RU94791U1 - Система охлаждения компьютерного оборудования - Google Patents

Система охлаждения компьютерного оборудования Download PDF

Info

Publication number
RU94791U1
RU94791U1 RU2009149539/22U RU2009149539U RU94791U1 RU 94791 U1 RU94791 U1 RU 94791U1 RU 2009149539/22 U RU2009149539/22 U RU 2009149539/22U RU 2009149539 U RU2009149539 U RU 2009149539U RU 94791 U1 RU94791 U1 RU 94791U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
corridor
air
equipment
racks
hot
Prior art date
Application number
RU2009149539/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Николаевич Анисимов
Александр Георгиевич Богданович
Николай Федорович Березкин
Константин Николаевич Васильев
Владимир Петрович Крылов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ")
Priority to RU2009149539/22U priority Critical patent/RU94791U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU94791U1 publication Critical patent/RU94791U1/ru

Links

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

1. Система воздушного охлаждения информационно-технологического оборудования, размещенного в стойках, образующих непрерывный ряд, установленный в помещении на расстоянии от его стен, содержащая экран, отделяющий «холодный» коридор от «горячего», при этом «холодный» коридор с нисходящим потоком приточного воздуха ограничен фронтальной плоскостью стоек с охлаждаемым оборудованием и боковой стеной помещения, «горячий» коридор с восходящим потоком вытяжного воздуха ограничен задней плоскостью стоек с охлаждаемым оборудованием и боковой стеной помещения, отличающаяся тем, что не менее чем в одном коридоре установлены вентиляторы перемешивания создаваемого системой охлаждения и охлаждаемым оборудованием потоков воздуха внутри коридора. ! 2. Система по п.1, отличающаяся тем, что вентиляторы установлены не менее чем на одной из торцевых стен не менее чем одного коридора. ! 3. Система по п.2, отличающаяся тем, что вентиляторы установлены внутри воздуховода. ! 4. Система по п.1, отличающаяся тем, что стойки с оборудованием со стороны «горячего» коридора снабжены съемными, направляющими поток выходящего из охлаждаемого оборудования воздуха решетками.

Description

Полезная модель относится к системам охлаждения, в частности к охлаждению информационно-технологического (ИТ) оборудования, размещенного в стойках, за счет циркуляции охлаждающего воздуха в замкнутом объеме вдоль стен помещения, в котором оно располагается.
По мере увеличения производительности вычислительных устройств с одновременным возрастанием энергопотребления и уменьшением в размерах, растет тепловая нагрузка на стойку с ИТ-оборудованием. Отвод тепла, в частности, в центрах обработки данных, содержащих, как правило, относительно большое число стоек с ИТ-оборудованием в одном помещении, связан с постоянно возрастающими инвестиционными и эксплуатационными расходами на кондиционирование.
Это электронное оборудование, например серверы, центральные процессоры и т.п., нередко размещают в виде модульной конструкции в стандартном корпусе и монтируют, как правило, друг над другом, а также рядом друг с другом в приборном или сетевом шкафу на вертикальных стойках. Для отвода возникающего тепла эти электронные модули снабжены, по меньшей мере, одним вентилятором, а также воздуховпускными и воздуховыпускными отверстиями, которые могут быть выполнены в боковых стенках или в передней и задней сторонах корпуса. Кроме того, известно использование воздушно-водяных теплообменников для охлаждения закрытых внутренних пространств приборных шкафов.
Так, например, известна система охлаждения для приборных и сетевых шкафов с герметизированным внутренним пространством (п. РФ №2318299, опубл. 27.02.2008 Бюл. №6), в котором электронные модули расположены друг над другом, снабженная замкнутым контуром охлаждающего воздуха для отвода тепла потерь электронных модулей и воздушно-водяным теплообменником для охлаждения нагретого вытяжного воздуха контура охлаждающего воздуха, который расположен в нижней части шкафа и связан с приточным каналом и вытяжным каналом. Вытяжной канал содержит первый участок для восходящего потока вытяжного воздуха и второй участок для нисходящего потока вытяжного воздуха.
Известна система воздушного охлаждения компьютерного оборудования (п. РФ №79366, опубл. 27.12.2008), размещенного в компьютерных стойках, установленных в замкнутом объеме на расстоянии от его боковых стенок, содержит экран, делящий объем на «холодный» и «горячий» коридоры, и установленные в нем вентиляторные модули охлаждения. Система снабжена, по крайней мере, одним клапаном избыточного давления, установленным между «холодным» и «горячим» коридорами в пространстве, свободном от компьютерного оборудования, и ограничивающим перепад давления между «холодным» и «горячим» коридорами заданной величиной.
Основным недостатком аналогов и прототипа является неравномерное поступление приточного холодного воздуха на вход охлаждаемого оборудования и неравномерное поступление вытяжного горячего воздуха к модулям охлаждения, что может привести к выходу из строя как охлаждающего, так и охлаждаемого оборудования.
Задачей полезной модели является повышение эксплуатационных возможностей охлаждающего оборудования за счет снижения неравномерности поступления воздуха на охлаждаемое и охлаждающее оборудование.
Для решения поставленной задачи система воздушного охлаждения ИТ оборудования, размещенного в стойках, образующих непрерывный ряд, установленный в помещении на расстоянии от его стен, содержащая экран, отделяющий «холодный» коридор от «горячего», при этом «холодный» коридор с нисходящим потоком приточного воздуха ограничен фронтальной плоскостью стоек с охлаждаемым оборудованием и боковой стеной помещения, «горячий» коридор с восходящим потоком вытяжного воздуха ограничен задней плоскостью стоек с охлаждаемым оборудованием и боковой стеной помещения, дополнена вентиляторами перемешивания создаваемого системой охлаждения и охлаждаемым оборудованием потоков воздуха внутри коридора, не менее чем в одном коридоре. Вентиляторы могут быть установлены не менее чем на одной из торцевых стен одного или двух коридоров. Вентиляторы могут быть установлены внутри воздуховода. На стойках с ИТ оборудованием со стороны «горячего» коридора могут быть установлены съемные направляющие поток выходящего из охлаждаемого оборудования воздуха решетки.
На фиг.1 показана схема системы охлаждения ИТ и вспомогательного оборудования, на фиг.2 разрез А-А на фиг.1, на фиг.3 разрез Б-Б на фиг.2.
ИТ оборудование (на фиг. не показано) размещено на стойках 1, установленных, в свою очередь, в помещении 2. Помещение 2 оборудовано экраном 3, делящим помещение 2 на «холодный» 4 и «горячий» 5 коридоры. В экране 3 имеются отверстия, в которых установлены вентиляторные модули охлаждения 6. В «горячем» коридоре 5 на одной из торцевых стен помещения 2 сверху установлены вентиляторы продольного перемешивания вытяжного воздуха 7, на противоположной стене того же коридора вентиляторы установлены снизу. В «холодном» коридоре 4 аналогичным образом установлены вентиляторы продольного перемешивания вытяжного воздуха 8. Вентиляторы в коридорах установлены в воздуховодах 9. На стойках с ИТ оборудованием со стороны «горячего» коридора установлены съемные направляющие поток выходящего из охлаждаемого оборудования воздуха решетки 10.
Система воздушного охлаждения компьютерного оборудования работает следующим образом.
Вентиляторные модули охлаждения 6 забирают воздух из «горячего» коридора 5 и через окна в экране 3 выбрасывают охлажденный воздух в «холодный» коридор 4. Холодный воздух проходит через ИТ оборудование, размещенное в стойках 1, и вспомогательное оборудование, и, охлаждая его, нагревается. Далее цикл повторяется. Для того чтобы вытяжной горячий воздух равномерно поступал на вентиляторные модули охлаждения 6, воздушные потоки внутри «горячего» коридора 5 перемешиваются при помощи вентиляторов 7. Для обеспечения равномерного поступления приточного холодного воздуха к охлаждаемому оборудованию воздушные потоки внутри «холодного» коридора 4 перемешиваются при помощи вентиляторов 8. Воздух к вентиляторам, расположенным внизу коридора, поступает через воздуховод, причем засасывается в воздуховод из верхней части соответствующего коридора, а выбрасывается в нижнюю. На противоположной стене того же коридора воздух засасывается в воздуховод из нижней части коридора, проходит через воздуховод и выбрасывается вентиляторами в верхней части коридора. При таком расположении вентиляторов обеспечивается циркуляция воздуха в направлении, перпендикулярном направлению циркуляции воздуха, создаваемого охлаждающим и охлаждаемым оборудованием, то есть обеспечивается эффективное перемешивание воздушно-тепловых потоков от разных стоек и вентиляторных модулей охлаждения. Для еще более эффективного перемешивания данных воздушно-тепловых потоков на стойках с ИТ оборудованием со стороны «горячего» коридора установлены съемные направляющие поток выходящего из охлаждаемого оборудования воздуха решетки 10, которые поворачивают выходящий поток в сторону потока, создаваемого вентиляторами, установленными в торце на той же высоте коридора. Перемешивание воздушно-тепловых потоков, создаваемое вентиляторами, установленными в торцах коридоров и направляющими решетками, установленными на стойках, снижает неравномерность охлаждения ИТ оборудования и неравномерность нагрузки на охлаждающее оборудования. При этом, в особенности для энергонасыщенного оборудования и небольшой ширины «холодного» и «горячего» коридоров, существенно снижается риск возникновения локального перегрева и выхода оборудования из строя.

Claims (4)

1. Система воздушного охлаждения информационно-технологического оборудования, размещенного в стойках, образующих непрерывный ряд, установленный в помещении на расстоянии от его стен, содержащая экран, отделяющий «холодный» коридор от «горячего», при этом «холодный» коридор с нисходящим потоком приточного воздуха ограничен фронтальной плоскостью стоек с охлаждаемым оборудованием и боковой стеной помещения, «горячий» коридор с восходящим потоком вытяжного воздуха ограничен задней плоскостью стоек с охлаждаемым оборудованием и боковой стеной помещения, отличающаяся тем, что не менее чем в одном коридоре установлены вентиляторы перемешивания создаваемого системой охлаждения и охлаждаемым оборудованием потоков воздуха внутри коридора.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что вентиляторы установлены не менее чем на одной из торцевых стен не менее чем одного коридора.
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что вентиляторы установлены внутри воздуховода.
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что стойки с оборудованием со стороны «горячего» коридора снабжены съемными, направляющими поток выходящего из охлаждаемого оборудования воздуха решетками.
Figure 00000001
RU2009149539/22U 2009-12-30 2009-12-30 Система охлаждения компьютерного оборудования RU94791U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009149539/22U RU94791U1 (ru) 2009-12-30 2009-12-30 Система охлаждения компьютерного оборудования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009149539/22U RU94791U1 (ru) 2009-12-30 2009-12-30 Система охлаждения компьютерного оборудования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU94791U1 true RU94791U1 (ru) 2010-05-27

Family

ID=42681031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009149539/22U RU94791U1 (ru) 2009-12-30 2009-12-30 Система охлаждения компьютерного оборудования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU94791U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014175975A1 (en) * 2013-04-26 2014-10-30 CoolChip Technologies, Inc. Kinetic heat sink with stationary fins
RU2557782C2 (ru) * 2010-09-20 2015-07-27 Амазон Текнолоджис, Инк. Система притока воздуха для внешних запоминающих устройств

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2557782C2 (ru) * 2010-09-20 2015-07-27 Амазон Текнолоджис, Инк. Система притока воздуха для внешних запоминающих устройств
WO2014175975A1 (en) * 2013-04-26 2014-10-30 CoolChip Technologies, Inc. Kinetic heat sink with stationary fins

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8141621B2 (en) Apparatus and method for providing in situ cooling of computer data centers during service calls
US8764528B2 (en) Systems and methods for closed loop heat containment with cold aisle isolation for data center cooling
EP2422258B1 (en) Cold row encapsulation for server farm cooling system
US20100248609A1 (en) Assembly For Providing A Downflow Return Air Supply
FI3806596T3 (fi) Datakeskuksen jäähdyttäminen
JP2017062832A (ja) サーバファーム冷却システムのための冷気列封入
GB2464284A (en) Data Centre Cooling Apparatus and Method
CN103153027B (zh) 一种it设备高效散热冷却装置
CN105937791B (zh) 一种机组外置式机房散热系统
CN113176819A (zh) 一种易装卸式模块化刀片服务器的散热结构
US20170318705A1 (en) Method and arrangement for air-conditioning a cold aisle
RU79366U1 (ru) Система воздушного охлаждения компьютерного оборудования
CN102892265B (zh) 电力电子设备及其柜体和柜体的柜门
CN204598553U (zh) 一种水冷机柜及含该机柜的水冷系统
CN117458038A (zh) 一种储能户外柜
RU94791U1 (ru) Система охлаждения компьютерного оборудования
CN108323124A (zh) 一种电子设备的自冷机柜
CN216793810U (zh) 动力电池分容设备
CN105718006A (zh) 正交散热机箱
CN204442886U (zh) 带横插式通信设备的室外通信机柜
CN207235337U (zh) 一种通信设备机箱
CN216852851U (zh) 散热结构以及电控柜
CN105377000B (zh) 一种机柜式通风导流装置
RU152103U1 (ru) Устройство терморегуляции оборудования
CN201805670U (zh) 一种传输散热机柜

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20161231