带散热模块的全场景组合式机柜制造技术

技术编号:42929175 阅读:11 留言:0更新日期:2024-10-11 15:53
本技术提出了一种带散热模块的全场景组合式机柜,其中,带散热模块的全场景组合式机柜包括:壳体,壳体包括第一壁和与第一壁相对的第二壁,第一壁上开设有开口;隔板,设置于壳体内,隔板的一端与第一壁相连接,隔板的另一端与第二壁之间具有间隙,以将开口分隔成进风口和出风口,并将壳体内分隔出容置腔和回风通道;容置腔和进风口相连通,用于容置服务器,服务器的进风端与进风口相对应;回风通道通过间隙与容置腔相连通,且回风通道与出风口相连通;散热组件,设置于回风通道内,用于冷却回风通道内的气流。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及数据中心,具体提出了一种带散热模块的全场景组合式机柜


技术介绍

1、相关技术中,为保证对机柜的服务器散热效果,需建设通道连通机柜与冷却部件,这种外置的冷却通道需要较大的机房空间,安装较为复杂,且对机柜内的气流的冷却效果不佳,影响了对服务器的散热效果。


技术实现思路

1、为了解决上述技术问题至少之一,本技术的一个目的提出了一种带散热模块的全场景组合式机柜。

2、有鉴于此,根据本技术第一方面的实施例,提出了一种带散热模块的全场景组合式机柜,带散热模块的全场景组合式机柜用于容置服务器,带散热模块的全场景组合式机柜包括:壳体,壳体包括第一壁和与第一壁相对的第二壁,第一壁上开设有开口;隔板,设置于壳体内,隔板的一端与第一壁相连接,隔板的另一端与第二壁之间具有间隙,以将开口分隔成进风口和出风口,并将壳体内分隔出容置腔和回风通道;容置腔和进风口相连通,用于容置服务器,服务器的进风端与进风口相对应;回风通道通过间隙与容置腔相连通,且回风通道与出风口相连通;散热组件,设置于回风通道内,用于冷却回风通道内的气流。

3、本技术所提出的带散热模块的全场景组合式机柜用于容置服务器,带散热模块的全场景组合式机柜可对服务器提供保护。带散热模块的全场景组合式机柜包括壳体,壳体具体包括第一壁和与第一壁相对的第二壁,其中第一壁上开设有开口,第二壁具体为完全封闭的壁面结构。

4、带散热模块的全场景组合式机柜还包括隔板,隔板设置于壳体内,隔板的一端与第一壁相连接,而隔板的另一端与第二壁之间具有间隙,隔板与第一壁相连接的一端对第一壁上开设的开口进行划分,将开口划分出进风口和出风口,其中,进风口是用于供气流进入到壳体的孔口,出风口是用于供气流排出壳体的孔口。

5、因隔板设置在壳体内,且隔板的另一端与第二壁之间具有间隙,因此隔板也会对壳体内的空间进行划分,将壳体内的空间分隔成容置腔和回风通道。

6、容置腔和进风口相连通,用于容置服务器,在服务器放置于容置腔内时,服务器的进风端与进风口相对应,使得气流能够在于进风口进入到带散热模块的全场景组合式机柜内时,作用于服务器上,带走服务器的热量,为服务器降温。

7、回风通道通过间隙与容置腔相连通,且回风通道与出风口相连通,带散热模块的全场景组合式机柜还包括散热组件,散热组件设置于回风通道内,用于冷却回风通道内的气流。本技术在壳体内通过隔板对壳体的内部空间进行划分,在壳体内将服务器所处的空间与散热组件采用隔板分隔,将服务器的主体及其进风端与散热模块隔离。利用间隙使回风通道与容置腔连通,使服务器出风进入散热组件冷却。

8、本技术利用隔板在带散热模块的全场景组合式机柜的内部形成回风通道,且在回风通道中布置散热组件,避免了额外设置通道连接带散热模块的全场景组合式机柜而对机房的空间造成影响,回风通道的气流组织良好,且使散热组件贴近热源制冷,节能高效,服务器的散热效果更佳。

9、另外,根据本技术提供的上述技术方案中的带散热模块的全场景组合式机柜,还可以具有如下附加技术特征:

10、在一些技术方案中,可选地,隔板的数量为两个,两个隔板间隔设置于壳体内;两个隔板将开口分隔成两个出风口和一个进风口,两个隔板将壳体内分隔成一个容置腔和两个回风通道,其中,两个隔板之间形成容置腔,散热组件设置于至少一个回风通道内。

11、在该技术方案中,隔板的数量具体为两个,两个隔板间隔设置于壳体内。两个隔板对开口进行分隔划分,将开口分隔成两个出风口和一个进风口,两个隔板将壳体内分隔成一个容置腔和两个回风通道,通过两个回风通道的设置,可提高服务器出风后热气流排出壳体的效率。

12、散热组件可设置在一个回风通道内,散热组件的布置形式更为灵活。

13、在一些技术方案中,可选地,散热组件的数量至少为两个,至少两个散热组件中的一部分散热组件设置于一个回风通道,至少两个散热组件中的另一部分散热组件设置于另一个回风通道内。

14、在该技术方案中,两个回风通道内的气流均可被散热组件进行冷却,实现了增强对服务器进行散热的效果。

15、在一些技术方案中,可选地,壳体包括:架体,架体包括第一壁和第二壁,架体的两侧开设有通孔,通孔与回风通道相连通;两个侧板,分别可拆卸的设置于架体的一侧,且罩设于通孔。

16、在该技术方案中,壳体具体包括架体,架体包括上述第一壁和第二壁。架体在第一壁和第二壁之间的侧壁上还开设有通孔,一个通孔与一个回风通道相连通。

17、架体还包括两个侧板,而两个侧板分别可拆卸的设置于架体的一侧,且罩设于通孔上,在多个带散热模块的全场景组合式机柜组合使用时,可将侧板于本体上拆下,之后将不同本体的通孔相对,实现回风通道的连通,利用散热组件为不同的回风通道内的气流进行冷却。

18、在一些技术方案中,可选地,散热组件包括:第一换热单元,设置于回风通道内,用于冷却回风通道内的气流;风机,设置于回风通道内,位于第一换热单元和出风口之间,且靠近于出风口;风机的出风方向为由第一换热单元至出风口的方向,以将回风通道内的气流导出回风通道。

19、在该技术方案中,对于散热组件的具体结构,本技术设置了散热组件具体包括第一换热单元和风机,其中,第一换热单元设置于回风通道内,用于冷却回风通道内的气流,第一换热单元主要是通过热交换来对回风通道内的气流进行冷却。

20、风机设置于回风通道内,位于第一换热单元和出风口之间,且靠近于出风口,风机的出风方向为由第一换热单元至出风口的方向,以将回风通道内的气流导出回风通道,实现对服务器的散热,且降低机房内的房间负荷。

21、在一些技术方案中,可选地,第一换热单元包括:第一换热盘管,设置于回风通道内,第一换热盘管内能够传输冷媒;第一制冷装置,与第一换热盘管相连接。

22、在该技术方案中,第一换热单元具体包括第一换热盘管和第一制冷装置,其中,第一换热盘管设置于回风通道内,第一换热盘管内能够传输冷媒。当低温冷媒在第一换热盘管中流动时,第一换热盘管作为蒸发器,吸收回风通道内气流的热量,进而对气流进行冷却。

23、第一制冷装置与第一换热盘管相连接,第一制冷装置能够向第一换热盘管传输冷媒,以使第一换热盘管对回风通道内的气流进行冷却。

24、在一些技术方案中,可选地,沿带散热模块的全场景组合式机柜的高度方向,第一换热盘管倾斜设置于回风通道内。

25、在该技术方案中,第一换热盘管是倾斜设置于回风通道内的,进而可以提高第一换热盘管在气流通过时与气流的接触面积,提高对气流的冷却效果。

26、在一些技术方案中,可选地,第一制冷装置包括:冷水机组、水氟换热器和风冷外机中的一种。

27、在该技术方案中,第一制冷装置为冷水机组、水氟换热器和风冷外机中的一种,第一制冷装置可根据使用需求而灵活选择,提高带散热模块的全场景组合式机柜设置的本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,用于容置服务器,所述带散热模块的全场景组合式机柜包括:

2.根据权利要求1所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,

3.根据权利要求2所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,所述壳体包括:

5.根据权利要求1所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,所述散热组件包括:

6.根据权利要求5所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,所述第一换热单元包括:

7.根据权利要求6所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,

8.根据权利要求6所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,

9.根据权利要求5所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,所述散热组件还包括:

10.根据权利要求9所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,所述第二换热单元包括:

【技术特征摘要】

1.一种带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,用于容置服务器,所述带散热模块的全场景组合式机柜包括:

2.根据权利要求1所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,

3.根据权利要求2所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,

4.根据权利要求3所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,所述壳体包括:

5.根据权利要求1所述的带散热模块的全场景组合式机柜,其特征在于,所述散热组件包括:

【专利技术属性】
技术研发人员:张萌
申请(专利权)人:南京云纵信息科技发展有限公司
类型:新型
国别省市:

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