[实用新型]基站自散热节能系统有效
申请号: | 201720768136.6 | 申请日: | 2017-06-29 |
公开(公告)号: | CN206865936U | 公开(公告)日: | 2018-01-09 |
发明(设计)人: | 张焱;余晓杰;陈琪锋;孙铿锵;黄勇达;谢珺珺;金荣华;黄学成;陈俊军 | 申请(专利权)人: | 浙江创力电子股份有限公司 |
主分类号: | H05K7/20 | 分类号: | H05K7/20 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 325000 浙江省温*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基站 散热 节能 系统 | ||
技术领域
本实用新型涉及移动通讯基站领域,尤其涉及一种空调排热系统。
背景技术
近年来,随着全国通信网络规模和用户规模不断扩大,通信的普及需要大量的基站建设;基站的整个运营成本中,除了初始的建设、设备成本以外,在运营过程中,通信设备运行的耗电量也是重要成本之一;而耗电量中,超过一半以上为空调耗电,因此,如何降低空调用电的开支,成为通信企业迫切需要研究的重要课题。
现有的某些基站的降温方式为通过中央空调主机提供冷水后送到发热元件所在位置,然后利用风机吹出冷风对发热元件散热;中央空调主机产生的热量由冷凝器换热后送入到基站外部的散热器散热;为了保证外部散热器的散热效率,散热器本身还需要配备风机,进一步增加了基站的能耗。
发明内容
本实用新型所要解决的技术问题是提供一种基站自散热节能系统,该节能系统采用冷水/冷风2次换热的方式对发热元件进行降温,管路布置较为简便,最终散热的管路上利用温差发电片收集余热发电后直接带动散热器上的风机工作,无需为室外的散热器配备额外的电力,一定程度上降低了能耗,有效缩减了基站的运营成本。
本实用新型是这样实现的:一种基站自散热节能系统,包括基站、发热元件、蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀和散热器,所述发热元件设置在基站内,发热元件附近设置有相配合的风机盘管,所述蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、散热器和风机盘管通过管路相连构成制冷回路,所述散热器的进水口通过热水管路与冷凝器的出水口连通,所述热水管路上通过导热片连接到温差发电片的一端,所述温差发电片的另一端与热管的蒸发段相连,所述热管的冷凝段与散热器的散热片相连,所述温差发电片的电流输出端通过导线连接到散热器的散热风扇。
所述制冷回路的具体连接方式为,所述蒸发器的冷冻水进/出口通过管路与风机盘管串联;所述蒸发器的制冷剂出口通过管路顺次串联压缩机->冷凝器->膨胀阀->蒸发器的制冷剂进口;所述冷凝器的热水出口通过热水管路与散热器的进水口相连,散热器的出水口通过冷水管路与冷凝器的冷水进口相连。
所述蒸发器的冷冻水进口处还并联有膨胀水箱。
本实用新型基站自散热节能系统采用冷水/冷风2次换热的方式对发热元件进行降温,管路布置较为简便,最终散热的管路上利用温差发电片收集余热发电后直接带动散热器上的风机工作,无需为室外的散热器配备额外的电力,一定程度上降低了能耗,有效缩减了基站的运营成本。
附图说明
图1为本实用新型基站自散热节能系统的布置框图。
图中:1基站、2发热元件、3蒸发器、4压缩机、5冷凝器、6膨胀阀、7散热器、8风机盘管、9热水管路、10温差发电片、11热管、12膨胀水箱。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐述本实用新型。应理解,这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此外应理解,在阅读了本实用新型表述的内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
实施例1
如图1所示,一种基站自散热节能系统,包括基站1、发热元件2、蒸发器3、压缩机4、冷凝器5、膨胀阀6和散热器7,所述发热元件2设置在基站1内,发热元件2附近设置有相配合的风机盘管8,所述蒸发器3、压缩机4、冷凝器5、膨胀阀6、散热器7和风机盘管8通过管路相连构成制冷回路,所述散热器7的进水口通过热水管路9与冷凝器5的出水口连通,所述热水管路9上通过导热片连接到温差发电片10的一端,所述温差发电片10的另一端与热管11的蒸发段相连,所述热管11的冷凝段与散热器7的散热片相连,所述温差发电片10的电流输出端通过导线连接到散热器7的散热风扇。
本实用新型可以进一步描述为,所述制冷回路的具体连接方式为,所述蒸发器3的冷冻水进/出口通过管路与风机盘管8串联;所述蒸发器3的制冷剂出口通过管路顺次串联压缩机4->冷凝器5->膨胀阀6->蒸发器3的制冷剂进口;所述冷凝器5的热水出口通过热水管路9与散热器7的进水口相连,散热器7的出水口通过冷水管路与冷凝器5的冷水进口相连。
在本实施例中,作为优选,所述蒸发器3的冷冻水进口处还并联有膨胀水箱12。
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