数据中心余热回收系统技术方案

技术编号:37298426 阅读:26 留言:0更新日期:2023-04-21 22:44
本实用新型专利技术涉及数据中心余热回收系统,包括蒸发器、膨胀阀、压缩机、冷凝器、第一阀门、第二阀门、水冷换热器、截止阀、止回阀、第三阀门,水冷换热器包括壳体、位于壳体内部的换热盘管,壳体与换热盘管之间设置有换热腔,壳体的下部设置有与换热腔相连通的进水管、与换热腔相连通的出水管、与换热盘管的输出端相连通的输出管,壳体的上部设置有与换热盘管的输入端相连通的输入管,第三阀门的另一端与第二阀门的另一端之间连接有三通接头,压缩机的输出端与输入管之间连接有第四阀门。所述数据中心余热回收系统通过对现有数据中心的制冷主机增设水冷换热器、截止阀、止回阀、第三阀门等,能够将余热回收利用,水冷换热器的换热效率高。水冷换热器的换热效率高。水冷换热器的换热效率高。

【技术实现步骤摘要】
数据中心余热回收系统


[0001]本技术涉及数据中心余热回收系统,属于数据中心余热回收


技术介绍

[0002]众所周知,数据中心的耗电量相当惊人,数据中心能耗主要来源于IT设备、空调系统、照明系统、供配电系统等。其中空调系统所产生的功耗约占数据中心总功耗的40%左右。大部分的热量通过空调散发到室外,传统的数据中心大部分采用的是直接膨胀式的风冷机组,室内设置有蒸发器和压缩器,室外设置有冷凝器,制冷循环由压缩过程、冷凝过程、膨胀过程、蒸发过程组成。就是利用有限的制冷剂在封闭的制冷系统中,反复地将制冷剂压缩、冷凝、膨胀、蒸发,不断的在蒸发器处吸热汽化,进行制冷降温,将热量从室内搬运到室外。
[0003]由于数据中心产生的热量非常惊人,且持续时间长,有足够再次利用的前景。如何将排到数据中心室外的热量能够充分利用起来,是一种具有市场前景的课题。
[0004]正因如此,在不断摸索实践的基础上,我公司提出本申请。

技术实现思路

[0005]本技术针对现有技术存在的不足,提供了数据中心余热回收系统,具体技术方案如下:...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.数据中心余热回收系统,包括蒸发器(13)、膨胀阀(11)、压缩机(12)、冷凝器(14)、第一阀门(15)、第二阀门(16),所述压缩机(12)的输入端与蒸发器(13)的输出端连通,所述膨胀阀(11)的输出端与蒸发器(13)的输入端连通,所述膨胀阀(11)的输入端与第一阀门(15)的一端连通,所述第一阀门(15)的另一端与冷凝器(14)的输出端连通,所述冷凝器(14)的输入端与第二阀门(16)的一端连通,其特征在于:还包括水冷换热器(20)、截止阀(111)、止回阀(31)、第三阀门(32),所述水冷换热器(20)包括壳体(21)、位于壳体(21)内部的换热盘管(22),所述壳体(21)与换热盘管(22)之间设置有换热腔(27),所述壳体(21)的下部设置有与换热腔(27)相连通的进水管(23)、与换热腔(27)相连通的出水管(24)、与换热盘管(22)的输出端相连通的输出管(25),所述壳体(21)的上部设置有与换热盘管(22)的输入端相连通的输入管(26),所述止回阀(31)的输入端与输出管(25)连通,所述止回阀(31)的输出端与第三阀门(32)的一端连通,所述第三阀门(32)的另一端与第二阀门(16)的另一端之间连接有三通接头,所述三通接头设置在截止阀(111)与第二阀门(16)之间,所述截止阀(111)的一端与第二阀门(16)的另一端连通,所述截止阀(111)的另一端与压缩机(12)的输出端连通,所述压缩机(1...

【专利技术属性】
技术研发人员:张少华
申请(专利权)人:北京明道电气有限公司
类型:新型
国别省市:

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