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[發明專利]一種分體式機房熱管熱交換器無效

專利信息
申請號: 200910211579.5 申請日: 2009-11-06
公開(公告)號: CN102052718A 公開(公告)日: 2011-05-11
發明(設計)人: 謝海剛;黃偉;謝朝暉 申請(專利權)人: 蘇州海派特熱能設備有限公司
主分類號: F24F5/00 分類號: F24F5/00
代理公司: 南京蘇科專利代理有限責任公司 32102 代理人: 陳忠輝
地址: 215021 江蘇省蘇州市吳*** 國省代碼: 江蘇;32
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摘要:
搜索關鍵詞: 一種 體式 機房 熱管 熱交換器
【說明書】:

技術領域

發明涉及一種熱交換器,尤其涉及一種分體式機房熱管熱交換器。

背景技術

隨著通訊事業的發展,通訊機房能耗也越來越大。機房節能一直是節能環保的關鍵環節,也已得到了行業內各方用戶的普遍關注,與呈幾何級數增長的能源消耗和IT設備擴充速度相比,節能環保工作還是面臨著很大的壓力。如何為機房進一步節約能源已經成為了一個關鍵的問題。

受IT硬件規模大幅度增長的影響,電信運營商的數據中心機房也必然相應發生改變,而導致這種變化的一個最重要的原因,是IT設備以及數據中心制冷所引發的巨大能耗。數據顯示,通信業每年要消耗200億度以上的電能,各種能耗費用超過100億元人民幣,耗電總量在各行業中排名第14。

目前,很多節能方法都用于機房節能改造,尤其是利用冬天、春秋季節等較低環境溫度的冷空氣與機房直接進行換熱,代替高耗能空調制冷的方式,實現節能。但是,由于機房通訊設施IP等級要求比較高,不能有灰塵、水份等進入機房。也就是說外界環境空氣不能直接進入機房,需要IP等級較高的換熱設備換熱與機房內較高溫氣體換熱。由于氣體換熱效率都不是很高,空氣換熱設備的體積都比較龐大。如果直接安裝到機房的門窗或者墻上。也沒有足夠的空間來安裝。或者需要在墻上等地方開孔很大面積的安裝空間。這樣既不美觀,空間位置也比較吃緊,而且由于開孔后,可能還留下很大的安全隱患,小偷等可能進入機房,進行盜竊行為等。

由于目前市場上都采用空氣板式換熱器的方式,實現熱交換。由于空氣板式熱交換的方式,換熱效率不是很高。體積比較龐大,空氣換熱需要經過較長的換熱空間,這樣空氣的風阻就比較大,需采用壓力較大的風機,能耗就比較大了,這樣機房節能效果就大打折扣了。

目前市場上也有采用較高換熱效率的熱管熱交換器,但是,其一體式結構,限制了其不能作得很大,如果作得很大,就需要很大的機房安裝位置,也不利于其使用。

發明內容

本發明的目的在于克服現有技術存在的以上問題,提供一種分體式機房熱管熱交換器。

為實現本發明的目的一種分體式機房熱管熱交換器,包括有熱交換裝置,其中:所述的熱交換裝置包括分體式構造相互獨立的蒸發側與冷凝側,蒸發側與冷凝側之間連接有構成循環通路的導管,導管內設有熱管工質介質。

進一步地,上述的一種分體式機房熱管熱交換器,其中,所述的冷凝側放置位置的水平高度,高于蒸發側放置位置的水平高度。

更進一步地,上述的一種分體式機房熱管熱交換器,其中,所述的導管為小直徑細導管,直徑范圍為6~25.4mm。

再進一步地,上述的一種分體式機房熱管熱交換器,其中,所述的蒸發側與冷凝側均設有強制對流風機。

采用本發明技術方案,能夠有效利用冬季與春秋較低的環境溫度,實現機房內與機房外高效換熱方式,與壓縮機空調相比,節能效果非常顯著。同時,由于熱交換器采用蒸發側與冷凝側分離的方式,蒸發側與冷凝側采用兩根連接管連接,不需要在機房的墻上開很大的孔。并且,由于采用分體式的結構,單側換熱面積可以作得比傳統的換熱器面積大。而且熱管內氣相與液相之間沒有反向阻力,蒸發側與冷凝側流動性更好,提高了換熱效率與能效比。再者,由于采用分體式的熱管結構,蒸發側與冷凝側之間僅用較小的連接管連接,機房的墻上不用開很大的孔。這樣有利于防盜,增加通訊機房的安全性。

本發明的目的、優點和特點,將通過下面優先實施例的非限制性說明進行圖示和解釋,這些實施例是參照附圖僅作為例子給出的。

附圖說明

圖1是本發明的構造示意圖。(箭頭為熱管工質流動方向)

圖中各附圖標記的含義如下:

1????蒸發側????????2????冷凝側

3????導管??????????4????強制對流風機

具體實施方式

如圖1所示的一種分體式機房熱管熱交換器,包括有熱交換裝置,其與眾不同之處在于:所述的熱交換裝置包括分體式構造相互獨立的蒸發側與冷凝側,蒸發側與冷凝側之間連接有構成循環通路的導管,導管內設有熱管工質介質。由于采用分體式的結構,蒸發側與冷凝側的單側換熱面積可以作得比傳統的換熱器面積大。

結合本發明一較佳的實施方式來看,為了有利于熱管工質介質蒸發、冷凝產生壓力差、便于其流動,冷凝側放置位置的水平高度,高于蒸發側放置位置的水平高度。通過這樣的安裝設計,熱管內氣相與液相之間沒有反向阻力,蒸發側與冷凝側流動性更好,提高了換熱效率與能效比。

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