RU2507612C2 - Конденсационный термоэлектрический шкаф - Google Patents

Конденсационный термоэлектрический шкаф Download PDF

Info

Publication number
RU2507612C2
RU2507612C2 RU2012103102/07A RU2012103102A RU2507612C2 RU 2507612 C2 RU2507612 C2 RU 2507612C2 RU 2012103102/07 A RU2012103102/07 A RU 2012103102/07A RU 2012103102 A RU2012103102 A RU 2012103102A RU 2507612 C2 RU2507612 C2 RU 2507612C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cabinet
heat
condensation
pump
mixture
Prior art date
Application number
RU2012103102/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012103102A (ru
Inventor
Тагир Абдурашидович Исмаилов
Ширали Абдулкадиевич Юсуфов
Арип Таймасханович Рашидханов
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту)
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 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту)
Priority to RU2012103102/07A priority Critical patent/RU2507612C2/ru
Publication of RU2012103102A publication Critical patent/RU2012103102A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507612C2 publication Critical patent/RU2507612C2/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D10/00Energy efficient computing, e.g. low power processors, power management or thermal management

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе охлаждения для компьютерного оборудования и систем питания. Технический результат - предотвращение выхода из строя дорогостроящего оборудования путем поддержания оптимальной температуры. Достигается тем, что в устройстве, состоящем из плотно упакованного герметичного корпуса, двух и более форсунок, служащих для впрыскивания смеси во внутреннюю полость шкафа; высокотеплопроводящей пластины с установленной тепловыделяющей аппаратурой; ТЭБ; игольчатого радиатора; блока вентиляторов; блока управления (БУ); желоба для стекания конденсата; насоса, служащего для подачи конденсата в форсунки; датчика температуры; защитного кожуха, предлагается испарительно-конденсационный принцип охлаждения. Датчик температуры подает сигнал на БУ, который включает насос для подачи жидкости на форсунки, расположенные на потолке шкафа. Впрыскивается смесь во внутреннюю полость шкафа, и оседает на тепловыделяющие элементы, происходит процесс испарения ее, тем самым мы добиваемся охлаждения тепловыделяющих элементов. Пары смеси, поднявшись вверх, конденсируются на потолке (верхняя часть шкафа), который технически выполнен под наклоном к задней стенке шкафа для направленного стекания конденсата на специальный желоб, расположенный по всей длине задней стенки. Оттуда он попадает в БУ, в котором установлен насос. Под действием насоса смесь через жидкостные каналы попадает обратно в форсунки. Для усиления конденсационных свойств испаряемой жидкости используются ТЭБ, находящиеся в плотном контакте холодными спаями с верхней крышкой шкафа, а установленный игольчатый радиатор, находящийся также в плотном контакте со спаями ТЭБ, но уже с горячей стороны, осуществляет снятие тепла. Блок вентиляторов, состоящий из четырех вентиляторов, контролируется блоком управления (БУ), который дает возможность попарно включать их для экономии электроэнергии. 1 ил.

Description

Поскольку компьютерное оборудование и системы питания становятся все более компактными, вопрос рассеивания тепла приобретает все большее значение. Подобное оборудование имеет специальные требования по рабочей температуре, и когда оно смонтировано внутри серверных или монтажных шкафов, температура может стать настоящей проблемой. Избыток тепла, выделяемый оборудованием внутри монтажного шкафа, является наиболее важным фактором, негативно влияющим на производительность, надежность и приводит к сбоям. Требования по охлаждению стоит учитывать еще на начальном этапе конструирования, так как наличие эффективной стратегии охлаждения в значительной степени помогает с теплоотводом.
За прототип взято устройство [Патент (19)RU(11)2338345(13) C1] для размещения радиоэлектронной аппаратуры с решением вопроса отвода теплоты от нее. Устройство, содержит корпус и платы с электронной аппаратурой, при этом на платах размещены пластины из высокотеплопроводного материала. Система отвода тепла состоит из тепловых труб, приведенных в тепловой контакт с пластинами из высокотеплопроводного материала в области зоны испарения тепловой трубы и задней стенкой шкафа, также выполненной из высокотеплопроводного материала, на внешней стороне которой крепится зона конденсации тепловой трубы. Данное устройство неэффективно с точки зрения обеспечения теплового режима радиоэлектронной аппаратуры, т.к при выделении большое количества тепла радиоэлектроникой система охлаждения не будет справляться с возложенной задачей. Так же недостатком данного шкафа является то, что нет системы обеспечения прокладки соединительного кабеля между радио блоками и системы обдува внутренней полости, а не только заднего отсека. Тепловая труба выполнена в виде единого замкнутого контура, что не достаточно для такого стабильного режима работы системы охлаждения. Тыльную сторону крепления тепловых труб (зона конденсации) с пластинами из высокотеплопроводного материала можно назвать пассивным охлаждением, что тоже играет немаловажную роль при интенсивном выделении тепла внутри шкафа.
Для решения проблемы отвода тепла, авторами предлагается конденсационный термоэлектрический шкаф, обеспечивающий повышение эффективности отвода тепла из объема шкафа.
Устройство состоит из: плотно упакованного герметичного корпуса отображенного на фиг.1; двух и более форсунок - 2, служащие для впрыскивания смеси во внутреннюю полость шкафа; высокотеплопроводящей пластины с установленной тепловыделяющей аппаратурой - 3; ТЭБ - 4; игольчатого радиатора - 5; блока вентиляторов - 6; блока управления (БУ) - 7; желоба - 8 для стекания конденсата; насоса служащего для подачи конденсата в форсунки; датчика температуры; защитного кожуха.
Принцип работы. В радиоэлектронный шкаф - 1, который плотно изолированный от окружающей среды, пагубно влияющей на элементы электронного оборудования устанавливаются различного рода электронные платы. Нашей основной задачей является поддержание оптимальной температуры, которая не приведет к выходу из строя дорогостоящего оборудования. Авторами этой работы предлагается испарительно-конденсационный принцип охлаждения. На фиг.1 представлен общий вид конденсационного термоэлектрического шкафа. После непродолжительного включения аппаратуры она как мы знаем, начинает нагреваться и выделять тепло датчик температуры подает сигнал на БУ, который включает насос для подачи жидкости на форсунки - 2, расположенные на потолке шкафа. Впрыскивается смесь жидкости во внутреннюю полость шкафа, осев на тепловыделяюще элементы - 3 происходит процесс испарения ее, тем самым мы добиваемся охлаждения тепловыделяющих элементов. Пары смеси, поднявшись, вверх конденсируются на потолке (верхняя часть шкафа), который технически выполнен под наклонном к задней стенке шкафа для направленного стекания конденсата. Для усиления конденсационных свойств испаряемой жидкости используются ТЭБ - 4 находящиеся в плотном контакте холодными спаями с верхней крышкой шкафа, а установленный игольчатый радиатор - 5, находящийся так же в плотном контакте спаями ТЭБ, но уже с горячей стороны, осуществляет снятия тепла. Блок вентиляторов - 6, состоящий из четырех вентиляторов контролируется блоком управления (БУ) - 7, который дает возможность попарно включать их для экономии электроэнергии, обдувая радиатор. Питание ТЭБ осуществляется через БУ. Сконденсировавшая смесь на верхней крышке стекает через заднюю стенку, попадая на специальный желоб - 8, расположенный по всей длине задней стенки. Оттуда он по жидкостному каналу (не изображен на фиг.1) попадает в БУ, в котором установлен насос. Под действием насоса смесь через жидкостные каналы попадает обратно в форсунки - 2.

Claims (1)

  1. Конденсационный термоэлектрический шкаф, содержащий пластины из высокотеплопроводного материала, вентиляторы, защитный кожух, блок управления и температурный датчик, отличающийся тем, что в качестве охлаждения используется испарительно-конденсационный принцип, имеются форсунки, впрыскивающие жидкость во внутреннюю полость шкафа, верхняя стенка (крыша) выполнена под наклоном к задней стенке для стекания конденсата, система конденсации состоит из термоэлектрических батарей (ТЭБ), усиливающих конденсационные свойства, игольчатого радиатора, находящегося в плотном контакте с горячими спаями ТЭБ, блока из четырех вентиляторов, управляемых через блок управления (БУ), контролирующий количество включаемых вентиляторов, желоба, служащего для стекания конденсата, который расположен на всей длине задней стенки шкафа, насоса, расположенного в БУ, для подачи стекаемой жидкости обратно в форсунки.
RU2012103102/07A 2012-01-30 2012-01-30 Конденсационный термоэлектрический шкаф RU2507612C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103102/07A RU2507612C2 (ru) 2012-01-30 2012-01-30 Конденсационный термоэлектрический шкаф

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012103102/07A RU2507612C2 (ru) 2012-01-30 2012-01-30 Конденсационный термоэлектрический шкаф

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012103102A RU2012103102A (ru) 2013-08-10
RU2507612C2 true RU2507612C2 (ru) 2014-02-20

Family

ID=49159121

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012103102/07A RU2507612C2 (ru) 2012-01-30 2012-01-30 Конденсационный термоэлектрический шкаф

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2507612C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2674521C1 (ru) * 2018-02-01 2018-12-11 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Ангстрем" Радиоэлектронное устройство

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1626473A1 (ru) * 1988-04-07 1991-02-07 С.П. Филипчук Радиоэлектронное устройство с локальным охлаждением
SU1765915A1 (ru) * 1990-05-15 1992-09-30 Отделение Новых Физических Проблем Института Проблем Материаловедения Ан Усср Шкаф дл радиоэлектронной аппаратуры
US6065531A (en) * 1995-10-28 2000-05-23 Rittal-Werk Rudolf Loh Gmbh Air water-heat exchanger for a switchgear cabinet
RU2328842C1 (ru) * 2007-05-02 2008-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Шкаф для радиоэлектронной аппаратуры
RU2338345C1 (ru) * 2007-02-22 2008-11-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Шкаф радиоэлектронной аппаратуры
US20100271775A1 (en) * 2008-05-09 2010-10-28 Jeffrey Russell Bult Systems and methods for synthetic jet enhanced natural cooling

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1626473A1 (ru) * 1988-04-07 1991-02-07 С.П. Филипчук Радиоэлектронное устройство с локальным охлаждением
SU1765915A1 (ru) * 1990-05-15 1992-09-30 Отделение Новых Физических Проблем Института Проблем Материаловедения Ан Усср Шкаф дл радиоэлектронной аппаратуры
US6065531A (en) * 1995-10-28 2000-05-23 Rittal-Werk Rudolf Loh Gmbh Air water-heat exchanger for a switchgear cabinet
RU2338345C1 (ru) * 2007-02-22 2008-11-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Шкаф радиоэлектронной аппаратуры
RU2328842C1 (ru) * 2007-05-02 2008-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева" (СибГАУ) Шкаф для радиоэлектронной аппаратуры
US20100271775A1 (en) * 2008-05-09 2010-10-28 Jeffrey Russell Bult Systems and methods for synthetic jet enhanced natural cooling

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2674521C1 (ru) * 2018-02-01 2018-12-11 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Ангстрем" Радиоэлектронное устройство

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012103102A (ru) 2013-08-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3474647B1 (en) Cooling system of working medium contact type for high-power device, and working method thereof
US9049803B2 (en) Thermal management infrastructure for IT equipment in a cabinet
US20160044833A1 (en) Recirculating dielectric fluid cooling
US20100147492A1 (en) IGBT cooling method
RU2338345C1 (ru) Шкаф радиоэлектронной аппаратуры
EA200601819A1 (ru) Плоская охлаждающая система на основе термосифона для компьютеров и других электронных устройств
US10136556B2 (en) Electronics rack with selective engagement of heat sink
RU2534508C2 (ru) Конденсационный шкаф рэа
RU2507612C2 (ru) Конденсационный термоэлектрический шкаф
CN106686959A (zh) 一种机电设备散热装置
RU2399173C1 (ru) Шкаф с радиоэлектронной аппаратурой
US20130213075A1 (en) Electronics cabinet and rack cooling system and method
FR2955377B1 (fr) Dispositif et procede de recuperation de chaleur dans les fumees d'une centrale thermique
RU2399174C1 (ru) Шкаф с радиоэлектронной аппаратурой
US11581243B2 (en) CPU cooling system with direct spray cooling
JP2005286086A (ja) 電子機器およびその実装方法
CN207733149U (zh) 功率模块化驱动电源的自冷散热装置
CN102082398A (zh) 强制散热开关柜
RU2694815C2 (ru) Шкаф с радиоэлектронной аппаратурой
CN205809803U (zh) 一种高效的计算机散热装置
RU2372757C2 (ru) Герметичный радиоэлектронный блок
RU2324309C1 (ru) Устройство для охлаждения тепловыделяющего элемента радиоэлектронной аппаратуры
TW201407041A (zh) 雙相變化循環式水冷模組及其使用方法
RU2334380C1 (ru) Устройство для отвода теплоты от элементов радиоэлектронной аппаратуры
KR200401756Y1 (ko) 열교환 유니트

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150131