RU2010749C1 - Система охлаждения блоков радиоэлектронной аппаратуры на стеллаже - Google Patents

Система охлаждения блоков радиоэлектронной аппаратуры на стеллаже

Info

Publication number
RU2010749C1
RU2010749C1 SU4945871A RU2010749C1 RU 2010749 C1 RU2010749 C1 RU 2010749C1 SU 4945871 A SU4945871 A SU 4945871A RU 2010749 C1 RU2010749 C1 RU 2010749C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
rack
electronic equipment
units
fan
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Владимирович Баландин
Original Assignee
Юрий Владимирович Баландин
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 Юрий Владимирович Баландин filed Critical Юрий Владимирович Баландин
Priority to SU4945871 priority Critical patent/RU2010749C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2010749C1 publication Critical patent/RU2010749C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к системам охлаждения блоков радиоэлектронной аппаратуры на стеллаже. Целью изобретения является повышение эффективности охлаждения и надежности работы. На выходе вентилятора смонтирован корректор расхода воздуха, выполненный в виде обоймы 14 со сбросными отверстиями 18, охватывающей установленные с зазором концы 15 и 16 подающих воздух трубопроводов. К корректору подсоединен патрубок направленной подачи воздуха 19. 2 ил.

Description

Изобретение относится к машиностроению, а именно к системам охлаждения блоков радиоэлектронной аппаратуры на стеллаже.
Известно устройство для воздушного охлаждения блоков радиоэлектронной аппаратуры, размещенной на стеллаже или этажерке, содержащее вентилятор, нагнетающий воздух во внутренние полости блоков, выход которого при помощи трубопроводов соединен со входными отверстиями блоков, патрубки для направленной подачи воздуха в блоки, корректор расхода воздуха в виде регулируемой дроссельной заслонки, установленной на выходе вентилятора.
В этом устройстве осуществляется только регулирование общего воздухообмена. Дроссельная заслонка не позволяет гибко регулировать расход воздуха, подаваемого в патрубок направленной подачи, что снижает эффективность охлаждения блоков и надежность их работы.
Целью изобретения является повышение эффективности охлаждения и надежности работы.
Цель достигается тем, что в системе охлаждения блоков радиоэлектронной аппаратуры на стеллаже, содержащей нагнетающий вентилятор, выход которого при помощи трубопроводов соединен со входными отверстиями блоков, патрубки для направленной подачи воздуха в блоки и корректор расхода воздуха, установленный на выходе вентилятора, последний выполнен в виде обоймы со сбросными отверстиями, охватывающей установленные с зазором концы подающих воздух трубопроводов, при этом патрубок для направленной подачи воздуха подсоединен непосредственно к корректору расхода.
На фиг. 1 приведен общий вид системы; на фиг. 2 - узел I на фиг. 1.
Система охлаждения радиоэлектронных блоков 1 и 2, смонтированных на групповом стеллаже 3, содержит нагнетающие электровентиляторы 4 и 5, которые через корректоры 6 и 7 и обратные клапаны 8 и 9 подсоединены к объединяющему трубопроводу 10, который посредством каналов 11 и 12 подсоединены к входным отверстиям 13 каждого блока на стеллаже.
Корректоры 6 и 7 выполнены в виде обоймы 14, охватывающей концы 15 и 16 трубопроводов, установленных с зазором 17 между собой. В обойме выполнены сбросные отверстия 18 и присоединены отводные патрубки 19, направленные в зону стеллажа 3, где происходит перегрев поверхности блоков или конструкции стеллажа.
В корректорах концы трубопроводов имеют возможность взаимного смещения для обеспечения регулировки количества сбрасываемого через элементы 17, 18 и 19 воздуха.
На стеллаже 3 наиболее теплонапряженными являются зоны 20 и 21 вследствие большой мощности блоков 1 и малого зазора между блоками 2. В эти зоны направлены отводы 19 корректоров 6 и 7.
При включенных электровентиляторах 4 и 5, которые имеют избыточную производительность и напор, в корректорах 6 и 7 экспериментально устанавливают такое положение трубопроводов относительно друг друга, чтобы в трубопроводе 10 суммарный расход был равен сумме потребного расхода всех блоков 1 и 2 на стеллаже, и при этом вентиляторы должны работать устойчиво. Это достигается изменением величины зазора 17, в результате чего в полость обоймы 14 попадает избыточная часть воздуха, который затем частично сбрасывается наружу через сбросные отверстия 18 вблизи теплонапряженной зоны и большей частью через отводные патрубки 19 целенаправленно подается в зоны 20 и 21 соответственно, обеспечивая путем обдува вентиляцию этих зон и снижая там температуру воздуха и поверхностей блока, а также и конструкции стеллажа. Охлаждение внутренних элементов блоков 1 и 2 осуществляется путем продува их через каналы 11 и 12 и отверстия 13. Из полостей блоков воздух выходит наружу, в полость стеллажа, через отверстия в наружных стеллажах этих блоков. Удвоенное количество вентиляторов 4 и 5 позволяет обеспечить работу системы при отказах. Обратные клапаны 8 и 9 предотвращают переток воздуха из трубопровода 10 наружу через неработающий вентилятор.
Через отводные патрубки 19 избыточный воздух из корректоров 6 и 7 подается частично или, если это необходимо, полностью. В последнем случае отверстия 18 на обойме 14 отсутствуют.
Используемый вентилятор имеет производительность и напор, которые превышают требуемые для продувки блоков аппаратуры.
Корректор расхода, сбрасывая избыточную часть воздуха, нагнетаемого вентилятором, обеспечивает согласование расходной и напорной характеристик вентилятора с потребным расходом и гидравлической характеристикой расположенной за вентилятором магистрали системы - трубопроводов, патрубков, блоков. Отводной патрубок, подсоединенный к корректору, размещен в наиболее теплонапряженной зоне стеллажа, благодаря чему сбрасываемый воздух, смешиваясь с застойным воздухом, окружающим блоки в этой зоне, уменьшает температуру воздуха здесь. Целенаправленная подача воздуха на места, где происходит локальный перегрев поверхности блока, интенсифицирует движение воздуха, усиливая теплосъем с поверхности корпуса блока, температура окружающего воздуха вокруг блока уменьшается, улучшаются условия работы аппаратуры, исключается перегрев конструкции, повышается надежность системы. (56) Авторское свидетельство СССР N 210906, кл. Н 05 К 7/20, опубл. 1968.

Claims (1)

  1. СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ БЛОКОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ НА СТЕЛЛАЖЕ, содержащая нагнетающий вентилятор, выход которого при помощи трубопроводов соединен с входными отверстиями блоков, патрубки для направленной подачи воздуха в блоки, корректор расхода воздуха, установленный на выходе вентилятора, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности охлаждения и надежности в работе, корректор расхода воздуха выполнен в виде обоймы со сбросными отверстиями, охватывающей установленные с зазором концы подающих воздух трубопроводов, при этом патрубок для направленной подачи воздуха подсоединен непосредственно к корректору расхода.
SU4945871 1991-06-17 1991-06-17 Система охлаждения блоков радиоэлектронной аппаратуры на стеллаже RU2010749C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4945871 RU2010749C1 (ru) 1991-06-17 1991-06-17 Система охлаждения блоков радиоэлектронной аппаратуры на стеллаже

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4945871 RU2010749C1 (ru) 1991-06-17 1991-06-17 Система охлаждения блоков радиоэлектронной аппаратуры на стеллаже

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2010749C1 true RU2010749C1 (ru) 1994-04-15

Family

ID=21579492

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4945871 RU2010749C1 (ru) 1991-06-17 1991-06-17 Система охлаждения блоков радиоэлектронной аппаратуры на стеллаже

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2010749C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7597135B2 (en) Impingement cooled heat sink with low pressure drop
JP3592533B2 (ja) 環状ハウジングを加熱又は冷却するための装置
JP2005527109A (ja) 冷却装置
US20080291625A1 (en) Direct cooling system
MY135332A (en) Control of air conditioning cooling and heating coil
JPH06100408B2 (ja) 冷却装置
CN101809374A (zh) 冷冻装置
CN101363671A (zh) 空调装置用配管组件及具有该组件的空气处理机组
KR101335983B1 (ko) 냉각 유닛
US10697653B2 (en) Air-conditioning system with air discharge baffle
RU2010749C1 (ru) Система охлаждения блоков радиоэлектронной аппаратуры на стеллаже
CN110291334B (zh) 空调装置
CN209926452U (zh) 散热装置及空调器
KR100768660B1 (ko) 토출방식을 개선한 공기조화기
KR20070059911A (ko) 열전소자를 이용한 수냉식 냉난방기
US10495565B2 (en) Environmental test chamber with uniform airflow
US20210212237A1 (en) Information technology equipment cooling system and related methods
KR200490092Y1 (ko) 서버실 냉각 장치
CN114927440A (zh) 一种控温装置及半导体工艺设备
CN110763046B (zh) 针对高温热源设备的降温散热系统及降温散热方法
KR101462188B1 (ko) 냉난방 시스템
CN111780294B (zh) 具有喷淋冷却系统的空调机组
US20220375771A1 (en) Subfab area installation apparatus
JP2001227875A (ja) 耐熱盤用クーラ
JP2998500B2 (ja) 冷却水供給装置