CN103200797A - 一种隔热通信机箱 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种隔热通信机箱,包括机箱本体(1)、以及设置在机箱本体(1)顶部的隔热板(2),通过在机箱本体(1)顶部设置隔热板(2),能够对机箱本体1起到有效的隔热、散热效果,保证机箱内通信设备的正常稳定工作;不仅如此,本发明设计的隔热通信机箱结构简单、易于实现,具有很高的市场推广价值。
Description
技术领域
本发明涉及一种隔热通信机箱。
背景技术
随着移动通信业的发展,人们的日常生活越来越依赖移动通信,尤其是手机的使用必须依赖于移动通信网络的覆盖;运营商通过在城市、乡村、或是偏远地区设置通信基站、通信塔或通信机箱,利用其通信设备将通信网络覆盖通信区域,满足人们对移动通信网络的使用,通信机箱基于其体积小、安装方便和便于维护的优点,被广泛运用在城市大街小巷中,由于通信机箱通常设置在户外、加之其内部安装有大量通信设备,通信设备在工作过程中会产生热量,热量在通信机箱中聚集会严重影响通信设备的运行,甚至会烧毁通信设备,影响人们对移动通信网络的使用,现有的通信机箱会在机箱表面开设散热孔,但是散热孔远远不能满足其内部热量的散热,尤其是在天气炎热的季节,设置在户外的通信机箱,其内部的通信设备常常由于高热量导致通信设备通知工作、甚至烧毁,这不仅给人们的移动通行生活带来不便,而且还会加重通信设备的维护成本。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种具有全新的隔热结构,能够有效对通信机箱进行隔热的隔热通信机箱。
本发明为了解决上述技术问题采用以下技术方案:本发明设计了一种隔热通信机箱,包括机箱本体,还包括设置在机箱本体顶部的隔热板。
作为本发明的一种优选技术方案:还包括外接水管、控制模块、以分别及与控制模块相连的电源、电动阀门;电源经控制模块为各装置供电;所述隔热板的表面开设出水通孔,外接水管的出水口经隔热板的下表面、与出水通孔相连接,且出水通孔的大小与外接水管出水口的大小相适应;电动阀门设置在外接水管上,控制外接水管中水流的流动。
作为本发明的一种优选技术方案:还包括与所述控制模块相连的温度传感器。
作为本发明的一种优选技术方案:还包括设置在所述机箱本体底部的污水收集器,所述隔热板由上向下的投影面位于污水收集器由上向下的投影面内,所述污水收集器内表面的最低处开设排水通孔,排水通孔下接排水管。
作为本发明的一种优选技术方案:所述控制模块设置在所述机箱本体内。
作为本发明的一种优选技术方案:所述电源为设置在所述机箱本体外壁上的太阳能电池板或所述机箱本体内的内接电源。
本发明所述一种隔热通信机箱采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:
(1)本发明设计的隔热通信机箱,在机箱本体顶部设置隔热板,能够有效降低机箱本体外部的热量入侵机箱本体内部;
(2)本发明设计的隔热通信机箱,在隔热板上设置外接水管,并由隔热板上表面流出,覆盖隔热板的上表面,能够有效降低外部热量对机箱本体内通信设备的影响,并且能够加快机箱本体内热量的散热;
(3)本发明设计的隔热通信机箱,在机箱本体底部设置污水收集器,针对由设置在隔热板上的外接水管流淌出的水进行收集,在实现对机箱本体进行隔热、散热的同时,避免了对环境的破坏;
(4)本发明设计的隔热通信机箱中,借助温度传感器检测周围环境温度,针对设置在外接水管上的电动阀门进行实时控制,能够实现根据实时温度变化,自动为通信机箱进行散热;
(5)本发明设计的隔热通信机箱,针对隔热装置,采用太阳能电池板作为电源为其进行供电,使得本装置更加节能环保。
附图说明
图1是本发明设计的隔热通信机箱的结构示意图。
其中,1. 机箱本体,2. 隔热板,3. 外接水管,4. 控制模块,5. 电源,6. 电动阀门,7. 出水通孔,8. 温度传感器,9. 污水收集器,10. 排水通孔,11. 排水管。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明。
如图1所示,本发明设计了一种隔热通信机箱,包括机箱本体1,还包括设置在机箱本体1顶部的隔热板2。
本发明设计的隔热通信机箱,在机箱本体1顶部设置隔热板2,能够有效降低机箱本体1外部的热量入侵机箱本体1内部。
作为本发明的一种优选技术方案:还包括外接水管3、控制模块4、以分别及与控制模块4相连的电源5、电动阀门6;电源5经控制模块4为各装置供电;所述隔热板2的表面开设出水通孔7,外接水管3的出水口经隔热板2的下表面、与出水通孔7相连接,且出水通孔7的大小与外接水管3出水口的大小相适应;电动阀门6设置在外接水管3上,控制外接水管3中水流的流动。
本发明设计的隔热通信机箱,在隔热板2上设置外接水管3,并由隔热板2上表面流出,覆盖隔热板2的上表面,能够有效降低外部热量对机箱本体1内通信设备的影响,并且能够加快机箱本体1内热量的散热。
作为本发明的一种优选技术方案:还包括与所述控制模块4相连的温度传感器8。
本发明设计的隔热通信机箱中,借助温度传感器8检测周围环境温度,针对设置在外接水管3上的电动阀门6进行实时控制,能够实现根据实时温度变化,自动为通信机箱进行散热。
作为本发明的一种优选技术方案:还包括设置在所述机箱本体1底部的污水收集器9,所述隔热板2由上向下的投影面位于污水收集器9由上向下的投影面内,所述污水收集器9内表面的最低处开设排水通孔10,排水通孔10下接排水管11。
本发明设计的隔热通信机箱,在机箱本体1底部设置污水收集器9,针对由设置在隔热板2上的外接水管3流淌出的水进行收集,在实现对机箱本体1进行隔热、散热的同时,避免了对环境的破坏。
作为本发明的一种优选技术方案:所述控制模块4设置在所述机箱本体1内。
作为本发明的一种优选技术方案:所述电源5为设置在所述机箱本体1外壁上的太阳能电池板或所述机箱本体1内的内接电源。
本发明设计的隔热通信机箱,针对隔热装置,采用太阳能电池板作为电源5为其进行供电,使得本装置更加节能环保。
本发明设计的隔热通信机箱在实际应用过程当中,首先通过设置在机箱本体1顶部的隔热板2对机箱本体1起到隔热效果,直接避免了外部热量对机箱本体1内通信设备的影响,紧接着通过在隔热板2上设置外接水管3,并外接水管3中的水由出水口流向隔热板2的上表面,能够大大增强隔热板2的隔热效果,隔热板2自身的温度得到了降低,使得机箱本体1的温度得到了降低,自然也就促进了机箱本体1内通信设备的散热,保证通信设备的稳定工作,针对外接水管3的出水,设置在温度传感器8,配合控制模块4进行实时自动控制,其中,温度传感器8实时检测周围环境温度,并将检测结果实时上传至控制模块4,控制模块4根据监测结果,实时控制设置在外接水管3上的电动阀门6,进而控制外接水管3中水流的流动,实现自动控制外接水管3放水,达到隔热、散热效果。
本发明设计的隔热通信机箱,基于以上技术方案,针对由隔热板2上表面流出的水,在机箱本体1底部设置了污水收集器9,对外接水管3流出的水进行了收集,并通过排水管11将收集的水进行排出,能够有效避免了环境的污染。
本发明设计的隔热通信机箱在隔热板2和污水收集器9的设计上,使隔热板2由上向下的投影面位于污水收集器9由上向下的投影面内,这样能有效保证流向隔热板2上表面的水最终全部被污水收集器9所收集,避免水流向其它地方污染环境。
本发明设计的隔热通信机箱通过采用全新的隔热结构,能够对机箱本体1起到有效的隔热、散热效果,保证机箱内通信设备的正常稳定工作。
上面结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下做出各种变化。
Claims (6)
1.一种隔热通信机箱,包括机箱本体(1),其特征在于:还包括设置在机箱本体(1)顶部的隔热板(2)。
2.根据权利要求1所述一种隔热通信机箱,其特征在于:还包括外接水管(3)、控制模块(4)、以分别及与控制模块(4)相连的电源(5)、电动阀门(6);电源(5)经控制模块(4)为各装置供电;所述隔热板(2)的表面开设出水通孔(7),外接水管(3)的出水口经隔热板(2)的下表面、与出水通孔(7)相连接,且出水通孔(7)的大小与外接水管(3)出水口的大小相适应;电动阀门(6)设置在外接水管(3)上,控制外接水管(3)中水流的流动。
3.根据权利要求2所述一种隔热通信机箱,其特征在于:还包括与所述控制模块(4)相连的温度传感器(8)。
4.根据权利要求2所述一种隔热通信机箱,其特征在于:还包括设置在所述机箱本体(1)底部的污水收集器(9),所述隔热板(2)由上向下的投影面位于污水收集器(9)由上向下的投影面内,所述污水收集器(9)内表面的最低处开设排水通孔(10),排水通孔(10)下接排水管(11)。
5.根据权利要求2至4中任意一项所述一种隔热通信机箱,其特征在于:所述控制模块(4)设置在所述机箱本体(1)内。
6.根据权利要求2所述一种隔热通信机箱,其特征在于:所述电源(5)为设置在所述机箱本体(1)外壁上的太阳能电池板或所述机箱本体(1)内的内接电源。
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