【技术实现步骤摘要】
一种数据中心新能源节能空调冷却系统
[0001]本技术属于数据中心新能源
,具体涉及一种数据中心新能源节能空调冷却系统。
技术介绍
[0002]随着移动数据、云计算和大数据业务的迅猛发展,数据中心建设规模越来越大,单机柜密度增加,服务器设备芯片的发热量也不断增大,传统的风冷模式不但耗电量大而且已越来越不能满足IT设备的散热需求,对数据中心节能的诉求,也逐渐突显出来。
[0003]针对节约能源的强制要求,开发采用新能源的冷源和热源提供给数据中心使用将成为趋势,如将海洋能源应用到沿海地区数据中心的建设中,目前还没有这样的方案。
[0004]此为现有技术的不足,因此,针对现有技术中的上述缺陷,提供一种数据中心新能源节能空调冷却系统,是非常有必要的。
技术实现思路
[0005]针对现有技术的上述目前没有将海洋能源应用到数据中心建设的缺陷,本技术提供一种数据中心新能源节能空调冷却系统,以解决上述技术问题。
[0006]本技术提供一种数据中心新能源节能空调冷却系统,包括主换热器和数据中心机房空调,主换热器包括能源侧进水管、能源侧出水管、空调侧进水管和空调侧出水管;
[0007]主换热器通过空调侧进水管和空调侧出水管连接数据中心机房空调,主换热器与数据中心机房空调、空调侧进水管以及空调侧出水管形成第一循环回路,且第一循环回路中设置有末端循环泵;
[0008]主换热器通过能源侧进水管和能源侧出水管连接有浅海水压缩制冷模块、深海水蓄能制冷模块以及电制热模块,且浅海水压缩制冷 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种数据中心新能源节能空调冷却系统,其特征在于,包括主换热器(1)和数据中心机房空调(2),主换热器(1)包括能源侧进水管、能源侧出水管、空调侧进水管和空调侧出水管;主换热器(1)通过空调侧进水管和空调侧出水管连接数据中心机房空调(2),主换热器(1)与数据中心机房空调(2)、空调侧进水管以及空调侧出水管形成第一循环回路,且第一循环回路中设置有末端循环泵(6);主换热器(1)通过能源侧进水管和能源侧出水管连接有浅海水压缩制冷模块(3)、深海水蓄能制冷模块(4)以及电制热模块(5),且浅海水压缩制冷模块(3)、深海水蓄能制冷模块(4)以及电制热模块(5)并联;主换热器(1)与浅海水压缩制冷模块(3)、能源侧进水管以及能源侧出水管形成第二循环回路,且第二循环回路中设置有蒸发循环泵(7);主换热器(1)与深海水蓄能制冷模块(4)、能源侧进水管以及能源侧出水管形成第三循环回路,且第三循环回路中设置有放能循环泵(8);主换热器(1)与电制热模块(5)、能源侧进水管以及能源侧出水管形成第四循环回路,且第四循环回路中设置有制热循环泵(9)。2.如权利要求1所述的数据中心新能源节能空调冷却系统,其特征在于,浅海水压缩制冷模块(3)包括蒸发器(3.1)、冷凝器(3.2)和浅海水换热器(3.3);蒸发器(3.1)包括蒸发侧和冷凝侧;蒸发器(3.1)蒸发侧与主换热器(1)的能源侧进水管和能源侧出水管形成循环,且蒸发循环泵(7)设置在能源侧出水管与蒸发器(3.1)之间的循环支路上;蒸发器(3.1)冷凝侧与冷凝器(3.2)形成循环,且从蒸发器(3.1)到冷凝器(3.2)方向的支路上设置有压缩机(3.4),从冷凝器(3.2)到蒸发器(3.1)方向的支路上设置有节流阀(3.5);冷凝器(3.2)另一侧与浅海水换热器(3.3)形成循环,且从浅海水换热器(3.3)到冷凝器(3.2)方向的支路上设置有冷凝泵(3.6);浅海水换热器(3.3)与浅海水源(3.7)形成循环,且从浅海水源(3.7)到浅海水换热器(3.3)方向的支路上设置有浅海水引水泵(3.8)。3.如权利要求2所述的数据中心新能源节能空调冷却系统,其特征在于,主换热器(1)蒸发侧出水温度为15℃,回水温度为10℃;冷凝器(3.2)到浅海水换热器(3.3)方向的出水温度为35℃,浅海水换热器(3.3)到冷凝器(3.2)方向的回...
【专利技术属性】
技术研发人员:王红卫,郭爽,李俊山,
申请(专利权)人:山东英信计算机技术有限公司,
类型:新型
国别省市:
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