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顯卡液冷機柜施工工藝

來源: 發布時間:2023-10-22

    包括上述技術方案中所涉及的任意一種單相浸沒式液冷機柜,還包括設置在柜體01外的冷卻裝置03,柜體01通過進液管路011與出液管路012分別與冷卻裝置03連通,且供液管路011或回液管路012上設有循環泵07。柜體01內的冷卻液在電子信息設備02內部吸收主要發熱元件021以及次要發熱元件022產生的熱量后溫度升高,這部分高溫冷卻液通過出液管路012進入冷卻裝置03中進行放熱,溫度降低后的冷卻液經進液管路011再次回到柜體01內完成一次循環。冷卻裝置03的冷側介質可以是但不限于是空氣、水等,冷卻裝置03根據冷側介質不同可以是多種形式,可以是但不限于直接使用風冷的空冷器、利用蒸發冷卻方式的冷卻塔、采用蒸汽壓縮制冷技術的空調外機,以及利用冷凍水或冷卻水進行冷卻的換熱器等。該單相浸沒式液冷系統中,冷卻液是一種液體,其具有絕緣、安全、穩定等特性,并且在工作溫度區間范圍內無相態變化。可作為冷卻液的典型物質有:脂肪族化合物,或稱脂肪類碳氫化物,主要包括石油烴基或異鏈烷烴基,如礦物油、合成油等。硅酮類物質;硅酮類物質包括二甲基硅氧烷和甲基硅氧烷,也就是通常所說的硅油;氟碳化合物,主要指以氟取代相應碳鏈氫原子的有機化合物或聚合物。浸沒液冷機柜施工工藝。顯卡液冷機柜施工工藝

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    冷卻裝置包括設置在每個電子信息設備02內部并用于為主要發熱元件021進行散熱的散熱器,散熱器貼設在主要發熱元件021表面,并設有冷卻液流道。電子信息設備02上的主要發熱元件021產生的熱量首先通過導熱方式傳遞給散熱器,冷卻液在流經散熱器時帶走大部分的熱量,從而起到冷卻主要發熱元件021的作用,為了提高散熱效果,散熱器與主要發熱元件021之間設有界面導熱材料。冷卻裝置還包括與散熱器連通的導流管路04、設置在導流管路04上的循環泵05以及用于容納導流管路04與循環泵05的容器06,其中,容器06上設有***開口與第二開口,容器06通過上述***開口與電子信息設備02內部連通,并通過第二開口與容納電子信息設備02的柜體01連通;具體連接時,容器06可以設置在電子信息設備02的進液端023,此時,導流管路04與散熱器的進液口連通,外部低溫的冷卻液進入柜體01后首先進入容器06中。在循環泵05的作用下,低溫的冷卻液沿管路進入散熱器中,冷卻液吸收主要發熱元件021產生的熱量后從散熱器的出液口流出并進入電子信息設備02內,冷卻液再次吸收次要發熱元件022產生的熱量,吸熱后的冷卻液從電子信息設備02的出液端024流出,并經回液管路012排出柜體01;或者。顯卡液冷機柜施工工藝顯卡液冷機柜施工工藝。

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    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,并再次吸收次要發熱元件022產生的熱量。參考圖1、圖3所示的結構(冷卻液下進上出形式),在一些機柜中,還可以將冷卻裝置中的容器06設置在電子信息設備02的出液端024,此時,導流管路04的一端從容器06中伸出至柜體01的頂部,另一端通過流量處理器07與散熱器的出液口連通,在循環泵05的作用下,電子信息設備02內與次要發熱元件022產生熱交換后的冷卻液進入散熱器中再次吸收主要發熱元件021產生的熱量,***經導流管路04排出至柜體01。在另一個具體的實施例中,如圖4所示,供液管路011位于柜體01的頂部,回液管路012位于柜體01的底部,低溫的冷卻液從頂部進入機柜內,高溫的冷卻液從底部流出。針對每一個電子信息設備02,電子信息設備02的前端為進液端023,后端為出液端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;容器06設置在電子信息設備02的出液端024,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與散熱器的出液口連通。

    本發明涉及冷卻裝置領域,具體為一種服務器機柜密封水冷系統。背景技術:服務器是計算機的一種,它比普通計算機運行更快、負載更高、價格更貴。服務器在網絡中為其它客戶機(如pc機、智能手機、atm等終端甚至是火車系統等大型設備)提供計算或者應用服務。服務器具有高速的cpu運算能力、長時間的可靠運行、強大的i/o外部數據吞吐能力以及更好的擴展性。根據服務器所提供的服務,一般來說服務器都具備承擔響應服務請求、承擔服務、保障服務的能力。服務器作為電子設備,其內部的結構十分的復雜,但與普通的計算機內部結構相差不大,如:cpu、硬盤、內存,系統、系統總線等。由于服務器的上述特性,也造成了其內部發熱量大于普通計算機,并且對于運行穩定性的要求也高于普通計算機,這樣一來,服務器就需要更好的散熱系統,而安裝服務器的機柜一般集中設立,數量較多,體積較大,如果單純使用散熱風扇則會導致噪音大,且散熱效果不夠好,所以有不少服務器采用了性能更強的密封水冷系統單獨或配合風扇進行散熱。密封水冷系統主要由以下幾部分構成:管路、水箱、水泵和水,根據需要還可以增加熱交換器以及散熱結構等,其中管路是**重要的散熱部件。浸沒液冷機柜布線描述。

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    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,采用液冷冷卻技術遠勝于風冷技術。關于液冷技術,大量研究和實際應用主要停留在冷板式液冷服務器,散熱冷卻效果不理想。技術實現要素:實用新型目的:本實用新型目的是提供一種散熱效果好的浸沒式液冷機柜。技術方案:本實用新型提供一種浸沒式液冷機柜。浸沒液冷機柜優勢和劣勢。顯卡液冷機柜施工工藝

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    容器06將柜體01進液口一側溫度較低的冷卻液與電子信息設備02內溫度較高的冷卻液進行隔離,導流管路04一端伸至靠近柜體01的進液口一側,另一端與散熱器的進液口連通,在循環泵05的作用下,柜體01內這部分溫度較低的冷卻液沿管路進入散熱器中以冷卻主要發熱元件021,從散熱器中流出的冷卻液進入電子信息設備02后與次要發熱元件022進行熱交換,吸熱后的冷卻液從電子信息設備02的出液端024流出。為了增強冷卻液與次要發熱元件022之間的換熱效果,散熱器的出液口靠近電子信息設備02的進液端023設置,這樣,從散熱器中流出的冷卻液可以從電子信息設備02的進液端023向出液端024流動,冷卻液在流動過程中與次要發熱元件022進行熱交換,增強了換熱效果,并避免了電子信息設備02內形成循環死區。同理,當容器06設置在電子信息設備02的出液端024時,容器06的內部空間與電子信息設備02的內部空間連通,容器06將電子信息設備02內溫度較低的冷卻液與位于柜體01的出液口一側的溫度較高的冷卻液進行隔離,導流管路04的一端伸至靠近柜體01的出液口一側,另一端與散熱器的出液口連通,外部低溫的冷卻液進入柜體01后,首先從電子信息設備02的進液端023流入電子信息設備02內。顯卡液冷機柜施工工藝

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