一种数据中心冷热综合利用空调系统的制作方法

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1.本发明涉及空调技术领域,特别是涉及一种数据中心冷热综合利用空调系统。


背景技术:

2.随着互联网络科技的迅速发展,数据中心能耗问题受到了人们的广泛关注,传统数据中心采用全年冷机制冷模式,以实现数据中心it间、配电间、电池间等房间的制冷需求,这种制冷方式无疑会造成巨大的能源浪费;且数据中心机房产生的热量一般都是直接排放到外界,无法得到充分利用。
3.因此,亟需一种数据中心冷热综合利用空调系统,能够解决现有数据中心空调系统能耗大的问题。


技术实现要素:

4.本发明的目的是提供一种数据中心冷热综合利用空调系统,以解决上述现有技术存在的问题。
5.为实现上述目的,本发明提供了如下方案:
6.本发明提供一种数据中心冷热综合利用空调系统,包括数据中心机房,所述数据中心机房的一侧通过进风管道与冷却机组连接,所述冷却机组和所述数据中心机房的另一侧均通过排风管道与热回收机组连接,所述热回收机组通过回风管道与所述冷却机组连接,所述冷却机组和所述热回收机组均与中央控制模组电性连接。
7.优选地,所述数据中心机房的外侧设有温度传感器,所述温度传感器与所述中央控制模组电性连接。
8.优选地,所述进风管道和所述排风管道均包裹有隔热层。
9.优选地,所述冷却机组包括壳体,所述壳体的一侧设有回风阀,所述回风阀与所述回风管道连接,所述回风阀的后端与冷却室连通,所述冷却室内设有冷冻水盘管,所述冷却室通过第一风机与所述进风管道连接,所述冷冻水盘管与空调主机连接,所述空调主机设置于主机室内,所述主机室通过第二风机与所述排风管道连接。
10.优选地,所述回风阀与室外风机连接,所述室外风机设有过滤器。
11.优选地,所述热回收机组包括储热器,所述储热器的一端与所述排风管道连接,所述储热器的另一端通过第三风机与所述回风管道连接,所述储热器内设有热电发电机,所述热电发电机与所述中央控制模组电性连接。
12.优选地,所述中央控制模组包括控制模块,所述控制模块分别与供电模块、处理模块和无线信号收发模块电性连接,所述无线信号收发模块与移动终端无线连接。
13.本发明相对于现有技术取得了以下有益技术效果:
14.本发明提供的一种数据中心冷热综合利用空调系统,包括数据中心机房,所述数据中心机房的一侧通过进风管道与冷却机组连接,所述冷却机组和所述数据中心机房的另一侧均通过排风管道与热回收机组连接,所述热回收机组通过回风管道与所述冷却机组连
接,所述冷却机组和所述热回收机组均与中央控制模组电性连接;通过设置冷却机组,其能够根据外界环境温度的变化采用机械制冷和自然冷却两种运行方式对数据中心机房进行降温,有效降低了运行能耗,同时热回收机组能够对数据中心机房产生的热量进行有效收集并利用,进一步提高了节能效果。
附图说明
15.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
16.图1为本发明提供的一种数据中心冷热综合利用空调系统结构示意图;
17.图2为本发明提供的一种数据中心冷热综合利用空调系统电连接关系示意图。
具体实施方式
18.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
19.本发明的目的是提供一种数据中心冷热综合利用空调系统,以解决现有技术存在的问题。
20.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
21.实施例1:
22.本实施例提供一种数据中心冷热综合利用空调系统,如图1所示,包括数据中心机房1,数据中心机房1的一侧通过进风管道2与冷却机组3连接,冷却机组3和数据中心机房1的另一侧均通过排风管道4与热回收机组5连接,热回收机组5通过回风管道6与冷却机组3连接,冷却机组3和热回收机组5均与中央控制模组7电性连接。
23.具体地,数据中心机房1的外侧设有温度传感器8,温度传感器8与中央控制模组7电性连接,便于实时监控外界环境的温度。
24.进一步地,进风管道2和排风管道4均包裹有隔热层,以避免其与外界环境换热降低热效率。
25.进一步地,冷却机组3包括壳体31,壳体31的一侧设有回风阀32,回风阀32与回风管道6连接,回风阀32的后端与冷却室33连通,冷却室33内设有冷冻水盘管34,冷却室33通过第一风机35与进风管道2连接,至此通过机械制冷的空气被送入数据中心机房1内,冷冻水盘管34与空调主机36连接,空调主机36设置于主机室37内,主机室37通过第二风机38与排风管道4连接,空调主机36产生的热量能够被送至热回收机组5进行利用。
26.进一步地,回风阀32与室外风机39连接,室外风机39设有过滤器310,当外界环境温度较低时,可通过室外风机39直接将外界的冷空气送入数据中心机房1进行自然冷却,从而避免空调主机36运行产生的能耗。
27.进一步地,热回收机组5包括储热器51,储热器51的一端与排风管道4连接,储热器51的另一端通过第三风机52与回风管道6连接,储热器51内设有热电发电机53,热电发电机53与中央控制模组7电性连接,通过储热器51对数据中心机房1和空调主机36排出的热空气中的热量进行收集并储存,并利用热电发电机53将其转换为电能作为中央控制模组7的辅助供电,以降低空调系统的能耗。
28.进一步地,中央控制模组7包括控制模块71,控制模块71分别与供电模块72、处理模块73和无线信号收发模块74电性连接,无线信号收发模块74与移动终端9无线连接,从而实现空调系统的远程控制。
29.本发明提供的一种数据中心冷热综合利用空调系统,其工作原理为:室外风机39将外界的空气送入冷却机组3,当温度传感器8监测到环境温度较低时,不开启空调主机36,外界的冷空气直接被送入数据中心机房1进行降温,排出的热空气被送入热回收机组5进行收集并进行能量转换,产生电能供给系统使用,当温度传感器8监测到外界环境温度较高时,开启空调主机36,此时可降低室外风机39的送风量,以降低换热负荷,回风管道6的回风和外界的空气被送入冷却机组3,利用冷冻水盘管34进行换热产生冷空气,并被送入数据中心机房1进行降温。
30.本发明应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。


技术特征:
1.一种数据中心冷热综合利用空调系统,包括数据中心机房,其特征在于:所述数据中心机房的一侧通过进风管道与冷却机组连接,所述冷却机组和所述数据中心机房的另一侧均通过排风管道与热回收机组连接,所述热回收机组通过回风管道与所述冷却机组连接,所述冷却机组和所述热回收机组均与中央控制模组电性连接。2.根据权利要求1所述的数据中心冷热综合利用空调系统,其特征在于:所述数据中心机房的外侧设有温度传感器,所述温度传感器与所述中央控制模组电性连接。3.根据权利要求1所述的数据中心冷热综合利用空调系统,其特征在于:所述进风管道和所述排风管道均包裹有隔热层。4.根据权利要求1所述的数据中心冷热综合利用空调系统,其特征在于:所述冷却机组包括壳体,所述壳体的一侧设有回风阀,所述回风阀与所述回风管道连接,所述回风阀的后端与冷却室连通,所述冷却室内设有冷冻水盘管,所述冷却室通过第一风机与所述进风管道连接,所述冷冻水盘管与空调主机连接,所述空调主机设置于主机室内,所述主机室通过第二风机与所述排风管道连接。5.根据权利要求4所述的数据中心冷热综合利用空调系统,其特征在于:所述回风阀与室外风机连接,所述室外风机设有过滤器。6.根据权利要求1所述的数据中心冷热综合利用空调系统,其特征在于:所述热回收机组包括储热器,所述储热器的一端与所述排风管道连接,所述储热器的另一端通过第三风机与所述回风管道连接,所述储热器内设有热电发电机,所述热电发电机与所述中央控制模组电性连接。7.根据权利要求1所述的数据中心冷热综合利用空调系统,其特征在于:所述中央控制模组包括控制模块,所述控制模块分别与供电模块、处理模块和无线信号收发模块电性连接,所述无线信号收发模块与移动终端无线连接。

技术总结
本发明提供了一种数据中心冷热综合利用空调系统,包括数据中心机房,所述数据中心机房的一侧通过进风管道与冷却机组连接,所述冷却机组和所述数据中心机房的另一侧均通过排风管道与热回收机组连接,所述热回收机组通过回风管道与所述冷却机组连接,所述冷却机组和所述热回收机组均与中央控制模组电性连接;通过设置冷却机组,其能够根据外界环境温度的变化采用机械制冷和自然冷却两种运行方式对数据中心机房进行降温,有效降低了运行能耗,同时热回收机组能够对数据中心机房产生的热量进行有效收集并利用,进一步提高了节能效果。进一步提高了节能效果。进一步提高了节能效果。


技术研发人员:周理 严锦程 贾曼 周静然
受保护的技术使用者:新疆华奕新能源科技有限公司
技术研发日:2023.07.05
技术公布日:2023/10/15
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