RU107442U1 - Система кондиционирования и распределения воздушных потоков в цод - Google Patents

Система кондиционирования и распределения воздушных потоков в цод Download PDF

Info

Publication number
RU107442U1
RU107442U1 RU2010136002/07U RU2010136002U RU107442U1 RU 107442 U1 RU107442 U1 RU 107442U1 RU 2010136002/07 U RU2010136002/07 U RU 2010136002/07U RU 2010136002 U RU2010136002 U RU 2010136002U RU 107442 U1 RU107442 U1 RU 107442U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
duct
cabinet
equipment
humidifier
Prior art date
Application number
RU2010136002/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Владимирович Тикунов
Дмитрий Владимирович Чагаров
Анатолий Александрович Ференцев
Анатолий Васильевич Гуляев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Утилекс АйТи 2000"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Утилекс АйТи 2000" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Утилекс АйТи 2000"
Priority to RU2010136002/07U priority Critical patent/RU107442U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU107442U1 publication Critical patent/RU107442U1/ru

Links

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

1. Система кондиционирования и распределения воздушных потоков в шкафу - центр обработки данных (ЦОД) с замкнутым циклом воздушного охлаждения, включающая систему воздуховодов, увлажнитель, перепускной клапан, контроллер, управляющий перепускным клапаном, систему аварийного отключения, сплит-кондиционер, содержащий во внутренней части шкафа один из блоков, состоящий из, по меньшей мере, одного вентилятора, по меньшей мере, одного испарителя, по меньшей мере, одного датчика влажности с контроллером во входном потоке испарителя, поддона для сбора конденсата с дренажом для аварийного отвода конденсата, датчика уровня конденсата, датчика температуры, отличающаяся тем, что увлажнитель, выполненный из объемно-пористого полотна с расположенной по верхней кромке трубкой капиллярной подачи воды насосом из поддона испарителя на полотно, находится на внутренней стенке дверцы шкафа, система воздуховодов для перенаправления воздушных потоков на боковые поверхности оборудования состоит, по меньшей мере, из одного криволинейного короба-воздуховода, имеющего воздухозаборное отверстие, направленное в сторону увлажнителя, и выходное, направленное на боковую воздухозаборную сторону охлаждаемого оборудования, причем воздуховод крепится к вертикальным направляющим, по меньшей мере, на одну боковую стенку шкафа, направляя потоки воздуха с заданными параметрами температуры и влажности на оборудование. ! 2. Система по п.1, отличающаяся тем, что по сигналу с датчика влажности контроллер управляет насосом подачи конденсата в трубку увлажнителя. ! 3. Система по п.1, отличающаяся тем, что направляющие крепятся по краям боковых с

Description

Полезная модель относится к системе охлаждения для серверных шкафов с замкнутым циклом воздушного охлаждения.
Электронное оборудование, например серверы, цифровые коммутаторы, преобразователи сигналов, процессоры и т.п., исполненные в виде модульных стандартизованных конструкций монтируют, как правило, друг над другом в монтажной стойке или сетевом коммутационном шкафу. Стремление к компактности при изготовлении электронного оборудования ограничивает возможности по увеличению поверхностей для съема тепла внутри электронных блоков. Максимальное количество объема тепла, отводимое за счет воздушного теплообмена, достигает 10-15 кВт на каждый шкаф с плотно упакованными электронными блоками.
Известны конструкции серверных шкафов, в которых для отвода тепла, выделяющегося при работе, все электронные блоки снабжены собственными вентиляторами, а также воздухозаборными и воздухоотводными отверстиями, которые могут быть выполнены в передней и задней или боковых стенках корпуса. В такой конструкции для эффективного теплоотвода необходимо на воздухозаборные поверхности блоков поддавать достаточное количество охлажденного воздуха с заданными параметрами влажности. При этом необходимо обеспечить эффективное удаление выходящего из охлаждаемых устройств теплого воздуха.
В патенте RU 2344578 предложено решение, где для поддержания на стабильном уровне влажности атмосферного воздуха специально предусмотрены разрывы или неплотности в шкафу в элементах конструкции, как-то: цоколь, корпус, задняя и передняя дверцы. Через эти разрывы или неплотности атмосферный воздух подается в шкаф для оказания управляющего воздействия на влажность воздуха. Согласно такому способу измеряется влажность воздуха в шкафу или в потоке охлаждающего воздуха и, в зависимости от условий окружающей шкаф среды и целевых значений, для шкафа рассчитываются неплотности или разрывы таким образом, чтобы во внутрь шкафа могло попасть необходимое количество атмосферного воздуха.
Недостатком вышеуказанной системы охлаждения является прямая зависимость влажности воздуха внутри шкафа от окружающих условий. У такого решения при низкой атмосферной влажности, особенно в зимний период, увлажнение воздуха внутри шкафа будет недостаточным. Для того, чтобы влажность воздуха в корпусе выдерживалась в заданных пределах, необходимо будет сильно снизить температуру внутри шкафа, что может привести к повреждению встроенных модульных блоков и систем. Так же недостатком такой конструкции является то, что через такие неплотности во внутрь шкафа с атмосферным воздухом возможно попадание пыли.
В других решениях, как правило, охлаждаемые воздухом электронные шкафы, снабжены перфорированными дверями для обеспечения максимальной воздухопроницаемости. И охлаждающий воздух забирается из окружающего шкафа пространства и всасывается вентиляторами устройств для продувания через электронный блок и отвода тепла с нагретых поверхностей (Патент US №6535382).
Недостатками такой схемы является маленькая эффективность отвода тепла, непосредственно выделяющегося в шкафу с электронными блоками, а так же затраты значительной части мощности установки охлаждения воздуха на охлаждение конструкций и атмосферы здания, в котором находится электронный шкаф.
В описании патента RU №2318299 имеется ссылка на патенты US 6506111 В2, US 6652373 В2, и US 6652374 В2, в которых описаны шкафы, с расположенными внутри друг над другом мощными серверами, тепловыделение которых отводится посредством рециркулирующего воздушного потока. Нагретый серверами поток воздуха с помощью вентилятора подают к воздушно-водяному теплообменнику, расположенному под шкафом в цоколе или внутри шкафа под пакетом серверов, и воздух, охлаждаясь, проходя через него, попадает в приточный объем к воздухозаборным решеткам серверов и засасывается вентиляторами серверов внутрь.
Система охлаждения в этих патентах состоит из замкнутого цикла охлаждающего воздуха в закрытом не герметичном приборном шкафу с воздушно-водяным теплообменником, с помощью которого происходит отвод всей мощности тепловыделения электронных блоков. Воздушно-водяной теплообменник установлен в нижней части шкафа и присоединен предпочтительно к системе холодного водоснабжения здания.
Недостатком такого способа является отсутствие системы измерения и поддержания влажности воздуха. При таком подходе воздух будет неизбежно осушен до очень низких значений влажности, способствующим электростатическим явлениям, высоковольтным, самопроизвольные по месту и времени, электростатическим разрядам, которые могут выводить из строя электронные блоки.
Наиболее близким решением является заявка US №2009/0126385, где описывается распределительный шкаф, в котором образовавшийся и собранный на испарителе кондиционера внутри шкафа конденсат, вырабатываемый в теплообменнике, преобразуется в аэрозоли с помощью распыляющего устройства, и подается обратно в воздушную систему корпуса для стабилизации атмосферной влажности внутри шкафа. Причем в качестве распылителя используется ультразвуковой вибратор или ультразвуковой распылитель.
Недостатком такого способа увлажнения является вероятность обильного выпадения конденсата на испарителе кондиционера и внесение в поток воздуха микроскопических капель воды в виде аэрозоли, и попадание этих капель на электронное оборудование. Возможно это потому, что ультразвуковой вибратор преобразует конденсат не в пар, а в мельчайшие капельки воды, которые в потоке воздуха имеют тенденцию к слипанию и увеличению в размерах, что также ведет к деградации параметра влажности.
Целью предлагаемой полезной модели является создание системы кондиционирования и распределения воздушных потоков для герметичного шкафа - центр обработки данных (ЦОД), в котором возможно:
- поддержание микроклимата с параметрами влажности 30-55% и параметрами температуры 22-27 С° в области охлаждения.
- создание эффективной системы охлаждения и стабилизации влажности, которая была бы лишена недостатков, связанных с образованием конденсата на модульных блоках и электронных системах.
- предотвращение попадания пыли и других вредных примесей во внутрь корпуса ЦОД.
В соответствии с полезной моделью данная цель достигается посредством признаков, описанных в пункте 1 патентной формулы.
Сущность полезной модели состоит в том, что в конструкции шкафа для стабилизации влажности охлаждаемого воздуха предусмотрен увлажнитель в виде объемно-пористого полотна, находящийся на внутренней стенке дверцы шкафа, а так же предусмотрена система воздуховодов для перенаправления части охлажденных воздушных потоков на боковые стенки охлаждаемого оборудования.
Отличительными признаками заявленной системы кондиционирования и распределения воздушных потоков является то, что:
- шкаф-ЦОД является полностью герметичным, что избавляет от паразитных теплопритоков, попадания пыли, а также от теплопотерь;
- резервирование внутренних и внешних блоков системы кондиционирования предполагает избежать аварийной остановки работы системы охлаждения;
- за счет испарения влаги с большой поверхности объемно-пористого полотна увлажнителя происходит поддержание на стабильном уровне влажности воздуха внутри шкафа-ЦОД;
- подача воды в капиллярную трубку увлажнителя управляется контроллером по сигналу датчика влажности и температуры;
- циркуляция воздуха в шкафу совпадает с естественными потоками конвекции, которые естественным образом используются в шкафу;
- дополнительно используется система распределения воздушных потоков в виде воздуховодов для направления на заборные стенки электронного оборудования потоков воздуха с заданными параметрами температуры и влажности;
- воздуховоды и электронное оборудование крепятся к одним направляющим, причем воздуховоды крепятся непосредственно под охлаждаемым оборудованием, что позволяет избежать дополнительных затрат на конструкцию, изготовление и монтаж.
Предлагаемую конструкцию поясняют чертежи, на которых схематично изображено:
фиг.1 - Общий вид шкафа с системой охлаждения и с открытыми дверями и снятой боковой стенкой;
фиг.2 - Вид шкафа со снятой стенкой сбоку;
фиг.3 - Схема распределения потоков воздуха внутри шкафа с размещенным оборудованием.
На фиг.1 изображен серверный шкаф - центр вычислительной обработки данных (ЦОД) 4 с герметизированным внутренним пространством и расположенными друг над другом модулями бесперебойного питания 7, оборудованием (серверами и коммутаторами) 6, внутренним блоком Сплит-кондиционера 5. Электронные блоки - серверы и коммутаторы, выполнены в стандарте «19 дюймов» и имеют размеры «высота» кратный 1U (равный 1.75 дюйма или 44.45 мм) и крепятся в соответствии со стандартом к вертикальным направляющим 20 (фиг.2). При этом передние стенки блоков и заглушки 11 вместе с дверью 14 и боковыми стенками образуют область охлажденного воздуха 12.
Из области охлажденного воздуха 12 с помощью вентиляторов электронных блоков 22 (фиг.3) воздух попадает внутрь этих блоков 6 и нагревается на теплорассеивающихся поверхностях, тем самым, снимая с электронных блоков тепло и перенося его в область нагретого воздуха 13. Охлаждение воздуха происходит путем продувания потока горячего воздуха через испаритель кондиционера 16 вентилятором кондиционера 21 и направлением его в область охлажденного воздуха 12. В области охлажденного воздуха 12 воздух проходит сквозь полотно объемно-пористого увлажнителя 1 и насыщается до параметров 30-55% влажности. Увлажнение происходит за счет испарения воды с большой поверхности объемно-пористого увлажнителя 1. Для перенаправления части охлажденных воздушных потоков на боковые поверхности оборудования (коммутаторов) 6 к вертикальным направляющим 20 крепится, по меньшей мере, один воздуховод 2, воздухозаборное отверстие которого направлено в сторону увлажнителя 1. Воздух подается по воздуховоду на боковые стенки оборудования и всасывается вентиляторами электронных блоков 22 внутрь для охлаждения элементов коммутаторов. Циркуляция воздуха в шкафу совпадает с естественными потоками конвекции, которые естественным образом используются в шкафу. Для балансировки давления и объема прокачиваемого воздуха используется перепускной клапан 3 управляемый контроллером.
Влага, неизбежно выпадающая из воздуха при его охлаждении в виде конденсата, собирается в поддоне кондиционера 23 и через дренажное отверстие 24 по дренажной трубке 25 попадает в поддон для сбора конденсата 10. По сигналу датчика влажности 18 контроллер 26 управляет насосом 8 и влага из поддона подается в трубку капиллярной подачи воды 17 объемно-пористого увлажнителя 1, тем самым, поддерживая необходимый запас влаги. Таким образом, контроллер 26, используя показания датчиков влажности 18 и температуры 19, постоянно поддерживает нужную влажность охлаждаемого воздуха внутри шкафа.
Технический результат достигается путем использования в конструкции шкафа-ЦОД для стабилизации влажности охлаждаемого воздуха увлажнителя в виде объемно-пористого полотна, находящегося на внутренней стенке дверцы шкафа, а так же предусмотренной система воздуховодов для перенаправления части охлажденных воздушных потоков на боковые стенки охлаждаемого оборудования.

Claims (6)

1. Система кондиционирования и распределения воздушных потоков в шкафу - центр обработки данных (ЦОД) с замкнутым циклом воздушного охлаждения, включающая систему воздуховодов, увлажнитель, перепускной клапан, контроллер, управляющий перепускным клапаном, систему аварийного отключения, сплит-кондиционер, содержащий во внутренней части шкафа один из блоков, состоящий из, по меньшей мере, одного вентилятора, по меньшей мере, одного испарителя, по меньшей мере, одного датчика влажности с контроллером во входном потоке испарителя, поддона для сбора конденсата с дренажом для аварийного отвода конденсата, датчика уровня конденсата, датчика температуры, отличающаяся тем, что увлажнитель, выполненный из объемно-пористого полотна с расположенной по верхней кромке трубкой капиллярной подачи воды насосом из поддона испарителя на полотно, находится на внутренней стенке дверцы шкафа, система воздуховодов для перенаправления воздушных потоков на боковые поверхности оборудования состоит, по меньшей мере, из одного криволинейного короба-воздуховода, имеющего воздухозаборное отверстие, направленное в сторону увлажнителя, и выходное, направленное на боковую воздухозаборную сторону охлаждаемого оборудования, причем воздуховод крепится к вертикальным направляющим, по меньшей мере, на одну боковую стенку шкафа, направляя потоки воздуха с заданными параметрами температуры и влажности на оборудование.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что по сигналу с датчика влажности контроллер управляет насосом подачи конденсата в трубку увлажнителя.
3. Система по п.1, отличающаяся тем, что направляющие крепятся по краям боковых стенок шкафа.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что на направляющие крепятся охлаждаемое оборудование и воздуховоды.
5. Система по п.1, отличающаяся тем, что воздуховоды крепятся под оборудованием, направляя на заборные стенки оборудования поток воздуха с заданными параметрами температуры и влажности.
6. Система по п.1, отличающаяся тем, что воздуховод, выполненный из трех соединенных сегментов одинакового поперечного сечения, разворачивает воздушный поток для его подачи на боковые поверхности охлаждаемого оборудования.
Figure 00000001
RU2010136002/07U 2010-08-27 2010-08-27 Система кондиционирования и распределения воздушных потоков в цод RU107442U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010136002/07U RU107442U1 (ru) 2010-08-27 2010-08-27 Система кондиционирования и распределения воздушных потоков в цод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010136002/07U RU107442U1 (ru) 2010-08-27 2010-08-27 Система кондиционирования и распределения воздушных потоков в цод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU107442U1 true RU107442U1 (ru) 2011-08-10

Family

ID=44755236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010136002/07U RU107442U1 (ru) 2010-08-27 2010-08-27 Система кондиционирования и распределения воздушных потоков в цод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU107442U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191174U1 (ru) * 2019-05-13 2019-07-29 Антон Владимирович Костенко Стойка для аппаратуры вычислительной техники

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191174U1 (ru) * 2019-05-13 2019-07-29 Антон Владимирович Костенко Стойка для аппаратуры вычислительной техники

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101138283B (zh) 开关柜
CA2520878C (en) Cooling system for equipment and network cabinets and method for cooling equipment and network cabinets
EP3667192B1 (en) Air-conditioning device
KR101276380B1 (ko) 히트파이프를 이용한 데이터 센터의 공조 시스템 및 이의 제어방법
JP5478185B2 (ja) 空調システム
CN101392934A (zh) 柜用半导体抽湿装置
AU2009230735B1 (en) Electronic equipment housing
KR101134468B1 (ko) 데이터 센터의 냉각 장치 및 그 방법
US20090211272A1 (en) Heat dissipation system
KR100953198B1 (ko) 공기조화기
CN113966142B (zh) 一种基于热管换热器和空调的机房制冷机柜及其控制方法
RU2433447C1 (ru) Система кондиционирования и распределения воздушных потоков в цод
RU107442U1 (ru) Система кондиционирования и распределения воздушных потоков в цод
KR101439507B1 (ko) 서버 및 네트웍 장비를 항온 항습시키는 운영장치
JP2012253191A (ja) 冷却システム
JP6028819B2 (ja) 冷却システム
CN218179113U (zh) 数据机房专用双源一体式水源热泵新风机组
CN214379596U (zh) 一种电气工程电力柜的除尘降温装置
JP6043051B2 (ja) 高負荷空調システム
CN213185012U (zh) 一种室外防潮散热的配电柜
CN208508334U (zh) 一种智能低压节能控制柜
KR100953199B1 (ko) 공기조화기
CN100434814C (zh) 控制柜空调器的流星结构
CN209116504U (zh) 一种制冷设备的保护装置
CN2836419Y (zh) 控制柜空调器的流星结构

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120828