CN115500058A - 服务器冷却机柜 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供了一种服务器冷却机柜。该服务器冷却机柜包括:柜体;柜体上设置有出气口以及进气口,进气口连接有进气管,出气口处设置有排气扇,进气管连接有冷却组件,冷却组件包括冷却箱,冷却箱中设置有冷却液,进气管穿设于冷却箱,且进气管的进气端位于冷却箱的外部空间,进气管的出气端与进气口连接,冷却液用于冷却进气管,排气扇用于使柜体中的气体从柜体中排出,进气管用于向柜体中通气。
Description
技术领域
本申请涉及服务器冷却机柜技术领域,具体涉及一种服务器冷却机柜。
背景技术
随着科技的发展,服务器冷却机柜的应用越来越广泛。通常服务器冷却机柜包括柜体,柜体用来放置服务器。在服务器运行的过程中,服务器会产生大量的热量,热量在柜体中聚集,导致服务器的温度上升,使得服务器的运行变慢。为了提高服务器的运行速度,通常需要对服务器冷却机柜进行降温,进而使得柜体中的服务器的温度降低。
相关技术中,通过在柜体外部设置冷却风扇,通过冷却风扇向柜体吹拂冷风,从而降低柜体的温度,使得服务器的温度降低。但服务器位于柜体内部,柜体内部的温度依然较高。即相关技术中,针对柜体内部的降温效果较差。
发明内容
本申请实施例提供了一种服务器冷却机柜,以解决相关技术中针对柜体内部的降温效果较差的问题。
为了解决上述技术问题,本申请是这样实现的:
本申请实施例提供了一种服务器冷却机柜,所述服务器冷却机柜包括:柜体;
所述柜体上设置有出气口以及进气口,所述进气口连接有进气管,所述出气口处设置有排气扇,所述进气管连接有冷却组件;
所述冷却组件包括冷却箱,所述冷却箱中设置有冷却液,所述进气管穿设于所述冷却箱,且所述进气管的进气端位于所述冷却箱的外部空间,所述进气管的出气端与所述进气口连接,所述冷却液用于冷却所述进气管,所述排气扇用于使所述柜体中的气体从所述柜体中排出,所述进气管用于向所述柜体中通气。
可选地,所述冷却液包括冷却水、液氮中任一种。
可选地,所述服务器冷却机柜还包括动力泵以及冷凝件;
所述动力泵具有吸入端以及排出端,所述冷凝件具有入口以及出口,所述冷却箱上设置有循环入口以及循环出口,所述动力泵的吸入端与所述循环出口连接,所述动力泵的排出端与所述冷凝件的入口连接,所述冷凝件的出口与所述循环入口连接,所述动力泵用于从所述循环出口吸出冷却液,并将所述冷却液输入至所述冷凝件,所述冷凝件用于对所述冷却液冷却,并将冷却之后的冷却液通过所述循环入口注入所述冷却箱。
可选地,所述冷却箱位于所述柜体的下方,所述冷却箱上设置有多个支撑脚,所述支撑脚用于支撑所述冷却箱。
可选地,所述冷却箱具有进液口以及出液口,所述进液口用于向所述冷却箱中注入冷却液,所述出液口用于排出所述冷却箱中的冷却液;
所述进液口上连接有保护盖,所述出液口处连接有排液阀。
可选地,所述进气管的进气端连接有气体过滤结构,所述气体过滤结构用于过滤进入所述进气管中的气体中的杂质。
可选地,所述空气过滤结构包括安装筒,所述安装筒的一端与所述进气端连接,所述安装筒中安装有空气滤网,所述空气滤网用于过滤进入所述进气管中的气体中的杂质。
可选地,所述安装筒中还安装有活性炭网,沿所述安装筒的轴向方向,所述活性炭网与所述空气滤网间隔分布,所述活性炭网用于吸附进入所述进气管中的气体中的水分。
可选地,所述柜体中设置有布气箱,所述布气箱具有进气开口,所述进气开口与所述进气口导通,所述布气箱具有多个出气开口,所述出气开口朝向所述排气扇。
可选地,所述服务器冷却机柜还包括减震件,所述减震件位于所述排气扇与所述出气口之间,且所述减震件与所述出气口连接,所述减震件用于减缓所述出气口由于所述排气扇的运动而产生的振动。
可选地,所述进气管为旋涡形。
在本申请实施例中,由于柜体上设置有出气口以及进气口,因此,气体可以通过进气口进入柜体中,之后从出气口排出,若气体的温度低于柜体内部的温度,从而气体通过进气口进入柜体之后,气体会对柜体的内部降温,且柜体内部对气体升温,升温之后的气体通过出气口排出,从而柜体内部通过进气口进入的气体进行降温。由于出气口处设置有排气扇,进气口连接有进气管,因此,在排气扇转动的过程中,排气扇便可以产生吸力,使得柜体内部的空气流动,从使得柜体外部的空气可以进入进气管,并通过进气管进入柜体内部。由于进气管连接有冷却组件,因此,在柜体外部的空气进入进气管之后,冷却组件便可以对进气管中的气体降温冷却,使得进气管中的气体温度降低,从而低于柜体内部的温度,使得气体在进入柜体内部之后,气体可以吸收柜体内部的热量,即气体被加热,之后通过排气扇的作用,从柜体中排出。
当冷却组件包括冷却箱,冷却箱中设置有冷却液,且进气管穿设于冷却箱,进气管的进气管位于冷却箱的外部空间时,此时,一旦柜体外部的气体进入进气管,气体在进气管中流动的过程中,冷却液便会冷却进气管,从而进气管的温度降低,进气管中的气体便会由于进气管的作用而温度降低,从而使得进气管中的气体的温度低于柜体内部的温度。在进气管中的气体进入柜体之后,较低温度的气体便会被柜内内部的高温加热,相当于较低温度的气体吸收柜体内部的热量,之后气体便会通过排气扇的作用从柜体中排出。
也即是,本申请实施例中,通过在柜体上设置进气口以及出气口,进气口连接进气管,出气口处设置排气扇,且进气管连接有冷却组件,即将进气管穿设于冷却箱,从而在排气扇运转的过程中,由于排气扇的作用,使得柜体外部的气体进入进气管,而冷却箱中的冷却液对进气管冷却,从而对进气管中的气体冷却,使得冷却之后的气体进入柜体,对柜体内部降温,之后气体通过排气扇从柜体中排出,从而完成对柜体内部的降温,且通过冷却组件、排气扇、进气管,可以实现不断对柜体降温的效果,且冷却的气体直接进入柜体内部,对柜体内部的降温效果也较好。
附图说明
图1表示本申请实施例提供的一种服务器冷却机柜的示意图;
图2表示本申请实施例提供的一种服务器冷却机柜的剖视图;
图3表示本申请实施例提供的一种冷却组件的示意图;
图4表示本申请实施例提供的一种布气箱的俯视图;
图5表示本申请实施例提供的一种进气管的示意图。
附图标记:
10:柜体;20:进气管;30:排气扇;40:冷却组件;50:过滤结构;60:布气箱;70:减震件;11:出气口;12:进气口;41:冷却箱;42:动力泵;43:冷凝件;44:支撑脚;51:安装筒;52:空气滤网;53:活性炭网;101:柜门;411:进液口;412:出液口;421:传输管;4111:保护盖;4121:排液阀。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。
参照图1,示出了本申请实施例提供的一种服务器冷却机柜的示意图;参照图2,示出了本申请实施例提供的一种服务器冷却机柜的剖视图;参照图3,示出了本申请实施例提供的一种冷却组件的示意图;参照图4,示出了本申请实施例提供的一种布气箱的俯视图;参照图5,示出了本申请实施例提供的一种进气管的示意图。如图1至图5所示,该服务器冷却机柜包括:柜体10。
柜体10上设置有出气口11以及进气口12,进气口12连接有进气管20,出气口11处设置有排气扇30,进气管20连接有冷却组件40。冷却组件40可以包括冷却箱41,冷却箱41中设置有冷却液,进气管20穿设于冷却箱41,且进气管20的进气端位于冷却箱41的外部空间,进气管20的出气端与进气口12连接,冷却液用于冷却进气管20,排气扇30用于使柜体10中的气体从柜体10中排出,进气管20用于向柜体10中通气。
在本申请实施例中,由于柜体10上设置有出气口11以及进气口12,因此,气体可以通过进气口12进入柜体10中,之后从出气口11排出,若气体的温度低于柜体10内部的温度,从而气体通过进气口12进入柜体10之后,气体会对柜体10的内部降温,且柜体10内部对气体升温,升温之后的气体通过出气口11排出,从而柜体10内部通过进气口12进入的气体进行降温。由于出气口11处设置有排气扇30,进气口12连接有进气管20,因此,在排气扇30转动的过程中,排气扇30便可以产生吸力,使得柜体10内部的空气流动,从使得柜体10外部的空气可以进入进气管20,并通过进气管20进入柜体10内部。由于进气管20连接有冷却组件40,因此,在柜体10外部的空气进入进气管20之后,冷却组件40便可以对进气管20中的气体降温冷却,使得进气管20中的气体温度降低,从而低于柜体10内部的温度,使得气体在进入柜体10内部之后,气体可以吸收柜体10内部的热量,即气体被加热,之后通过排气扇30的作用,从柜体10中排出。
当冷却组件40包括冷却箱41,冷却箱41中设置有冷却液,且进气管20穿设于冷却箱41,进气管20的进气管20位于冷却箱41的外部空间时,此时,一旦柜体10外部的气体进入进气管20,气体在进气管20中流动的过程中,冷却液便会冷却进气管20,从而进气管20的温度降低,进气管20中的气体便会由于进气管20的作用而温度降低,从而使得进气管20中的气体的温度低于柜体10内部的温度。在进气管20中的气体进入柜体10之后,较低温度的气体便会被柜内内部的高温加热,相当于较低温度的气体吸收柜体10内部的热量,之后气体便会通过排气扇30的作用从柜体10中排出。
也即是,本申请实施例中,通过在柜体10上设置进气口12以及出气口11,进气口12连接进气管20,出气口11处设置排气扇30,且进气管20连接有冷却组件40,即将进气管20穿设于冷却箱41,从而在排气扇30运转的过程中,由于排气扇30的作用,使得柜体10外部的气体进入进气管20,而冷却箱41中的冷却液对进气管20冷却,从而对进气管20中的气体冷却,使得冷却之后的气体进入柜体10,对柜体10内部降温,之后气体通过排气扇30从柜体10中排出,从而完成对柜体10内部的降温,且通过冷却组件40、排气扇30、进气管20,可以实现不断对柜体10降温的效果,且冷却的气体直接进入柜体10内部,对柜体10内部的降温效果也较好。
另外,在本申请实施例中,排气扇30可以连接驱动件,驱动件带动排气扇30转动。其中,驱动件可以为电机,具体的,电机可以为步进电机,电机还可以为伺服电机,对于电机的具体类型,本申请实施例中在此不作限定。另外,当,在本申请实施例中,在驱动件带动排气扇30转动的过程中,排气扇30会使得柜体10内部的气体从出气口11处排出,即排气扇30相当于产生吸力,使得气体流动至出气口11。
另外,在本申请实施例中,进气管20的一端与进气口12可以密封连接,从而可以确保进入进气管20的气体可以全部进入柜体10内部,避免气体出现泄露的问题。其中,可以通过密封胶将进气管20的一端粘接在进气口12,进气管20与进气口12可以螺纹连接,且进气管20与进气口12之间设置密封圈,从而使得进气管20与进气口12密封连接。对于进气管20的一端与进气管20密封连接的方式,本申请实施例在此不作限定。
另外,在本申请实施例中,进气管20可以为橡胶管,即进气管20比较柔软,此时,可以通过密封胶将进气管20的一端粘接在进气口12。当然,进气管20还可以为塑料管或者金属管,即进气管20比较坚硬,可以使得进气管20与进气口12螺纹连接,在进气管20与进气口12之间设置密封圈。对于进气管20的具体材质,本申请实施例在此不作限定。其中,当进气管20为金属管时,此时,进气管20可以由不锈钢形成,当然,还可以由铜形成,还可以由铝形成。
另外,在本申请实施例中,柜体10上可以设置有柜门101,且柜门101与柜体10活动连接,从而柜门101可以具有打开状态以及关闭状态,在柜门101处于关闭状态时,柜门101遮挡柜体10的内部,在柜门101处于打开状态时,柜门101解除对柜体10内部的遮挡。其中,柜体10上可以设置铰链,柜门101通过铰链连接在柜体10上,从而柜门101与柜体10活动连接。具体的,铰链可以为合页,铰链还可以为其他形式,对于铰链的具体类型,本申请实施例在此不作限定。
另外,在本申请实施例中,柜体10中通常放置服务器,服务器在运行的过程中会产生热量,通过在柜体10上设置出气口11以及进气口12,出气口11处设置排气扇30,进气口12连接进气管20,进气管20连接有冷却组件40,从而使得柜体10外部的气体进入进气管20,且冷却组件40对进气管20中的气体冷却,相当于低温的气体进入柜体10,对柜体10内部降温,达到对服务器降温的效果,使得服务器的温度降低,从而服务器的运行更加流畅。
另外,在本申请实施例中,柜体10上的进气口12可以位于柜体10的底部,柜体10上的出气口11可以位于柜体10的顶部,从而相当于从柜体10的底部通入冷气,冷气一直上升,使得之后从柜体10的顶部的出气口11排出。在这个过程中,冷气可以在柜体10中停留的时间较长,对柜体10内部的冷却效果较好。当然,进气口12还可以开设在柜体10的其他位置,出气口11也可以开设在柜体10的其他位置,例如,进气口12位于柜体10的中部,出气口11也位于柜体10的中部。对于进气口12以及出气口11在柜体10上的具***置,本申请实施例在此不作限定。
当冷却组件40包括冷却箱41,冷却箱41中设置有冷却液,且进气管20穿设于冷却箱41,进气管20的进气管20位于冷却箱41的外部空间时,此时,一旦柜体10外部的气体进入进气管20,气体在进气管20中流动的过程中,冷却液便会冷却进气管20,从而进气管20的温度降低,进气管20中的气体便会由于进气管20的作用而温度降低,从而使得进气管20中的气体的温度低于柜体10内部的温度。在进气管20中的气体进入柜体10之后,较低温度的气体便会被柜内内部的高温加热,相当于较低温度的气体吸收柜体10内部的热量,之后气体便会通过排气扇30的作用从柜体10中排出。
需要说明的是,冷却液可以浸没位于冷却箱41中的进气管20,从而冷却液便会使得较大面积的进气管20的被冷却,使得进气管20中的气体的降温效果更好。
另外,在本申请实施例中,进气管20穿设于冷却箱41,即进气管20的进气端位于冷却箱41的外部空间,进气管20的出气端也位于冷却箱41的外部空间,进气管20与冷却箱41之间密封连接,从而避免冷却箱41中的冷却液从进气管20与冷却箱41的连接处泄露的问题出现。其中,冷却箱41上可以开设第一通孔以及第二通孔,进气管20的进气端穿过第一通孔,进气管20的出气端穿过第二通孔,第一通孔的孔壁与进气管20的外壁密封连接,第二通孔的孔壁与进气管20的外壁密封连接,从而冷却箱41中的冷却液便无法从第一通孔处泄露,也无法从第二通孔处泄露。
另外,在本申请实施例中,冷却组件还可以为冷却管,进气管穿设于冷却管中,冷却管中设置有冷却液。
另外,在一些实施例中,冷却液包括冷却水、液氮中任一种。
当冷却液包括冷却水时,此时,相当于通过冷却水对进气管20降温。另外,冷却液为冷却水时,冷却水可以方便获得,且冷却箱41也无需其他特殊的措施进行处理。其中,当冷却液为冷却水时,此时,冷却箱41可以由不易被水腐蚀的材质形成,例如,冷却箱41由不锈钢形成,再例如,冷却箱41由塑料形成。
当冷却液包括液氮时,此时,液氮的温度较低,对于进气管20的冷却效果较好,从而使得进气管20中的气体对柜体10内部的降温效果更好。
另外,在本申请实施例中,冷却箱41的数量可以为两个,进气管20的数量为两个,柜体10上开设有两个进气口12,一个进气口12处连接有一个控制阀,且一个进气管20的出气端连接一个控制阀。两个冷却箱41中,一个冷却箱41中的冷却液可以为冷却水,另一个冷却箱41中的冷却液可以为液氮,从而可以根据实际需要打开需要的控制阀,使得流入柜体10内部的气体被冷却水和/或液氮冷却。例如,两个控制阀中第一个控制阀与一个进气管20的出气端连接,第二个控制阀与另一个进气管20的出气端连接,第一个控制阀对应的冷却箱41中的冷却液为冷却水,第二个控制阀对应的冷却箱41中的冷却液为液氮,在打开第一个控制阀,关闭第二个控制阀时,此时,相当于进入柜体10内部的气体被冷却水冷却,在打开第二个控制阀,关闭第一个控制阀时,此时,相当于进入柜体10内部的气体被液氮冷却,在将第一个控制阀以及第二个控制阀均打开时,此时,相当于进入柜体10内部的气体被液氮和冷却水冷却。其中,控制阀可以为电磁阀。
另外,在本申请实施例中,冷却箱41的数量可以根据实际需要进行设定,例如,冷却箱41的数量为一个,再例如,冷却箱41的数量为两个,对于冷却箱41的具体数量,本申请实施例在此不作限定。其中,进气管20的数量可以与冷却箱41的数量相同。另外,当冷却箱41的数量为多个时,此时,多个冷却箱41中的部分冷却箱41中的冷却液可以为冷却水,另外部分的冷却箱41中的冷却液可以为液氮,当然,多个冷却箱41中的冷却液均可以为冷却水,还均可以为液氮,对此,本申请实施例在此不作限定。
另外,在一些实施例中,进气管20可以为旋涡形。
当进气管20为旋涡形时,此时,进气管20与冷却液接触的面积较大,从而在进气管20进入气体之后,冷却液对进气管20中的气体的冷却效果更好。另外,当进气管20为旋涡形时,旋涡形的进气管20位于冷却箱41中,且被冷却液浸没,进气管20的进气端位于冷却箱41的外部空间,进气管20的出气端液位于冷却箱41的外部空间。
当然,进气管20还可以为其他形状,例如,进气管20为螺旋形,再例如,进气管20为弯折形,对于进气管20的具体形状,本申请实施例在此不作限定。
另外,在一些实施例中,服务器冷却机柜还可以包括动力泵42以及冷凝件43。动力泵42具有吸入端以及排出端,冷凝件43具有入口以及出口,冷却箱41上设置有循环入口以及循环出口,动力泵42的吸入端与循环出口连接,动力泵42的排出端与冷凝件43的入口连接,冷凝件43的出口与循环入口连接,动力泵42用于从循环出口吸出冷却液,并将冷却液输入至冷凝件43,冷凝件43用于对冷却液冷却,并将冷却之后的冷却液通过循环入口注入冷却箱41。
由于动力泵42具有吸入端以及排出端,冷凝件43具有入口以及出口,冷却箱41上设置有循环入口以及循环出口,且动力泵42的吸入端与循环出口连接,因此,动力泵42在运行时,可以产生吸力,使得冷却箱41中的冷却液从循环出口排出并进入动力泵42。由于动力泵42的排出端与冷凝件43的入口连接,冷凝件43的出口与循环入口连接,因此,冷却箱41的冷却液进入动力泵42之后,从动力泵42的排出端被动力泵42泵送至冷凝件43的入口,从而冷却液进入冷凝件43中,冷凝件43便会对冷却液进行冷却,使得冷却液的温度降低。之后温度降低的冷却液便会从冷凝件43的出口流出,并流至冷却箱41的循环入口,通过循环入口注入冷却箱41。也即是,通过设置动力泵42以及冷凝件43,动力泵42的吸入端与循环出口连接,动力泵42的排出端与冷凝件43的入口连接,冷凝件43的出口与循环入口连接,从而可以使得动力泵42吸出冷却箱41中的冷却液,且冷凝件43对吸出的冷却液冷却,之后冷却的冷却液循环进入冷却箱41,形成冷却液的流动循环,且冷却件的存在,使得冷却液在循环流动的过程中被降温,最终使得冷却箱41中的冷却液被降温,即通过设置动力泵42以及冷凝件43,使得冷却箱41中的冷却液循环流动,且被降温。
需要说明的是,当服务器冷却机柜还可以包括动力泵42以及冷凝件43时,此时,冷却箱41中的冷却液为冷却水。
另外,在本申请实施例中,动力泵42的吸入端与冷却箱41的循环出口可以通过传输管421连接,且传输管421的两端分别与动力泵42的吸入端以及冷却箱41的循环出口密封连接。动力泵42的排出端与冷凝件43的入口也可以通过传输管421连接,且传输管421的两端分别与动力泵42的排出端以及冷凝件43的入口密封连接。冷凝件43的出口与冷却箱41的循环入口也可以通过传输管421连接,且传输管421的两端分别与冷凝件43的出口以及冷却箱41的循环入口密封连接。其中,传输管421可以为橡胶管,当然,传输管421还可以为金属管,对此,本申请实施例在此不作限定。
另外,在本申请实施例中,冷凝件43可以为冷凝器。
另外,在本申请实施例中,当服务器冷却机柜包括动力泵42以及冷凝件43时,此时,动力泵42以及冷凝件43均可以布置在冷却箱41的外壁上,当然,动力泵42与冷凝件43也可以放置在冷却箱41的一侧,不与冷却箱41接触。对此,本申请实施例在此不作限定。
另外,在一些实施例中,冷却箱41位于柜体10的下方,冷却箱41上可以设置有多个支撑脚44,支撑脚44用于支撑冷却箱41。
由于冷却箱41位于柜体10的下方,因此,冷却箱41可以对柜体10有一定的支撑作用。由于冷却箱41上设置有多个支撑脚44,因此,可以通过支撑脚44支撑冷却箱41,从而冷却箱41支撑柜体10。即通过设置多个支撑脚44,可以使得支撑脚44支撑冷却箱41,从而冷却箱41支撑柜体10。其中,支撑脚44可以设置在冷却箱41背离柜体10的一个表面上。
需要说明的是,支撑脚44的数量可以根据实际需要进行设定,例如,支撑脚44的数量为4个,4个支撑脚44均匀分布在冷却箱41背离柜体10的一面。再例如,支撑脚44的数量为8个,8个支撑脚44均匀分布在冷却箱41背离柜体10的一面。对于支撑脚44的具体数量,本申请实施例在此不作限定。
另外,在本申请实施例中,支撑脚44可以包括支撑杆以及支撑座,支撑杆的一端与冷却箱41连接,支撑杆的另一端与支撑座连接,且支撑座在冷却箱41上的投影面积大于支撑杆在冷却箱41上的投影面积,即相当于支撑座的支撑面积大于支撑杆的支撑面积,从而在支撑脚44支撑冷却箱41时,支撑脚44可以具有较为平稳的支撑冷却箱41。
当然,支撑脚44也可以仅包括支撑杆,支撑杆的一端与冷却箱41连接,支撑杆的另一端与地面接触,从而支撑杆支撑冷却箱41。对于支撑脚44的具体形式,本申请实施例在此不作限定。
另外,在一些实施例中,冷却箱41可以具有进液口411以及出液口412,进液口411用于向冷却箱41中注入冷却液,出液口412用于排出冷却箱41中的冷却液。进液口411上连接有保护盖4111,出液口412处连接有排液阀4121。
由于冷却箱41具有进液口411以及出液口412,因此,可以通过进液口411箱冷却箱41注入冷却液,通过出液口412排出冷却液,从而可以在需要更换冷却箱41中的冷却液时,可以先使得冷却液从出液口412排出,待冷却箱41中的冷却液全部排完之后,便可以通过进液口411向冷却箱41中注入冷却液,从而完成针对冷却箱41中的冷却液的更换。也即是,通过在冷却箱41上设置进液口411以及出液口412,可以便于更换冷却箱41中的冷却液。
由于进液口411上连接有保护盖4111,因此,冷却箱41外部的杂质不易进入冷却箱41中,从而污染冷却液。由于出液口412处连连接有排液阀4121,因此,可以通过打开排液阀4121使得冷却箱41中的冷却箱41从出液口412排出,通过关闭排液阀4121使得冷却箱41中的冷却箱41停止从出液口412排出。也即是,通过在进液口411上连接保护盖4111,在出液口412处连接排液阀4121,可以避免冷却箱41外部的杂质污染冷却液,且可以便于排出冷却箱41中的冷却液。
需要说明的是,保护盖4111与进液口411可以螺纹连接,即进液口411处设置有外螺纹,保护盖4111上设置有内螺纹,从而将保护盖4111螺纹连接在进液口411处。另外,排液阀4121可以为电磁阀,当然,排液阀4121还可以为手动阀,对于排液阀4121的具体类型,本申请实施例在此不作限定。
另外,在本申请实施例中,进液口411的数量可以根据实际需要进行设定,例如,进液口411的数量为1个,再例如,进液口411的数量为2个,对于进液口411的具体数量,本申请实施例在此不作限定。另外,出液口412的数量可以根据实际需要进行设定,例如,出液口412的数量为1个,再例如,出液口412的数量为2个,对于出液口412的具体数量,本申请实施例在此不作限定。
另外,在一些实施例中,进气管20的进气端可以连接有气体过滤结构50,气体过滤结构50用于过滤进入进气管20中的气体中的杂质。
当进气管20的进气端连接有气体过滤结构50时,此时,柜体10外部的气体在进入进气管20时,气体首先穿过气体过滤结构50,气体过滤结构50便会过滤气体中的杂质,即过滤进入进气管20中的气体中的杂质,使得进入进气管20中的气体含有较少的杂质,或者不含杂质,进而使得进入柜体10内部的气体含有较少的杂质,或者不含杂质,避免杂质对柜体10内部的服务器产生影响的问题出现。也即是,通过在进气管20的进气端连接气体过滤结构50,可以使得进入柜体10的气体中较少的含有杂质,或者不含杂质,从而避免气体中的杂质对柜体10中的服务器产生影响的问题出现,即在对柜体10中的服务器降温时,避免杂质对服务器产生影响,从而可以对服务器起到保护作用。
另外,在一些实施例中,空气过滤结构50可以包括安装筒51,安装筒51的一端与进气端连接,安装筒51中安装有空气滤网52,空气滤网52用于过滤进入进气管20中的气体中的杂质。
由于安装筒51的一端与进气端连接,安装筒51中安装有空气滤网52,因此,在柜体10外部的气体在进入安装筒51之后,气体首先经过空气滤网52,空气滤网52便会过滤进入进气管20中的气体的杂质,从而使得进入进气管20中的气体中的杂质被滤除。
需要说明的是,空气滤网52可以沿安装筒51的周向方向固定在安装筒51的内壁上。另外,空气滤网52的数量可以根据实际需要进行设定,例如,空气滤网52的额数量为2个,2个空气滤网52沿安装筒51的轴向方向间隔分布。再例如,空气滤网52的数量为1个。对于空气滤网52的具体数量,本申请实施例在此不作限定。
另外,在一些实施例中,安装筒51中还可以安装有活性炭网53,沿安装筒51的轴向方向,活性炭网53与空气滤网52间隔分布,活性炭网53用于吸附进入进气管20中的气体中的水分。
由于安装筒51中安装有活性炭网53,活性炭网53与空气滤网52沿安装筒51的轴向方向间隔分布,因此,在气体进入安装筒51之后,气体既可以被空气滤网52滤除杂质,且气体可以被活性炭网53吸收水分,从而使得进气管20中的气体较为干燥,且较为纯净,最终使得进入柜体10中的气体较为干燥,且较为纯净,避免气体中的杂质对柜体10中的服务器产生影响,也避免气体中的水分对柜体10中的服务器产生影响。也即是,通过在安装筒51中设置活性炭网53,可以进一步提高进入柜体10中的气体的干燥度,以及纯净度,使得气体进入柜体10,对服务器的影响减小。
需要说明的是,活性炭网53的数量可以根据实际需要进行设定,例如,活性炭网53的数量为2个,2个活性炭网53沿安装筒51的轴向方向间隔分布。再例如,活性炭网53的数量为1个。对于活性炭网53的具体数量,本申请实施例在此不作限定。
另外,当活性炭网53的数量为1个,空气滤网52的数量为1个时,此时,活性炭网53可以靠近冷却箱41,空气滤网52可以远离冷却箱41,从而进入安装筒51的气体首先经过空气滤网52,被空气滤网52滤除杂质,之后再进过活性炭网53,被活性炭网53吸收气体中的水分。当然,也可以让空气滤网52靠近冷却箱41,活性炭网53远离冷却箱41,从而进入安装筒51的气体首先经过活性炭网53,被活性炭网53吸收气体中的水分,之后再经过空气滤网52,被空气滤网52滤除杂质。
另外,当活性炭网53的数量为多个,空气滤网52的数量为多个时,此时,多个活活性炭网53与多个空气滤网52可以交替分布,即沿安装筒51的轴向方向,一个空气滤网52,一个活性炭网53,再一个空气滤网52。当然,还可以为将多个空气滤网52设置在安装筒51的一端,将多个活性炭网53设置在安装筒51的另一端。此时,在气体进入安装筒51之后,气体可以被多个空气滤网52依次滤除杂质,且可以被多个活性炭网53吸收水分,使得进入柜体10中的气体更加干燥,且更加纯净。
另外,在一些实施例中,柜体10中可以设置有布气箱60,布气箱60具有进气开口,进气开口与进气口12导通,布气箱60具有多个出气开口,出气开口朝向排气扇30。
由于布气箱60具有进气开口,且进气开口与进气口12导通,因此,进气管20中的气体便可以通过进气开口进入布气箱60中。由于布气箱60具有多个出气开口,出气开口朝向排气扇30,因此,在排气扇30运转时,布气箱60中的气体便可以通过多个出气开口进入柜体10内部,多个开口可以使得从布气箱60流出的气体可以较为均为进入柜体10内部,且与柜体10内部的不同位置处接触,从而使得柜体10内部较多的空间可以被降温。也即是,通过使得布气箱60具有多个出气开口,可以使得从布气箱60流出的气体可以较为均为进入柜体10内部,且与柜体10内部的不同位置处接触,从而针对柜体10内部的降温效果更好。
需要说明的是,布气箱60可以包括箱体,箱体具有位置相对的两个侧板,一个侧板上设置有进气开口,另一个侧板上的设置有多个出气开口,且多个出气开口在该侧板上均匀分布,即任意相邻两个出气开口之间的距离相等。另外,进气开口可以位于出气开口的下方,即设置进气开口的侧板位于设置出气开口的侧板下方,从而使得温度较低的气体是从下向上流动。
另外,在本申请实施例中,布气箱60的形状可以根据实际需要进行设定,例如,布气箱60的形状为长方体,再例如,布气箱60的形状为圆柱状,对于布气箱60的具体形状,本申请实施例在此不作限定。
另外,在一些实施例中,服务器冷却机柜还可以包括减震件70,减震件70位于排气扇30与出气口11之间,且减震件70与出气口11连接,减震件70用于减缓出气口11由于排气扇30的运动而产生的振动。
在排气扇30运转的过程中,排气扇30可能使得出气口11产生振动,从而导致柜体10可能会产生轻微的振动,为了避免这种问题出现,在本申请实施例中,在排气扇30与出气口11之间设置减震件70,且减震件70与出气口11连接,因此,在排气扇30运转的过程中,减震件70可以起到减缓出气口11由于排气扇30的运转而产生的振动,进而避免柜体10产生轻微的振动的问题出现。也即是,通过设置减震件70,可以减缓出气口11由于排气扇30的运动而产生的振动,进而减缓柜体10轻微的振动。
需要说明的是,减震件70可以由橡胶材质形成,即减震件70为橡胶件,当然,减震件70还可以由其他材质形成,例如,减震件70由泡棉或者海绵形成,对于减震件70的具体材质,本申请实施例在此不作限定。
另外,在本申请实施例中,减震件70可以沿出气口11的内壁的周向方向设置,即减震件70环绕在出气口11的中轴线,且沿着出气口11的内壁形成完整的一圈。当然,减震件70还可以为沿出气口11的内壁的周向方向间隔设置,即在出气口11的内壁上间隔设置多个减震件70,相邻两个减震件70之间具有间隙。对于减震件70在出气口11处的设置方式,本申请实施例在此不作限定。
在本申请实施例中,由于柜体10上设置有出气口11以及进气口12,因此,气体可以通过进气口12进入柜体10中,之后从出气口11排出,若气体的温度低于柜体10内部的温度,从而气体通过进气口12进入柜体10之后,气体会对柜体10的内部降温,且柜体10内部对气体升温,升温之后的气体通过出气口11排出,从而柜体10内部通过进气口12进入的气体进行降温。由于出气口11处设置有排气扇30,进气口12连接有进气管20,因此,在排气扇30转动的过程中,排气扇30便可以产生吸力,使得柜体10内部的空气流动,从使得柜体10外部的空气可以进入进气管20,并通过进气管20进入柜体10内部。由于进气管20连接有冷却组件40,因此,在柜体10外部的空气进入进气管20之后,冷却组件40便可以对进气管20中的气体降温冷却,使得进气管20中的气体温度降低,从而低于柜体10内部的温度,使得气体在进入柜体10内部之后,气体可以吸收柜体10内部的热量,即气体被加热,之后通过排气扇30的作用,从柜体10中排出。
当冷却组件40包括冷却箱41,冷却箱41中设置有冷却液,且进气管20穿设于冷却箱41,进气管20的进气管20位于冷却箱41的外部空间时,此时,一旦柜体10外部的气体进入进气管20,气体在进气管20中流动的过程中,冷却液便会冷却进气管20,从而进气管20的温度降低,进气管20中的气体便会由于进气管20的作用而温度降低,从而使得进气管20中的气体的温度低于柜体10内部的温度。在进气管20中的气体进入柜体10之后,较低温度的气体便会被柜内内部的高温加热,相当于较低温度的气体吸收柜体10内部的热量,之后气体便会通过排气扇30的作用从柜体10中排出。
也即是,本申请实施例中,通过在柜体10上设置进气口12以及出气口11,进气口12连接进气管20,出气口11处设置排气扇30,且进气管20连接有冷却组件40,即将进气管20穿设于冷却箱41,从而在排气扇30运转的过程中,由于排气扇30的作用,使得柜体10外部的气体进入进气管20,而冷却箱41中的冷却液对进气管20冷却,从而对进气管20中的气体冷却,使得冷却之后的气体进入柜体10,对柜体10内部降温,之后气体通过排气扇30从柜体10中排出,从而完成对柜体10内部的降温,且通过冷却组件40、排气扇30、进气管20,可以实现不断对柜体10降温的效果,且冷却的气体直接进入柜体10内部,对柜体10内部的降温效果也较好。
需要说明的是,本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
尽管已描述了本申请实施例的可选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括可选实施例以及落入本申请实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体与另一个实体区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括要素的物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本申请所提供的技术方案进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的原理及实现方式,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。
Claims (11)
1.一种服务器冷却机柜,其特征在于,所述服务器冷却机柜包括:柜体;
所述柜体上设置有出气口以及进气口,所述进气口连接有进气管,所述出气口处设置有排气扇,所述进气管连接有冷却组件;
所述冷却组件包括冷却箱,所述冷却箱中设置有冷却液,所述进气管穿设于所述冷却箱,且所述进气管的进气端位于所述冷却箱的外部空间,所述进气管的出气端与所述进气口连接,所述冷却液用于冷却所述进气管,所述排气扇用于使所述柜体中的气体从所述柜体中排出,所述进气管用于向所述柜体中通气。
2.根据权利要求1所述的服务器冷却机柜,其特征在于,所述冷却液包括冷却水、液氮中任一种。
3.根据权利要求1所述的服务器冷却机柜,其特征在于,所述服务器冷却机柜还包括动力泵以及冷凝件;
所述动力泵具有吸入端以及排出端,所述冷凝件具有入口以及出口,所述冷却箱上设置有循环入口以及循环出口,所述动力泵的吸入端与所述循环出口连接,所述动力泵的排出端与所述冷凝件的入口连接,所述冷凝件的出口与所述循环入口连接,所述动力泵用于从所述循环出口吸出冷却液,并将所述冷却液输入至所述冷凝件,所述冷凝件用于对所述冷却液冷却,并将冷却之后的冷却液通过所述循环入口注入所述冷却箱。
4.根据权利要求1所述的服务器冷却机柜,其特征在于,所述冷却箱位于所述柜体的下方,所述冷却箱上设置有多个支撑脚,所述支撑脚用于支撑所述冷却箱。
5.根据权利要求1所述的服务器冷却机柜,其特征在于,所述冷却箱具有进液口以及出液口,所述进液口用于向所述冷却箱中注入冷却液,所述出液口用于排出所述冷却箱中的冷却液;
所述进液口上连接有保护盖,所述出液口处连接有排液阀。
6.根据权利要求1所述的服务器冷却机柜,其特征在于,所述进气管的进气端连接有气体过滤结构,所述气体过滤结构用于过滤进入所述进气管中的气体中的杂质。
7.根据权利要求6所述的服务器冷却机柜,其特征在于,所述空气过滤结构包括安装筒,所述安装筒的一端与所述进气端连接,所述安装筒中安装有空气滤网,所述空气滤网用于过滤进入所述进气管中的气体中的杂质。
8.根据权利要求7所述的服务器冷却机柜,其特征在于,所述安装筒中还安装有活性炭网,沿所述安装筒的轴向方向,所述活性炭网与所述空气滤网间隔分布,所述活性炭网用于吸附进入所述进气管中的气体中的水分。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的服务器冷却机柜,其特征在于,所述柜体中设置有布气箱,所述布气箱具有进气开口,所述进气开口与所述进气口导通,所述布气箱具有多个出气开口,所述出气开口朝向所述排气扇。
10.根据权利要求1-8中任一项所述的服务器冷却机柜,其特征在于,所述服务器冷却机柜还包括减震件,所述减震件位于所述排气扇与所述出气口之间,且所述减震件与所述出气口连接,所述减震件用于减缓所述出气口由于所述排气扇的运动而产生的振动。
11.根据权利要求1-8中任一项所述的服务器冷却机柜,其特征在于,所述进气管为旋涡形。
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