CN210089039U - 一种数据中心用空调系统 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种数据中心用空调系统,包括压缩机、冷凝器、制冷剂泵、第一旁路阀、第二旁路阀;节流装置和水侧换热器;冷凝器的入口与压缩机的排气口相连;制冷剂泵的入口与冷凝器的出口相连;节流装置的入口与制冷剂泵的出口相连;水侧换热器的入口与节流装置的出口相连,水侧换热器的出口与压缩机的回气口相连;第一旁路阀的进、出口各自与压缩机的排气口与回气口相连;第二旁路阀的进、出口各自与制冷剂泵的出口和入口相连,该第二旁路阀的出口处旁通一小部分冷媒直接输送至压缩机的电机冷却口。本实用新型的空调系统,能有效利用昼夜、过渡季节和冬季的室外自然冷源,降低运行能耗,大幅度降低运行能耗,具有优异的节能减排效果。

Description

一种数据中心用空调系统
技术领域
本实用新型涉及一种数据中心用空调系统。
背景技术
人类已经进入大数据时代,随着“十三五”规划中“互联网+”、“大数据应用”等一系列信息化工程提出与推进,数据中心的规模与数量得到迅猛发展,并成为信息社会的用电大户。为保证数据中心高效可靠运行,需要将数据中心的服务器在运行过程中产生的热量迅速排出。据统计,现代化社会数据中心用电量占全社会总电量的5%。IDC产业调研报告显示,截至2016年,数据中心的规模达到714.5亿元。中国数据中心2016年用电量超过1200亿千瓦时,相当于三峡水电站一年的发电量。对于企业而言,数据中心的用电费用是很大一笔开支,大幅侵蚀企业利润。据统计,机房、基站空调的能耗占其总能耗的40%~50%。数据中心围护结构封闭、显热负荷大、湿负荷小,当在春、秋过渡季节甚至冬季时刻,数据中心室内温度高于室外温度时,传统的空调系统仍运行于压缩制冷模式为机房内部提供冷量,不仅能耗大,并且还存在压缩机低温启动、润滑效果差、能量调节等问题。为了降低数据中心的能耗,合理配置社会资源,需要对数据中心制冷系统进行优化,其中利用自然冷源是目前解决数据中心机房高能耗问题的首选方式,并且自然冷源为可再生能源。利用室外自然冷源已得到业内学者和工程技术人员的关注,并以不同的形式展开工程技术研究,如新风系统、气-气热交换系统和气-水热交换系统。另外由各类热管构成的复合空调也不断被提出和运用,如重力型分离式热管、液泵动力型分离式热管以及气泵动力型分离式热管。但上述方案大部分局限于小型数据中心机房空调上运用,而对于大型数据中心则还未得到较好运用。
发明专利申请ZL201510350859.X提出一种三模式复合冷水机组,该机组具备制冷模式、气泵模式以及重力热管模式,但该方案在制冷模式下性能强化,并存在适用于输送距离较远的场合,故而存在一定不足。
发明专利申请ZL201710180390.9提出一种制冷与氟泵驱动自然冷却风冷冷水机组,该机组只有两种工作模式,在自然冷源利用以及制冷性能提升方面具备一定缺陷。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷而提供一种数据中心用空调系统,它能有效利用昼夜、过渡季节和冬季的室外自然冷源,大幅度降低运行能耗,具有优异的节能减排效果。
本实用新型的目的是这样实现的:一种数据中心用空调系统,包括压缩机、冷凝器、制冷剂泵、节流装置和水侧换热器;所述压缩机由一个压缩机或多个并联的压缩机构成,每个压缩机均具有排气口、回气口以及冷却电机口;所述冷凝器的入口与压缩机的排气口相连;所述制冷剂泵的入口与所述冷凝器的出口相连;所述节流装置的入口与所述制冷剂泵的出口相连;所述水侧换热器的入口与节流装置的出口相连,所述水侧换热器的出口与所述压缩机的回气口相连;所述空调系统还包括第一旁路阀和第二旁路阀;
所述第一旁路阀的进口和出口各自与所述压缩机的排气口与回气口相连;
所述第二旁路阀的进口和出口各自与所述制冷剂泵的出口和入口相连,该第二旁路阀的出口处旁通一小部分冷媒直接输送至压缩机的电机冷却口。
上述的数据中心用空调系统,其中,所述节流装置为单个电子膨胀阀,或为两个电子膨胀阀并联,或为电子膨胀阀与电磁阀并联,或为电动流量调节阀与电子膨胀阀并联;所述辅路节流装置为单个电子膨胀阀。
上述的数据中心用空调系统,其中,所述冷凝器为风冷冷凝器、水冷冷凝器或蒸发式冷凝器。
上述的数据中心用空调系统,其中,所述空调系统还包括连接在所述经济器与制冷剂泵之间的储液器和干燥过滤器。
本实用新型的数据中心用空调系统具有以下特点,能根据室外温度以及室内负荷大小,调节系统运行状态,使空调系统分别切换为制冷循环模式、混合模式、液泵热管模式或重力热管循环模式,降低了现有空调系统的机组成本,简化了系统结构,降低了维护难度;同时能有效利用昼夜、过渡季节和冬季的室外自然冷源,大幅度降低运行能耗,具有优异的节能减排效果。
附图说明
图1是本实用新型的数据中心用空调系统的结构原理图;
图2是本实用新型的空调系统不含制冷剂泵的结构原理图;
图3是本实用新型的空调系统在制冷模式下的结构原理图;
图4是本实用新型的空调系统在混合模式下的结构原理图;
图5是本实用新型的空调系统在液泵热管模式下的结构原理图;
图6是本实用新型的空调系统在重力热管模式下的结构原理图。
具体实施方式
下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。
请参阅图1至图6,本实用新型的一种数据中心用空调系统,包括压缩机1、冷凝器2、制冷剂泵6、第一旁路阀5、第二旁路阀7、节流装置3和水侧换热器4;其中,
压缩机1由一个压缩机或多个并联的压缩机构成;每个压缩机均为具有排气口、回气口以及冷却电机口的磁悬浮压缩机、气悬浮压缩机或离心压缩机;
冷凝器2的入口与压缩机1的排气口相连;冷凝器2为风冷冷凝器、水冷冷凝器或蒸发式冷凝器;
制冷剂泵6的入口与冷凝器2的出口相连;
第一旁路阀5的进口和出口各自与压缩机1的排气口与回气口相连;
第二旁路阀7的进口和出口各自与制冷剂泵6的出口和入口相连,该第二旁路阀7的出口处旁通一小部分冷媒直接输送至压缩机1的电机冷却口;
节流装置3的入口与制冷剂泵6的出口相连;该节流装置3具备宽幅调节流量功能并为单个电子膨胀阀,或为两个电子膨胀阀并联,或为电子膨胀阀与电磁阀并联,或为电动流量调节阀与电子膨胀阀并联;
水侧换热器4的入口与节流装置3的出口相连,水侧换热器4的出口与压缩机1的回气口相连。
当冷凝器2的安装位置与水侧换热器4的安装位置具有足够的高度差(大于1米)时,可以取消制冷剂泵6和第二旁路阀7,此时系统的具体结构见图2。
本实用新型的一种数据中心用自然冷却型空调系统还包括连接在冷凝器2与制冷剂泵6之间的储液器和干燥过滤器(图中未示);
本实用新型的数据中心用空调系统,针对不同的室外温度或室内负荷,相应切换为运行于制冷循环模式、混合循环模式、液泵热管循环模式和重力热管循环模式。
当室外没有能利用的自然冷源时,本实用新型的空调系统运行于制冷模式,此时第二旁路阀7打开,第一旁路阀5关闭,制冷剂泵6停机,由压缩机1、冷凝器2、第二旁路阀7、节流装置3、水侧换热器4构成循环回路,由第二旁路阀7出口处旁通部分制冷剂直接输送至压缩机1的电机冷却口进行压缩机电机冷却;制冷工质在水侧换热器4直接蒸发实现制冷,将工质制冷量传递给水,低温冷水通过水泵作用输送至数据中心的内部,冷冻水末端完成数据中心散热,并将蒸发吸热后的热水回送到水侧换热器4,将热水中的热量传递给水侧换热器4中的工质,使得工质蒸发吸热变成气态工质,气态工质进入压缩机1进行压缩,压缩后气态工质进入冷凝器2并冷却为液态工质,液态工质通过第二旁路阀7进入节流装置3节流降压,再次进入水侧换热器4进行蒸发吸热,实现制冷目的,如此构成循环。另外从节流装置3前旁通很小一部分冷媒输送至压缩机1的电机冷却口,实现压缩机电机冷却(见图3)。
当能利用室外一定的自然冷源时,本实用新型的空调系统运行于混合模式,此时第二旁路阀7关闭,第一旁路阀5关闭,循环回路由压缩机1、冷凝器2、制冷剂泵6、节流装置3、水侧换热器4构成循环回路,由制冷剂泵6出口处旁通部分制冷剂直接输送至压缩机1的电机冷却口进行压缩机电机冷却;制冷工质在水侧换热器4直接蒸发实现制冷,将工质制冷量传递给水,低温冷水通过水泵作用输送至数据中心内部,冷冻水末端完成数据中心散热,并将蒸发吸热后的热水回送到水侧换热器4,将热水中的热量传递给水侧换热器4中的工质,使得工质蒸发吸热变成气态工质,气态工质进入压缩机进行压缩,压缩后气态工质进入冷凝器2并冷却为液态工质,液态工质进入制冷剂泵6,由于此时室外温度较低,冷凝效果好,故而冷凝压力较低,需要通过制冷剂泵6增压作用实现机组顺利循环,经过制冷剂泵6增压后进入节流装置3节流降压,再次进入水侧换热器4进行蒸发吸热,实现制冷目的,如此构成循环。另外从制冷剂泵6后旁通很小一部分冷媒输送至压缩机1的电机冷却口,实现压缩机电机冷却(见图4)。
当能利用室外充足的自然冷源时,本实用新型的空调系统运行于液泵热管循环模式,此时第二旁路阀7关闭,第一旁路阀5打开,循环回路由冷凝器2、制冷剂泵6、节流装置3、水侧换热器4以及第一旁路阀5构成循环回路;由于此时室外温度较低,机组可以直接运行液泵热管模式替代蒸气压缩制冷模式,制冷工质在水侧换热器4直接蒸发实现制冷,将工质制冷量传递给水,低温冷水通过水泵作用输送至数据中心的内部,冷冻水末端完成数据中心散热,并将蒸发吸热后的热水回送到水侧换热器4,将热水中的热量传递给水侧换热器4中的工质,使得工质蒸发吸热变成气态工质,气态工质绕过压缩机1,直接通过打开的第一旁路阀5进入冷凝器2并冷却为液态工质,液态工质进入制冷剂泵6,经过制冷剂泵6增压后进入节流装置3,再次进入水侧换热器4进行蒸发吸热,实现制冷目的,如此构成循环(见图5)。
当能利用室外充足的自然冷源,并且冷凝器2的安装位置与水侧换热器4的安装位置具有足够的高度差(大于1米)时,本实用新型的空调系统系统运行于重力热管循环模式,此时第二旁路阀7打开,第一旁路阀5打开,循环回路由冷凝器2、第二旁路阀7、节流装置3、水侧换热器4以及第一旁路阀5构成循环回路。由于此时室外温度较低,室内负荷小,机组可以直接运行重力热管模式替代蒸气压缩制冷模式,制冷工质在水侧换热器4直接蒸发实现制冷,将工质制冷量传递给水,低温冷水通过水泵作用输送至数据中心内部,冷冻水末端完成数据中心散热,并将蒸发吸热后的热水回送到水侧换热器4,将热水中的热量传递给水侧换热器4中的工质,使得工质蒸发吸热变成气态工质,气态工质绕过压缩机1,直接通过打开的第一旁路阀5进入冷凝器2并冷却为液态工质,液态工质经过打开的第二旁路阀7进入节流装置3,再次进入水侧换热器4进行蒸发吸热,实现制冷目的,如此构成循环(见图6)。
以上实施例仅供说明本实用新型之用,而非对本实用新型的限制,有关技术领域的技术人员,在不脱离本实用新型的精神和范围的情况下,还可以作出各种变换或变型,因此所有等同的技术方案也应该属于本实用新型的范畴,应由各权利要求所限定。

Claims (4)

1.一种数据中心用空调系统,包括压缩机、冷凝器、制冷剂泵、节流装置和水侧换热器;所述压缩机由一个压缩机或多个并联的压缩机构成,每个压缩机均具有排气口、回气口以及冷却电机口;所述冷凝器的入口与压缩机的排气口相连;所述制冷剂泵的入口与所述冷凝器的出口相连;所述节流装置的入口与所述制冷剂泵的出口相连;所述水侧换热器的入口与节流装置的出口相连,所述水侧换热器的出口与所述压缩机的回气口相连;其特征在于,所述空调系统还包括第一旁路阀和第二旁路阀;
所述第一旁路阀的进口和出口各自与所述压缩机的排气口与回气口相连;
所述第二旁路阀的进口和出口各自与所述制冷剂泵的出口和入口相连,该第二旁路阀的出口处旁通一小部分冷媒直接输送至压缩机的电机冷却口。
2.根据权利要求1所述的数据中心用空调系统,其特征在于,所述节流装置为单个电子膨胀阀,或为两个电子膨胀阀并联,或为电子膨胀阀与电磁阀并联,或为电动流量调节阀与电子膨胀阀并联;所述辅路节流装置为单个电子膨胀阀。
3.根据权利要求1所述的数据中心用空调系统,其特征在于,所述冷凝器为风冷冷凝器、水冷冷凝器或蒸发式冷凝器。
4.根据权利要求1所述的数据中心用空调系统,其特征在于,所述空调系统还包括连接在所述经济器与制冷剂泵之间的储液器和干燥过滤器。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112710096A (zh) * 2020-12-07 2021-04-27 广东申菱环境系统股份有限公司 一种数据中心用混合制冷系统及其控制方法
CN112781195A (zh) * 2021-02-18 2021-05-11 珠海格力电器股份有限公司 空调系统

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