[实用新型]一种通信基站的机房有效
| 申请号: | 201120028588.3 | 申请日: | 2011-01-27 |
| 公开(公告)号: | CN202047621U | 公开(公告)日: | 2011-11-23 |
| 发明(设计)人: | 郭宪强 | 申请(专利权)人: | 郭宪强 |
| 主分类号: | E04H5/02 | 分类号: | E04H5/02;E04C2/284;C09D5/33 |
| 代理公司: | 北京连和连知识产权代理有限公司 11278 | 代理人: | 贺小明 |
| 地址: | 065201 河北省廊坊市三*** | 国省代码: | 河北;13 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 通信 基站 机房 | ||
技术领域
本实用新型涉及通信基站,尤其涉及一种能够防晒的通信基站的机房。
背景技术
通信基站是无线电台站的一种形式,它是指在一定的无线电覆盖区域中,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。
通信基站多为户外的无人值守基站,其设置方式通常是将通信基站的收发信部分通过铁塔等架设在高空,而将通信基站的其它部分(主控、运算处理等部分)设置在机房内,以避免户外恶劣环境的影响。该机房一般为批量生产的板材及连接构件拼接组装而成,可方便快捷地进行组装,属于可标准化、集成化生产,配套化供应的定型产品。
然而,通信基站的机房不可避免地会受到太阳光的强烈照射,这样,机房内的温度就会急剧升高,从而影响通信基站设备的工作,降低通信基站的使用寿命。
实用新型内容
本实用新型的目的是提供一种能够降低太阳光照射影响的通信基站的机房。
为达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
一种通信基站的机房,包括构成房体的周壁与房顶,其中,所述房体的房顶及/或所述房体的周壁的一面、两面、三面或四面为复合层结构;
所述复合层结构包括基板和设置在所述基板上的太阳热反射层,所述太阳热反射层由太阳热反射组合物与聚合物形成。
用作本实用新型机房房体周壁与房顶的所述基板可以为金属板、木板、胶合板、混凝土预制板、塑料板等合适的板材。
作为上述技术方案的优选,所述太阳热反射组合物由金红石型钛白粉、氧化锌和沉淀硫酸钡混合而成。
所述聚合物可以为涂料用树脂或注塑材料。
所述涂料用树脂可以为丙烯酸树脂、环氧树脂、醇酸树脂、聚酯树脂中的一种或多种。
所述注塑材料可以为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯或聚苯乙烯。
另外,为了取得更好的防晒与隔热效果,所述基板和太阳热反射层之间可以设置有热传导阻隔层。
并且在所述基板和热传导阻隔层之间还可以设置有防蚀层。
本实用新型提供的通信基站的机房,由于其房体的房顶及/或周壁的一面、两面、三面或四面为复合层结构;而该复合层结构包括基板和设置在基板上的太阳热反射层,其中该太阳热反射层能够有效反射太阳热辐射,因此,本实用新型能够减轻通信基站的机房因太阳光照射而产生的温度升高,确保通信基站正常工作,延长通信基站的使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型的通信基站的机房的实施例一的示意图;
图2为本实用新型的通信基站的机房的实施例二的示意图;
图3为本实用新型的通信基站的机房的实施例三的房体周壁的截面示意图。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。
图1为本实用新型的通信基站的机房的实施例一的示意图。如图1所示,该通信基站的机房,包括构成房体的周壁1与房顶2,其中,房体的房顶2及/或房体的周壁1的一面、两面、三面或四面为复合层结构;该复合层结构包括基板3和设置在基板3上的太阳热反射层4,太阳热反射层4由太阳热反射组合物与聚合物形成。
由于太阳热反射层4能够有效反射太阳10的热辐射,因此,本实用新型能够减轻通信基站的机房因太阳光照射而产生的温度升高,确保通信基站正常工作,延长通信基站的使用寿命。
本实用新型中,根据实际使用需要,周壁1可以灵活选取一面、两面、三面或四面采用上述复合层结构。
基板3可以为金属板、木板、胶合板、混凝土预制板或塑料板等,凡可用于制造通信基站房体的周壁与房顶的材料均可用于制造本实用新型的基板。考虑到无人值守基站的安保需要,基板最好为钢板。
太阳热反射层4由太阳热反射组合物与聚合物形成,为提高太阳热辐射反射效果,上述太阳热反射组合物优选由金红石型钛白粉、氧化锌、沉淀硫酸钡混合而成。并且,上述聚合物优选为涂料用树脂或注塑材料。其中,涂料用树脂可以为丙烯酸树脂、环氧树脂、醇酸树脂、聚酯树脂中的一种或多种;注塑材料可以为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯或聚苯乙烯。这样,采用由上述太阳热反射组合物与聚合物形成太阳热反射层4的通信基站的房体至少可以实现≥85%的太阳热辐射反射率、≥85的半球发射率和≥10℃的隔热温差。
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