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液体冷却系统及防止液体冷却系统泄漏的方法技术方案

技术编号:10068511 阅读:134 留言:0更新日期:2014-05-23 11:27
本发明专利技术公开了一种液体冷却系统及防止液体冷却系统泄漏的方法。该液体冷却系统包括:封闭冷却液循环部,其中具有循环流动的冷却液和位于冷却液上方的空气;真空泵,其与封闭冷却液循环部中的空气连通;以及真空计,其用于测量封闭冷却液循环部中的空气的压力,其中,当所测量的压力大于预定压力时,真空泵开启,当所测量的压力小于等于预定压力时,真空泵停止;其中,预定压力设置为使得冷却液的压力小于等于大气压。即使该液体冷却系统中存在裂缝,由于冷却液的压力小于等于大气压,使得只有可能外界空气进入液体冷却系统中,而液体不可能向外泄漏,从而避免了系统中的冷却液向外泄漏,从而避免了被冷却装置的电气短路和全面毁坏。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本专利技术公开了一种。该液体冷却系统包括:封闭冷却液循环部,其中具有循环流动的冷却液和位于冷却液上方的空气;真空泵,其与封闭冷却液循环部中的空气连通;以及真空计,其用于测量封闭冷却液循环部中的空气的压力,其中,当所测量的压力大于预定压力时,真空泵开启,当所测量的压力小于等于预定压力时,真空泵停止;其中,预定压力设置为使得冷却液的压力小于等于大气压。即使该液体冷却系统中存在裂缝,由于冷却液的压力小于等于大气压,使得只有可能外界空气进入液体冷却系统中,而液体不可能向外泄漏,从而避免了系统中的冷却液向外泄漏,从而避免了被冷却装置的电气短路和全面毁坏。【专利说明】
本专利技术涉及冷却系统
,尤其涉及一种。
技术介绍
液体冷却系统可以实现有效的冷却效果,但是如果液体冷却系统中的冷却液泄漏,则可能造成被冷却装置的电气短路,而电气短路可能导致整个被冷却装置的全面毁坏。对于封闭式的液体冷却系统(例如计算机机房的液体冷却系统)来说,系统中含有水和水上方的空气,从而水的压力大于外界的大气压。这样,当管路中有裂缝时,液体会由于内外的压力差而通过该裂缝从系统向外界泄漏,从而可能造成被冷却装置的电气短路甚至全面毁坏。因此,需要提供一种,以解决上述问题。
技术实现思路
为解决上述技术问题,根据本专利技术的一个方面,提供了一种液体冷却系统,其包括:封闭冷却液循环部,其中具有循环流动的冷却液和位于冷却液上方的空气;真空泵,其与封闭冷却液循环部中的空气连通;以及真空计,其用于测量封闭冷却液循环部中的空气的压力,其中,当所测量的压力大于预定压力时,真空泵开启,当所测量的压力小于等于预定压力时,真空泵停止;其中,预定压力设置为使得冷却液的压力小于等于大气压。进一步地,预定压力设置为使冷却液的最大压力小于等于大气压。进一步地,冷却液的最大压力为冷却液的最低点的压力。进一步地,该液体冷却系统还包括控制部,其中控制部的输入端连接至真空计的信号输出端,控制部的第一输出端连接至真空泵的控制端;控制部根据来自信号输出端的输出信号控制第一输出端的控制信号,以控制真空泵的开启和停止。进一步地,输出信号为对应于所测量的压力的模拟信号。进一步地,输出信号为开关量信号,开关量信号取决于所测量的压力大于/小于等于预定压力而切换。进一步地,该液体冷却系统还包括报警装置,报警装置连接至控制部的第二输出端,当真空泵开启的频率高于预定频率时,控制部通过第二输出端控制报警装置报警。进一步地,预定频率设定为高于I次/分。进一步地,封闭冷却液循环部包括:封闭的冷却液循环通道,其包括顺次连接的多段冷却液管道;冷却液箱,其连接在封闭的冷却液循环通道中,并位于封闭冷却液循环部的顶部;以及冷却液泵,其连接在封闭的冷却液循环通道中,冷却液泵的冷却液入口连接至冷却液箱的冷却液出口。进一步地,封闭冷却液循环部还包括热交换端,其中热交换端连接在封闭的冷却液循环通道中,并且热交换端的冷却液入口连接至冷却液泵的冷却液出口。进一步地,封闭冷却液循环部还包括散热器,其中散热器连接在封闭的冷却液循环通道中,并且散热器的冷却液入口连接至热交换端的冷却液出口。进一步地,真空泵的抽气口与该空气连通,并且真空计的测量端连接至真空泵的抽气口。进一步地,冷却液为水。根据本专利技术的另一个方面,还提供了一种防止液体冷却系统泄漏的方法,其包括:测量液体冷却系统中位于冷却液上方的空气的压力;判断所测量的压力是否大于预定压力,当所测量的压力大于预定压力时,对空气抽真空,直到空气的压力小于等于预定压力,其中,预定压力设置为使得冷却液的压力小于等于大气压。进一步地,预定压力设置为使冷却液的最大压力小于等于大气压。进一步地,冷却液的最大压力为冷却液的最低点的压力。进一步地,当抽真空的频率高于预定频率时,进行报警。进一步地,预定频率设定为高于I次/分。本专利技术具有以下技术效果:本专利技术的液体冷却系统中,真空泵与封闭冷却液循环部中的空气连通,真空计可以测量封闭冷却液循环部中的空气的压力,当所测量的压力大于预定压力时,真空泵开启,当所测量的压力小于等于预定压力时,真空泵停止,也就是,真空泵与真空计的测量配合,使得冷却液循环部中的空气的压力总是小于预定压力。而该预定压力设置为使得冷却液的压力小于等于大气压,也就是该预定压力的大小设置为使得只要通过抽真空确保冷却液循环部中的空气的压力小于等于该预定压力,冷却液的压力(液体自身产生的压力加上冷却液循环部中的空气的压力)即小于等于大气压。这样,即使液体冷却系统中存在裂缝,由于冷却液的压力小于等于大气压,使得只有可能外界空气进入液体冷却系统中,而液体不可能向外泄漏。从而,本专利技术的液体冷却系统避免了系统中的冷却液向外泄漏,从而避免了被冷却装置的电气短路和全面毁坏。同样道理,本专利技术的防止液体冷却系统泄漏的方法中,通过测量液体冷却系统中位于冷却液上方的空气的压力,判断所测量的压力是否大于预定压力,以根据判断结果进行对位于冷却液上方的空气抽真空(其中预定压力设置为使得冷却液的压力小于等于大气压),使得冷却液的压力小于等于大气压。这样就避免了系统中的冷却液向外泄漏,从而避免了被冷却装置的电气短路和全面毁坏。在
技术实现思路
部分中引入了一系列简化形式的概念,这将在【具体实施方式】部分中进一步详细说明。本
技术实现思路
部分并不意味着要试图限定出所要求保护的技术方案的关键特征和必要技术特征,更不意味着试图确定所要求保护的技术方案的保护范围。以下结合附图,详细说明本专利技术的优点和特征。【专利附图】【附图说明】本专利技术的下列附图在此作为本专利技术的一部分用于理解本专利技术。附图中示出了本专利技术的实施例及其描述,用来解释本专利技术的原理。在附图中,图1示出了根据本专利技术的实施例的液体冷却系统的组成示意图;图2示出了根据本专利技术的实施例的液体冷却系统中控制部与其他部件的连接关系示意框图;图3示出了根据本专利技术的实施例的防止液体冷却系统泄漏的方法的示意性流程图。【具体实施方式】现在,将更为详细地描述本专利技术的优选实施方式,其示例在附图中示出。本领域普通技术人员应认识到,下面的描述仅仅是示例性的而并非意图进行任何方式的限定。为了彻底了解本专利技术,将在下列的描述中提出详细的结构和。显然,本专利技术的施行并不限定于本领域的技术人员所熟习的特殊细节。本专利技术的较佳实施例详细描述如下,然而除了这些详细描述外,本专利技术还可以具有其他实施方式。如图1所示,根据本专利技术的实施例的液体冷却系统包括封闭冷却液循环部1、真空泵2和真空计3。如图1中所示,封闭冷却液循环部I中具有循环流动的冷却液11和位于冷却液11上方的空气12。真空泵2与封闭冷却液循环部I中的空气12连通。真空计3用于测量封闭冷却液循环部I中的空气的12压力。其中,当通过真空计3所测量的压力大于预定压力时,真空泵2开启,当通过真空计3所测量的压力小于等于预定压力时,真空泵2停止。上述预定压力设置为使得冷却液11的压力小于等于大气压,也就是,该预定压力的大小设置为使得只要通过抽真空确保冷却液循环部I中的空气12的压力小于等于该预定压力,冷却液的压力(冷却液11自身产生的压力加上冷却液循环部I中的空气12的压力)即小于等于大气压。这样,即使液体冷却系统中存在裂缝,由于冷却液11的压力小于等于大气本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种液体冷却系统,包括:封闭冷却液循环部,其中具有循环流动的冷却液和位于所述冷却液上方的空气;真空泵,其与所述封闭冷却液循环部中的所述空气连通;以及真空计,其用于测量所述封闭冷却液循环部中的所述空气的压力,其中,当所测量的压力大于预定压力时,所述真空泵开启,当所测量的压力小于等于所述预定压力时,所述真空泵停止;其中,所述预定压力设置为使得所述冷却液的压力小于等于大气压。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:徐爽
申请(专利权)人:辉达公司
类型:发明
国别省市:美国;US

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