发明内容
有鉴于此,实有必要提供一种具有较好散热效果的服务器机箱。
一种服务器机箱,用于收容若干服务器于其内部,包括一箱体及设于该箱体内的多个机架,该箱体包括相对的两个侧板,所述多个机架设于该箱体的两个侧板之间且排成一列,所述若干服务器水平设于所述多个机架上,该服务器机箱还包括设于该箱体内的一制冷设备及设于该制冷设备下方的一导流装置,该制冷设备设于该列机架的顶端,该制冷设备将各机架的顶端附近的气流吸进并制冷后吹向该列机架的一侧,所述导流装置包括由制冷设备向下延伸的若干导流管,每一导流管上设有若干通孔,该导流装置将所述制冷设备吹出的冷气流引导并通过其通孔导至各服务器附近,所述服务器的相对两侧面设有若干通风孔,所述服务器内部设有风扇,冷气流在所述风扇作用下由所述通风孔流经服务器以形成气流循环。
与现有技术相比,该服务器机箱内的制冷设备可促进该服务器机箱内的空气对流,同时将热气流进行制冷,并通过所述导流装置引导由制冷设备吹出的冷气流集中于各服务器附近流动,从而将所述服务器机箱内的服务器产生的热量较好的散发出去,又能避免资源浪费。
具体实施方式
下面参照附图结合实施例对本发明作进一步的描述。
如图1所示,该服务器机箱10可应用于集装箱式数据中心,所述集装箱式数据中心就是把服务器安装在标准集装箱中形成的数据中心。该服务器机箱10可用于组装若干个服务器20于其内。该服务器机箱10包括一箱体12、并排间隔设于该箱体12内的两列机架14、设于所述两列机架14的顶端且位于两列机架14之间的一制冷设备16及设于该制冷设备16下方的一导流装置18。
所述箱体12的外形大致呈方矩状,其包括一矩形的顶板120、与该顶板120相对的一底板122、分别连接于所述顶板120与底板122的左、右两侧的左、右侧板124及分别连接于所述顶板120与底板122的前、后两侧的前、后侧板128,所述顶板120、底板122、左、右侧板124及前、后侧板128共同围设形成一矩形的收容空间126。
所述两列机架14并列间隔设置于该箱体12的收容空间126内,且位于所述箱体12的左、右侧板124之间。每列机架14分别沿该箱体12的左、右侧板124的前端向其后端排列,且每列机架14的各个机架14与另一列机架14的各个机架14一一相对应。
请同时参阅图2,每一机架14包括一顶壁140、与该顶壁140相对的一底壁142、及分别连接于所述顶壁140与底壁142前、后两侧的相对的两个侧壁144,所述顶壁140、底壁142及两个侧壁144共同围设成一矩形的空间145。所述两个侧壁144的内侧设有若干对上下平行且间隔设置的长条状的支撑部146,每一支撑部146由所述侧壁144的前端延伸至其后端。该两列机架14的上方盖设有一挡板123,所述挡板123由该两列机架14中的一列机架14的顶端于靠近该箱体12的左侧板124的一侧延伸至另一列机架14的顶端于靠近该箱体12的右侧板124的一侧。该挡板123的中部于所述两列机架14中间的位置对应制冷设备16设有一开口125。
所述服务器20收容于各机架14的空间145内,且水平设于各对支撑部146上。每一服务器20的外形大致呈方矩状,其外表面的左右两侧各设有一导轨200,所述服务器20通过所述导轨200插设于所述机架14内的支撑部146上。每一服务器20的前后两侧分别设有若干通风孔202,其内部设有若干吸气式风扇204。在各服务器20组装到各机架14上后,所述服务器20的通风孔202朝向所述箱体12的侧板124。
所述制冷设备16为一空调设备,设于所述挡板123的上方且与该挡板123的开口125相对应,所述制冷设备16用于将各机架14上方的热气流吸入并制冷后吹向两列机架14之间。请同时参阅图3,所述制冷设备16的下方设有若干出风口160。所述出风口160排列成两列设于两列机架14之间,且每一列出风口160的排列方向分别与各列机架14排列方向相同,每列出风口160靠近一列机架14设置。每列出风口160中除最外侧的两个出风口160之外的各个出风口160分别设于该列机架14中的相邻两机架14之间,最外侧的两个出风口160分别位于该列机架14的两端,即每两个出风口160之间设有一个机架14。
所述导流装置18包括并排设于所述两列机架14之间的两列导流管180,且每一列导流管180分别与一列机架14相靠近,即每一列导流管180设于与之靠近的一列机架14的一侧,用以将制冷设备16吹出的冷气流引导至与之靠近的机架14附近。由于该服务器机箱10内的两列机架14、两列导流管180及两列出风口160分别对称设置,且每一列机架14与一列导流管180及一列出风口160相对应。所述导流管180分别由各出风口160向下延伸至该箱体12的底板122上,其内部形成一气流通道182。该列导流管180中除最外侧的两个导流管180之外的各个导流管180分别设于该列机架14中的相邻两机架14之间,最外侧的两个导流管180分别位于该列机架14的两端,即每两个导流管180之间具有一个机架14。每个导流管180包括与该制冷设备16的出风口160靠近并连接的接口181及位于相邻两机架14之间的管体183。所述接口181由该出风口160处向下呈一逐渐渐缩状延伸,所述接口181的底端与所述机架14的顶端平齐,该接口181的顶端的管径的大小与该出风口160的大小相当。所述管体183由该接口181的底端向下均匀延伸,该管体183的高度与所述机架14的高度大体相同,其管径与该接口181的底端的管径相等。所述管体183于与其相邻两个导流管180的相对两侧分别设有若干通孔184,每一侧的通孔184由上向下排列成一条直线,每一侧的各通孔184所在的高度与与其靠近的机架14上的各服务器20所在的高度相同,且每一个通孔184的朝向与与其靠近的机架14上的服务器20的通风孔202的朝向相垂直。
如图1及图3中箭头所示,工作时,所述服务器机箱10内的制冷设备16吹出的冷气流由各导流管180导引沿其气流通道182向下流动,所述导流管180中的冷气流在流动的过程中,通过导流管180的通孔184导向与其相邻的导流管180,由所述导流管180的通孔184吹出的冷气流在流动的过程中经由两个导流管180之间的机架14,再通过所述机架14的各服务器20一侧的通风孔202被服务器20内的风扇204吸入服务器20内部,并由另一侧的通风孔202吹出,从而将各服务器20内的热量带走。根据热空气上升冷空气下降的自然对流原理,由各服务器20内吹出的热气流于各机架14与该箱体12的侧板124之间向上流动,该热气流流动至各机架14的顶端的挡板123上方时,被制冷设备16吸入制冷后再吹向两列机架14之间以进行下一个循环。该服务器机箱10利用热空气上升冷空气下降的自然对流原理,并配合所述制冷设备16及各服务器20内的风扇204促进该服务器机箱10内的空气循环对流,并使其冷空气在对流的过程中流过各服务器20内以将其热量带走,从而将所述服务器机箱10内的服务器20产生的热量较好的散发出去,提高整个服务器机箱10的散热性能。同时,所述导流装置18的设置,可以引导由制冷设备16吹出的冷气流集中于各服务器20的通风孔202附近流动,一方面可使更多的冷气流流进服务器20内部而对其散热,从而避免资源浪费,另一方面可防止由制冷设备16吹出的大量冷气流直接吹向于两列机架14之间走动的工作人员而使人体不适。另外,所述导流装置18通过各导流管180的若干通孔184向外吹出冷气流,当个别通孔184所对应的机架14位置未设置服务器20时,可以将该处的通孔184堵住,以使更多的冷气流吹向设置服务器20的位置,进一步防止资源浪费。
具体实施时,根据不同服务器机箱10内的收容空间126大小,所述机架14可以只为一列,所述制冷设备16设于该列机架14的顶端且位于所述机架14与服务器机箱10的侧板124之间,所述导流装置18也为与该列机架14对应设置的一列导流管180。另外,所述制冷设备16的出风口160的设置不限于本实施例的情况,其可为一列、也可为多列;所述导流管180的设置也不限于本实施例的情况,当所述机架14为两列时,所述导流管180可为两列,也可为设于两列机架14之间的一列,与机架14之间可以交替设置,即每两个导流管180之间设置一个机架14,也可每两个导流管180之间设置两个机架14或多个机架14。