散熱器分別與對應的分口連通。當容器06設置在電子信息設備02的進液端023時,流量處理器07起分液器的作用,即將從柜體01內抽取的低溫冷卻液分配到每個散熱器中,當容器06設置在電子信息設備02的出液端024時,流量處理器07起集液器的作用,即將從每個散熱器中流出的冷卻液匯集并排出至柜體01內。具體設置時,每個散熱器包括一個或多個液冷板03,液冷板03內設有流道031,并設有與流道031連通的***支管033以及第二支管034。當每個散熱器包括一個液冷板03時,在每個電子信息設備02內,這些液冷板03并聯連接,每個液冷板03通過***支管033與流量處理器07連接,并通過第二支管034與電子信息設備02的內部空間連通;當每個散熱器包括多個液冷板03時,在每個散熱器中,這些液冷板03串聯連接,在進行串聯時,將后一個液冷板03的***支管033與前一個液冷板03的第二支管034連通。這樣進行串聯后,這一組液冷板03通過位于一端的***支管033與流量處理器07連通,并通過位于另一端的第二支管034與電子信息設備02的內部空間連通,多個這樣串聯后的液冷板03再并聯連接;或者,還可以是幾個液冷板03串聯再與其它的液冷板03并聯。專業的液冷機柜制造商注重研發創新,致力于提升產品的散熱性能與可靠性。河南全浸沒式液冷機柜安裝方案
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。上海數據中心液冷機柜定制價格先進的液冷機柜,以出色散熱能力應對高負荷運算。
發展成具有規模的系列插頭,插頭結構。插頭,插頭組件安裝在水平和垂直排列的2個類。網絡機柜材料普遍采用薄鋼板,各種截面形狀的鋼材,鋁和各種工程塑料。網絡柜架除焊接,螺絲連接,也采用粘接工藝。未來我國的網絡機柜行業發展越來越廣,應用領域也越來越廣,發展前景非常廣闊。戶外機箱機柜主要使用環境在戶外,它能夠針對戶外自然環境進行抵御,對設備起到個保護作用,確保戶外電器設備不會受到自然環境以及人為因素的影響,戶外機箱機柜的優勢使其涉及各個戶外場合中。戶外機箱機柜對電壓電流頻率有用功率無用功率電能諧波等電力品質做的監控。用戶對戶外機箱機柜系統運行狀況目了然,以便于及早發現隱患,及早。戶外機箱機柜是用于電力系統發電輸電配電電能轉換和消耗中起通斷控制或保護等作用,電壓等級在6kV~550kV的電器產品,主要包括高壓斷路器高壓隔離開關與接地開關高壓負荷開關高壓自動重合與分段器,高壓操作機構高壓防爆配電柜裝置和高壓配電柜等幾大類。鈑金機箱機柜還運用新的技術采用機箱機柜的熱設計原則,從而較好了改善設備內部電子元件像機殼的傳熱能力;同時提高了機箱向外界的傳熱能力;盡量降低傳熱路徑上的熱阻。
本發明涉及電子信息設備散熱技術領域,尤其涉及一種單相浸沒式液冷機柜及單相浸沒式液冷系統。背景技術:隨著科技進步,大數據技術蓬勃發展,對于電子信息設備性能要求越來越高,性能提升必將帶來電子元件的發熱量和熱流密度大幅度增加,若電子元件工作時產生的熱量不及時帶走,這些元件內部溫度將迅速升高,而電子元件工作的可靠性對溫度十分敏感,這給傳統低效率的風冷技術帶來嚴峻挑戰,因此液冷技術逐漸成為高密度電子信息設備的散熱技術研究熱點。一般單相浸沒式液冷技術應用時,只是驅動冷卻液從電子信息設備的進液端流入,從電子信息設備的出液端流出,冷卻液在流過整個電子信息設備內部時,同時與主要發熱元件以及次要發熱元件進行熱交換,而未針對主要發熱元件和次要發熱元件進行區分,導致冷量供給不夠精確,存在著一定的冷量浪費。另外,由于電子信息設備內部流通截面積較大且發熱元件排布雜亂且相互遮擋,這使得冷卻液實際流速較低,無法有效充分地與主要發熱元件進行換熱。技術實現要素:本發明提供一種單相浸沒式液冷機柜及單相浸沒式液冷系統,用以提高冷卻液與主要發熱元件的換熱效果,并實現冷卻液的精確供給,減少冷量的浪費。液冷機柜憑借出色熱交換,有效緩解設備發熱,助力電子元件穩定工作。
包括全氟烷烴、全氟氨、氫氟醚、全氟酮、氫氟烴等。通過以上描述可以看出,本發明實施例提供的單相浸沒式液冷系統中,通過將冷卻液強制并集中性的通入到散熱器中,使冷卻液吸收主要發熱元件產生的熱量,從而有效地強化了冷卻液與主要發熱元件的換熱效果,增強了單相浸沒式液冷系統的冷卻性能;同時,由于主要發熱元件與次要發熱元件分別進行冷卻,因此可以根據主要發熱元件的發熱量調節冷卻液的供給,有效減少冷量的浪費,提高了冷卻效果。顯然,本領域的技術人員可以對本發明進行各種改動和變型而不脫離本發明的精神和范圍。這樣,倘若本發明的這些修改和變型屬于本發明權利要求及其等同技術的范圍之內,則本發明也意圖包含這些改動和變型在內。液冷機柜作為數據中心散熱的關鍵設備,正逐漸成為保障服務器穩定運行的關鍵力量。智能液冷機柜定制廠家
液冷機柜的出現,為解決電子設備散熱難題提供了高效可行的方案。河南全浸沒式液冷機柜安裝方案
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;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。河南全浸沒式液冷機柜安裝方案