数据机房余热回收系统的制作方法

文档序号:9504242阅读:564来源:国知局
数据机房余热回收系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及热回收技术领域,特别是指一种数据机房余热回收系统。
【背景技术】
[0002]随着网络技术的发展和信息化进程的加快,各种互联网数据中心、云计算数据中心等各种大型服务器集群建设也得到了快速发展。现有数据中心的大型服务器集群面临着能耗极高的问题,这是由于大型服务器集群在工作时会产生大量的热,据统计一个数据中心消耗的电力中只有约15-20%被用来进行计算和数据传输,其余的80-85%的电力都被各种设备消耗并转化成了热能。而为了维持大型服务器集群的正常工作,还需要大量电力来进行散热。现有技术中而为了保证服务器正常的运行温度不得不以强制冷却的方式对数据机房进行降温,而携带这些多余热量的介质(空气、水等)直接将热量排放到大气中。目前都是以水冷却或空气冷却的方式将这些多余热量排放于大气中,从而造成了能源的浪费和环境的污染。

【发明内容】

[0003]本发明要解决的技术问题是提供一种数据机房余热回收系,能够合理的利用数据机房散热系统的余热,有效利用资源。
[0004]为了解决上述问题,本发明实施例提出了一种数据机房余热回收系统,包括:控制器N1、换热机构、压缩机602、余热回收机构,其中所述换热机构、压缩机、余热回收机构具有导通的制冷剂回路;
[0005]其中所述换热机构包括并联的液冷换热器601和风冷换热器300,所述液冷换热器601和风冷换热器300,液冷换热器601和风冷换热器300分别连接压缩机602,且所述控制器连接所述液冷换热器601和风冷换热器300以控制所述液冷换热器601或风冷换热器300配合所述压缩机工作提供冷却介质为数据机房500降温;其中所述液冷换热器601包括连接所述压缩机602的制冷液通道和连接数据机房内设备的冷却液通道,所述冷却液通道和制冷剂通道在所述液冷换热器601内进行热交换使制冷剂为输送到数据机房的冷却液进行降温;其中所述风冷换热器300包括风道和制冷剂通道,所述风道和制冷剂通道在所述风冷换热器300内进行热交换以向所述数据机房内输送冷风;
[0006]其中所述余热回收机构包括并联的液态介质加热设备603和气态介质加热设备903,所述液态介质加热设备603和气态介质加热设备903分别连接所述压缩机602以通过压缩机602内吸收了热量的冷却介质产生热水/热风;所述余热回收机构的液态介质加热设备603连接热水输出装置,且气态介质加热设备903连接热风输出装置;所述热水输出装置包括热水储备水箱800,其中所述热水储备水箱800连接到液态介质加热设备603并与所述液态介质加热设备603导通形成加热回路,以通过热水储备水箱800内的水为液态介质加热设备603内的受热的制冷剂降温后,再将吸收了热量的水通过加热回路输送回热水储备水箱800 ;所述热风输出装置包括风道、设置在风道入口的风机、设置在风道内的换热部;其中换热部连接所述压缩机602以通过风机输送来的风对压缩机602内的受热的制冷剂进行冷却并输出热风;
[0007]其中,所述控制器NI分别连接所述液冷换热器601和风冷换热器300以控制所述液冷换热器601或风冷换热器300工作利用压缩机602的制冷剂为数据机房内的热风进行冷却;所述控制器NI还分别连接所述液态介质加热设备603和气态介质加热设备903以控制所述态介质加热设备603或气态介质加热设备903工作以输出热水或热风。
[0008]其中,所述液冷换热器601通过第一电磁阀Vl连接所述压缩机602,并通过第二电磁阀V2连接液态介质加热设备603和气态介质加热设备903以形成至少包括液冷换热器601、压缩机602、液态介质加热设备603的第一回路和至少包括液冷换热器601、压缩机602、气态介质加热设备903的第二回路;所述风冷换热器300通过第三电磁阀V3连接所述压缩机602,并通过第四电磁阀V4连接所述液态介质加热设备603和气态介质加热设备903以形成至少包括风冷换热器300、压缩机602、液态介质加热设备603的第三回路和至少包括风冷换热器300、压缩机602、气态介质加热设备903的第四回路;其中所述控制器NI分别连接所述第一电磁阀V1、第二电磁阀V2、第三电磁阀V3、第四电磁阀V4。
[0009]其中,所述液态介质加热设备603通过第五电磁阀V5连接所述压缩机602,并通过第六电磁阀V6连接所述液态介质加热设备603和气态介质加热设备903 ;所述气态介质加热设备903通过第七电磁阀V7连接所述压缩机602,并通过第八电磁阀V8连接所述液态介质加热设备603和气态介质加热设备903。
[0010]其中,所述液冷换热器601与液态介质加热设备603之间设有膨胀阀604。
[0011]其中,所述液冷换热器601的冷却水输出端设有第一温度检测机构Tl,所述第一温度检测机构Tl连接所述控制器NI ;所述气态介质加热设备903的制冷剂输入端设有第二温度检测机构T2,所述第二温度检测机构T2连接所述控制器NI ;所述热水储备水箱内设有第三温度检测机构T3,所述第三温度检测机构T3连接所述控制器NI。
[0012]其中,所述热水储备水箱800内设有水位检测机构802,所述水位检测机构802连接所述控制器NI ;所述热水储备水箱800设有补水管801,所述补水管801上设有补水阀,所述控制器NI连接所述补水阀以控制所述补水阀的开启/关闭。
[0013]其中,还包括设置在数据机房500内的送风风管501和回风风管502,其中所述送风风管501和回风风管502通过风冷换热器300导通,以将数据机房内的热空气从回风风管502吸入后,通过风冷换热器300冷却后再通过送风风管501送回数据机房500内。
[0014]其中,还包括设置在待加热房间内的加热风道,所述加热风道包括送风管903和回风管902 ;所述送风管903和回风管902通过所述导通以对所述待加热房间内的空气进行加热。
[0015]其中,所述风冷换热器300的风道内设有风机301。
[0016]其中,所述制冷剂为常压下低沸点工质。
[0017]本发明的上述技术方案的有益效果如下:
[0018]上述方案中,采用热水输出装置对冷凝器发出的热量进行回收以防止浪费能源,且上述系统简单易实现、成本低。
【附图说明】
[0019]图1为本发明实施例的结构示意图。
【具体实施方式】
[0020]为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
[0021]针对现有技术中的数据中心的大型服务器集群散发的热量都被白白浪费的问题,本发明实施例提出了一种如图1所示的数据机房余热回收系统,包括:控制器N1、换热机构、压缩机602、余热回收机构,其中所述换热机构、压缩机、余热回收机构具有导通的制冷剂回路;
[0022]其中所述换热机构包括并联的液冷换热器601和风冷换热器300,所述液冷换热器601和风冷换热器300,液冷换热器601和风冷换热器300分别连接压缩机602,且所述控制器连接所述液冷换热器601和风冷换热器300以控制所述液冷换热器601或风冷换热器300配合所述压缩机工作提供冷却介质为数据机房500降温;其中所述液冷换热器601包括连接所述压缩机602的制冷液通道和连接数据机房内设备的冷却液通道,所述冷却液通道和制冷剂通道在所述液冷换热器601内进行热交换使制冷剂为输送到数据机房的冷却液进行降温;其中所述风冷换热器300包括风道和制冷剂通道,所述风道和制冷剂通道在所述风冷换热器300内进行热交换以向所述数据机房内输送冷风;
[0023]其中所述余
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