RU2692883C2 - Вентиляционная система и связанный с ней распределительный шкаф - Google Patents
Вентиляционная система и связанный с ней распределительный шкаф Download PDFInfo
- Publication number
- RU2692883C2 RU2692883C2 RU2017130080A RU2017130080A RU2692883C2 RU 2692883 C2 RU2692883 C2 RU 2692883C2 RU 2017130080 A RU2017130080 A RU 2017130080A RU 2017130080 A RU2017130080 A RU 2017130080A RU 2692883 C2 RU2692883 C2 RU 2692883C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- valve
- flow
- ventilation system
- open position
- oriented
- Prior art date
Links
- 238000009423 ventilation Methods 0.000 title claims abstract description 39
- 230000002265 prevention Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 8
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 6
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 3
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 description 2
- 230000003466 anti-cipated effect Effects 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009432 framing Methods 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000005555 metalworking Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F7/00—Ventilation
- F24F7/007—Ventilation with forced flow
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F13/00—Details common to, or for air-conditioning, air-humidification, ventilation or use of air currents for screening
- F24F13/08—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates
- F24F13/10—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers
- F24F13/14—Air-flow control members, e.g. louvres, grilles, flaps or guide plates movable, e.g. dampers built up of tilting members, e.g. louvre
-
- H—ELECTRICITY
- H02—GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02B—BOARDS, SUBSTATIONS OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
- H02B1/00—Frameworks, boards, panels, desks, casings; Details of substations or switching arrangements
- H02B1/56—Cooling; Ventilation
- H02B1/565—Cooling; Ventilation for cabinets
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/20—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
- H05K7/20536—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating for racks or cabinets of standardised dimensions, e.g. electronic racks for aircraft or telecommunication equipment
- H05K7/20554—Forced ventilation of a gaseous coolant
- H05K7/20572—Forced ventilation of a gaseous coolant within cabinets for removing heat from sub-racks, e.g. plenum
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D25/00—Pumping installations or systems
- F04D25/16—Combinations of two or more pumps ; Producing two or more separate gas flows
- F04D25/166—Combinations of two or more pumps ; Producing two or more separate gas flows using fans
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D27/00—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
- F04D27/003—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids by throttling
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D27/00—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
- F04D27/005—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids by changing flow path between different stages or between a plurality of compressors; Load distribution between compressors
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/20—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
- H05K7/20009—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a gaseous coolant in electronic enclosures
- H05K7/20136—Forced ventilation, e.g. by fans
- H05K7/20172—Fan mounting or fan specifications
-
- H—ELECTRICITY
- H05—ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- H05K—PRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
- H05K7/00—Constructional details common to different types of electric apparatus
- H05K7/20—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
- H05K7/20009—Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a gaseous coolant in electronic enclosures
- H05K7/20136—Forced ventilation, e.g. by fans
- H05K7/20181—Filters; Louvers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
- Ventilation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к вентиляционной системе, которая содержит множество вентиляторов, установленных параллельно друг другу и выполненных с возможностью создания воздушного потока вдоль общего направления основного потока, причем каждому вентилятору придан по меньшей мере один проточный канал, каждый проточный канал снабжен клапаном, который установлен с возможностью поворота между открытым положением и закрытым положением, каждый клапан сконструирован и расположен в проточном канале таким образом, что он удерживается в открытом положении указанным воздушным потоком, а в закрытое положение приводится возвратным потоком, направленным противоположно указанному воздушному потоку, каждый клапан сконструирован таким образом, что в обесточенном состоянии он под действием своего веса приводится в открытое положение, направление основного потока ориентировано по существу вертикально снизу вверх, причем проточные каналы отделены друг от друга посредством направляющих элементов, каждый направляющий элемент имеет один вертикально ориентированный участок и один отогнутый от него, наклонно ориентированный участок, наклонно ориентированный участок расположен над вертикально ориентированным участком, ось вращения каждого клапана находится примерно на высоте вертикального участка. Технический результат заключается в обеспечении надежности предотвращения гидродинамического короткого замыкания при выходе из строя отдельных вентиляторов, при гарантии конвекции за счет естественной тяги при выходе из строя всех вентиляторов. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 7 ил.
Description
Изобретение касается вентиляционной системы с признаками ограничительной части независимого пункта 1 формулы изобретения. Оно касается, таким образом, вентиляционной системы с несколькими вентиляторами, расположенными параллельно друг другу и рассчитанными на создание воздушного потока вдоль общего направления основного потока, причем
• каждому вентилятору придан по меньшей мере один проточный канал,
• каждый проточный канал снабжен клапаном, который установлен с возможностью поворота между открытым положением и закрытым положением, и
• каждый клапан сконструирован и расположен в проточном канале таким образом, что он удерживается или поддерживается воздушным потоком в открытом положении, а в закрытое положение приводится посредством возвратного потока, направленного противоположно указанному воздушному потоку.
Изобретение касается далее распределительного шкафа с вентиляционной системой такого рода, а также системы клапанов вентиляционной системы.
Для отвода теряемой мощности от электронных блоков, которые обычно установлены в распределительных шкафах, используются воздуходувки. Воздуходувки называются также вентиляторами. Обычно для этого несколько воздуходувок работают параллельно друг другу или с резервированием. Если несколько воздуходувок установлены в одной плоскости, то в случае выхода из строя одной из воздуходувок может произойти гидродинамическое короткое замыкание.
Для разъяснения этого феномена можно обратиться к фиг.1. Там в верхней потолочной панели распределительного шкафа встроены три однотипные воздуходувки. В нормальном режиме, когда работают все три воздуходувки, они всасывают на своей всасывающей стороне воздух снизу и выдувают его на своей воздуховыпускной стороне вверх из распределительного шкафа. Тем самым, по поперечному сечению распределительного шкафа образуется в значительной мере равномерный воздушный поток снизу вверх (направление основного потока).
Теперь, например, выходит из строя средняя воздуходувка. Сопротивление APi потоку вследствие множества встроенных в распределительный шкаф (однако, не представленных на чертеже) блоков значительно больше, чем сопротивление AP2 потоку вышедшей из строя воздуходувки. Поэтому левая и правая воздуходувки не всасывают больше воздух снизу. Возникает гидродинамическое короткое замыкание. Левая и правая воздуходувки будут еще производить циркуляционный воздух между всасывающей стороной и воздуховыпускной стороной, как это показано стрелками-указателями направления потока на фиг.1. Блоки, таким образом, больше не будут охлаждаться воздушным потоком. В результате это приведет к сильному нагреву электронных компонентов в этих блоках. Это может привести к выходу блоков из строя, по меньшей мере, к уменьшению их срока службы.
Чтобы предотвратить это, в прошлом использовались связанные с отдельными воздуходувками клапаны или створки, которые могли препятствовать гидродинамическому короткому замыканию. В принципе, решение заключается в том, чтобы при выходе из строя одной отдельной воздуходувки запирать ее воздушный канал, соответственно, проточный канал.
Благодаря этому предотвращается, что еще работающие воздуходувки будут получать свой всасываемый воздух через этот воздушный канал. Таким образом, предотвращается гидродинамическое короткое замыкание. Гарантируется охлаждение блоков.
Недостатком таких клапанов, закрывающихся под действием силы тяжести или пониженного давления является то, что при прекращении работы всех воздуходувок, например, из-за отключения электроснабжения, больше невозможна естественная конвекция для поддержания аварийного охлаждения.
В вентиляционной системе согласно DD 253 722 A1, на которой основывается ограничительная часть независимого пункта 1 формулы изобретения, каждый клапан сконструирован и расположен в проточном канале таким образом, что они посредством созданного вентиляторами воздушного потока удерживается в открытом положении, а посредством возвратного потока, направленного противоположно указанному воздушному потоку, приводятся в закрытое положение. Если все вентиляторы одновременно прекратят работу, то клапаны останутся в своем открытом положении, в котором они (под углом α>90, см. Фиг.3) прилегают к соответствующим упорам.
Таким образом, естественная конвекция может осуществляться через эти проточные каналы. Однако, этот механизм не работает, если вентиляторы выходят из строя один за другим, или если клапаны во время отключения электроснабжения оказываются в закрытом положении из-за вибрации или т.п. Тогда они остаются закрытыми и препятствуют или мешают желательной естественной конвекции.
В основу данного изобретения положена задача создания вентиляционной системы рассмотренного рода, в которой, с одной стороны, надежно предотвращается гидродинамическое короткое замыкание при выходе из строя отдельных вентиляторов, соответственно, воздуходувок, и в которой, с другой стороны, гарантируется конвекция за счет естественной тяги при выходе из строя всех воздуходувок. Таким образом, должен обеспечиваться, в частности, надежный отвод избыточного тепла из распределительных шкафов во всех предвидимых рабочих ситуациях.
Указанная задача согласно изобретению решается посредством вентиляционной системы с признаками независимого пункта 1 формулы изобретения.
Сообразно с этим существенным для изобретения является то, что каждый клапан сконструирован таким образом, что он в обесточенном состоянии под действием своего веса приводится в открытое положение, если перед этим был закрыт.
Это означает, что клапаны при выходе из строя всех вентиляторов, например, при отключении электроснабжения, надежным образом автоматически открываются и освобождают относящиеся к ним проточные каналы для естественной конвекции. Даже если один или несколько клапанов перед этим по условиям потока или из-за других причин были закрыты, они самостоятельно открываются в таких исключительных ситуациях и под активным действием силы собственного веса без внешнего воздействия. Известная из уровня техники функция закрывания в сценариях с гидродинамическим коротким замыканием под действием возникающих/устанавливаемых перепада давления или возвратного потока, а именно при выходе из строя отдельной воздуходувки, не нарушается.
Особенно предпочтительным является применение описанной вентиляционной системы в распределительном шкафу, содержащем, например, электрические и электронные компоненты или блоки технологической установки, металлообрабатывающей машины или технологического оборудования. Особый интерес в связи с этим представляют распределительные шкафы для средств систем управления атомной электростанции, в которых даже в случае так называемого обесточивания АЭС должно обеспечиваться остаточное аварийное охлаждение, соответственно, теплосъем путем конвекции за счет естественной тяги. Предлагаемая изобретением вентиляционная система установлена предпочтительно в донной или потолочной панели такого распределительного шкафа. Разумеется, ее можно использовать также для вентиляции и отвода избыточного тепла других помещений или зон помещений.
Для периодических испытаний может быть предусмотрен контроль клапанов. С помощью подходящей сенсорики в комбинации с соответствующим устройством предварительной обработки данных определяется, оценивается и при необходимости записывается текущее положение клапанов. Сенсоры предпочтительно должны работать бесконтактно, чтобы не вызывать дополнительного трения при движении клапанов. В устройстве предварительной обработки данных это определенное положение клапанов может соотноситься с определенным иными средствами (например, по электрическим параметрическим значениям) рабочим режимом соответствующего вентилятора, и при необходимости вырабатывается сообщение об аварийной ситуации.
Другие детали и преимущества данного изобретения явствуют из зависимых пунктов формулы изобретения, а также из нижеследующего детального описания примера осуществления. При этом на чертежах в упрощенном и схематичном представлении показано следующее:
фиг.1 - вентиляционная система в распределительном шкафу, причем стрелки-указатели направления потока показывают гидродинамическое короткое замыкание вследствие вышедшей из строя воздуходувки,
фиг.2 - вырез вентиляционной системы с соответствующим клапанным механизмом для предотвращения гидродинамических коротких замыканий, здесь в первом рабочем положении с открытыми клапанами,
фиг.3 - вентиляционная система по фиг.2 во втором рабочем положении с как раз закрывающимися клапанами,
фиг.4 - вентиляционная система по фиг.2 в третьем рабочем положении с закрытыми клапанами,
фиг.5 - вентиляционная система, подобная показанной на фиг.2, в первом рабочем режиме с открытыми клапанами,
фиг.6 - вентиляционная система по фиг.5 во втором рабочем режиме с закрытыми клапанами, и
фиг.7 - распределительный шкаф с вентиляционной системой.
Одинаковые или одинаково действующие детали на всех фигурах снабжены одинаковыми обозначениями. На фиг.3 и 4 показанные на фиг.2 вентиляторы были опущены ради простоты изображения. То же относится и к показанному на фиг.5 вентилятору, который был опущен на соответствующей фиг.6.
На фиг.2 показано сечение вентиляционной системы 2. Вентиляционная система 2 содержит множество расположенных рядом друг с другом в одной горизонтальной плоскости вентиляторов 4. Вентиляторы 4 могут быть установлены, например, в один ряд на одинаковом расстоянии друг от друга. Может быть предусмотрено несколько параллельных друг другу рядов, так что на виде сверху получается схема в виде шахматной доски или сетки. Возможно также и неравномерное расположение. Все вентиляторы 4 предпочтительно выполнены однотипными, и каждый из них приводится в действие электродвигателем. Вентиляторы 4 показаны здесь схематично как осевые воздуходувки; могут найти применение и другие варианты, как например, радиальные воздуходувки. В нормальном режиме роторные лопасти каждого из вентиляторов 4 создают направленный снизу вверх (= направление 6 основного потока) воздушный поток. Отдельные частичные потоки объединяются в общий поток, который служит, например, для вентиляции и отвода избыточного тепла из находящейся под вентиляторами 4 зоны помещения. В частности, вентиляционная система 2 по фиг.7 может быть интегрирована в потолочную панель распределительного шкафа 8, в котором размещены электронные блоки.
Каждому вентилятору 4 специально приданы один или несколько проточных каналов 10, а именно в том смысле, что производимый одним конкретным вентилятором 4 частичный поток по существу весь или по меньшей мере большей частью проходит только через точно конкретный проточный канал 10 или точно конкретные проточные каналы 10, но не идет через проточные каналы 10 других вентиляторов 4. На фиг.2 представлена возможная система с одним конкретным проточным каналом 10 на каждый вентилятор 4. Другой вариант, при котором каждому вентилятору 4 подчинено несколько проточных каналов 10, представлен на фиг.5. Здесь следует представить себе в одной плоскости рядом друг с другом несколько такого рода блоков, каждый из которых содержит по одному вентилятору 4 с соответствующими проточными каналами 10 (здесь из соображений компактности представлен лишь один такой блок).
Отдельные проточные каналы 10, которые соответственно предусмотренному направлению 6 основного потока ориентированы по существу вертикально, по меньшей мере частично отделены друг от друга подходящими направляющими элементами 12 или направляющими поверхностями. Такого рода направляющие элементы 12 обозначаются также как направляющие пластины, хотя они не обязательно должны быть выполнены из металла, а могут быть изготовлены, например, из пластика. Согласно изображению на фиг.2 проточные каналы 10 расположены предпочтительно над вентиляторами 4. В порядке альтернативы вентиляторы 4 расположены внутри соответствующих проточных каналов 10. В частности, соответствующий проточный канал 10 или его участок может быть реализован посредством корпуса, окружающего или обрамляющего роторные лопасти вентилятора 4. Целесообразно все проточные каналы 10 выполнить однотипными, и расположение соответствующих вентиляторов 4 тоже предпочтительно сделать одинаковым для всех отдельных блоков. Над проточными каналами 10 отдельные частичные потоки объединяются в один общий поток (вентиляционный поток).
Для предотвращения описанной вначале в связи с фиг.1 ситуации гидродинамического короткого замыкания при выходе из строя отдельной воздуходувки каждый проточный канал 10 снабжен клапаном 14 (называемым также обратным клапаном), посредством которого он при необходимости может закрываться - отдельно и независимо от других проточных каналов 10.
В представленном на фигурах примере осуществления указанный клапан 14 выполнен по типу откидного клапана. Он содержит запорный элемент 18 в виде крыла или створки, шарнирно установленный на горизонтально поворотной оси или оси 16 вращения. Ось 16 вращения находится здесь внутри проточного канала 10 на его нижнем конце. В закрытом положении запорный элемент 18 располагается горизонтально и запирает поперечное сечение соответствующего проточного канала 10 по существу полностью (фиг.4). В этом случае проход воздуха через этот проточный канал 10 блокируется. В открытом положении запорный элемент 18 в вертикальном положении заходит в проточный канал 10 и оказывает минимально возможное сопротивление воздушному потоку, протекающему через проточный канал 10, за счет своего узкого поперечного сечения (фиг.2). Благодаря этому производимый соответствующим вентилятором 4 воздушный поток при таком положении клапанов может по существу беспрепятственно течь сквозь этот проточный канал 10.
Срабатывание или «регулирование» каждого клапана 14 здесь происходит автоматически и чисто пассивным образом за счет использования внутренних, защищенных от отказов сил, а именно сила тяжести, с одной стороны, и вызываемой гидродинамическим давлением силы, с другой стороны. Для этого предусмотрен описываемый ниже клапанный механизм.
При этом существенным является то, что соединенный с запорным элементом 18 или интегрированный в него противовес 20 в обесточенном состоянии приводит клапан в открытое положение. Для этого массы и длины рычагов клапанных сегментов, находящихся на расстоянии по обе стороны от оси 16 вращения (плечи рычагов), выбраны подходящими. Противовес 20 может быть образован также посредством самого запорного элемента 18 за счет подходящего распределения веса по отношению к расположению оси 16 вращения. В результате это означает, что клапан 14 в обесточенном или почти обесточенном состоянии будет надежно открываться сам по себе под действием своего веса, если перед этим он мог быть закрыт, и затем оставаться в открытом положении. Также и при отклонениях от исходного положения (положения покоя), которые вызываются временными внешними помехами, клапан 14 всегда снова сам возвращается в открытое положение. Направленный снизу вверх, вдоль направления 6 основного потока воздушный поток, в нормальном режиме вентиляционной системы 2 сформированный посредством соответствующего вентилятора 4, поддерживает открытое положение клапана 14.
Закрытие каждого клапана 14 происходит лишь в ситуациях с такими характеристиками потока, соответственно, давления, которые вызывают возвратный поток через проточный канал 10, направленный противоположно нормальному потоку. Для этой цели ограничивающие соответствующий проточный канал 10 направляющие элементы 12 отогнуты относительно вертикали в месте перегиба или сгиба. За счет наклонной ориентации проточного канала 10 в его верхней зоне непосредственно используемый/возникающий возвратный поток приблизительно перпендикулярно или по меньшей мере одной перпендикулярной составляющей попадает на запорный элемент 18 и вызывает вращающий момент в направлении закрытого положения. Чем более наклонное положение верхнего участка канала, тем больше получается закрывающий момент, тем больше, однако, поворачивается течение. При подходящем выборе весовых соотношений небольшого закрывающего момента достаточно для того, чтобы преодолевать вызываемый собственным весом открывающий момент и перемещать клапан 14 в его закрытое положение (вращать/поворачивать в направлении стрелки на фиг.3). Пока давление Р1 воздуха над клапаном 14 превышает давление Р2 воздуха под ним, клапан 14 надежно остается в закрытом положении (фиг.4).
Таким образом, резюмируя, получаем следующий принцип действия.
В нормальном режиме вентиляционной системы 2 все вентиляторы 4 выдувают воздух снизу вверх. Все клапаны 14 открыты и удерживаются открытыми посредством воздушного потока.
Если теперь один отдельный вентилятор 4 выходит из строя, то воздушный поток, который устанавливается вследствие гидродинамического короткого замыкания, вызывает закрытие именно этого клапана 14. За счет работы еще находящихся в эксплуатации воздуходувок под закрытым клапаном 14 устанавливается меньшее давление, чем над ним. Благодаря этому клапан 14 надежно удерживается закрытым.
Если теперь отключатся или обесточатся все воздуходувки, то пропадают и упомянутые перепады давления. Собственный вес/противовес каждого клапана 14 за счет действия силы тяжести вызовет открытие клапана 14. Это относится ко всем клапанам 14. Теперь возможно прохождение воздуха по всем проточным каналам 10 за счет естественной конвекции. Направленный, как правило, снизу вверх конвекционный поток поддерживает открытое положение клапанов 14.
Как уже упоминалось, в одном возможном варианте реализации по фиг.2 одному вентилятору 4 может быть придан только один проточный канал 10 с клапаном 14. Но может быть также, как показано на фиг.5, что одному вентилятору 4 придано множество проточных каналов 10 с одним клапаном 14 в каждом. Связанные с одним определенным вентилятором 4 клапаны 14 в этом случае в принципе по своей функции не зависят друг от друга, однако, как правило, вместе находятся в открытом положении (фиг.5) или в закрытом положении (фиг.6), поскольку характеристики потока для них всех одинаковы. Этот вариант обладает тем преимуществом, что могут применяться меньшие и более легкие клапаны 14 с небольшой инерционностью.
На фиг.7 показана предлагаемая изобретением вентиляционная система 2 в потолочной панели распределительного шкафа 8. Однако, детали каждого клапанного механизма (проточные каналы и клапаны) на этом изображении опущены. Каждый клапанный механизм здесь интегрирован в корпуса вентиляторов 4. Однако, возможно также, что клапанные механизмы вместе образуют конструктивный узел, а именно систему 22 клапанов вентиляционной системы, которая может устанавливаться на один вентилятор 4 или на получающуюся систему воздуходувок (см. фиг.5).
Перечень ссылочных обозначений
2 вентиляционная система
4 вентилятор
6 направление основного потока
8 распределительный шкаф
10 проточный канал
12 направляющий элемент
14 клапан
16 ось вращения
18 запорный элемент
20 противовес
22 система клапанов вентиляционной системы.
Claims (20)
1. Вентиляционная система (2), содержащая множество вентиляторов (4), установленных параллельно друг другу и выполненных с возможностью создания воздушного потока вдоль общего направления (6) основного потока, причем
- каждому вентилятору (4) придан по меньшей мере один проточный канал (10),
- каждый проточный канал (10) снабжен клапаном (14), который установлен с возможностью поворота между открытым положением и закрытым положением,
- каждый клапан (14) сконструирован и расположен в проточном канале (10) таким образом, что он удерживается в открытом положении указанным воздушным потоком, а в закрытое положение приводится возвратным потоком, направленным противоположно указанному воздушному потоку,
- каждый клапан (14) сконструирован таким образом, что в обесточенном состоянии он под действием своего веса приводится в открытое положение,
- направление (6) основного потока ориентировано по существу вертикально снизу-вверх,
отличающаяся тем, что
- проточные каналы (10) отделены друг от друга посредством направляющих элементов (12),
- каждый направляющий элемент (12) имеет один вертикально ориентированный участок и один отогнутый от него, наклонно ориентированный участок,
- наклонно ориентированный участок расположен над вертикально ориентированным участком,
- ось (16) вращения каждого клапана (14) находится примерно на высоте вертикального участка.
2. Вентиляционная система (2) по п.1, причем каждый клапан (14) выполнен как откидной клапан.
3. Вентиляционная система (2) по п.1 или 2, причем каждый клапан (14) выполнен поворотным относительно горизонтальной оси (16) вращения.
4. Вентиляционная система (2) по любому из пп.1-3, причем каждый клапан (14) имеет запорный элемент (18) в виде крыла и противовес (20).
5. Вентиляционная система (2) по п.4, причем каждый запорный элемент (18) в закрытом положении ориентирован горизонтально.
6. Вентиляционная система (2) по п.4 или 5, причем каждый запорный элемент (18) в открытом положении ориентирован вертикально.
7. Вентиляционная система (2) по любому из пп.1-6, причем все клапаны (14) выполнены однотипными.
8. Вентиляционная система (2) по любому из пп.1-7, причем все проточные каналы (10) выполнены однотипными.
9. Вентиляционная система (2) по любому из пп.1-8, причем все клапаны (14) установлены в проточных каналах (10) однотипно.
10. Распределительный шкаф (8), содержащий вентиляционную систему (2) по любому из пп.1-9.
Applications Claiming Priority (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE102015201478.9 | 2015-01-28 | ||
DE102015201478.9A DE102015201478B3 (de) | 2015-01-28 | 2015-01-28 | Lüfteranordnung und zugehöriger Schaltschrank |
PCT/EP2016/051726 WO2016120343A1 (de) | 2015-01-28 | 2016-01-27 | Lüfteranordnung und zugehöriger schaltschrank |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2017130080A RU2017130080A (ru) | 2019-02-28 |
RU2017130080A3 RU2017130080A3 (ru) | 2019-04-29 |
RU2692883C2 true RU2692883C2 (ru) | 2019-06-28 |
Family
ID=55359495
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017130080A RU2692883C2 (ru) | 2015-01-28 | 2016-01-27 | Вентиляционная система и связанный с ней распределительный шкаф |
Country Status (11)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20170339803A1 (ru) |
EP (1) | EP3251478B1 (ru) |
CN (1) | CN107210589B (ru) |
BR (1) | BR112017015977B1 (ru) |
CA (1) | CA2974858A1 (ru) |
DE (1) | DE102015201478B3 (ru) |
ES (1) | ES2883752T3 (ru) |
HU (1) | HUE056467T2 (ru) |
PL (1) | PL3251478T3 (ru) |
RU (1) | RU2692883C2 (ru) |
WO (1) | WO2016120343A1 (ru) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR3057054B1 (fr) | 2016-09-30 | 2019-08-02 | Safran Electronics & Defense | Module de refroidissement et unite electronique comportant un tel module |
KR102423709B1 (ko) * | 2017-11-30 | 2022-07-20 | 프라마톰 게엠베하 | 수동식 비상 냉각 모드를 구비하는 환기 및 공조 시스템 |
US10813248B2 (en) * | 2018-11-08 | 2020-10-20 | Cisco Technology, Inc. | Electronic cooling fan with airflow recirculation prevention during fan failure |
CN109933112B (zh) * | 2019-04-12 | 2024-03-22 | 焦作华飞电子电器股份有限公司 | 多腔室气密隔离高海拔、低温环境智能恒温恒压电控装置 |
US20240240807A1 (en) * | 2023-01-17 | 2024-07-18 | Delta Electronics, Inc. | Outdoor cabinet with protective damper |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU956928A1 (ru) * | 1981-03-30 | 1982-09-07 | Предприятие П/Я В-2203 | Вентил ционное устройство |
WO1998030086A1 (en) * | 1997-01-09 | 1998-07-16 | Skov A/S | Cattle shed ventilation system with air intake valves, and such valves for such systems |
RU2125685C1 (ru) * | 1992-12-28 | 1999-01-27 | Сков А/С | Вентиляционная система |
AU2010316384A1 (en) * | 2009-11-05 | 2012-05-24 | Daikin Industries, Ltd. | Indoor unit of air conditioning apparatus |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DD253722A1 (de) * | 1986-11-17 | 1988-01-27 | Elektroprojekt Anlagenbau Veb | Luefteranordnung zur waermeabfuehrung aus gefaessen |
US6011689A (en) * | 1998-04-27 | 2000-01-04 | Sun Microsystems, Inc. | Computer component cooling fan closure device and method thereof |
WO2003074947A1 (fr) * | 2002-03-07 | 2003-09-12 | Fujitsu Limited | Dispositif anti-refoulement et appareil electronique |
US20060172695A1 (en) * | 2004-03-11 | 2006-08-03 | Stravitz David M | Wall-mounted exhaust vents |
EP1727021A1 (en) * | 2005-05-23 | 2006-11-29 | Siemens S.p.A. | Redundancy ventilation system for Advanced Telecommunication Computing Architecture (ATCA) |
JP5331598B2 (ja) * | 2009-07-02 | 2013-10-30 | 富士古河E&C株式会社 | 空調装置 |
JP5439267B2 (ja) * | 2010-04-26 | 2014-03-12 | 株式会社日立製作所 | 風圧式シャッターおよび冷却ファンシステム |
CN202109036U (zh) * | 2011-04-30 | 2012-01-11 | 李恒 | 旋启式微阻止回阀 |
-
2015
- 2015-01-28 DE DE102015201478.9A patent/DE102015201478B3/de active Active
-
2016
- 2016-01-27 EP EP16704548.3A patent/EP3251478B1/de active Active
- 2016-01-27 CA CA2974858A patent/CA2974858A1/en not_active Abandoned
- 2016-01-27 BR BR112017015977-5A patent/BR112017015977B1/pt active IP Right Grant
- 2016-01-27 CN CN201680007019.6A patent/CN107210589B/zh active Active
- 2016-01-27 HU HUE16704548A patent/HUE056467T2/hu unknown
- 2016-01-27 RU RU2017130080A patent/RU2692883C2/ru active
- 2016-01-27 ES ES16704548T patent/ES2883752T3/es active Active
- 2016-01-27 PL PL16704548T patent/PL3251478T3/pl unknown
- 2016-01-27 WO PCT/EP2016/051726 patent/WO2016120343A1/de active Application Filing
-
2017
- 2017-07-28 US US15/662,590 patent/US20170339803A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU956928A1 (ru) * | 1981-03-30 | 1982-09-07 | Предприятие П/Я В-2203 | Вентил ционное устройство |
RU2125685C1 (ru) * | 1992-12-28 | 1999-01-27 | Сков А/С | Вентиляционная система |
WO1998030086A1 (en) * | 1997-01-09 | 1998-07-16 | Skov A/S | Cattle shed ventilation system with air intake valves, and such valves for such systems |
AU2010316384A1 (en) * | 2009-11-05 | 2012-05-24 | Daikin Industries, Ltd. | Indoor unit of air conditioning apparatus |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
BR112017015977B1 (pt) | 2022-09-27 |
PL3251478T3 (pl) | 2021-11-22 |
HUE056467T2 (hu) | 2022-02-28 |
DE102015201478B3 (de) | 2016-03-31 |
RU2017130080A (ru) | 2019-02-28 |
RU2017130080A3 (ru) | 2019-04-29 |
ES2883752T3 (es) | 2021-12-09 |
EP3251478A1 (de) | 2017-12-06 |
US20170339803A1 (en) | 2017-11-23 |
WO2016120343A1 (de) | 2016-08-04 |
BR112017015977A2 (pt) | 2018-03-20 |
CA2974858A1 (en) | 2016-08-04 |
CN107210589B (zh) | 2020-03-20 |
EP3251478B1 (de) | 2021-05-12 |
CN107210589A (zh) | 2017-09-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2692883C2 (ru) | Вентиляционная система и связанный с ней распределительный шкаф | |
KR102034552B1 (ko) | 서버랙의 비상 보호장치 | |
JP5243092B2 (ja) | ラック型空調機 | |
KR20140133437A (ko) | 온도와 기압의 평형을 이용한 환기 유닛 및 이를 이용한 저장 시스템 | |
JP2013258166A (ja) | 電子機器装置およびその筺体 | |
TW201302038A (zh) | 具機房內外循環散熱切換功能之冷卻系統 | |
US10542634B2 (en) | Fan reconfiguration and displacement due to a failed or failing fan | |
JP2013526070A (ja) | 複数の挿入コンポーネントを保持するラックハウジング | |
JP4779915B2 (ja) | 空気調和装置 | |
US20140160672A1 (en) | Container fitted in a technical infrastructure | |
JP2009103368A (ja) | 空調システム | |
US20170130736A1 (en) | Cooling fan coupled with a set of recirculation flaps | |
CN201167447Y (zh) | 一种用于电子设备的散热装置 | |
JP6275950B2 (ja) | 情報通信機械室の空調システム | |
JP4561545B2 (ja) | 風量調整構造 | |
CN106055051B (zh) | 一种防回流的装置及风扇墙 | |
JP2008263078A (ja) | 電子機器 | |
JP6592073B2 (ja) | 機器の制御装置 | |
KR20170040412A (ko) | 차단기류를 이용한 고층건물의 연돌효과 저감 시스템 | |
CN107091247A (zh) | 轴流风机失效自动关断装置 | |
JP2011185544A (ja) | 発熱機器用のラック空調装置 | |
JP6447941B2 (ja) | 情報通信機器の収容室 | |
JP2012072975A (ja) | 換気空調システムおよび換気空調方法 | |
JP2016152627A (ja) | ファンユニット | |
US20200296863A1 (en) | Emergency Cooling Device |