基板1、過渡管2、進水管3和出水管4的中空部分各處橫截面積均相等;服務器機柜100中安裝有多個豎直擺放的服務器單元101,每兩個服務器單元101之間安裝有一個上述密封水冷系統,且基板1兩個面積**大的側面分別貼在相鄰的服務器單元101的一側,為增加導熱性能,可通過涂抹導熱硅脂粘在服務器單元101上。進一步,進水管3的內徑d=2厘米,此時其截面積s=π平方厘米,基板1內的中空部分的寬度約15厘米,厚度約2毫米,截面積等于s。進一步,本實施例中也可使用實施例一中的水箱和水泵的結構,上述多個密封水冷系統的各進水管3可通過多通連至同一個水泵來提供水流,也可單獨設置,或者每2-3個進水管3共用一個水泵,各個出水管4將水流分別引回至水箱中。在該實施例中,服務器單元101為模塊式的整體結構,若使用于非模塊式結構時,例如水平設置的cpu,則也可將基板1貼于cpu上,實現與上述相同的作用。工作原理與實施例一相同,不再贅述。對于本領域技術人員而言,顯然本發明不限于上述示范性實施例的細節,而且在不背離本發明的精神或基本特征的情況下,能夠以其他的具體形式實現本發明。因此,無論從哪一點來看,均應將實施例看作是示范性的,而且是非限制性的。液冷機柜密封性佳,防止冷卻液泄漏損壞設備。蘇州浸沒式液冷機柜品牌
本實用新型涉及機柜裝置,特別涉及沒式液冷機柜。背景技術:微電子芯片技術的快速發展,電子元器件的小型化、集成化的發展趨勢,使得芯片組裝密度不斷提高,組件和設備服務器的熱流密度不斷加大,如果不采取合理的散熱控制技術,將嚴重影響電子元器件的性能和壽命。目前,計算機服務器芯片散熱主要采用風冷冷卻技術,即用空氣來直接冷卻電子設備的發熱元器件,利用設備元器件之間的間隙和殼體進行熱傳導、對流和輻射換熱,實現發熱元件熱量向周圍環境散熱和冷卻的目的,風冷冷卻技術一般用于服務器熱流密度不高的場所,當服務器熱流密度高于80w/cm2,風冷所面臨的高能耗,局部熱島效應以及噪音問題將非常明顯,產品的可靠性也會進一步降低。浸沒式液冷技術是液體冷卻中效率較高的冷卻方式,主要是將服務器電子元器件浸沒在不導電的液體中,熱量從發熱元器件傳到冷卻液體,然后利用外部流體循環或者蒸發冷卻散熱傳到外部環境中,從而達到高效冷卻的效果。浸沒式液冷技術根據選擇浸沒工質不同,可分為單相浸沒和相變浸沒兩種技術。以水和空氣為例,10kw的設備,控制設備溫升為10度,則需要空氣3250m3/h,冷卻水為900l/h,兩者體積相差275倍。由此可見,風冷冷卻不是比較好選擇。北京液冷機柜廠家液冷機柜在 5G 基站等場景中發揮關鍵散熱作用。
本發明提供的一種實施例:一種服務器機柜密封水冷系統,包括管路和基板1,管路包括進水管3和出水管4,基板1的兩端貫通形成中空管狀;管路還包括兩個兩端貫通形成中空管狀的過渡管2,其中一個過渡管2的一端與進水管3固定連接且連通,另一端與基板1的一端固定連接且連通;另一個過渡管2的一端與出水管4固定連接且連通,另一端與基板1的另一端固定連接且連通;基板1、過渡管2、進水管3和出水管4的中空部分各處橫截面積均相等;基板1內的中空部分的寬度大于進水管3的直徑,基板1內的中空部分的厚度小于進水管3的半徑,其作用與實施例一相同。進一步,基板1的四個側面中面積較小的兩個側面上設置有多個翅片11,翅片11為矩形金屬片,翅片11與基板1固定連接,多個翅片11沿著基板1的長度方向等距間隔分布,翅片11的厚度小于等于基板1的厚度,其作用與實施例二相同,但翅片11之間有更多間隙,故更利于氣流的流通。工作原理與實施例一相同,不再贅述。實施例四:請參閱圖7,本發明提供的一種實施例:一種服務器機柜密封水冷系統,包括管路和基板1,管路包括進水管3和出水管4,基板1的兩端貫通形成中空管狀;管路還包括兩個兩端貫通形成中空管狀的過渡管2。
當主要發熱元件021的溫度高于合理值時,通過增加循環泵05的轉速,增大冷卻液的流量,使主要發熱元件的溫度下降,反之,當主要發熱元件021的溫度低于合理值時,通過降低循環泵05的轉速,減少冷卻液的流量,使主要發熱元件的溫度上升,通過上述控制可以使發熱元件工作在一個合理且相對恒定的溫度區間上。在一個具體的實施例中,如圖1所示,供液管路011位于柜體01的底部,回液管路012位于柜體01的頂部,低溫的冷卻液從底部進入機柜內,高溫的冷卻液從頂部流出,針對每一個電子信息設備02,電子信息設備02的后端為進液端023,前端為出液端024,冷卻裝置包括兩個散熱器以及與每個散熱器連通的流量處理器07,每個散熱器包括兩個串聯連接的液冷板03,即,兩個液冷板03串聯后再與另兩個串聯后的液冷板03并聯,或者,如圖3所示,這幾個液冷板03還可以分別并聯連接;容器06設置在電子信息設備02的進液端023,導流管路04的一端從容器06中伸出至柜體01的底部,另一端通過流量處理器07與散熱器的進液口連通,在循環泵05的作用下,機柜內的低溫冷卻液通過流量處理器07分配到每個散熱器中,冷卻液吸收主要發熱元件021產生的熱量后從散熱器流出至電子信息設備02內。數據存儲需求攀升,液冷機柜助力機房高效散熱。
在上述中空部分各處橫截面積均相等的條件下,該基板1內的中空部分的寬度越大,則相應的基板1內的中空部分的厚度越小,越趨近于薄板狀,可以帶來更好的散熱能力。進一步,基板1內的中空部分的厚度小于進水管3的半徑,該基板1內的中空部分的厚度越小,基板1的側面的表面積就越大,傳熱能力越好,但是,當該基板1內的中空部分的厚度趨近于0時,基板1內的阻力會增大,故**薄并不是**經濟的散熱方式。請參閱圖9,該密封水冷系統還包括水箱和水泵,水泵可以使用市面常見的水冷裝置中使用的d5水泵或ddc水泵,也可依據所需流量選擇更大功率的水泵型號,直流交流均可,只要能實現讓水流動起來即可;水箱內裝有水,水箱與水泵的進水口通過水管連通,水箱連通出水管4,水泵的出水口連通進水管3。進一步,還包括熱交換器,熱交換器放置于水箱內用于給水降溫,熱交換器只要具有制冷的管路即可,該制冷可以通過壓縮機實現,類似冰箱中的制冷原理;也可以不設置熱交換器,將水箱中的水更換為流動的水,例如連通自來水水龍頭即可。工作原理:使用時,冷水從進水管3流入與之固定連接的過渡管2,并通過該過渡管2流入基板1內,基板1的面積**大的兩個側面可貼于待散熱處,熱量傳至基板1。液冷技術加持的機柜,節能降噪,優化機房環境,增強設備運行可靠性。云南顯卡液冷機柜維修
液冷機柜中的泵浦是冷卻液循環的動力源,其性能直接影響整個散熱系統的效果。蘇州浸沒式液冷機柜品牌
下面結合附圖對本發明作進一步詳細地描述,顯然,所描述的實施例**是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發明保護的范圍。本發明實施例提供了一種用于冷卻電子信息設備的冷卻裝置,通過將冷卻液強制并集中性的通入到散熱器中以冷卻主要發熱元件,將冷卻液通入電子信息設備內部以冷卻次要發熱元件,從而將主要發熱元件與次要發熱元件分別進行冷卻,提高了散熱效果。具體的,電子信息設備內包含有主要發熱元件以及次要發熱元件,且電子信息設備浸沒在柜體內的冷卻液中;冷卻裝置包括:散熱器,用于貼設在主要發熱元件表面,并設有冷卻液流道;容器,容納有與散熱器連通的導流管路、設置在導流管路上的循環泵;容器上設有***開口與第二開口。且該容器通過***開口與電子信息設備的內部空間連通,并通過第二開口與容納電子信息設備的柜體連通;其中:容器設置在電子信息設備的進液端,且散熱器的進液口與導流管路連通,散熱器的出液口與電子信息設備的內部空間連通;或者,容器設置在電子信息設備的出液端,且散熱器的進液口與電子信息設備的內部空間連通。蘇州浸沒式液冷機柜品牌