一种数据中心用装配式机房及其施工方法转让专利

申请号 : CN202211681563.2

文献号 : CN115977432B

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法律信息:

相似专利:

发明人 : 张晓如张宇

申请人 : 张家口云储数据科技有限公司

摘要 :

本发明提供一种数据中心用装配式机房,包括沿竖直方向依次装配的房顶、墙结构和机房基础;所述房顶包括房顶主体,所述房顶主体底部开设有配合槽,所述配合槽底部四角各固定连接有一组限位角块;所述墙结构包括外结构层和机房,所述机房安装在外结构层内部,所述机房与外结构层两侧内壁之间形成有风流道,所述外结构层包括后墙板、侧墙板和前墙板,所述后墙板与侧墙板相邻一侧的两边通过两组所述侧墙板安装;所述机房包括机房主体,所述机房主体上端面开设有排风窗,所述机房主体两侧均安装有风机,所述风机下端面固定连接有空气压缩机,本发明机房整体结构稳定且安装方便,同时可维持机房内部保持一个合适的温度。

权利要求 :

1.一种数据中心用装配式机房,其特征在于:包括沿竖直方向依次装配的房顶(1)、墙结构(2)和机房基础(3);

所述房顶(1)包括房顶主体(11),所述房顶主体(11)底部开设有配合槽(12),所述配合槽(12)底部四角各固定连接有一组限位角块(13);

所述墙结构(2)包括外结构层和机房(23),所述机房(23)安装在外结构层内部,所述机房(23)与外结构层两侧内壁之间形成有风流道,所述外结构层包括后墙板(21)、侧墙板(22)和前墙板(24),所述后墙板(21)与侧墙板(22)相邻一侧的两边通过两组所述侧墙板(22)安装;

所述机房(23)包括机房主体(231),所述机房主体(231)上端面开设有排风窗(232),所述机房主体(231)两侧均安装有风机(233),所述风机(233)下端面固定连接有空气压缩机(234),所述机房主体(231)后端面固定连接有进风除尘组件(235),所述风机(233)与空气压缩机(234)均安装在所述风流道内部;

所述进风除尘组件(235)包括风板(2351),所述风板(2351)与机房主体(231)相邻一侧开设有若干组风孔(2352),所述风板(2351)内部沿竖直方向间隔开设有若干组均衡槽(2353),所述风板(2351)下端面间隔开设有进风槽(2354);

所述机房基础(3)包括底基础(31),所述底基础(31)上端面开设有安装槽(32),所述底基础(31)上端面开设有安装槽(32),所述安装槽(32)底部固定连接有若干组间隔设置的十字座(34),所述安装槽(32)底部后侧固定连接有吸水过滤网(33),所述底基础(31)上端面固定连接有若干组预埋螺栓(35),所述风机(233)和空气压缩机(234)将风流道分隔为上下两个区域,所述排风窗(232)内部流出的热气只能通过所述风机(233)进入空气压缩机(234),再由所述空气压缩机(234)排入安装槽(32)内部。

2.根据权利要求1所述的一种数据中心用装配式机房,其特征在于:所述配合槽(12)的大小与外结构层大小相适配,且房顶(1)与外结构层安装时,四组所述限位角块(13)分别与外结构层内腔顶部四角的边抵触,所述外结构层通过若干组预埋螺栓(35)与机房基础(3)固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种数据中心用装配式机房,其特征在于:所述后墙板(21)包括支撑体(211),所述支撑体(211)前端面两侧均固定连接有一组侧板(212),两组所述侧板(212)相邻一侧均间隔固定连接有若干组固定块(213),所述固定块(213)上端面开设有滑动连接槽(214),所述前墙板(24)与后墙板(21)结构相同,所述前墙板(24)前端面设置有机房门。

4.根据权利要求3所述的一种数据中心用装配式机房,其特征在于:所述侧墙板(22)包括标准板(221)和两组支撑板(224),所述标准板(221)滑动连接在两组支撑板(224)相邻一侧,所述标准板(221)的两侧分别通过工字连接件(222)与两组支撑板(224)的侧端面滑动连接。

5.根据权利要求4所述的一种数据中心用装配式机房,其特征在于:两组所述支撑板(224)背离一侧均固定连接有一组配合板(223),两组所述支撑板(224)背离一侧均固定连接有与固定块(213)数量相等的滑动连接块(225),所述滑动连接块(225)大小位置与滑动连接槽(214)相适配。

6.根据权利要求5所述的一种数据中心用装配式机房,其特征在于:所述风孔(2352)连通机房主体(231)内部,若干组所述风孔(2352)平均分成与均衡槽(2353)数量相同的批,且每组所述均衡槽(2353)对应连通一批风孔(2352)。

7.根据权利要求1所述的一种数据中心用装配式机房,其特征在于:若干组所述均衡槽(2353)中最低的一组均衡槽(2353)一组进风槽(2354)连通,剩余的所述均衡槽(2353)每组两组进风槽(2354)连通。

8.根据权利要求1所述的一种数据中心用装配式机房,其特征在于:所述机房(23)固定连接在若干组十字座(34)上端面,所述风流道通过风机(233)和空气压缩机(234)连通安装槽(32)内部。

9.根据权利要求1所述的一种数据中心用装配式机房,其特征在于:所述吸水过滤网(33)与安装槽(32)后侧内壁设有间隙,若干组所述进风槽(2354)与所述间隙连通。

10.一种权利要求1‑9任一项所述的数据中心用装配式机房的施工方法,其特征在于:

包括以下步骤:

步骤一:在机房选址后做好建设前准备,然后在机房选址地面上安装好机房基础(3),再在机房基础(3)上预设好预埋螺栓(35),并在安装槽(32)内部固定好吸水过滤网(33)和十字座(34);

步骤二:通过预埋螺栓(35)将后墙板(21)与前墙板(24)安装在机房基础(3)上端面,然后通过滑动连接槽(214)和滑动连接块(225)将四组支撑板(224)与后墙板(21)和前墙板(24)安装完成;

步骤三:在机房基础(3)上端面建设好机房(23),再通过工字连接件(222)将标准板(221)安装到两组支撑板(224)之间,完成外结构层的组装;

步骤四:通过吊机将房顶(1)吊起,然后将配合槽(12)与外结构层对齐并安装好,最后做好防水和密封,完成机房的施工。

说明书 :

一种数据中心用装配式机房及其施工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及通信机房技术领域,具体为一种数据中心用装配式机房及其施工方法。

背景技术

[0002] 现在基站的机房建设多为砖混结构和板房结构,也有的是通过装配式结构搭建而成,混凝土砖块结构建设成本高,效率慢,目前混凝土砖块结构已逐渐被淘汰,装配式机房
的预制板体积大,质量重,在机房组装过程中预制板在对接安装时,需要将一组预制板完全
抬起,才能将两组预制板对接安装好。
[0003] 同时现有的装配式机房建筑在地面上,在多雨的天气,机房地面会产生回潮水,回潮水会影响机房内部的设备,进而影响机房内设备的使用寿命;且装配式机房的隔热能力
优良,这会时机房内设备产生的热量会发生积累,从而使机房内部温度升高,进而影响设备
的工作状态。

发明内容

[0004] (一)解决的技术问题
[0005] 针对现有技术的不足,本发明提供如下技术方案:一种数据中心用装配式机房,包括沿竖直方向依次装配的房顶、墙结构和机房基础;
[0006] 所述房顶包括房顶主体,所述房顶主体底部开设有配合槽,所述配合槽底部四角各固定连接有一组限位角块;
[0007] 所述墙结构包括外结构层和机房,所述机房安装在外结构层内部,所述机房与外结构层两侧内壁之间形成有风流道,所述外结构层包括后墙板、侧墙板和前墙板,所述后墙
板与侧墙板相邻一侧的两边通过两组所述侧墙板安装;
[0008] 所述机房包括机房主体,所述机房主体上端面开设有排风窗,所述机房主体两侧均安装有风机,所述风机下端面固定连接有空气压缩机,所述机房主体后端面固定连接有
进风除尘组件,所述风机与空气压缩机均安装在所述风流道内部;
[0009] 所述进风除尘组件包括风板,所述风板与机房主体相邻一侧开设有若干组风孔,所述风板内部沿竖直方向间隔开设有若干组均衡槽,所述风板下端面间隔开设有进风槽;
[0010] 所述机房基础包括底基础,所述底基础上端面开设有安装槽,所述底基础上端面开设有安装槽,所述安装槽底部固定连接有若干组间隔设置的十字座,所述安装槽底部后
侧固定连接有吸水过滤网,所述底基础上端面固定连接有若干组预埋螺栓。
[0011] 作为进一步优选,所述配合槽的大小与外结构层大小相适配,且房顶与外结构层安装时,四组所述限位角块分别与外结构层内腔顶部四角的边抵触,所述外结构层通过若
干组预埋螺栓与机房基础固定连接。
[0012] 作为进一步优选,所述后墙板包括支撑体,所述支撑体前端面两侧均固定连接有一组侧板,两组所述侧板相邻一侧均间隔固定连接有若干组固定块,所述固定块上端面开
设有滑动连接槽,所述前墙板与后墙板结构相同,所述前墙板前端面设置有机房门。
[0013] 作为进一步优选,所述侧墙板包括标准板和两组支撑板,所述标准板滑动连接在两组支撑板相邻一侧,所述标准板的两侧分别通过工字连接件与两组支撑板的侧端面滑动
连接。
[0014] 作为进一步优选,两组所述支撑板背离一侧均固定连接有一组配合板,两组所述支撑板背离一侧均固定连接有与固定块数量相等的滑动连接块,所述滑动连接块大小位置
与滑动连接槽相适配。
[0015] 作为进一步优选,所述风孔连通机房主体内部,若干组所述风孔平均分成与均衡槽数量相同的批,且每组所述均衡槽对应连通一批风孔。
[0016] 作为进一步优选,若干组所述均衡槽中最低的一组均衡槽一组进风槽连通,剩余的所述均衡槽每组与两组进风槽连通。
[0017] 作为进一步优选,所述机房固定连接在若干组十字座上端面,所述风流道通过风机和空气压缩机连通安装槽内部。
[0018] 作为进一步优选,所述吸水过滤网与安装槽后侧内壁设有间隙,若干组所述进风槽与所述间隙连通。
[0019] 作为进一步优选,一种上述的数据中心用装配式机房的施工方法,包括以下步骤:
[0020] 步骤一:在机房选址后做好建设前准备,然后在机房选址地面上安装好机房基础,再在机房基础上预设好预埋螺栓,并在安装槽内部固定好吸水过滤网和十字座;
[0021] 步骤二:通过预埋螺栓将后墙板与前墙板安装在机房基础上端面,然后通过滑动连接槽和滑动连接块将四组支撑板与后墙板和前墙板安装完成;
[0022] 步骤三:在机房基础上端面建设好机房,再通过工字连接件将标准板安装到两组支撑板之间,完成外结构层的组装;
[0023] 步骤四:通过吊机将房顶吊起,然后将配合槽与外结构层对齐并安装好,最后做好防水和密封,完成机房的施工。
[0024] (二)有益效果
[0025] 本发明提供了一种数据中心用装配式机房及其施工方法,具备以下有益效果:
[0026] 1、本发明通过设置房顶、外结构层和机房基础将机房围挡,机房内部产生的热量会通过排风窗进入机房与房顶的间隙,然后通过风机吸入风流道,风机会将吸入的热风引
入空气压缩机内部压缩后再释放到安装槽内部,压缩后的气体温度会升高,温度升高的热
气会对安装槽内部进行加热,同时热气在安装槽内部流动时会带走安装槽底部的潮气,进
而可有效防止机房地面因回潮对机房内部的设备造成影响,且热气在气流道以及安装槽内
部的流动可保持机房外部温度适宜,保持机房外部环境温度不会太高也不会太低,从而保
持机房内部的设备始终在一个适宜的环境中工作,同时热气带走潮气会降温,降温后的热
气经过吸水过滤网过滤后会被滤下水汽,最后降温后的热气会通过进风槽进入均衡槽,并
通过风孔从机房主体内部吹出,降温后的热气会可有效防止机房内部的设备工作产生高温
而产生损坏,同时在机房大门打开后,风孔吹出的气体还可以将机房内部的灰尘通过大门
吹到机房外部,进而开门即可完成机房内部清洁。
[0027] 2、本发明通过铝合金主体的房顶,通过房顶内部的限位角块可将外结构层的四个边顶部都限位在配合槽内部,有效降低房顶安装的难度,且通过限位角块可对外结构层的
四边进行支撑,使机房的整体结构更稳定,同时支撑板通过滑动连接块和滑动连接槽与后
墙板连接,侧墙板与机房和前墙板连接时,配合板与侧板会将滑动连接有滑动连接块的固
定块夹在中间,保证侧墙板与机房和前墙板连接的稳定性,并且若干组固定块与滑动连接
块的长度均不高,固定块的间隔长度与固定块的高度相等,使得支撑板只需要抬高固定块
的高度即可将滑动连接块投入固定块的间隔内,有效降低侧墙板与机房和前墙板的连接难
度,支撑板与标准板之间通过工字连接件进行连接,使侧墙板的组装简单,进而外结构层安
装简单,从而使机房整体结构稳定且安装方便。

附图说明

[0028] 图1为本发明的数据中心用装配式机房结构示意图;
[0029] 图2为本发明的房顶底部结构示意图;
[0030] 图3为本发明的墙结构与机房基础连接结构示意图;
[0031] 图4为本发明的后墙板结构示意图;
[0032] 图5为图4A处结构放大图;
[0033] 图6为本发明的侧墙板结构示意图;
[0034] 图7为图6B处结构放大图;
[0035] 图8为本发明的机房结构示意图;
[0036] 图9为本发明的风除尘组件结构示意图;
[0037] 图10为本发明的图9A‑A向剖视图;
[0038] 图11为本发明的图9B‑B向剖视图;
[0039] 图12为本发明的机房基础结构示意图。
[0040] 图中:1房顶、11房顶主体、12配合槽、13限位角块、2墙结构、21后墙板、211支撑体、212侧板、213固定块、214滑动连接槽、22侧墙板、221标准板、222工字连接件、223配合板、
224支撑板、225滑动连接块、23机房、231机房主体、232排风窗、233风机、234空气压缩机、
235进风除尘组件、2351风板、2352风孔、2353均衡槽、2354进风槽、24前墙板、3机房基础、31
底基础、32安装槽、33吸水过滤网、34十字座、35预埋螺栓。

具体实施方式

[0041] 下面详细描述本发明的实施方式,所述实施方式的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参
考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
[0042] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特
定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于
描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。
由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在
本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
[0043] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可
以是机械连接,也可以是电连接或可以相互通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间
接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术
人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0044] 在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它
们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特
征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在
第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示
第一特征水平高度小于第二特征。
[0045] 下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的不同结构。为了简化本发明的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并
且目的不在于限制本发明。此外,本发明可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,
这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的
关系。此外,本发明提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以
意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
[0046] 如图1‑12所示,本实施例提供一种数据中心用装配式机房,包括沿竖直方向依次装配的房顶1、墙结构2和机房基础3;
[0047] 房顶1包括房顶主体11,房顶主体11底部开设有配合槽12,配合槽12底部四角各固定连接有一组限位角块13;
[0048] 墙结构2包括外结构层和机房23,机房23安装在外结构层内部,机房23与外结构层两侧内壁之间形成有风流道,外结构层包括后墙板21、侧墙板22和前墙板24,后墙板21与侧
墙板22相邻一侧的两边通过两组侧墙板22安装;
[0049] 机房23包括机房主体231,机房主体231上端面开设有排风窗232,机房主体231两侧均安装有风机233,风机233下端面固定连接有空气压缩机234,机房主体231后端面固定
连接有进风除尘组件235,风机233与空气压缩机234均安装在风流道内部;
[0050] 进风除尘组件235包括风板2351,风板2351与机房主体231相邻一侧开设有若干组风孔2352,风板2351内部沿竖直方向间隔开设有若干组均衡槽2353,风板2351下端面间隔
开设有进风槽2354;
[0051] 机房基础3包括底基础31,底基础31上端面开设有安装槽32,底基础31上端面开设有安装槽32,安装槽32底部固定连接有若干组间隔设置的十字座34,安装槽32底部后侧固
定连接有吸水过滤网33,底基础31上端面固定连接有若干组预埋螺栓35。
[0052] 具体来说,机房23内部产生的热量会通过排风窗232进入机房23与房顶1的间隙,然后通过风机233吸入风流道,风机233会将吸入的热风引入空气压缩机234内部压缩后再
释放到安装槽32内部,压缩后的气体温度会升高,温度升高的热气会对安装槽32内部进行
加热,同时热气在安装槽32内部流动时会带走安装槽32底部的潮气,进而可有效防止机房
地面因回潮对机房23内部的设备造成影响,同时热气带走潮气会降温,降温后的热气经过
吸水过滤网33过滤后会被滤下水汽,最后降温后的热气会通过进风槽2354进入均衡槽
2353,并通过风孔2352从机房主体231内部吹出,降温后的热气会可有效防止机房23内部的
设备工作产生高温而产生损坏,同时在机房大门打开后,风孔2352吹出的气体还可以将机
房23内部的灰尘通过大门吹到机房外部。
[0053] 需要说明的是,风机233和空气压缩机234会将风流道分隔为上下两个区域,即排风窗232内部流出的热气只能通过风机233进入空气压缩机234,再由空气压缩机234排入安
装槽32内部。排风窗232的大小足够大,工作人员可通过排风窗232到机房23顶部。
[0054] 进一步的,配合槽12的大小与外结构层大小相适配,且房顶1与外结构层安装时,四组限位角块13分别与外结构层内腔顶部四角的边抵触,外结构层通过若干组预埋螺栓35
与机房基础3固定连接。
[0055] 具体来说,在机房基础3上安装好外结构层后,通过房顶1内部的限位角块13可将外结构层的四个边顶部都限位在配合槽12内部,有效降低房顶1安装的难度。且通过限位角
块13可对外结构层的四边进行支撑,使机房的整体结构更稳定。
[0056] 需要说明的是,房顶主体11主体为轻质量高强度材料制成,如铝合金材质。
[0057] 进一步的,后墙板21包括支撑体211,支撑体211前端面两侧均固定连接有一组侧板212,两组侧板212相邻一侧均间隔固定连接有若干组固定块213,固定块213上端面开设
有滑动连接槽214,前墙板24与后墙板21结构相同,前墙板24前端面设置有机房门。
[0058] 进一步的,侧墙板22包括标准板221和两组支撑板224,标准板221滑动连接在两组支撑板224相邻一侧,标准板221的两侧分别通过工字连接件222与两组支撑板224的侧端面
滑动连接。
[0059] 进一步的,两组支撑板224背离一侧均固定连接有一组配合板223,两组支撑板224背离一侧均固定连接有与固定块213数量相等的滑动连接块225,滑动连接块225大小位置
与滑动连接槽214相适配。
[0060] 具体来说,支撑板224通过滑动连接块225和滑动连接槽214与后墙板21连接,侧墙板22与机房23和前墙板24连接时,配合板223与侧板212会将滑动连接有滑动连接块225的
固定块213夹在中间,保证侧墙板22与机房23和前墙板24连接的稳定性,同时若干组固定块
213与滑动连接块225的长度均不高,固定块213的间隔长度与固定块213的高度相等,使得
支撑板224只需要抬高固定块213的高度即可将滑动连接块225投入固定块213的间隔内,有
效降低侧墙板22与机房23和前墙板24的连接难度。支撑板224与标准板221之间通过工字连
接件222进行连接,进一步降低侧墙板22的组装难度。
[0061] 需要说明的,固定块213的高度不超过30cm,滑动连接块225的截面为“干”字型,标准板221的两侧以及支撑板224背离配合板223的一侧均设置有“T”型槽,通过“T”型槽可使
标准板221与支撑板224通过工字连接件222滑动连接。
[0062] 进一步的,风孔2352连通机房主体231内部,若干组风孔2352平均分成与均衡槽2353数量相同的批,且每组均衡槽2353对应连通一批风孔2352。
[0063] 进一步的,若干组均衡槽2353中最低的一组均衡槽2353一组进风槽2354连通,剩余的均衡槽2353每组两组进风槽2354连通。
[0064] 进一步的,机房23固定连接在若干组十字座34上端面,风流道通过风机233和空气压缩机234连通安装槽32内部。
[0065] 进一步的,吸水过滤网33与安装槽32后侧内壁设有间隙,若干组进风槽2354与间隙连通。
[0066] 具体来说,被吸水过滤网33过滤后的风可通过间隙进入进风槽2354内部,然后通过若干组进风槽2354进入若干组均衡槽2353内部,再通过风孔2352吹入机房23内部,形成
气体内循环。
[0067] 需要说明的是,吸水过滤网33具体为海绵、脱脂棉或高分子吸水树脂的任一种材料制成。
[0068] 请参阅图12,安装槽32后侧内壁设置有两组除水槽,除水槽贯穿安装槽32后侧内壁,吸水过滤网33背离十字座34一侧的两边均设置有一除水端,除水端伸入安装槽32后侧
内壁的除水槽,除水槽在底基础31外部敞开部固定有一气管,通过将抽气机输入端与气管
连通,可在除水槽内形成负压,进而将吸水过滤网33内部的水抽出去除。
[0069] 本实施例还提供一种上述的数据中心用装配式机房的施工方法,包括以下步骤:
[0070] 步骤一:在机房选址后做好建设前准备,然后在机房选址地面上安装好机房基础3,再在机房基础3上预设好预埋螺栓35,并在安装槽32内部固定好吸水过滤网33和十字座
34;
[0071] 步骤二:通过预埋螺栓35将后墙板21与前墙板24安装在机房基础3上端面,然后通过滑动连接槽214和滑动连接块225将四组支撑板224与后墙板21和前墙板24安装完成;
[0072] 步骤三:在机房基础3上端面建设好机房23,再通过工字连接件222将标准板221安装到两组支撑板224之间,完成外结构层的组装;
[0073] 步骤四:通过吊机将房顶1吊起,然后将配合槽12与外结构层对齐并安装好,最后做好防水和密封,完成机房的施工。
[0074] 综上,本发明提供的一种数据中心用装配式机房及其施工方法,通过设置房顶1、外结构层和机房基础3将机房23围挡,机房23内部产生的热量会通过排风窗232进入机房23
与房顶1的间隙,然后通过风机233吸入风流道,风机233会将吸入的热风引入空气压缩机
234内部压缩后再释放到安装槽32内部,压缩后的气体温度会升高,温度升高的热气会对安
装槽32内部进行加热,同时热气在安装槽32内部流动时会带走安装槽32底部的潮气,进而
可有效防止机房地面因回潮对机房23内部的设备造成影响,且热气在气流道以及安装槽32
内部的流动可保持机房23外部温度适宜,保持机房23外部环境温度不会太高也不会太低,
从而保持机房23内部的设备始终在一个适宜的环境中工作,同时热气带走潮气会降温,降
温后的热气经过吸水过滤网33过滤后会被滤下水汽,最后降温后的热气会通过进风槽2354
进入均衡槽2353,并通过风孔2352从机房主体231内部吹出,降温后的热气会可有效防止机
房23内部的设备工作产生高温而产生损坏,同时在机房大门打开后,风孔2352吹出的气体
还可以将机房23内部的灰尘通过大门吹到机房外部,进而开门即可完成机房内部清洁。
[0075] 其次,通过铝合金主体的房顶1,通过房顶1内部的限位角块13可将外结构层的四个边顶部都限位在配合槽12内部,有效降低房顶1安装的难度,且通过限位角块13可对外结
构层的四边进行支撑,使机房的整体结构更稳定,同时支撑板224通过滑动连接块225和滑
动连接槽214与后墙板21连接,侧墙板22与机房23和前墙板24连接时,配合板223与侧板212
会将滑动连接有滑动连接块225的固定块213夹在中间,保证侧墙板22与机房23和前墙板24
连接的稳定性,并且若干组固定块213与滑动连接块225的长度均不高,固定块213的间隔长
度与固定块213的高度相等,使得支撑板224只需要抬高固定块213的高度即可将滑动连接
块225投入固定块213的间隔内,有效降低侧墙板22与机房23和前墙板24的连接难度,支撑
板224与标准板221之间通过工字连接件222进行连接,使侧墙板22的组装简单,进而外结构
层安装简单,从而使机房整体结构稳定且安装方便。
[0076] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换
和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。