外气侧各自的显热交换器之间通过循环不冻液进行换热。压缩机驱动的冷空调(制冷空调),则是将内气侧的蒸发器蒸发吸热后的冷媒用压缩机压缩后,使其在外气侧的冷凝器凝缩放热,从而实现循环制冷。内气、外气侧分别是是指隔板9的两侧,相对于服务器端的为内侧,反之为外侧。
以下简述下本发明的工作过程:
一般情况下,本空调将优先使用间接换热系统,当间接换热系统不能满足要求时,将启动机械制冷系统。
本系统目的是将服务器入口空气维持在设定值,温度传感器检测温度后,将信号发送给控制器,控制器检测判断若满足间接换热系统运行条件的情况下,则启动间接换热系统;当温度过高,仅靠“间接换热系统”无法维持在设定值时启用“压缩机机械制冷”。
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