高热密度列间冷却空调机组及其应用方法

    公开(公告)号:CN102878616A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210391956.X

    申请日:2012-10-16

    摘要: 本发明公开了一种高热密度列间冷却空调机组,属于空调制冷机组,解决了现有技术中的中央空调系统初期投入过大而节能效果不明显和新风系统对设备密集的机房改造受限很大的问题。该高热密度列间冷却空调机组,包括控制该空调机组运行的控制系统,由冷凝器和用于为冷凝器散热的轴流风机构成的室外机,以及主要由压缩机、储液器、干燥过滤器、膨胀阀、蒸发器和用于与蒸发器换热的离心风机构成的室内机,其中,压缩机、冷凝器、储液器、干燥过滤器、膨胀阀和蒸发器通过传输管道依次连接构成回路。本发明还公开了上述空调机组的应用方法,通过冷却模式的转变,极大地节约了能量,实现了节能减排,并且不必对机房进行大规模改造,从而节约了成本。

    双动力源泵节能空调机组及其控制方法

    公开(公告)号:CN102230685A

    公开(公告)日:2011-11-02

    申请号:CN201110152404.9

    申请日:2011-06-08

    IPC分类号: F25B25/00 F25B41/04 F25B41/06

    摘要: 本发明公开了一种双动力源泵节能空调机组,属于空调制冷机组,主要解决了现有技术中压缩机制冷机组在温度低的环境中制冷效果差的问题。该双动力源氟泵节能空调机组,包括主要由压缩机、冷凝器、储液器、干燥过滤器、蒸发器和气液分离器组成的压缩机制冷机组,所述压缩机、冷凝器、储液器、干燥过滤器、蒸发器和气液分离器依次通过传输管道连接,且气液分离器还回连于压缩机,此外,还设置有与所述储液器与干燥过滤器之间的传输管道并联的氟泵制冷机组。本发明还公开了上述节能空调机组的控制方法,其与节能空调机组相互配合,实现了两个制冷机组的自由切换,并利用氟泵制冷机组大大提高了温度低的环境下的制冷效果,节约了成本。

    一种空调机组的精确送风系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN102062460B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201110022697.9

    申请日:2011-01-20

    IPC分类号: F24F11/02 F24F11/00

    摘要: 本发明公开了一种空调机组的精确送风系统,属于电信机房温度控制技术,主要解决了现有技术中空调的送风量不受环境实际温度控制从而影响温度调节度的问题。该空调机组的精确送风系统,主要包括风机和控制器,其特征在于,所述控制器包括上位控制器和下位控制器,其中上位控制器包括微处理器,分别与微处理器连接的输入装置、输出装置、温度传感器和控制开关,所述下位控制器与该输出装置连接,而风机则与下位控制器连接。本发明还公开了上述硬件的实现方法,通过本发明,不仅实现了送风量的精确控制,保证了电信设施的工作环境温度始终处于最佳温度,使本发明的实用价值大大提高。

    数据中心空调壁
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103307684B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201310279160.X

    申请日:2013-07-04

    IPC分类号: F24F5/00

    摘要: 本发明公开了一种数据中心空调壁,主要解决了现有技术中,数据中心的空调系统能耗非常高,导致数据中心运营成本增加的问题。该数据中心空调壁包括制冷系统,与该制冷系统相连并设置于机房内的空调壁机构,以及为所述数据中心空调壁运行提供动力的动力系统。所述空调壁机构包括由至少一个与制冷系统相连的空调壁单元(1)组成的空调壁主体,以及将机房内产生的热空气吸入空调壁单元(1)进行冷却并将冷却后的冷空气再送入机房内的风机(2)。本发明结构设计合理、换热效率高、占用面小。因此,适合推广应用。

    基于集装箱式数据中心的吊顶空调系统

    公开(公告)号:CN102878617B

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201210394512.1

    申请日:2012-10-17

    IPC分类号: F24F1/00 F24F11/02 F24F13/06

    摘要: 本发明公开了基于集装箱式数据中心的吊顶空调系统,解决现有技术中降温冷却系统能量消耗过大的问题。该空调系统,包括设有内接口、蒸发器、回风口、电控箱、接头箱的室内机主体,和设有外接口、外部电控箱、储液罐、压缩机、气液分离器、冷凝风机和冷凝器的室外机主体;内接口与外接口相连,室内机主体设置于集装箱箱顶;蒸发器、气液分离器、压缩机、冷凝器、储液罐和膨胀阀依次连接,且蒸发器还回连于膨胀阀;出风口处设有EC风机,回风口处设有与电控箱相连的温度传感器。本发明具在保证数据中心正常使用的前提下,实现资源有效利用,降低降温冷却的耗能量,使得数据中心的运行成本大大降低。

    基于集装箱式数据中心的吊顶空调系统

    公开(公告)号:CN102878617A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210394512.1

    申请日:2012-10-17

    IPC分类号: F24F1/00 F24F11/02 F24F13/06

    摘要: 本发明公开了基于集装箱式数据中心的吊顶空调系统,解决现有技术中降温冷却系统能量消耗过大的问题。该空调系统,包括设有内接口、蒸发器、回风口、电控箱、接头箱的室内机主体,和设有外接口、外部电控箱、储液罐、压缩机、气液分离器、冷凝风机和冷凝器的室外机主体;内接口与外接口相连,室内机主体设置于集装箱箱顶;蒸发器、气液分离器、压缩机、冷凝器、储液罐和膨胀阀依次连接,且蒸发器还回连于膨胀阀;出风口处设有EC风机,回风口处设有与电控箱相连的温度传感器。本发明具在保证数据中心正常使用的前提下,实现资源有效利用,降低降温冷却的耗能量,使得数据中心的运行成本大大降低。

    一种空调机组的精确送风系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN102062460A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201110022697.9

    申请日:2011-01-20

    IPC分类号: F24F11/02 F24F11/00

    摘要: 本发明公开了一种空调机组的精确送风系统,属于电信机房温度控制技术,主要解决了现有技术中空调的送风量不受环境实际温度控制从而影响温度调节度的问题。该空调机组的精确送风系统,主要包括风机和控制器,其特征在于,所述控制器包括上位控制器和下位控制器,其中上位控制器包括微处理器,分别与微处理器连接的输入装置、输出装置、温度传感器和控制开关,所述下位控制器与该输出装置连接,而风机则与下位控制器连接。本发明还公开了上述硬件的实现方法,通过本发明,不仅实现了送风量的精确控制,保证了电信设施的工作环境温度始终处于最佳温度,使本发明的实用价值大大提高。

    基于新风空调的新风阀

    公开(公告)号:CN101907342A

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN201010259478.8

    申请日:2010-08-23

    发明人: 王倩

    IPC分类号: F24F13/10

    摘要: 本发明公开了一种基于新风空调的新风阀,属于空调制冷技术,主要解决了现有技术中冷空气在新风阀中能量流失大的问题。该新风阀,包括箱体,以及设置于箱体内的调节风阀板,转轴穿过调节风阀板且其两端分别设置于箱体两相对侧壁上,其特征在于,所述箱体由风道上组件和风道下组件组成,且两者的连接部位设置有隔热面。本发明能有效的防止调节风阀板与风通道之间以及箱体自身的能量传递,极大地减少能量的损失,以及提高制冷效率,节约能源,具有很高的实用价值。

    高热密度列间冷却空调机组及其应用方法

    公开(公告)号:CN102878616B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201210391956.X

    申请日:2012-10-16

    摘要: 本发明公开了一种高热密度列间冷却空调机组,属于空调制冷机组,解决了现有技术中的中央空调系统初期投入过大而节能效果不明显和新风系统对设备密集的机房改造受限很大的问题。该高热密度列间冷却空调机组,包括控制该空调机组运行的控制系统,由冷凝器和用于为冷凝器散热的轴流风机构成的室外机,以及主要由压缩机、储液器、干燥过滤器、膨胀阀、蒸发器和用于与蒸发器换热的离心风机构成的室内机,其中,压缩机、冷凝器、储液器、干燥过滤器、膨胀阀和蒸发器通过传输管道依次连接构成回路。本发明还公开了上述空调机组的应用方法,通过冷却模式的转变,极大地节约了能量,实现了节能减排,并且不必对机房进行大规模改造,从而节约了成本。

    基于新风空调的新风阀

    公开(公告)号:CN101907342B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010259478.8

    申请日:2010-08-23

    发明人: 王倩

    IPC分类号: F24F13/10

    摘要: 本发明公开了一种基于新风空调的新风阀,属于空调制冷技术,主要解决了现有技术中冷空气在新风阀中能量流失大的问题。该新风阀包括箱体,以及设置于箱体内的调节风阀板,转轴穿过调节风阀板且其两端分别设置于箱体两相对侧壁上,其特征在于,所述箱体由风道上组件和风道下组件组成,且两者的连接部位设置有隔热面;所述转轴两端均设置于风道上组件和风道下组件之间,且转轴与风道上组件、风道下组件的接触面上也设置有隔热面;所述调节风阀板的边缘设置有由隔热密封圈构成的边框。本发明能有效的防止调节风阀板与风通道之间以及箱体自身的能量传递,极大地减少能量的损失,以及提高制冷效率,节约能源,具有很高的实用价值。