[发明专利]通信机房温度控制系统无效

专利信息
申请号: 200810067336.4 申请日: 2008-05-23
公开(公告)号: CN101586862A 公开(公告)日: 2009-11-25
发明(设计)人: 唐文飞 申请(专利权)人: 华为技术有限公司
主分类号: F24F7/08 分类号: F24F7/08
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 518129广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 通信 机房 温度 控制系统
【说明书】:

技术领域

发明实施例涉及温度控制系统,特别涉及一种通信机房温度控制系统。

背景技术

智能温控通风系统是目前常见的通信机房温度控制系统。图1为通信机房智能温控通风系统结构示意图。智能温控通风系统是利用冷热空气对流的原理,根据室内温度按高低梯度分布规律,设置进出风口的位置高度差设置。通信机房内部的电子设备工作时会产生大量热量,致使通信机房内部温度会处于以下几种状态:当通信机房内部温度上升到需要通风散热的温度时,通过底部的进风风机600将通信机房外部经过过滤的较低温度的空气引入通信机房内部,通过顶部出风风机610将室内的热空气排出,达到通信机房内部降温的效果;当通信机房内部温度低于其所需的最低温度时,自动关闭进风风机600和出风风机610,有效阻断内外空气对流;当通信机房内部温度持续上升而无法通过进风风机600和出风风机610来调节,需要启动空调700进行温度控制时,智能温控通风系统自动启动空调700,同时关闭进风风机600和出风风机610直到通信机房内部温度下降至空调关闭温度。

通信机房内部温度处于允许范围内时,智能温控通风系统不启动散热;一定温度时启动进风风机600和出风风机610散热,温度上升很高时启动空调散热,如此循环,完成通信机房温度调节控制。

在实现本发明过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题:对于夏季室外温度较高的炎热地区,现有技术显现出散热能力的瓶颈,通常需要启动空调对通信机房进行冷却,耗费大量的能源。

发明内容

本发明实施例提供一种通信机房地源散热系统,提高通信设备的可靠性。

本发明实施例揭露一种通信机房温度控制系统,其特征在于:包括位于机房上的进风风道、位于进风风道上的气液热交换器、与气液热交换器配合设置的换热循环管路、进风风机、和出风风道;

其中,换热循环管路串接有循环泵,换热循环管路通过循环泵驱动内部容置的液体循环介质流动,换热循环管路一端伸入气液热交换器内部与通过进风风道中进来的外部空气进行热交换,换热循环管路另一端埋入地下;

进风风机位于进风风道上,用于将完成热交换的空气送入通信机房内部;

出风风道位于机房上,用于排出通信机房内部的空气。

由上可以看出,本发明实施例揭露的通信机房温度控制系统通过将要进入通信机房内的空气在气液热交换器内部与换热循环管路内部的液体循环介质进行热交换,然后通过进风风机进入通信机房内部,最后通过出风风道排出室外,达到调节通信机房内部电子设备工作环境温度的效果,提高通信设备的可靠性,环保节能。

附图说明

图1为现有技术中通信机房智能温控通风系统结构示意图;

图2为本发明实施例所述的通信机房温度控制系统结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明实施例的通信机房温度控制系统进行详细描述。

请参阅图2,本发明实施例揭露一种通信机房温度控制系统,其特征在于:包括位于机房上的进风风道100、位于进风风道100上的气液热交换器150、与气液热交换器150配合设置的换热循环管路30、进风风机170、和出风风道200;

其中,换热循环管路串接有循环泵330,换热循环管路30通过循环泵330驱动内部容置的液体循环介质流动,换热循环管路30一端伸入气液热交换器150内部与通过进风风道100中进来的外部空气进行热交换,换热循环管路30另一端埋入地下;

进风风机170位于进风风道100上,用于将完成热交换的空气送入通信机房内部;

出风风道200位于机房上,用于排出通信机房内部的空气。

本发明实施例揭露的通信机房温度控制系统通过将要进入通信机房内的空气在气液热交换器150内部与换热循环管路30内部的液体循环介质进行热交换,然后通过进风风机170进入通信机房内部,最后通过出风风道200排出室外,达到调节通信机房内部电子设备工作环境温度的效果,节省通信设备的运行成本,提高通信设备的可靠性,且环保节能。

如图2所示,具体地,本实施例揭露的一种通信机房温度控制系统中,温度控制系统包括位于地面上的进风处理置换设备10和用于给进入通信机房的空气制冷的换热循环管路30两部分。其中,通信机房是用于容纳电子设备,其可以为通信机柜、通信基站、或普通固定式的通信设备。

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