[实用新型]数据机房空调系统有效
申请号: | 201420413839.3 | 申请日: | 2014-07-25 |
公开(公告)号: | CN204176842U | 公开(公告)日: | 2015-02-25 |
发明(设计)人: | 不公告发明人 | 申请(专利权)人: | 北京国电恒嘉科贸有限公司 |
主分类号: | F24F11/02 | 分类号: | F24F11/02;H05K7/20 |
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地址: | 100045 北京市西*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数据 机房 空调 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种数据机房空调系统,主要用于各种类型及规格的IDC数据机房中服务器的散热冷却。
背景技术
现数据机房配套的冷却设备主要有精密空调、列间空调、机柜水冷前门及机柜门状换热器等,在机房内往往还需要配置加湿机、除湿机或恒湿机,这些空调设备由自身配备的控制操作系统,即使都安装在同一机房内,在运行方面也没有统一控制,相互协调性差,因此有时候可能会出现两种相反的运行方式存在,如部分空调设备在进行除湿,而另一部分却在进行加湿,或者在提供冷量时,还需要同时开启电加热组件,这样就导致了相互功能效果的抵消,这一抵消的部分造成双倍能源消耗。精密空调一般数量较多,占用机房面积较大,一般会在机房内形成冷、热通道,且进风与送风温差较小,换热效果较低,各精密空调设备独立控制运行。列间空调一般需要的数量比精密空调更多,占用机房面积也较大,一般也会在机房内形成冷、热通道,在封闭冷通道的情况下,进风与送风温差会比精密空调稍大,换热效果一般,各列间空调设备也是独立控制运行。机柜水冷前门空调系统一般不对环境的湿度进行调节,还需要另配湿度调节的空调设备,也没有统一的运行控制系统,另外,在机房室内整体形成热通道,其机房整体环境温度超过国家及行业标准,且经水冷前门降温处理后进入机柜的空气相对湿度会高于国家及行业标准,使机柜内部服务器设备一直处于比较潮湿的环境下运行,因此这种方式其实并不十分适合在数据机房的使用。机柜门状换热器是一种比较好的用于数据机房的新技术,直接贴近热源进行换热,进、出风温差非常大,因此换热效率极高,节能性好,采用这种的数据机房,其室内环境全部是冷通道,整体环境适合服务器设备运行,但机柜门状换热器空调系统一般不对环境的湿度进行调节,还需要另配湿度调节的空调设备,没有统一的运行控制系统。
由此可见,由于数据机房热负载较大,为了解决其散热问题,给服务器提供一个适宜的运行环境,往往在机房内需要布置的各种空调设备数量较多,各空调设备配备独立的控制系统,空调设备控制分散,使得数据机房内空调设备运行相互缺少协调,设备维护管理人员要对每台空调设备都进行维护、设置和操作,需要考虑的东西多,增加了实际操作的复杂性,且工作量也较大。
发明内容
本发明主要解决数据机房空调系统设备运行控制的统一及协调问题,整体优化机房服务器散热,提高空调系统节能性,同时可简化空调系统维护管理工作,降低维护管理工作量。
本发明公开了一种数据机房专用的空调系统,此空调系统由主控设备(1)、子换热设备(2)组成主-分式空调系统,主控设备(1)包括主换热器(3)、主换热风机(4),子换热设备(2)包括子换热器(5),主换热器和子换热器都以并联方式接入空调系统冷源介质循环管路;空调系统还包括集中控制系统(6),统一控制全部主控设备及子换热设备,集中控制系统(6)含中央处理模块(7)、主信号输入输出模块(8)、子信号输入输出模块(9)、信号线(10),中央处理模块(7)及主信号输入输出模块(8)安装在主控设备上,子信号输入输出模块(9)安装在子换热设备上,主信号输入输出模块(8)包含传感器(11),主信号输入输出模块(8)与主换热风机(4)连接,子信号输入输出模块(9)也包含传感器(11),主信号输入输出模块(8)及子信号输入输出模块(9)分别用信号线(10)与中央处理模块连接(7)。主控设备(1)、子换热设备(2)及其传感器(11)的反馈信号,分别经主信号输入输出模块(8)或子信号输入输出模块(9),通过信号线(10)传送到中央处理模块(7),经中央处理模块(7)处理后生成相应的控制指令信号,控制指令信号再通过信号线(10)传递回主信号输入输出模块(8)或子信号输入输出模块(9),由主信号输入输出模块(8)或子信号输入输出模块(9)分别把控制指令信号输出到主控设备(1)或子换热设备(2),实现对主控设备(1)及子换热设备(2)运行状态的控制和调节。本发明使数据机房内的空调系统设备处于统一的控制系统控制中,减少的控制系统的数量,日常维护检查时,数据机房整个空调系统只要观察一套集中控制系统(6)的控制运行,减少了维护操作工作量,还避免了空调系统多台设备运行状态相反(如:在加湿同时又除湿)的情况发生,使空调系统运行过程中不会因设备的相反运行状态导致功能效果的抵消,从而减少了空调系统的能耗,实现了空调系统的节能。
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