恒温恒湿恒氧恒净的基站用热管空调换热系统的制作方法

文档序号:13282803阅读:345来源:国知局
恒温恒湿恒氧恒净的基站用热管空调换热系统的制作方法

本实用新型涉及空调换热系统技术领域,具体为恒温恒湿恒氧恒净的基站用热管空调换热系统。



背景技术:

基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP化。

空调换热系统通常采用热管,热管空调换热系统是将室外的气体与室内的气体进行流通互换,通过空调内储液箱、冷凝器等设备的配合工作在进行换热。

然而,在传统的换热过程中,由于室内空气与室外空气进行流通,必然会导致室内的温度、湿度、氧气浓度、挥发性有害气体浓度、甲醛浓度以及PM2.5浓度发生或大或小的变化。由于基站一般需要室内保持四恒,四恒即恒温恒湿恒氧恒净,故传统的热管空调换热系统不能保持基站室内四恒的效果,不符合基站对室内四恒的要求。为此,我们提出恒温恒湿恒氧恒净的基站用热管空调换热系统。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供恒温恒湿恒氧恒净的基站用热管空调换热系统,以解决上述背景技术中提出的传统热管空调换热系统不能保持基站室内四恒的效果,不符合基站对室内四恒要求的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:恒温恒湿恒氧恒净的基站用热管空调换热系统,包括数据采集设备、数据处理器、空调以及控制器,所述数据采集设备包括温度传感器、湿度传感器、氧气浓度传感器、用于采集基站室内颗粒物浓度的PM2.5传感器、用于采集基站室内挥发性有害气体浓度的TVOC传感器以及用于检测基站室内甲醛浓度的甲醛传感器。

所述数据采集设备的输出端与数据处理器的输入端电连接,所述的六个输出端分别与第一指示灯、第二指示灯、第三指示灯、第四指示灯、第五指示灯以及第六指示灯的输入端电连接,且数据处理器的输出端通过A/D转换器与显示模块的输入端电连接。

所述第一指示灯采用红色LED灯,所述第二指示灯采用绿色LED灯,所述第三指示灯采用黄色LED灯,所述第四指示灯采用橙色LED灯,所述第五指示灯采用紫色LED灯,所述第六指示灯采用蓝色LED灯。

所述数据处理器的反馈输出端通过反馈模块与控制器的输入端电连接,且控制器的其中六个输出端分别与第一指示灯、第二指示灯、第三指示灯、第四指示灯、第五指示灯以及第六指示灯的输入端电连接,所述控制器的另外四个输出端分别与PM2.5调节模块、有害气体调节模块、湿度调节模块以及空调的输入端连接,所述空调的另一输入端与空调遥控器的输出端信号连接。

优选的,所述PM2.5调节模块包括初滤网和HEPA滤网。

优选的,所述有害气体调节模块采用催化剂模块。

优选的,所述湿度调节模块包括除湿器以及加湿器。

优选的,所述显示模块采用触摸式高清数字显示屏。

优选的,所述数据处理器采用奔腾系列Celeron D347。

优选的,所述控制器采用型号为Pentium E2210的集成CPU。

优选的,所述数据采集设备、数据处理器以及控制器的输入端分别与电源模块的三个输出端电连接,该电源模块为蓄电池。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该恒温恒湿恒氧恒净的基站用热管空调换热系统,通过数据采集设备以及数据处理器的配合,可在基站室内某项或多项数据不合格时,通过反馈模块反馈至控制器,控制器在驱动相应调节模块,对基站室内某项或多项不合格数据进行调节,直至基站室内各项数据均保持在合格范围内为止,使得该恒温恒湿恒氧恒净的基站用热管空调换热系统能保持基站室内四恒的效果,符合基站对室内四恒要求。

附图说明

图1为本实用新型系统原理示意图。

图2为本实用新型数据采集设备的结构框图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:恒温恒湿恒氧恒净的基站用热管空调换热系统,包括数据采集设备、数据处理器、空调以及控制器,数据采集设备包括温度传感器、湿度传感器、氧气浓度传感器、用于采集基站室内颗粒物浓度的PM2.5传感器、用于采集基站室内挥发性有害气体浓度的TVOC传感器以及用于检测基站室内甲醛浓度的甲醛传感器。

本实用新型中:数据采集设备均设置在基站室内的合适位置。

数据采集设备的输出端与数据处理器的输入端电连接,的六个输出端分别与第一指示灯、第二指示灯、第三指示灯、第四指示灯、第五指示灯以及第六指示灯的输入端电连接,且数据处理器的输出端通过A/D转换器与显示模块的输入端电连接。

第一指示灯采用红色LED灯,第一指示灯(红色LED灯)亮起用于表示基站室内温度不合格;第二指示灯采用绿色LED灯,第二指示灯(绿色LED灯)亮起用于表示基站室内湿度不合格;第三指示灯采用黄色LED灯,第三指示灯(黄色LED灯)亮起用于表示基站室内氧气浓度不合格;第四指示灯采用橙色LED灯,第四指示灯(橙色LED灯)亮起用于表示基站室内PM2.5浓度不合格;第五指示灯采用紫色LED灯,第五指示灯(紫色LED灯)亮起用于表示基站室内挥发性有害气体浓度不合格;第六指示灯采用蓝色LED灯,第六指示灯(蓝色LED灯)亮起用于表示基站室内甲醛浓度不合格。

数据处理器的反馈输出端通过反馈模块与控制器的输入端电连接,且控制器的其中六个输出端分别与第一指示灯、第二指示灯、第三指示灯、第四指示灯、第五指示灯以及第六指示灯的输入端电连接,控制器的另外四个输出端分别与PM2.5调节模块、有害气体调节模块、湿度调节模块以及空调的输入端连接,空调的另一输入端与空调遥控器的输出端信号连接。

本实用新型中:PM2.5调节模块包括初滤网和HEPA滤网。

本实用新型中:有害气体调节模块采用催化剂模块。

本实用新型中:湿度调节模块包括除湿器以及加湿器。

本实用新型中:显示模块采用触摸式高清数字显示屏。

本实用新型中:数据处理器采用奔腾系列Celeron D347。

本实用新型中:控制器采用型号为Pentium E2210的集成CPU。

本实用新型中:数据采集设备、数据处理器以及控制器的输入端分别与电源模块的三个输出端电连接,该电源模块为蓄电池;电源模块可为数据采集设备、数据处理器以及控制器进行电力供应,从而为整个系统内的用电器执行电力供应。

工作原理:本实用新型使用时,即空调在换热过程中,通过基站室内设置的数据采集设备,对基站内各项数据进行实时采集,并将实时采集的各项数据发送至数据处理器进行各项数据是否合格的判断工作,同时数据处理器将接收到的各项数据通过A/D转换器转换为数字信号,并通过显示模块进行各项数据的显示工作。

若某项数据或多项数据不合格,则通过反馈模块将某项数据或多项数据不合格的信息反馈至控制器,控制器在驱动相应调节模块,对基站室内某项或多项不合格数据进行调节,直至基站室内各项数据均保持在合格范围内为止。

控制器在驱动相应调节模块进行调节的过程中,还驱动相应的指示灯亮起,便于用户根据不同颜色的指示灯知晓该基站内某项数据或多项数据不符合要求的情况。

综上所述:该恒温恒湿恒氧恒净的基站用热管空调换热系统,通过数据采集设备以及数据处理器的配合,可在基站室内某项或多项数据不合格时,通过反馈模块反馈至控制器,控制器在驱动相应调节模块,对基站室内某项或多项不合格数据进行调节,直至基站室内各项数据均保持在合格范围内为止,使得该恒温恒湿恒氧恒净的基站用热管空调换热系统能保持基站室内四恒的效果,符合基站对室内四恒要求。

本系统中涉及到的相关模块均为硬件系统模块或者为现有技术中计算机软件程序或协议与硬件相结合的功能模块,该功能模块所涉及到的计算机软件程序或协议的本身均为本领域技术人员公知的技术,其不是本系统的改进之处;本系统的改进为各模块之间的相互作用关系或连接关系,即为对系统的整体的构造进行改进,以解决本系统所要解决的相应技术问题。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型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,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

当前第1页1 2 3 
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1