RU116253U1 - Система охлаждения суперкомпьютера - Google Patents

Система охлаждения суперкомпьютера Download PDF

Info

Publication number
RU116253U1
RU116253U1 RU2012103321/08U RU2012103321U RU116253U1 RU 116253 U1 RU116253 U1 RU 116253U1 RU 2012103321/08 U RU2012103321/08 U RU 2012103321/08U RU 2012103321 U RU2012103321 U RU 2012103321U RU 116253 U1 RU116253 U1 RU 116253U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
supercomputer
cooling system
air
cooling
air supply
Prior art date
Application number
RU2012103321/08U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Юрьевич Шатин
Original Assignee
Андрей Юрьевич Шатин
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 Андрей Юрьевич Шатин filed Critical Андрей Юрьевич Шатин
Priority to RU2012103321/08U priority Critical patent/RU116253U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU116253U1 publication Critical patent/RU116253U1/ru

Links

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

1. Система охлаждения суперкомпьютера, имеющего размещенные в корпусе охлаждаемые платы, содержащая охлаждающее устройство и трубопровод системы охлаждения с впускным клапаном, отличающаяся тем, что система охлаждения снабжена устройством управления, связанным с датчиками температуры, установленными на охлаждаемых платах, размещенных в герметичном корпусе, а охлаждающее устройство выполнено в виде турбодетандера, связанного с суперкомпьютером трубопроводами подачи и отвода воздуха, причем впускной клапан трубопровода подачи воздуха подключен к устройству управления. ! 2. Система охлаждения суперкомпьютера по п.1, отличающаяся тем, что трубопровод подачи воздуха снабжен осушителем воздуха с полупроницаемой мембраной. ! 3. Система охлаждения суперкомпьютера по п.2, отличающаяся тем, что осушитель воздуха соединен через регулируемый клапан с дренажом. ! 4. Система охлаждения суперкомпьютера по п.1, отличающаяся тем, что трубопровод отвода воздуха снабжен фильтром.

Description

Полезная модель относится к области электроники, в частности к системам охлаждения компьютеров.
Известна система охлаждения компьютера, описанная в патенте Российской Федерации №37585 на полезную модель «Термоэлектрический охладитель процессора компьютера» по классу Н05К 7/20, G06F 1/20, заявленном 05.01.2004 г.и опубликованном 27.04.2004 г.
Указанная система охлаждения содержит вентилятор и соединенный с ним радиатор, содержащий реберную часть, закрепленную на основании, на котором закреплены термомодули с холодопроводящей пластиной, при этом реберная часть радиатора выполнена с гнездообразным, например, квадратным вырезом, размещенным по центру основания, а два крайних ребра по одной стороне основания выполнены в виде П-образного держателя вентилятора, причем вентилятор установлен в упомянутом вырезе, утопленным вровень с ребрами радиатора, а дно этого выреза выполнено ребристым по всей поверхности.
Недостатком известной системы охлаждения является невозможность обеспечения температуры процессора компьютера ниже температуры помещения, в котором он находится и, следовательно, низкая эффективность из-за невозможности обеспечения низкотемпературного термостатирования процессора суперкомпьютера.
Наиболее близкой к заявляемой является система охлаждения суперкомпьютера, описанная в патенте Российской Федерации №2367125 на изобретение «Охлаждаемая плата и самоорганизующийся суперкомпьютер» по классам Н05К 7/00, Н05К 7/20, G06F 15/18, G06F 1/16, G06F 1/20, заявленном 08.02.2008 г.и опубликованном 10.09.2009 г.
Известная система охлаждения суперкомпьютера, имеющего размещенные в корпусе суперкомпьютера охлаждаемые платы, содержит устройства для автоматического прикрепления охлаждаемых плат к стойкам суперкомпьютера, при этом каждая из охлаждаемых плат имеет корпус в виде пластины или n-угольной призмы, на плоскостях которой закреплены микросхемы, а в корпусе расположен или фреоновый или водяной или электрический охладитель, а в торцевой части охлаждаемой платы размещены устройства для автоматического подключения охладителя к расположенным на стойке ответным частям внешней системы охлаждения (охлаждающего устройства).
Стойки суперкомпьютера имеют линейную форму, внутри них размещены патрубки (трубопроводы) системы охлаждения с автоматическими впускными клапанами.
Недостатком данной системы охлаждения суперкомпьютера является опасность попадания жидкого охладителя на электрические контакты межплатных связей при протечках в соединениях патрубков системы охлаждения и недостаточная точность термостатирования плат суперкомпьютера.
Задачей заявляемой полезной модели является повышение надежности и эффективности работы суперкомпьютера за счет оптимизации теплового режима работы плат суперкомпьютера.
Техническим результатом, позволяющим решить указанную задачу, является повышение точности термостатирования плат суперкомпьютера.
Указанный результат достигается за счет того, что:
1. В известной системе охлаждения суперкомпьютера, имеющего размещенные в корпусе охлаждаемые платы, содержащая охлаждающее устройство и трубопровод системы охлаждения с впускным клапаном, согласно полезной модели, система охлаждения снабжена устройством управления, связанным с датчиками температуры, установленными на охлаждаемых платах, размещенных в герметичном корпусе, а охлаждающее устройство выполнено в виде турбодетандера, связанного с суперкомпьютером трубопроводами подачи и отвода воздуха, причем впускной клапан трубопровода подачи воздуха подключен к устройству управления.
2. В системе охлаждения суперкомпьютера по п.1, согласно полезной модели, трубопровод подачи воздуха снабжен осушителем воздуха с полупроницаемой мембраной.
3. В системе охлаждения суперкомпьютера по п.2, согласно полезной модели, осушитель воздуха соединен через регулируемый клапан с дренажом.
4. В системе охлаждения суперкомпьютера по п.1, согласно полезной модели, трубопровод отвода воздуха снабжен фильтром.
Снабжение системы охлаждения суперкомпьютера устройством управления, связанным с датчиками температуры, установленными на охлаждаемых платах, размещенных в герметичном корпусе, выполнение охлаждающего устройства в виде турбодетандера, связанного с суперкомпьютером трубопроводами подачи и отвода воздуха, и подключение впускного клапана трубопровода подачи воздуха к устройству управления позволяет исключить протечки и попадание жидкости на электрические контакты межплатных связей, оптимизировать тепловой режим работы плат суперкомпьютера, меняя интенсивность охлаждения и стабилизируя температуру плат при работе суперкомпьютера с разной нагрузкой. Это дает возможность увеличить ресурс работы плат суперкомпьютера, повысить надежность и эффективность его работы.
Трубопровод подачи воздуха при этом может быть снабжен осушителем воздуха с полупроницаемой мембраной, а осушитель воздуха может быть соединен через регулируемый клапан с дренажом.
Трубопровод отвода воздуха при этом может быть снабжен фильтром.
Предлагаемая совокупность существенных признаков сообщает заявляемой системе охлаждения суперкомпьютера новые свойства, позволяющие решить поставленную задачу.
Заявляемая система охлаждения суперкомпьютера обладает новизной по сравнению с прототипом, отличаясь от него тем, что:
1. система охлаждения снабжена устройством управления, связанным с датчиками температуры, установленными на охлаждаемых платах, размещенных в герметичном корпусе, а охлаждающее устройство выполнено в виде турбодетандера, связанного с суперкомпьютером трубопроводами подачи и отвода воздуха, причем впускной клапан трубопровода подачи воздуха подключен к устройству управления,
2. трубопровод подачи воздуха снабжен осушителем воздуха с полупроницаемой мембраной,
3. осушитель воздуха соединен через регулируемый клапан с дренажом,
4. трубопровод отвода воздуха снабжен фильтром.
Заявляемая система охлаждения может найти широкое применение в электронике в качестве средства для охлаждения суперкомпьютеров и других блоков электронной аппаратуры, поэтому она соответствует критерию «промышленная применимость».
Заявляемая система охлаждения суперкомпьютера поясняется чертежом, на котором изображена общая схема системы охлаждения суперкомпьютера.
Представленная на чертеже заявляемая система охлаждения суперкомпьютера, имеющего размещенные в герметичном корпусе 1 суперкомпьютера охлаждаемые платы 2, содержит охлаждающее устройство в виде турбодетандера 3, связанного с корпусом 1 суперкомпьютера трубопроводом 4 подачи охлажденного воздуха и трубопроводом 5 отвода нагретого воздуха. Система содержит также устройство 6 управления, связанное с датчиками 7 температуры, установленными на охлаждаемых платах 2.
Трубопровод 4 подачи охлажденного воздуха имеет впускной клапан 8, подключенный к устройству 6 управления, и снабжен осушителем 9 воздуха с полупроницаемой мембраной (на чертеже не показана). Осушитель 9 воздуха соединен с дренажом 10 через регулируемый клапан 11. Трубопровод 5 отвода нагретого воздуха снабжен фильтром 12 очистки воздуха.
Устройство 6 управления выполнено в виде контроллера.
Охлаждение суперкомпьютера с помощью заявляемой системы осуществляют следующим образом.
Во время работы суперкомпьютера размещенные в герметичном корпусе 1 охлаждаемые платы 2 нагреваются в разной степени, в зависимости от сложности обрабатываемой программы. При этом датчики 7 температуры, установленные на платах 2, передают соответствующие температуре нагрева сигналы на устройство 6 управления.
Турбодетандер 3 в это время охлаждает воздух до низких температур -130-140°С, при которых воздух еще остается в газообразном состоянии, и этот воздух по трубопроводу 4 подачи охлажденного воздуха поступает в герметичный корпус 1 суперкомпьютера к платам 2. При этом, двигаясь по трубопроводу 4, охлажденный воздух проходит через осушитель 9 воздуха, в котором влага из воздуха оседает на полупроницаемой мембране и уходит в дренаж 10 через регулируемый клапан 11.
Подачу охлажденного до температуры -130-140°С воздуха в корпус 1 суперкомпьютера регулирует впускной клапан 8 по сигналу, поступающему с устройства 6 управления. Низкая температура поступающего воздуха интенсифицирует процесс теплообмена, воздух эффективно охлаждает платы 2, отбирая у них тепло, герметичный корпус 1 препятствует выходу воздуха наружу.
Нагретый воздух из корпуса 1 суперкомпьютера проходит по трубопроводу 5 отвода нагретого воздуха и возвращается в турбодетандер 3 для повторного охлаждения и подачи в корпус 1. При этом, двигаясь по трубопроводу 5, воздух проходит очистку в фильтре 12, что исключает содержание в нем нежелательных включений.
Заявляемая система охлаждения суперкомпьютера по сравнению с прототипом позволяет повысить надежность и эффективность работы суперкомпьютера.

Claims (4)

1. Система охлаждения суперкомпьютера, имеющего размещенные в корпусе охлаждаемые платы, содержащая охлаждающее устройство и трубопровод системы охлаждения с впускным клапаном, отличающаяся тем, что система охлаждения снабжена устройством управления, связанным с датчиками температуры, установленными на охлаждаемых платах, размещенных в герметичном корпусе, а охлаждающее устройство выполнено в виде турбодетандера, связанного с суперкомпьютером трубопроводами подачи и отвода воздуха, причем впускной клапан трубопровода подачи воздуха подключен к устройству управления.
2. Система охлаждения суперкомпьютера по п.1, отличающаяся тем, что трубопровод подачи воздуха снабжен осушителем воздуха с полупроницаемой мембраной.
3. Система охлаждения суперкомпьютера по п.2, отличающаяся тем, что осушитель воздуха соединен через регулируемый клапан с дренажом.
4. Система охлаждения суперкомпьютера по п.1, отличающаяся тем, что трубопровод отвода воздуха снабжен фильтром.
Figure 00000001
RU2012103321/08U 2012-01-31 2012-01-31 Система охлаждения суперкомпьютера RU116253U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103321/08U RU116253U1 (ru) 2012-01-31 2012-01-31 Система охлаждения суперкомпьютера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103321/08U RU116253U1 (ru) 2012-01-31 2012-01-31 Система охлаждения суперкомпьютера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU116253U1 true RU116253U1 (ru) 2012-05-20

Family

ID=46231172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012103321/08U RU116253U1 (ru) 2012-01-31 2012-01-31 Система охлаждения суперкомпьютера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU116253U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013176846A1 (en) * 2012-05-22 2013-11-28 Cooper Technologies Company Cooling heat-generating components of a light fixture
RU2654198C1 (ru) * 2015-01-09 2018-05-16 Ханми Микроникс Ко.,Лтд Устройство компьютерного источника питания, имеющее схему управления вентилятором для охлаждения блока источника питания в режиме ожидания в состоянии, в котором компьютер выключен, и способ функционирования

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013176846A1 (en) * 2012-05-22 2013-11-28 Cooper Technologies Company Cooling heat-generating components of a light fixture
US8915624B2 (en) 2012-05-22 2014-12-23 Cooper Technologies Company Cooling heat-generating components of a light fixture
RU2654198C1 (ru) * 2015-01-09 2018-05-16 Ханми Микроникс Ко.,Лтд Устройство компьютерного источника питания, имеющее схему управления вентилятором для охлаждения блока источника питания в режиме ожидания в состоянии, в котором компьютер выключен, и способ функционирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MY149745A (en) Temperature control within disk drive testing systems
US20080043435A1 (en) System for controlling the temperature of electronic devices
US11384946B2 (en) Air-conditioning device
RU116253U1 (ru) Система охлаждения суперкомпьютера
EP1988760A4 (en) TEMPERATURE CONTROL DEVICE AND ADMINISTRATIVE DEVICE, SYSTEM AND METHOD THEREFOR
US9345170B2 (en) Heat exchange device, electronic system, and cooling method of electronic system
US9801311B2 (en) Cooling device and electronic device system
JP6536426B2 (ja) 情報処理装置
WO2014175786A1 (ru) Система жидкостного охлаждения многопроцессорного вычислительного комплекса, сборка и теплоотводящий модуль
JP2005268796A (ja) エンクロージャのための冷却装置
BR112014020195A8 (pt) Dispositivo compressor e método para controlar tal dispositivo compressor
RU2011109926A (ru) Компьютерная сигнальная система воздушного судна, содержащая несколько сигнальных компьютерных блоков
CN209046003U (zh) 激光器除湿装置
CN105616059A (zh) 一种冷热敷器
CN208752563U (zh) 一种模块化散热装置
SE8302002D0 (sv) Sett och anordning for drift av kylanleggning
CN203249887U (zh) 一种电子制冷式中空玻璃露点测试仪
JP2007321733A (ja) 給水ポンプ用の配管ユニット
FI20055473A0 (fi) Järjestely nestejäähdytteisten sähkölaitteiden jäähdytystä varten
CN104242069A (zh) 一种电气箱除湿装置
RU118098U1 (ru) Устройство для охлаждения силовых электронных модулей
CN212206837U (zh) 冷凝除水的气体检测器
RU132207U1 (ru) Источник агрессивного пара кислоты либо щелочи
RU184258U1 (ru) Устройство охлаждения термостата хроматографа
CN216204435U (zh) 一种用于半导体设备的新型恒温循环装置

Legal Events

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

Effective date: 20140201