RU138943U1 - Устройство для кондиционирования воздуха центра обработки данных - Google Patents

Устройство для кондиционирования воздуха центра обработки данных Download PDF

Info

Publication number
RU138943U1
RU138943U1 RU2013152124/12U RU2013152124U RU138943U1 RU 138943 U1 RU138943 U1 RU 138943U1 RU 2013152124/12 U RU2013152124/12 U RU 2013152124/12U RU 2013152124 U RU2013152124 U RU 2013152124U RU 138943 U1 RU138943 U1 RU 138943U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
filters
valve
coolers
coarse
Prior art date
Application number
RU2013152124/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Вера Сергеевна Бурцева
Ирина Викторовна Земницкая
Михаил Владимирович Самолетов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "БЮРО ТЕХНИКИ"
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 Закрытое акционерное общество "БЮРО ТЕХНИКИ" filed Critical Закрытое акционерное общество "БЮРО ТЕХНИКИ"
Priority to RU2013152124/12U priority Critical patent/RU138943U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU138943U1 publication Critical patent/RU138943U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Air Conditioning Control Device (AREA)

Abstract

Устройство для кондиционирования воздуха, например, центра обработки данных, содержащее последовательно установленные на притоке камеру смешения наружного и рециркуляционного воздуха, фильтры грубой и тонкой очистки, камеру орошения, поверхностные охладители воздуха, эллиминаторы и вентиляторы, отличающееся тем, что в фильтрах грубой и тонкой очистки, а также в поверхностных охладителях воздуха установлены клапанные решетки, причем площадь их фронтального сечения составляет от 0,1 до 0,7 площади фронтального сечения фильтров или охладителей воздуха.

Description

Полезная модель относится к устройствам для кондиционирования воздуха и вентиляции и может быть использована в различных теплонапряженных помещениях центров обработки данных (ЦОД), а также в крупных офисных и производственных помещениях с большим количеством тепловыделяющего оборудования в целях создания комфортных условий микроклимата.
Известны различные системы кондиционирования воздуха теплонапряженных помещений, включающих смешение наружного и внутреннего воздуха с постоянным или переменным количественным соотношением. Смешение в холодное время года осуществляют до температуры смеси, равной температуре приточного воздуха, при этом смешение осуществляют с использованием количества наружного воздуха, отвечающего санитарным нормам по кислороду, например, указанное в патенте РФ №2129242.
Известна система производства технологического воздуха по заявке на патент №2007102025, содержащая основную и встраиваемую системы охлаждения с теплообменниками, причем встраиваемая система охлаждения содержит регулирующие клапаны, датчики управления, входную и выходную линии технологического воздуха, которые встроены в основную систему охлаждения.
Известна система кондиционирования с теплообменными аппаратами по патенту РФ №2291356, принятая за прототип, содержащая последовательно установленные на притоке теплообменники, камеру смешения наружного и рециркуляционного воздуха, камеру орошения, вентилятор, датчик контроля энтальпии приточного воздуха, воздушный клапан регулирования поступления рециркуляционного воздуха, насос нагретой воды, насос охлажденной испарением воды, градирню, соединительные трубопроводы, водяной теплообменник для использования сбросной теплоты технологической воды и автоматический вентиль регулирования расхода охлажденной воды. Кроме того, камера орошения выполнена в виде роторного тепломассообменника и содержит входной и выходной патрубки, расположенные в корпусе, закрепленные на валу вращающиеся диски, нижняя часть которых находится в поддоне с водой, причем диски скреплены между собой шпильками через шайбы и выполнены из хорошо смачиваемого материала, а вал с дисками вращается по ходу воздуха от двигателя; причем диски по форме могут быть выполнены гофрированными, а гофры по форме могут быть выполнены в форме многоугольника, синусоиды, полуокружности.
Состояние загрязненности воздуха в промышленных городах все время меняется и зависит от очень многих параметров - времени года и суток, а также погоды в настоящей момент. Поэтому в периоды достаточно чистого заборного воздуха (во время дождей, снеготаяния) можно частично байпасировать (уменьшать площадь) фильтров грубой или тонкой очистки, что соответственно уменьшит энергопотребление, идущее на вентиляторы систем кондиционирование воздуха.
Техническим результатом, получаемым при практическом использовании предлагаемой полезной модели, является упрощение конструкции и снижение эксплуатационных затрат.
Указанный технический результат достигается при реализации заявленного устройства технологического кондиционирования воздуха (см. фиг.), содержащего последовательно установленные на притоке камеру смешения наружного и рециркуляционного воздуха, фильтры грубой и тонкой очистки (Φ1, Φ2), камеру орошения (АО - адиабатные охладители), поверхностные охладители воздуха (ОВ), каплеотделители (Э - эллиминаторы), а также вентиляторы. На входе наружного воздуха, на выходе рециркуляционного и уходящего воздуха установлены клапанные решетки, кроме того, клапанные решетки установлены в фильтрах грубой и тонкой очистки (Φ1, Φ2) и в охладителях воздуха (ОВ), причем площадь их фронтального сечения составляет от 0,1 до 0,7 площади фронтального сечения фильтров или охладителей воздуха.
Сущность полезной модели поясняется на схеме устройства для технологического кондиционирования, изображенной в двух проекциях (фиг.). На схеме изображено:
Lн - поток наружного воздуха;
Lр - поток рециркуляционного воздуха;
Lух - поток уходящего воздуха;
Kсм - камера смешения наружного и рециркуляционного воздуха;
Кл - клапанные решетки;
Клн - клапанные решетки наружного воздуха;
Клух - клапанные решетки уходящего воздуха;
Клр - клапанные решетки рециркуляционного воздуха;
Φ1, Φ2 - фильтры грубой и тонкой очистки;
АО - адиабатные охладители (камера орошения); ОВ - охладители воздуха поверхностные;
Э - эллиминаторы;
В - радиальные вентиляторы со свободным колесом.
Рассмотрим работу устройства для технологического кондиционирования в теплый период года.
Наружный воздух в количестве Lн через клапанную решетку Клн входит в пространство кондиционера. Проходя фильтры Φ1 и Φ2 воздух освобождается от крупнодисперсной и мелкодисперсной пыли. После этого он поступает в секцию адиабатного охлаждения АО, где охлаждается за счет испарения воды на 3-4°C. Если температура наружного воздуха высока и адиабатного охлаждения недостаточно, то в работу включается поверхностные охладители воздуха ОВ, в которых для охлаждения воздуха подается холодная вода из внешних холодильных сетей. Проходя охладители воздуха ОВ, воздух дополнительно охлаждается и, возможно, осушается. Эллиминаторы Э отделяют из воздушного потока капли конденсата, сорвавшиеся с поверхности ОВ. Далее охлажденный воздух поступает в вентиляторы В, которые по вертикальной шахте подают холодный воздух в пространство фальшпола ЦОДа. Выходя из фальшпола, воздух ассимилирует тепло, выделяемое серверной ЦОДа, и через клапанные решетки Клух уходит в окружающую среду.
Работа устройства для технологического кондиционирования в холодный период года.
В зависимости от конкретных температурных условий в окружающей среде количество наружного воздуха переменно. К небольшому количеству наружного воздуха Lн подмешивается теплый рециркуляционных воздух ЦОДа Lр в камере смешения Kсм. Смесь воздуха проходит через фильтры Φ1 и Φ2. Камера адиабатного охлаждения (камера орошения) АО подмешивает к потоку мелкодисперсную воду, поддерживая относительную влажность в диапазоне 30+40%. Охладители воздуха ОВ в холодный период не работают. Вентиляторы подают воздух в фальшпол ЦОДа. Управление клапанными решетками.
Клапанные решетки в фильтрах управляются от приборов, измеряющих запыленность воздуха - счетчиков частиц (не показано). При пониженном числе частиц в воздухе (после дождя и снега) воздух проходит через открытые клапаны. Однако, например, в жаркий солнечный полдень, когда за счет конвекции увеличиваются потоки запыленности воздуха, счетчик частиц закрывает клапанные решетки и весь воздух проходит через фильтры.
Работа клапанных решеток в охладителях воздуха управляется следующим образом. Когда в ОВ подается вода с температурой t≈+7°C клапанные решетки закрыты, весь воздух идет через ОВ. Когда ОВ не работают и температура t стенки подводящей холодной воды больше 20°C, это говорит о том, что воздух не охлаждается охладителями воздуха и клапаны открыты.

Claims (1)

  1. Устройство для кондиционирования воздуха, например, центра обработки данных, содержащее последовательно установленные на притоке камеру смешения наружного и рециркуляционного воздуха, фильтры грубой и тонкой очистки, камеру орошения, поверхностные охладители воздуха, эллиминаторы и вентиляторы, отличающееся тем, что в фильтрах грубой и тонкой очистки, а также в поверхностных охладителях воздуха установлены клапанные решетки, причем площадь их фронтального сечения составляет от 0,1 до 0,7 площади фронтального сечения фильтров или охладителей воздуха.
    Figure 00000001
RU2013152124/12U 2013-11-22 2013-11-22 Устройство для кондиционирования воздуха центра обработки данных RU138943U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152124/12U RU138943U1 (ru) 2013-11-22 2013-11-22 Устройство для кондиционирования воздуха центра обработки данных

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013152124/12U RU138943U1 (ru) 2013-11-22 2013-11-22 Устройство для кондиционирования воздуха центра обработки данных

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU138943U1 true RU138943U1 (ru) 2014-03-27

Family

ID=50343277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013152124/12U RU138943U1 (ru) 2013-11-22 2013-11-22 Устройство для кондиционирования воздуха центра обработки данных

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU138943U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Duan Investigation of a novel dew point indirect evaporative air conditioning system for buildings
US20160209087A1 (en) Multi Purpose Multistage Evaporative Cold Water and Cold Air Generating and Supply System
CN102057243A (zh) 通过冷却回收增强蒸发冷却塔性能
Ding et al. On-site measurement and simulation investigation on condensation dehumidification and desiccant dehumidification in Hong Kong
Rao et al. A feasibility assessment of single to multi/hybrid evaporative coolers for building air-conditioning across diverse climates in India
Liang et al. Experimental investigation on performance of desiccant coated microchannel heat exchangers under condensation conditions
Yang et al. Experimental study on the effect of condensate water on the performance of split air conditioning system
Martı́nez et al. Comparative study of two different evaporative systems: an indirect evaporative cooler and a semi-indirect ceramic evaporative cooler
Turner et al. Experimental investigation into the thermal performance of a residential hybrid ventilation system
CN107065543B (zh) 一种循环冷却水系统最优供水温度控制方法
Deng et al. The research on plume abatement and water saving of mechanical draft wet cooling tower based on the rectangle module
Hassan et al. The effect of air velocity on the performance of the direct evaporative cooling system
Lyu et al. Energy-efficient fresh air system with pressure-independent dampers for nearly zero energy buildings
Kaulgud et al. Characterization of parallel and opposed control dampers to observe the effect on thermal mixing of air streams in an air-cooling unit
Wang et al. Development and performance analysis of a compact counterflow dew-point cooler for tropics
Liang Research on a refrigeration dehumidification system with membrane-based total heat recovery
RU138943U1 (ru) Устройство для кондиционирования воздуха центра обработки данных
RU2554025C1 (ru) Система технологического кондиционирования воздуха центра обработки данных
RU2291356C2 (ru) Система кондиционирования с теплообменными аппаратами
Hnayno et al. Experimental investigation of an optimized indirect free cooling system including a dry cooler equipped with evaporative cooling pads for data center
Sanjay et al. Performance analysis of counter flow cooling tower using reciprocating desiccant mesh
Thu et al. Proposal of an eco-friendly high-performance air-conditioning system part 2. Application of evapo-transpiration condenser to residential air-conditioning system
Senthilkumar et al. Application of Taguchi method for the optimization of system parameters of centrifugal evaporative air cooler
Kareem Experimental and Theoretical Study of Dew Point Evaporative Cooling System Suitable with Erbil Climate
Bisoniya et al. Comparative thermal analysis of theoretical and experimental studies of modified indirect evaporative cooler having cross flow heat exchanger with one fluid mixed and the other unmixed

Legal Events

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

Effective date: 20141123