[实用新型]一种直接膨胀式机房节能空调系统有效
申请号: | 201520963764.0 | 申请日: | 2015-11-27 |
公开(公告)号: | CN205174902U | 公开(公告)日: | 2016-04-20 |
发明(设计)人: | 郭永辉 | 申请(专利权)人: | 福建工程学院 |
主分类号: | F25B1/00 | 分类号: | F25B1/00;F25B49/02;H05K7/20 |
代理公司: | 福州市鼓楼区京华专利事务所(普通合伙) 35212 | 代理人: | 宋连梅 |
地址: | 350108 福建省福州*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 直接 膨胀 机房 节能 空调 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种机房节能空调领域,特别涉及一种直接膨胀式机房 节能空调系统。
背景技术
随着网络技术的迅猛发展,数据机房与通信基站的数量和能耗与日俱 增。目前现有的机房空调普遍为直接膨胀式机房空调,直接膨胀式机房空调 是指从房间吸取热量通过冷凝器传递到室外空气中的空调,是采用舒适性空 调连续运行来调控室内的温度,常规的做法是在风机作用下,通过地板下空 间,从服务器机柜底部吹冷风,带走服务器机柜体内的热量。这种温控方式 虽然能够满足机房温控的要求,但造成一些问题:
1)机房空调采用蒸汽压缩制冷方式连续运行来调控室内的温度,其耗 能较大,造成运行成本较高;
2)机房空调多采用全空气系统,风机的送风管道经地板连接至服务器 机柜底部,送风向上冲刷服务器机柜,带走热量后形成的回风再被制冷机组 的风机无组织的引入机组,形成循环;在这种方式下,制冷机组与服务器机 柜无法有效分割,造成噪声很大;同时这种下送风的方式对建筑的层高提出 更高的要求;
3)常规的机房空调所承担的负荷中,不仅包括服务器机柜等设备负荷, 还承担着机房建筑围护结构的负荷;为减少机房建筑围护结构的负荷,对建 筑围护结构的保温以及封闭性提出了更高的要求,。
目前已有的机房空调节能技术主要利用在过渡季或冬季室外气温较凉 时,利用室外新风的冷量来消除机房的热量。中国专利CN200820123459.0、 CN200910088535.8、CN201010221372.9均采用热管技术,利用室外新风的 冷量来消除机房的热量。这些措施虽然解决了空调设备的正常工作问题,但 在一些全封闭机房的应用场合中受到限制。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题,在于提供一种直接膨胀式机房节能空调 系统,利用直接膨胀式热泵系统的原理,将蒸发器直接安置于对应的服务器 机柜内,传感器根据服务器机柜内温度的变化以及液位感应装置感应储液罐 内的液位变化,与控制器相配合,选择“压缩机制冷循环模式”、“非压缩机 制冷循环模式”以及“半压缩机制冷循环模式”,能够有效地降低空调负荷, 解决机房的排热问题,并且大大减少压缩机运行时间,降低能耗。
本实用新型是这样实现的:
一种直接膨胀式机房节能空调系统,所述机房节能空调系统包括设置于 机房内的压缩机、第一节流阀、储液罐、第二节流阀、蒸发器、储气罐、传 感器、控制器、第一阀门、第二阀门、第三阀门、感温探头和液位感应装置 以及设置于机房外的冷凝器,所述蒸发器安置于对应的服务器机柜内;
所述压缩机的进气管与所述第三阀门的一端连接,所述压缩机的排气管 与所述冷凝器的进口连接;所述第一节流阀的一端与所述冷凝器的出口连 接,所述第一节流阀的另一端与所述第一阀门的一端连接;所述储液罐的进 口与所述第一阀门的另一端连接,所述储液罐的出口与所述第二阀门的一端 连接;所述第二节流阀的一端与第二阀门的另一端连接,所述第二节流阀的 另一端与所述蒸发器的进口连接;所述蒸发器的出口与所述储气罐的进口连 接;所述储气罐的出口与所述第三阀门的另一端连接;所述感温探头设于所 述服务器机柜内,所述液位感应装置设于所述储液罐内,且所述感温探头与 所述液位感应装置均连接至所述传感器;所述控制器分别与所述压缩机、所 述第一阀门、所述第二阀门、所述第三阀门和所述传感器连接。
进一步地,所述第一阀门、所述第二阀门和所述第三阀门均为电磁阀。
本实用新型的优点在于:
1、本实用新型的一种直接膨胀式机房节能空调系统可靠,减少了压缩 机运行时间,能够保障机房空调正常高效工作;
2、操作简单,根据储液罐内液位改变,以及运行工况的设定,通过调 节阀门的开关实现切换相应的管路系统;
3、安装施工简单,安装调试后运行成本低;
4、本实用新型的控制方式可以手动控制,又可以自动控制,适用性强;
5、本实用新型是将蒸发器直接安置于对应的服务器机柜内,其负荷仅 仅包括服务器机柜的负荷,降低了对于机房建筑围护结构的严格要求;
6、本实用新型针对性强,空调服务对象针对于服务器机柜。
附图说明
下面参照附图结合实施例对本实用新型作进一步的说明。
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