一种大数据服务器终端散热装置的制作方法

文档序号:20872726发布日期:2020-05-22 22:29阅读:214来源:国知局
一种大数据服务器终端散热装置的制作方法

本实用新型涉及一种散热装置,特别是涉及一种大数据服务器终端散热装置,属于散热技术领域。



背景技术:

随着科学技术的进步,大数据服务器已经成为现代社会不可缺少的工具,给人们的生活带来了极大的方便,但是大数据服务器在运行时,由于其巨量数据运算,发热量大,发生故障、烧毁的风险大,而一旦发生丢失数据的情形,必然会造成严重的损失,其安全性显得特别重要,目前散热主要是风扇降温,但运行时间较长时,风扇也会出现老化,晃动,影响其降温效果,而且当大数据服务器内存在尘土时,风扇会吸附大量尘土,使得静音风扇产生噪音,出现故障,并不能发挥散热的功能,同时风扇散热效率低无法满足大数据服务器运行时产生的热量。

怎样研究出一种可以满足大数据服务器快速安全散热,更好的提高服务器终端的质量以及使用寿命的装置是当前亟待解决的问题。



技术实现要素:

本实用新型的主要目的是为了提供一种大数据服务器终端散热装置,通过设有控制器、第一散热室和第二散热室,使控制器接收第一散热室和第二散热室的温度检测信号,并根据温度的高低启动第一散热室或者二散热室,以达到满足大数据服务器快速安全散热,更好的提高服务器的质量以及使用寿命的目的。

本实用新型的目的可以通过采用如下技术方案达到:一种大数据服务器终端散热装置,包括壳体以及安装在所述壳体内部的换气室,所述换气室的顶部设有第一散热室,所述第一散热室的一侧设有第二散热室,所述壳体的外部设有控制器,所述控制器的下端设有水箱,所述壳体的底部设有插销,所述壳体的外壁设有隔音层。

优选的,所述换气室包括冷凝板以及安装在所述冷凝板底部的集水槽,所述集水槽的一侧设有第一拉环,所述冷凝板上设有均匀分布的漏水口,所述换气室的内部设有防水透气层,所述换气室的侧壁设有排气孔,所述冷凝板的顶部一侧设有温度检测器,所述换气室的顶部设有第二风扇。

优选的,所述第一散热室包括压缩机以及安装在所述压缩机一侧的冷凝器,所述冷凝器远离所述压缩机的一侧设有第一风扇,所述冷凝器的底部设有储液罐,所述储液罐的一侧设有蒸发器。

优选的,所述第二散热室包括循环水管道以及安装在所述循环水管道顶部的引风机,所述引风机贯穿所述壳体的顶部,并与外界联通。

优选的,所述压缩机与所述冷凝器之间通过导管连接,所述压缩机与所述蒸发器之间通过导管连接,所述蒸发器与所述储液罐之间通过导管连接,所述储液罐与所述冷凝器之间通过导管连接。

优选的,所述引风机的顶部设有百叶片,所述引风机的底部设有第三风扇,所述百叶片与所述第三风扇之间设有过滤层。

优选的,所述排气孔的内部设有挡气片,所述第一风扇一端固定在所述冷凝器上,所述第一风扇另一端贯穿所述壳体,并与外界联通。

优选的,所述水箱的顶部设有水箱盖,所述水箱盖的一侧设有第二拉环,所述水箱的内部设有真空循环机,所述真空循环机与所述循环水管道相互配合,所述水箱的侧壁设有液柱,所述液柱的一侧设有报警器,所述报警器的底部设有水位检测探针。

优选的,所述蒸发器、所述排气孔、所述报警器、所述冷凝器、所述水位检测探针、所述第一风扇、所述真空循环机、所述压缩机和所述温度检测器均与所述控制器通过导线连接。

本实用新型的有益技术效果:按照本实用新型的大数据服务器终端散热装置,通过设有控制器并将控制器与第一散热室和第二散热室的元件连接,当温度检测器监测到换气室内的温度影响到大数据服务器终端正常运行时,温度检测器将检测到的信号发送到控制器,控制器根据温度的高低启动第二散热室内的引风机、排气孔、真空循环机等元件,开始进行散热,当温度检测器监测到换气室内的温度依然持续增高时,控制器启动第一散热室内的压缩机、冷凝器和蒸发器等元件,同时关闭排气孔和引风机进行散热,第二散热室适用于大数据服务器终端短时间运行的散热,第一散热室适用于大数据服务器终端长时间运行的散热,双项散热,可以满足大数据服务器快速安全散热,更好的提高服务器的质量,温度检测器实时监测换气室内的温度,控制器及时调换散热室的使用,更加科学准确的散热,增加了大数据服务器终端的使用寿命。

附图说明

图1为按照本实用新型的大数据服务器终端散热装置的一优选实施例的整体结构示意图;

图2为按照本实用新型的大数据服务器终端散热装置的一优选实施例的引风机结构示意图;

图3为按照本实用新型的大数据服务器终端散热装置的一优选实施例的控制系统连接示意图。

图中:1-集水槽,3-插销,4-第一拉环,5-隔音层,6-防水透气层,7-水箱,8-第二拉环,9-液柱,10-报警器,11-水位检测探针,12-真空循环机,13-循环水管道,14-控制器,15-显示器,16-键盘,17-壳体,18-引风机,19-第一风扇,20-冷凝器,22-储液罐,23-蒸发器,24-第二风扇,25-压缩机,26-挡气片,27-冷凝板,28-漏水口,29-百叶片,30-过滤层,31-第三风扇,32-排气孔,33-第一散热室,34-第二散热室,35-换气室,36-温度检测器,37-水箱盖。

具体实施方式

为使本领域技术人员更加清楚和明确本实用新型的技术方案,下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步详细的描述,但本实用新型的实施方式不限于此。

如图1-3所示,本实施例提供的一种大数据服务器终端散热装置,包括壳体17以及安装在壳体17内部的换气室35换气室35的顶部设有第一散热室33,第一散热室33的一侧设有第二散热室34,壳体17的外部设有控制器14,控制器14的下端设有水箱7,壳体17的底部设有插销3,壳体17的外壁设有隔音层5,隔音层5的设置能够减少散热室在进行散热时产生的噪音。

在本实施例中,如图1所示,换气室35包括冷凝板27以及安装在冷凝板27底部的集水槽1,集水槽1的一侧设有第一拉环4,冷凝板27上设有均匀分布的漏水口28,换气室35的内部设有防水透气层6,换气室35的侧壁设有排气孔32,冷凝板27的顶部一侧设有温度检测器36,换气室35的顶部设有第二风扇24,第一散热室33包括压缩机25以及安装在压缩机25一侧的冷凝器20,冷凝器20远离压缩机25的一侧设有第一风扇19,冷凝器20的底部设有储液罐22,储液罐22的一侧设有蒸发器23,第二散热室34包括循环水管道13以及安装在循环水管道13顶部的引风机18,引风机18贯穿壳体17的顶部,并与外界联通,压缩机25与冷凝器20之间通过导管连接,压缩机25与蒸发器23之间通过导管连接,蒸发器23与储液罐22之间通过导管连接,储液罐22与冷凝器20之间通过导管连接,排气孔32的内部设有挡气片26,第一风扇19一端固定在冷凝器20上,第一风扇19另一端贯穿壳体17,并与外界联通,水箱7的顶部设有水箱盖37,水箱盖37的一侧设有第二拉环8,水箱7的内部设有真空循环机12,真空循环机12与所述循环水管道13相互配合,水箱7的侧壁设有液柱9,液柱9的一侧设有报警器10,报警器10的底部设有水位检测探针11,水位探针11和液柱9便于检测水箱内水位的高低,防止水量过少,影响第二散热室的散热效果,当温度检测器36监测到换气室35内的温度影响到大数据服务器终端正常运行时,温度检测器36将检测到的信号发送到控制器14,控制器14根据温度的高低启动第二散热室34内的引风机18、排气孔32、真空循环机12等元件,开始进行散热,当温度检测器36监测到换气室35内的温度依然持续增高时,控制器14启动第一散热室33内的压缩机25、冷凝器20和蒸发器23等元件,同时关闭排气孔32和引风机18进行散热,第二散热室34适用于大数据服务器终端短时间运行的散热,第一散热室适用于大数据服务器终端长时间运行的散热,双项散热,可以满足大数据服务器快速安全散热,更好的提高服务器的质量,温度检测器实时监测换气室内的温度,控制器及时调换散热室的使用,更加科学准确的散热,增加了大数据服务器终端的使用寿命。

在本实施例中,如图2所示,引风机18的顶部设有百叶片29,引风机18的底部设有第三风扇31,百叶片29与第三风扇31之间设有过滤层30,当第二散热室34开始工作时百叶片29打开引风机18将外界的空气引进第二散热室34内同时经过过滤层30,将空气中的灰尘过滤掉,防止沾染到风扇上影响后期工作。

在本实施例中,如图3所示,蒸发器23、排气孔32、报警器10、冷凝器20、水位检测探针11、第一风扇19、真空循环机12、压缩机25和温度检测器36均与控制器14通过导线连接,控制器14同时控制多个元件,可以实现科学安全的散热,减少人力,同时延长大数据服务器终端的使用寿命。

在本实施例中,如图1-3所示,本实施例提供的一种大数据服务器终端散热装置的工作过程如下:

步骤1:接通电源,当温度检测器36监测到换气室35内的温度影响到大数据服务器终端正常运行时,温度检测器36将检测到的信号发送到控制器14,控制器14根据温度的高低启动第二散热室34内的引风机18、排气孔32、真空循环机12等元件,开始进行散热;

步骤2:当温度检测器36监测到换气室35内的温度依然持续增高时,控制器14启动第一散热室33内的压缩机25、冷凝器20和蒸发器23等元件,同时关闭排气孔32和引风机18进行散热;

步骤3:大数据服务器终端停止工作时,将集水槽1内的水倒出,同时检测水箱内水位的多少,防止下次使用时水量过低,影响第二散热室34的散热效果。

以上所述,仅为本实用新型进一步的实施例,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型所公开的范围内,根据本实用新型的技术方案及其构思加以等同替换或改变,都属于本实用新型的保护范围。

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