WO2003056892A1 - Metodo para disipacion del calor generado en armarios contenedores de equipos electronicos, en redes subterraneas de telecomunicacion - Google Patents

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WO2003056892A1
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electronic equipment
heat generated
casket
cabinets
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Inventor
Antonio Lecuona Neumann
Marcelo Izquierdo Millan
Antonio Acosta Iborra
Manuel Jarrin Sastre
Pedro Rodriguez Aumente
Enrique Barbero Pozuelo
José Luis PEREZ CASTELLANOS
José Manuel FERNANDEZ ZABALA
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Metalurgica Casbar, S.A.
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    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • H05K7/20218Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating using a liquid coolant without phase change in electronic enclosures
    • H05K7/20254Cold plates transferring heat from heat source to coolant

Definitions

  • the present invention relates to a new method for heat dissipation normally generated in electronic equipment container cabinets, specifically in underground telecommunication networks.
  • the object of the invention is to ensure that said thermal dissipation occurs in conditions of total impermeability for both the electronic equipment and the means that assist them, being perfectly protected both against the effects of moisture and those of pollutants and corrosive, and allowing the thermal level of such electronic equipment not to exceed a preset value.
  • the trunk lines which run in protective tubes, obviously buried, are assisted at the distribution points of lines by necessary electronic equipment container cabinets. for this distribution, equipment that by its very nature generates a significant amount of heat, which must be dissipated to avoid overheating them.
  • these cabinets must protect the equipment inside them from environmental effects, such as humidity, pollutants and corrosives, etc.
  • One solution in this regard is to place the container cabinet of the electronic equipment on the floor and to establish two compartments, one waterproof, the really container of the electronic equipment, and another communication with the outside, for adequate ventilation of the cabinet. same, so that in the sealed compartment the evaporator of a refrigerating equipment is established, in charge of maintaining in said compartment the appropriate temperature, while in the other compartment the motor-compressor-condenser group of said equipment is established, which dissipates the heat extracted from the watertight compartment into the atmosphere.
  • the method for heat dissipation of the heat generated in electronic equipment container cabinets that the invention proposes solves in a fully satisfactory way the above-mentioned problem, in each and every one of the different aspects mentioned, by allowing said cabinet to be buried, in correspondence with the point of derivation of the trunk line, without negatively impacting on the environmental aesthetics and in optimal working and safety conditions.
  • the method that is recommended starting from an absolutely watertight cabinet or casket, consists in using the land itself as a means of thermal capture of the heat dissipated by the electronic equipment.
  • at least one tube or conduit, in closed circuit is coupled to said cabinet to maintain the tightness of the compartment, of adequate section and length so that through it the dissipation of heat takes place towards the surrounding terrain of the closet.
  • the air in the cabinet or cassette is forcedly circulated through said tube, for example with the collaboration of a fan, in order to ensure that the hot air generated by the electronic equipment travels all thermal dissipation conduction to the ground.
  • the method of invention not only allows heat dissipation while maintaining absolute tightness in the electronic equipment cabinet or cabinet, but also and despite this tightness, the use of the classic equipment is unnecessary. refrigerator, there is also no condition that prevents the use of said refrigeration circuit, when deemed convenient.
  • Figure 1 Shows, according to a schematic representation, a Example of practical implementation of the method for heat dissipation that the invention proposes, according to a first embodiment in which the thermal dissipation tube towards the ground emerges from a casket and returns in a closed circuit thereto.
  • Figure 2 shows, according to a schematic representation similar to the previous figure, another practical embodiment in which the heat dissipation tube towards the ground relates two contiguous arches.
  • the enclosed figures schematically represent the cassette (1) inside which the electronic equipment will be housed, either directly or with the collaboration of a cabinet or auxiliary structure, in which case said cassette (1) is completely sealed, in 0 way that in the situation of closing the corresponding access cover inside, it is impossible to access moisture inside.
  • the said waterproof case (1) will be assisted, according to the representation of figure 1, by a tube (2) of suitable length and section 5, closed on the case itself (1), determining a surface of adequate thermal transmission to dissipate towards the ground, in which said tube (2) is buried, the heat generated inside the cassette (1) by electronic equipment.
  • a forced or air movement is established from and to the inside of the cassette (1), with the collaboration of a fan (3).
  • the dimensions of the tube (2) will vary depending on the characteristics of the equipment housed in the cabinet, and more specifically depending on the heat output dissipated by the latter, it being evident that if said power is, for example, 1,000 watts the tube dimensions (2) must be greater than in the case that the dissipated power is, for example, 500 watts.
  • the method is applicable to any pre-existing underground telecommunication network, it is especially suitable in newly constructed networks because it allows the burial ditches of the tobos corresponding to the trunk lines to be used for burial of the tubes (2-2 ') that constitute the measured thermal dissipation according to this method.

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Destinado a permitir la implantación subterránea de este tipo de armarios, la disipación del calor generado en los mismos y a mantenerlos protegidos de la humedad y otros efectos medioambientales, el método consiste en utilizar una arqueta (1) estanca, en cuyo seno se aloja el armario propiamente dicho, haciendo emerger de dicha arqueta (1) al menos un tubo (2) actuante como medio disipador térmico del calor hacia el terreno en el que dicho tubo queda enterrado, con unas dimensiones adecuadas para ofrecer una superficie de transmisión térmica suficiente para disipar el calor generado por los equipos electrónicos, estableciendo en dicho tubo (2) una circulación forzada con la colaboración de un ventilador (3) o similar y manteniendo dicho tubo (2) las características de estanqueidad de la arqueta (1).

Description

-i -
MÉTODO PARA DISIPACIÓN DEL CALOR GENERADO EN
ARMARIOS CONTENEDORES DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS,
EN REDES SUBTERRÁNEAS DE TELECOMUNICACIÓN
D E S C R I P C I Ó N
OBJETO DE LA INVENCIÓN
La presente invención se refiere a un nuevo método para la disipación del calor normalmente generado en el seno de armarios contenedores de equipos electrónicos, específicamente en redes subterráneas de telecomunicación.
El objeto de la invención es conseguir que dicha disipación térmica se produzca en condiciones de total impermeabilidad tanto para los equipos electrónicos como para los medios que los asisten, quedando éstos perfectamente protegidos tanto frente a los efectos de la humedad como a los de agentes contaminantes y corrosivos, y permitiendo que el nivel térmico de tales equipos electrónicos no sobrepase un valor preestablecido.
ANTECEDENTES DELAINVENCIÓN
En el ámbito preferente de aplicación práctica de la invención, el de las redes subterráneas de telecomunicación, las líneas troncales, que discurren alojadas en tubos de protección, obviamente enterrados, están asistidas en los puntos de distribución de líneas por armarios contenedores de equipos electrónicos necesarios para dicha distribución, equipos que por su propia naturaleza generan una importante cantidad de calor, que debe ser disipado para evitar el sobrecalentamiento de los mismos.
Paralelamente estos armarios deben proteger a los equipos alojados en su interior de los efectos medioambientales, tales como humedad, agentes contaminantes y corrosivos, etc.
Una solución al respecto consiste en situar el armario contenedor de los equipos electrónicos sobre el suelo y establecer en el seno de dicho armario dos compartimentos, uno estanco, el realmente contenedor de los equipos electrónicos, y otro comunicado con el exterior, para adecuada ventilación del mismo, de manera que en el compartimento estanco se establece el evaporador de un equipo frigorífico, encargado de mantener en dicho compartimento la temperatura adecuada, mientras que en el otro compartimento se establece el grupo motor-compresor-condensador de dicho equipo, que disipa el calor extraído del compartimento estanco hacia la atmósfera.
Esta solución, perfectamente válida desde el punto de vista teórico, presenta en la práctica como problema fundamental el hecho de que el armario constituye un elemento visible, que debe quedar ubicado en la calle, que repercute negativamente en la estética urbana y que, a causa de ello es rechazado por las administraciones locales, especialmente en cascos antiguos o históricos, donde la implantación de este tipo de armarios supondría una repercusión estética-ambiental muy negativa.
Una solución aparente a este problema sería enterrar el armario en el suelo, haciéndolo desaparecer visual ente, pero ello supondría un riesgo permanente de inundación del compartimento no estanco de dicho armario, que sólo podría resolverse haciendo también estanco este compartimento, lo que no permitiría la directa comunicación con el exterior para aspiración de aire fresco e impulsión de aire caliente, razón por la cual esta solución teórica no es factible en la práctica.
La problemática anteriormente expuesta ha llevado a la ubicación de este tipo de armarios en el interior de locales habilitados al efecto o en terrazas de edificios, lo que trae consigo una problemática con una doble vertiente, por un lado la escasa disponibilidad de locales de implantación y el alto costo que esta solución supone, y por otro lado el carácter privado de estos elementos, que en muchas ocasiones imposibilita el acceso a los mismos.
DESCRIPCIÓN DE LA INVENCIÓN
El método para disipación térmica del calor generado en armarios contenedores de equipos electrónicos que la invención propone resuelve de forma plenamente satisfactoria la problemática anteriormente expuesta, en todos y cada uno de los diferentes aspectos comentados, al permitir que dicho armario pueda ubicarse enterrado, en correspondencia con el punto de derivación de la línea troncal, sin repercutir negativamente en la estética medioambiental y en óptimas condiciones tanto de trabajo como de seguridad.
Para ello y de forma más concreta el método que se preconiza, partiendo de un armario o arqueta absolutamente estanco, consiste en utilizar el propio terreno como medio de captación térmica del calor disipado por los equipos electrónicos. En este sentido al citado armario se acopla al menos un tubo o conducción, en circuito cerrado, para mantener la estanqueidad del compartimento, de sección y longitud adecuadas como para que a través del mismo se produzca la disipación del calor hacia el propio terreno circundante del armario. — *+ —
Complementariamente y para conseguir un óptimo rendimiento del método el aire existente en el armario o arqueta se hace circular forzadamente por el citado tubo, por ejemplo con la colaboración de un ventilador, en orden a conseguir que el aire caliente generado por los equipos electrónicos recorra toda la conducción de disipación térmica hacia el terreno.
Se ha previsto también la posibilidad, en el caso de que los armarios o arquetas se encuentren suficientemente cerca, que tales armarios o arquetas estén unidos entre sí a través de las citadas conducciones, de manera que la disipación de calor se produce en el recorrido del aire de una a otra arqueta.
Como se desprende de lo anteriormente expuesto, el método de invención no sólo permite la disipación del calor manteniendo una absoluta estanqueidad en la arqueta o armario contenedor de los equipos electrónicos, sino que además y a pesar de dicha estanqueidad, resulta innecesaria la utilización del clásico equipo frigorífico, no existiendo tampoco ningún condicionante que impida la utilización de dicho circuito frigorífico, cuando así se estime conveniente.
DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las características del invento, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica del mismo, se acompaña como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado lo siguiente:
La figura 1.- Muestra, según una representación esquemática, un ejemplo de ejecución práctica del método para disipación del calor que la invención propone, de acuerdo con una primera realización en la que el tubo de disipación térmica hacia el terreno emerge de una arqueta y retorna en circuito cerrado a la misma.
5
La figura 2.- Muestra, según una representación esquemática similar a la figura anterior, otra realización práctica en la que el tubo de disipación de calor hacia el terreno relaciona dos arquetas contiguas.
0 La figura 3.- Muestra otra realización práctica del invento en la que se utilizan varios tubos de disipación térmica para una sola arqueta.
REALIZACIÓN PREFERENTE DE LA INVENCIÓN 5
En las figuras reseñadas aparece representada esquemáticamente la arqueta (1) en cuyo interior se alojarán los equipos electrónicos, bien directamente o bien con la colaboración de un armario o estructura auxiliar, estando en cualquier caso dicha arqueta (1) totalmente estanqueizada, de 0 manera que en situación de cierre de la correspondiente tapa de acceso a su interior, resulta imposible el acceso de humedad a su interior.
Pues bien, la citada arqueta estanca (1) estará asistida, de acuerdo con la representación de la figura 1, por un tubo (2) de longitud y sección 5 adecuadas, cerrado sobre la propia arqueta (1), determinante de una superficie de transmisión térmica adecuada para poder disipar hacia el terreno, en el que dicho tubo (2) queda enterrado, el calor generado en el seno de la arqueta (1) por los equipos electrónicos.
A través del citado tubo (2) se establece una movüidad forzada o para el aire desde y hacia el interior de la arqueta (1), con la colaboración de un ventilador (3). Las dimensiones del tubo (2) serán variables en función de las características del equipo alojado en el armario, y más concretamente en función de la potencia calorífica disipada por éste último, siendo evidente que si dicha potencia es, por ejemplo, de 1.000 vatios las dimensiones del tubo (2) deberán ser mayores que en el caso de que la potencia disipada sea, por ejemplo, de 500 vatios.
Existe también la posibilidad mostrada en la figura 2, concretamente cuando las arquetas (1-1') son relativamente próximas entre sí, de que el tubo (21) emergente de la arqueta (1), en lugar de retornar nuevamente a la misma arqueta, como en el caso anterior, establezca comunicación estanca con la arqueta (l1), de manera que el aire caliente proveniente de la arqueta (1) se enfría a lo largo del tubo (2') y llega a la arqueta (l1) a una temperatura adecuada para un óptimo funcionamiento de los equipos electrónicos de esta segunda arqueta, donde sufrirá un nuevo calentamiento, bien para retornar de nuevo a través de otro tubo, no representado en la figura 2, hacia la primera arqueta (1), a la que llegará nuevamente frío, o bien pasando a una tercera arqueta y así sucesivamente.
En cualquier caso al constituir la arqueta (1) y el tubo (2), o en su caso las arquetas (1') y los tubos (2'), un conjunto estanco con respecto al enterramiento que los rodea, los equipos electrónicos alojados en el armario o armarios quedarán perfectamente protegidos del agua de lluvia, de la humedad del terreno, de los agentes corrosivos medioambientales, etc.
Sólo resta señalar por último que aunque el método es aplicable a cualquier red subterránea de telecomunicación preexistente, resulta especialmente idóneo en redes de nueva construcción por cuanto que permite utilizar las propias zanjas de enterramiento de los tobos correspondientes a las líneas troncales para el enterramiento de los tubos (2-2') que constituyen los medidos de disipación térmica de acuerdo con este método. Cuando es necesario que efectuar franjas nuevas para la implantación de los citados tubos (2-2'), puede ser interesante adoptar la solución representada en la figura 3, en la que arqueta (1) está asistida por una pluralidad de tobos (2") que se separan escasamente del cuerpo de la arqueta, compensando su corto recorrido con un mayor número de tobos, consiguiéndose con esta notable proximidad entre tobos y cuerpos de arqueta que el conjunto pueda ser implantado en una excavación simple, ligeramente sobredimensionada con la que sería necesaria para la implantación exclusivamente de la arqueta (1).

Claims

-e-
R E I V I N D I C A C I O N E S
Ia.- Método para disipación del calor generado en armarios contenedores de equipos electrónicos, en redes subterráneas de telecomunicación, que estando especialmente concebido para permitir establecer dichos armarios enterrados en el suelo, directamente o en el seno de arquetas, debidamente protegidos frente a los efectos de la humedad, agentes contaminantes, corrosivos y similares, se caracteriza porque consiste en utilizar, como medio de disipación térmica para el calor generado por los equipos electrónicos el propio terreno en el que queda implantada la arqueta contenedora de la estructura que alberga a los quipos electrónicos, mediante la disposición en el seno de dicho terreno de uno o más tubos (2-21) que actúan como medios de irradiación térmica hacia dicho terreno, con unas dimensiones adecuadas a la cantidad de calor a disipar, dotando a la citada arqueta (1) de un cierre estanco y estando a su vez cerrados estancamente los tubos de disipación térmica (2-2'), exclusivamente en comunicación con una o más arquetas (1).
2a.- Método para disipación del calor generado en armarios contenedores de equipos electrónicos, en redes subterráneas de telecomunicación, según reivindicación Ia, caracterizado porque se utiliza un único tobo que partiendo de una arqueta (1) y tras una longitud apropiada, retorna nuevamente a la misma arqueta (1).
3a.- Método para disipación del calor generado en armarios contenedores de equipos electrónicos, en redes subterráneas de telecomunicación, según reivindicación Ia, caracterizado porque se utilizan varios tobos (2"), cada uno de los cuales se hace emerger de una determinada arqueta (1) y retornar a la misma arqueta.
4a.- Método para disipación del calor generado en armarios contenedores de equipos electrónicos, en redes subterráneas de telecomunicación, según reivindicación Ia, caracterizado porque cuando las arquetas (1) están relativamente próximas entre sí, el tubo de disipación térmica (2) emerge de una arqueta (1) y se dirige a la arqueta (l1) más próxima, de manera que el enfriamiento del aire caliente generado en la primera arqueta (1) se produce a lo largo de la citada conducción (2'), llegando a la segunda arqueta (!') a temperatura adecuada para pasar a otra nueva arqueta, y así sucesivamente.
5a.- Método para disipación del calor generado en armarios contenedores de equipos electrónicos, en redes subterráneas de telecomunicación, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se fuerza la circulación de aire a través de íos tobos o conducciones de disipación térmica con la colaboración de ventiladores (3) u otros medios apropiados.
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