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一种搭载区块链技术的散热效率高的机房

摘要

本发明涉及一种搭载区块链技术的散热效率高的机房,包括主体和基座,主体内设有处理器和存储器,主体内还设有通风机构和两个降温机构,通风机构包括挡板、升降板、通风组件、两个滤网、两个清灰组件和两个升降组件,升降组件包括第一电机、丝杆、滑块和连杆,降温机构包括抽气组件、降温室和喷气组件,喷气组件包括喷嘴、软管、往复单元和导向单元,该搭载区块链技术的散热效率高的机房,采用区块链技术进行数据存储,使得数据安全程度高,并且,该搭载区块链技术的散热效率高的机房通过降温机构,可以对主体内部的空气进行降温工作,避免主体内部温度过高,影响设备工作,通过通风机构,可以在内外温差较大的情况下,实现主体内外的空气流通。

著录项

  • 公开/公告号CN109246980A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-01-18

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 深圳市乐业科技有限公司;

    申请/专利号CN201810942395.5

  • 发明设计人 刘殿坤;

    申请日2018-08-17

  • 分类号H05K7/20(20060101);

  • 代理机构44399 深圳市汉唐知识产权代理有限公司;

  • 代理人彭益宏

  • 地址 518000 广东省深圳市南山区南山数字文化产业基地东塔3004

  • 入库时间 2024-02-19 08:46:49

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-12-27

    授权

    授权

  • 2019-12-24

    专利申请权的转移 IPC(主分类):H05K7/20 登记生效日:20191204 变更前: 变更后: 申请日:20180817

    专利申请权、专利权的转移

  • 2019-02-19

    实质审查的生效 IPC(主分类):H05K7/20 申请日:20180817

    实质审查的生效

  • 2019-01-18

    公开

    公开

说明书

技术领域

本发明涉及一种搭载区块链技术的散热效率高的机房。

背景技术

区块链技术是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式,是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。

区块链技术的数据安全程度较高,应用也非常广泛,其中就包括了机房领域。

现有技术的机房一般都是采用传统的数据加密方式,很容易造成数据丢失,并且,现有技术的机房内拥有的设备会散发出大量的热量,当机房内部温度过高时,会影响设备工作,不仅如此,当内外温差较大时,仍通过空调散热,导致了电能的不必要的浪费,增加了运营成本,降低了机房的实用性。

发明内容

本发明要解决的技术问题是:为了克服现有技术的不足,提供一种搭载区块链技术的散热效率高的机房。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种搭载区块链技术的散热效率高的机房,包括主体和基座,所述主体固定在基座上,所述主体内设有处理器和存储器,所述处理器和存储器电连接,所述存储器接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储,所述主体内还设有通风机构和两个降温机构,所述通风机构设置在主体内的顶部,两个降温机构分别设置在主体的两侧;

所述主体的上方设有通风口,所述通风机构包括挡板、升降板、通风组件、两个滤网、两个清灰组件和两个升降组件,所述挡板设置在主体的上方,所述升降板的两端分别通过两个滤网固定在挡板的下方,两个升降组件分别设置在主体的两侧的内壁上,所述通风组件设置在升降板的上方,所述清灰组件与滤网一一对应,所述清灰组件设置在主体内的顶部;

所述升降组件包括第一电机、丝杆、滑块和连杆,所述第一电机固定在主体的一侧的内壁上,所述第一电机与丝杆的底端传动连接,所述滑块套设在丝杆上,所述滑块的与丝杆的连接处设有与丝杆匹配的螺纹,所述滑块通过连杆与升降板铰接,所述第一电机与处理器电连接;

所述降温机构包括抽气组件、降温室和喷气组件,所述降温室固定在主体的一侧,所述抽气组件设置在降温室的上方,所述喷气组件设置在主体的靠近降温室的一侧的内壁上,所述降温室内设有冷凝室和冷凝管;

所述喷气组件包括喷嘴、软管、往复单元和导向单元,所述导向单元设置在主体的一侧的内壁上,所述喷嘴固定在往复单元的一侧,所述往复单元的另一侧与导向单元连接,所述喷嘴通过软管与降温室连通。

作为优选,为了确保机房内部设施数据的安全性,所述处理器内设有区块链系统,所述区块链系统包括数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层,所述区块链数据来源于数据层。

作为优选,为了提高设备的智能化程度,所述处理器为单片机或PLC,所述存储器包括内存数据库和磁盘数据库,所述内存数据库和磁盘数据库分别接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储。

作为优选,为了清除滤网上的灰尘,所述清灰组件包括限位杆、限位环、吸嘴、连通管、储灰盒和动力单元,所述限位杆和储灰盒均固定在主体内的顶部,所述限位环套设在限位杆上,所述吸嘴固定在限位环上,所述吸嘴通过连通管与储灰盒连通,所述动力单元设置在储灰盒的下方,所述动力单元与限位环传动连接。

作为优选,为了带动吸嘴移动,所述动力单元包括第二电机、转杆和调节杆,所述第二电机固定在储灰盒的下方,所述第二电机与转杆的一端传动连接,所述转杆的另一端通过调节杆与限位环的远离吸嘴的一端铰接,所述第二电机与处理器电连接。

作为优选,为了扩大喷嘴的喷洒范围,所述往复单元包括第三电机、半齿轮、移动框和两个齿条,所述第三电机固定在主体的一侧的内壁上,所述第三电机与半齿轮传动连接,两个齿条分别设置在半齿轮的两侧,所述半齿轮与齿条啮合,两个齿条分别固定在移动框的两侧的内壁上,所述移动框的一侧与喷嘴固定连接,所述移动框的另一侧与导向组件连接,所述第三电机与处理器电连接。

作为优选,为了使得齿条移动流畅,所述半齿轮与齿条之间涂有润滑油。

作为优选,为了限制移动框的移动方向,所述导向组件包括导向杆和两个导向块,所述导向杆的竖向截面为U形,所述导向杆的两端均固定在主体的一侧的内壁上,所述导向块套设在导向杆上,两个导向块分别固定在移动框的远离喷嘴的一侧的两端。

作为优选,为了将主体内的空气导入降温室内进行降温工作,所述抽气组件包括抽气泵、抽气管和连接管,所述抽气泵固定在降温室的上方,所述抽气泵通过抽气管与主体连通,所述抽气泵通过连接管与降温室连通,所述抽气泵与处理器电连接。

作为优选,为了检测主体内外的温度,所述主体内和主体的上方设有温度传感器,所述温度传感器与处理器电连接。

本发明的有益效果是,该搭载区块链技术的散热效率高的机房,采用区块链技术进行数据存储,使得数据安全程度高,并且,该搭载区块链技术的散热效率高的机房通过降温机构,可以对主体内部的空气进行降温工作,避免主体内部温度过高,影响设备工作,与现有的降温机构相比,该降温机构降温效果好,提高了机房的实用性,通过通风机构,可以在内外温差较大的情况下,实现主体内外的空气流通,与现有的通风机构相比,该通风机构清除滤网上的灰尘,避免灰尘堵塞滤网,影响空气的流通。

附图说明

下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。

图1是本发明的搭载区块链技术的散热效率高的机房的区块链系统的系统原理图;

图2本发明的搭载区块链技术的散热效率高的机房的结构示意图;

图3本发明的搭载区块链技术的散热效率高的机房的通风机构的结构示意图;

图4本发明的搭载区块链技术的散热效率高的机房的清灰组件的结构示意图;

图5本发明的搭载区块链技术的散热效率高的机房的降温机构的结构示意图;

图中:1.主体,2.基座,3.挡板,4.滤网,5.通风装置,6.升降板,7.第一电机,8.丝杆,9.滑块,10.连杆,11.储灰盒,12.限位杆,13.限位环,14.吸嘴,15. 连通管,16.第二电机,17.转杆,18.调节杆,19.抽气管,20.抽气泵,21.连接管,22.降温室,23.第三电机,24.半齿轮,25.齿条,26.移动框,27.喷嘴,28.软管, 29.导向杆,30.导向块,31.温度传感器。

具体实施方式

现在结合附图对本发明作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图,仅以示意方式说明本发明的基本结构,因此其仅显示与本发明有关的构成。

如图1所示,一种搭载区块链技术的散热效率高的机房,包括主体1和基座2,所述主体1内设有处理器和存储器,所述处理器和存储器电连接,所述存储器接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储,所述处理器内设有区块链系统,所述区块链系统包括数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层,所述区块链数据来源于数据层,所述处理器为单片机或PLC,所述存储器包括内存数据库和磁盘数据库,所述内存数据库和磁盘数据库分别接受区块链节点写入的区块链数据,并对区块链数据进行存储。

事实上,处理器主要是用于处理数据,而存储器则是用来数据存储,在这里:

数据层封装了底层数据区块以及相关的数据加密和时间戳等技术;

实际上,内存数据库和磁盘数据库接受或存储到的区块链数据均是来自于数据层。

网络层则包括分布式组网机制、数据传播机制和数据验证机制等;

共识层主要封装网络节点的各类共识算法;

激励层将经济因素集成到区块链技术体系中来,主要包括经济激励的发行机制和分配机制等;

合约层主要封装各类脚本、算法和智能合约,是区块链可编程特性的基础;

应用层则封装了区块链的各种应用场景和案例。

通过区块链系统,不仅能保证数据存储的安全性,而且还提高了设备的智能化程度。

如图2所示,所述主体1固定在基座2上,所述主体1内还设有通风机构和两个降温机构,所述通风机构设置在主体1内的顶部,两个降温机构分别设置在主体1的两侧;

通过降温机构,可以对主体内部的空气进行降温工作,避免主体内部温度过高,影响设备工作,与现有的降温机构相比,该降温机构降温效果好,提高了机房的实用性,通过通风机构,可以在内外温差较大的情况下,实现主体内外的空气流通,与现有的通风机构相比,该通风机构清除滤网上的灰尘,避免灰尘堵塞滤网,影响空气的流通。

如图3-4所示,所述主体1的上方设有通风口,所述通风机构包括挡板3、升降板6、通风组件、两个滤网4、两个清灰组件和两个升降组件,所述挡板3 设置在主体1的上方,所述升降板6的两端分别通过两个滤网4固定在挡板3 的下方,两个升降组件分别设置在主体1的两侧的内壁上,所述通风组件设置在升降板6的上方,所述清灰组件与滤网4一一对应,所述清灰组件设置在主体1内的顶部;

所述升降组件包括第一电机7、丝杆8、滑块9和连杆10,所述第一电机7 固定在主体1的一侧的内壁上,所述第一电机7与丝杆8的底端传动连接,所述滑块9套设在丝杆8上,所述滑块9的与丝杆8的连接处设有与丝杆8匹配的螺纹,所述滑块9通过连杆10与升降板6铰接,所述第一电机7与处理器电连接;

当进行通风工作时,第一电机7启动,丝杆8转动,带动滑块9向远离第一电机7的方向移动,通过连杆10带动升降板6向上移动,从而将滤网4推出主体1外,同时通风组件工作,使得主体1外的空气通过滤网4进入到主体1 内,实现了主体1内外空气的流通,实现了散热的功能。

如图5所示,所述降温机构包括抽气组件、降温室22和喷气组件,所述降温室22固定在主体1的一侧,所述抽气组件设置在降温室22的上方,所述喷气组件设置在主体1的靠近降温室22的一侧的内壁上,所述降温室22内设有冷凝室和冷凝管;

所述喷气组件包括喷嘴27、软管28、往复单元和导向单元,所述导向单元设置在主体1的一侧的内壁上,所述喷嘴27固定在往复单元的一侧,所述往复单元的另一侧与导向单元连接,所述喷嘴27通过软管28与降温室22连通。

当进行降温工作时,抽气组件工作,将主体1内的空气导入到降温室22内进行降温工作,冷凝室内有冷凝液和水泵,通过水泵,将冷凝液流入冷凝管,冷凝管的形状是S形,增大了空气与冷凝管的接触面积,提高了冷却降温的效果,空气经过冷凝管的冷却降温后再通过连通管15导入到喷嘴27中,同时往复单元工作,带动喷嘴27上下往复移动,提高了降温的效率。

作为优选,为了清除滤网4上的灰尘,所述清灰组件包括限位杆12、限位环13、吸嘴14、连通管15、储灰盒16和动力单元,所述限位杆12和储灰盒 16均固定在主体1内的顶部,所述限位环13套设在限位杆12上,所述吸嘴14 固定在限位环13上,所述吸嘴14通过连通管15与储灰盒16连通,所述动力单元设置在储灰盒16的下方,所述动力单元与限位环13传动连接。进行除尘工作时,动力单元工作,带动限位环13在限位杆12上上下移动,从而带动吸嘴14上下移动,使得吸嘴14对滤网4进行吸尘工作,扩大了吸嘴14的吸收范围,提高了吸尘效率,吸嘴14将滤网4上的灰尘吸收,通过连通管15导入到储灰盒16内,实现了除尘的功能。

作为优选,为了带动吸嘴14移动,所述动力单元包括第二电机16、转杆 17和调节杆18,所述第二电机16固定在储灰盒16的下方,所述第二电机16 与转杆17的一端传动连接,所述转杆17的另一端通过调节杆18与限位环13 的远离吸嘴14的一端铰接,所述第二电机16与处理器电连接。第二电机16启动,转杆17转动,通过调节杆18带动限位环13在限位杆12上上下移动,从而带动吸嘴14上下移动,使得吸嘴14对滤网4进行吸尘工作,扩大了吸嘴14 的吸收范围,提高了吸尘效率。

作为优选,为了扩大喷嘴27的喷洒范围,所述往复单元包括第三电机23、半齿轮24、移动框26和两个齿条25,所述第三电机23固定在主体1的一侧的内壁上,所述第三电机23与半齿轮24传动连接,两个齿条25分别设置在半齿轮24的两侧,所述半齿轮24与齿条25啮合,两个齿条25分别固定在移动框 26的两侧的内壁上,所述移动框26的一侧与喷嘴27固定连接,所述移动框26 的另一侧与导向组件连接,所述第三电机23与处理器电连接。第三电机23启动,半齿轮24转动,使得两个齿条25移动,从而带动移动框26上下移动,使得喷嘴27上下往复移动,扩大了喷嘴27的喷洒范围,提高了降温效率。

作为优选,为了使得齿条25移动流畅,所述半齿轮24与齿条25之间涂有润滑油,减小了半齿轮24与齿条25之间的摩擦力,使得齿条25移动流畅。

作为优选,为了限制移动框26的移动方向,所述导向组件包括导向杆29 和两个导向块30,所述导向杆29的竖向截面为U形,所述导向杆29的两端均固定在主体1的一侧的内壁上,所述导向块30套设在导向杆29上,两个导向块 30分别固定在移动框26的远离喷嘴27的一侧的两端。通过设置导向杆29和导向块30,不仅限制了移动框26的移动方向,也给移动框26提供了支撑力。

作为优选,为了将主体1内的空气导入降温室22内进行降温工作,所述抽气组件包括抽气泵20、抽气管19和连接管21,所述抽气泵20固定在降温室22 的上方,所述抽气泵20通过抽气管19与主体1连通,所述抽气泵20通过连接管21与降温室22连通,所述抽气泵20与处理器电连接。通过处理器控制抽气泵20工作,将主体1内的空气通过抽气管19经过连接管21导入到降温室22 内进行降温工作。

作为优选,为了检测主体1内外的温度,所述主体1内和主体1的上方均设有温度传感器31,所述温度传感器31与处理器电连接。通过检测主体1内外的温度,当内外温差较大时,通过处理器控制通风机构工作,实现内外空气的流通,从而实现散热功能,当内外温差不大时,控制降温机构工作,对主体1 内部的空气进行降温工作,避免主体1内部温度过高,影响设备工作。

与现有技术相比,该搭载区块链技术的散热效率高的机房,采用区块链技术进行数据存储,使得数据安全程度高,并且,该搭载区块链技术的散热效率高的机房通过降温机构,可以对主体内部的空气进行降温工作,避免主体内部温度过高,影响设备工作,与现有的降温机构相比,该降温机构降温效果好,提高了机房的实用性,通过通风机构,可以在内外温差较大的情况下,实现主体内外的空气流通,与现有的通风机构相比,该通风机构清除滤网上的灰尘,避免灰尘堵塞滤网,影响空气的流通。

以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

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