JPH02219970A - 冷却水供給ユニット - Google Patents

冷却水供給ユニット

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JPH02219970A
JPH02219970A JP1039702A JP3970289A JPH02219970A JP H02219970 A JPH02219970 A JP H02219970A JP 1039702 A JP1039702 A JP 1039702A JP 3970289 A JP3970289 A JP 3970289A JP H02219970 A JPH02219970 A JP H02219970A
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JP
Japan
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systems
heat exchanger
cooling water
piping
exchangers
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JP1039702A
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Inventor
Hisashi Goto
後藤 久
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Fuji Electric Co Ltd
Original Assignee
Fuji Electric Co Ltd
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  • Output Control And Ontrol Of Special Type Engine (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、例えば大容量のコンビエータ゛を熱負荷の対
象として、冷却水を熱負荷との間で循環供給する冷却水
供給ユニット、時にその実装構造に関する。
(従来の技術〕 インテリジェント・ビルなどでは、同じ建屋。
ないし建屋内の同じフロアに大容量のコンピュータシス
テムを据付けることが多い。一方、このような大容量の
コンピュータシステムでは、システムを構成する各種電
子機器の発熱量も多いことから、その発熱を系外に除熱
する冷却系が必要である。そこで、従来ではコンビエー
タシステムに対し、複数系統の熱負荷に一括対応する熱
交換器内蔵の冷却水供給ユニットを製作してビル内に据
付け、ここから各系統の熱負荷へ冷却水を循環供給して
電子機器の発生熱を系外に除熱するようにして対処して
いる。
次に前記した複数系統の熱負荷に対応する冷却水供給ユ
ニットの配管系統図、および従来におけるユニット内部
の実装図を第4図、第5図に示すゆなお、図示は10系
統の熱負荷に対応するユニットの例であり、各系統をN
O1〜N010で表す。
まず第4図において、1は各系統の熱負荷側から還流r
る水を貯留する共通の膨張タンク、2は各系統別の送水
ポンプ、3は水冷却式の熱交換器であり、送水ポンプ2
は各系統毎に予備ポンプを含めて2台ずつ配備されてい
る。また、前記の各種機器の間には、膨張タンク1に一
括接続した各系統別の帰還配管4、膨張タンク1と各系
統の送水ポンプ2との間に配管した共通配管5、共通配
管5から分岐して各送水ポンプ2との間に配管したポン
プの吸込配管6a+吐出配管6b、各系統へ個別に冷却
水を送出する出口配管7などが配管され、かつ各配管の
要所にはパルプ8.、 9.10.11が介装されてい
る。なお、12は水浄化用のフィルタ13を含むバイパ
ス配管、14は熱交換器3の一次側配管、15は帰還配
管4.出口配管7の管端に取付けた外部接続用配管継手
である。
かかる構成で、各系統毎に熱負荷側から還流した水は帰
還配管4を通じて膨張タンク1に集水貯留され、ここか
ら各系統別に送本ポンプ2(予備側のポンプは停止)で
昇圧され、熱交換器3で冷却した後に出口配管7を経て
各系統の熱負荷に分配供給される。同時に送水の一部を
バイパス配管12へ送水し、水中に含まれている異物を
フィルタ13で濾過して膨張タンク1に戻すようにして
いる。
なお、熱交換器3は一次側と二次側コイルとを同心配置
して蛇行配管した二重管型構造の熱交換器が採用されて
いる。
次に前記した冷却水供給ユニットの従来における具体的
な実装構造を第5図に示す。図において、16はユニッ
トの外装ケースであり、このケース内部に第4図で述べ
た各種機器が図示のように機種別に集合させて据付けら
れている。すなわち、各系統Not−N0IOに対応す
る熱交換器3はケース内中央の上段部に左右−列に並べ
て配備され、その下方には熱交換器3の配列に合わせて
各系統に属する送水ポンプ2、および共通配管5が上下
段に分散して配備されており、かつこれら各機器の間に
は完配した配管6a、 6bおよび7の全てがケース1
6の前面側に一括して集中的に配管されている。
さらに外装ケース内の右側部分には膨張タンクlフィル
タ13.および帰還配管4などが、左側部分には熱交換
器3の一次側配管14が配備されている。
なお、第5図には第4図で述べた各種パルプは省略して
措かれてない、また、図示されてないが熱負荷との間を
結ぶ外部の配管は全て建屋のフリーアクセスフロアの床
面下に配管されており、これらの外部配管は床面から立
ち上がって冷水供給ユニット側の帰還配管4.出口配管
7に管継手を介して接続される。
〔発明が解決しようとする課題〕
ところで、第5図のように構成された従来の冷却水供給
ユニットの実装構造では、次のような問題点がある。す
なわち、 +11外装ケース16の内部で各系統(No1〜N0I
O)の熱交換器3を左右−列に並べて配置したので、こ
の配列に送水ポンプを対応位置させるには上下段に分散
して配備した系統別の送水ポンプ2が千鳥配列となり、
この結果、ユニット全体として外装ケース16の間口寸
法の大形化することが避けられない。このために、工場
で組立てた冷水供給ユニットをビルなどの据付現場に搬
入する際に、ビルのエレベータの室内スペースの制約か
らユニットを組立状態のままエレベータで運ぶことがで
きないおそれがある。
(2)前記した熱交換器3の配列に合わせて各種の配管
6a、 6bおよび7などを全て外装ケース16の前面
側に集中して配管したので、配管の配列が密となって配
管と配管との間には僅かな隙間しか確保できない、この
ために配管途中に介装した各種のパルプ(通常は保守点
検時に手動で開閉できるようにレバー操作形バルブが使
用されている)の開閉操作が非常にやりすらい。
本発明は上記の点にかんがみなされたものであり、外装
ケース内に掬付けた各種機器、配管の一部のレイアウト
を改良することにより、ユニット全体を小形、コンパク
トに構成し、併せて配管に介装したパルプの操作が楽に
行えるようにしてメンテナンス性の改善を図った冷却水
供給ユニットの実vt構造を提供することを目的とする
ciuiを解決するための手段〕 上記課題を解決するために、本発明による冷却水供給ユ
ニットにおいては、各系統に対応する熱交換器、および
i熱交換器から引出した冷水送出側の出口配管を二つの
グループに分けた上で、グループ別にその一方を外装ケ
ースの前面側に、他方を脅面倒に振分けて実装するもの
とする。
〔作用〕
上記の構成により、複数系読分の熱交換器は外装ケース
内で前後二側に並ぶ配列となるので、左右に並ぶ熱交換
器の台数は従来の実装構造の配列と比べて半分となる。
また、前記した熱交換器の配列に位置を合わせて前後に
並ぶ熱交換器に接続する送水ポンプを上下に重ねて配置
することができ、これによりユニット全体を小形9コン
パクトに構成できる。しかも、熱交換器から引出した出
口配管が熱交換器の配列に対応して外装ケースの前後面
側に振分けて分散されているので、その分だけケース内
の配管配列が粗となって配管と配管と間には外方から手
を差し入れるに十分な間隔が確保でき、配管の途中に介
装したバルブの操作がし易くなる。
(実施例〕 第1図ないし第3図は本発明の実施例による冷却水供給
ユニットの組立構成を示すものであり、第4図、第5図
に対応する同一部材には同じ符号が付しである。
すなわち、ユニット内部の基本的な配管系統は第4図と
同様であるのに対し、各系統NOI〜N010に対応す
る系統別の熱交換器3.および該熱交換器3から引出し
た冷水送出側の出口配管7を二つのグループ(系統Nu
〜N05と系統N0I5〜N0IO)とに分けた上で、
その一方グループ(系統Not〜N05)に属する熱交
換器3.および出口配管7は外装ケース16の前面側に
、他方グループ(系統N。
6〜N0IO)に属する熱交換器3.出口配管7は外装
ケース16の背面側に振分けて前後二側に配置されてい
る。また、この熱交換器3の配列に対応して、各系統別
の送水ポンプ2は図示のように上下段で重なるように配
列されている。
かかる構成により、ユニット内部で熱交換器3の配列が
占める幅寸法は5基分であり、第5図に示したIO基分
の幅寸法と比べて大幅にill滅する。
また、送水ポンプ2の配列も第5図のように千鳥配列の
必要がなく、これによりユニット全体として第5図の実
装構造と比べて小形、コンパクトな構成となる。さらに
、熱交換器3の配列に対応して出口配管7を外装ケース
16の前後面に振分けたことにより、その分だけ配管と
配管との間に外部から手を差し入れるのに十分な間隔が
確保でき、各種の配管6a、 6b、  7. 8の途
中に介装したバルブ8. 9.10.11の操作を楽に
行うことができる。
なお、出口配管7を外装ケース16の前後に振分けて配
管しても、これらに接続される相手側の外部配管は建屋
のフリーアクセスフロアの床面下に配管されているので
、配管接続にはなんら支障はない。
(発明の効果〕 本発明による冷却水供給ユニットは、以上説明したよう
に構成されているで、次記の効果を奏する。
(1)従来の実装構造と比べて、ユニット全体を小形、
コンパクトに構成できるので、建屋内に搬入する際にも
組立状態のまま寸法上での制約を殆ど受けることなくエ
レベータで階上の抱付は現場へ運び込むことが可能とな
る。
(2)出口配管を前後面に分散配置したので外装ケース
内部で配管と配管との間にバルブ操作に十分な間隔を確
保することができ、保守点検時に行うバルブの操作が楽
に行える。
【図面の簡単な説明】
第1図ないし第3図は本発明実施例の構成を示すもので
あり、第1図はユニット内部の実装構造の正面配置図、
第2図は第1図の断面側視図、第3図は要部構造の斜視
図、第4図は冷却水供給ユニットの配管系統図、第5r
gJは従来におけるユニシト内部の実装構造の正面図で
ある0図において、1:11張タンク、2:送水ポンプ
、3:熱交換器、4:帰還配管、7:出口配管、16:
外装ケー第4図 第3図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1)複数系統の熱負荷に対し冷却水を分配供給する冷却
    水供給ユニットであり、外装ケース内に各系統からの帰
    還水を貯留する膨張タンク、および各系統別の送水ポン
    プ、水冷式熱交換器などの各種機器を機種別に集合して
    据付け、かつ冷却水の還流端と送出端との間で各機器の
    相互間に配管を施したものにおいて、前記した各系統に
    対応する熱交換器、および該熱交換器から引出した冷却
    水送出側の出口配管を二つのグループに分けた上で、グ
    ループ別にその一方を外装ケースの前面側に、他方を背
    面側に振分けて実装したことを特徴とする冷却水供給ユ
    ニット。
JP1039702A 1989-02-20 1989-02-20 冷却水供給ユニット Expired - Lifetime JPH0718629B2 (ja)

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JPH0718629B2 JPH0718629B2 (ja) 1995-03-06

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WO1997020179A1 (en) * 1995-11-30 1997-06-05 Komatsu Ltd. Dispersion type multi-temperature control system and fluid temperature control device applicable to the system

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