一种散热植物

申请号 CN201610179086.8 申请日 2016-03-25 公开(公告)号 CN105674082A 公开(公告)日 2016-06-15
申请人 重庆星河光电科技股份有限公司; 发明人 吴鹏; 雷远忠;
摘要 本 发明 公开了一种 水 冷 散热 植物 灯,包括:水冷腔体,所述水冷腔体包括入水口和出水口;至少一个发光板,所述发光板设置于所述水冷腔体的表面;储水箱,所述储水箱包括入水口和出水口,且所述储水箱的入水口与所述水冷腔体的出水口,和所述储水箱的出水口与所述水冷腔体的入水口分别通过一输水管道相连通;以及,水 泵 ,所述水泵连接于所述输水管道上。由上述内容可知,本发明提供的技术方案,发光板产生的热量通过水冷腔体的水流带出,进而通过水冷散热的方式进行散热,保证了植物灯的适用范围广,避免出现 温度 过高而损坏 灯具 的情况,提高了植物灯的使用寿命。
权利要求

1.一种散热植物灯,其特征在于,包括:
水冷腔体,所述水冷腔体包括入水口和出水口;
至少一个发光板,所述发光板设置于所述水冷腔体的表面;
储水箱,所述储水箱包括入水口和出水口,且所述储水箱的入水口与所述水冷腔体的出水口,和所述储水箱的出水口与所述水冷腔体的入水口分别通过一输水管道相连通;
以及,水,所述水泵连接于所述输水管道上。
2.根据权利要求1所述的水冷散热植物灯,其特征在于,所述水冷腔体为三棱柱形水冷腔体。
3.根据权利要求2所述的水冷散热植物灯,其特征在于,所述水冷散热植物灯包括两个发光板为第一发光板和第二发光板;
其中,所述第一发光板和第二发光板分别设置于所述三棱柱形水冷腔体的不同侧面。
4.根据权利要求3所述的水冷散热植物灯,其特征在于,所述三棱柱形水冷腔体设置所述第一发光板的侧面和所述三棱柱形水冷腔体设置所述第二发光板的侧面相同;
以及,所述三棱柱形水冷腔体设置所述第一发光板的侧面和所述三棱柱形水冷腔体设置所述第二发光板的侧面之间的夹的角度范围为110度~170度,包括端点值。
5.根据权利要求1所述的水冷散热植物灯,其特征在于,所述水冷腔体为金属水冷腔体。
6.根据权利要求1所述的水冷散热植物灯,其特征在于,所述发光板为LED发光板。
7.根据权利要求6所述的水冷散热植物灯,其特征在于,所述LED发光板包括:
发光二极管阵列;
以及,固定且连接所述发光二极管阵列的电路板。
8.根据权利要求7所述的水冷散热植物灯,其特征在于,所述电路板基电路板。
9.根据权利要求1所述的水冷散热植物灯,其特征在于,所述水冷散热植物灯还包括:
至少一个透明罩体,所述透明罩体固定于所述水冷腔体上,且每一透明罩体对应覆盖一发光板。
10.根据权利要求9所述的水冷散热植物灯,其特征在于,所述透明罩体与所述水冷腔体之间通过螺纹连接方式固定。

说明书全文

一种散热植物

技术领域

[0001] 本发明涉及植物灯技术领域,更为具体的说,涉及一种水冷散热植物灯。

背景技术

[0002] 现有的LED(Light Emitting Diode,发光二极管)植物灯,由于发光二极管在工作过程中产生大量的热量,为了避免出现温度过高而损坏灯具的情况出现,需要将发光二极管产生的热量进行散热。现有的LED植物灯的散热方式一般为通过空气流动的方式进行散热,但是当植物灯应用在密闭空间时,空气流动方式的散热效果不佳,易出现温度过高而损坏灯具的情况,降低了植物灯的使用寿命。

发明内容

[0003] 有鉴于此,本发明提供了一种水冷散热植物灯,发光板产生的热量通过水冷腔体的水流带出,进而通过水冷散热的方式进行散热,保证了植物灯的适用范围广,避免出现温度过高而损坏灯具的情况,提高了植物灯的使用寿命。
[0004] 为实现上述目的,本发明提供的技术方案如下:
[0005] 一种水冷散热植物灯,包括:
[0006] 水冷腔体,所述水冷腔体包括入水口和出水口;
[0007] 至少一个发光板,所述发光板设置于所述水冷腔体的表面;
[0008] 储水箱,所述储水箱包括入水口和出水口,且所述储水箱的入水口与所述水冷腔体的出水口,和所述储水箱的出水口与所述水冷腔体的入水口分别通过一输水管道相连通;
[0009] 以及,水,所述水泵连接于所述输水管道上。
[0010] 优选的,所述水冷腔体为三棱柱形水冷腔体。
[0011] 优选的,所述水冷散热植物灯包括两个发光板为第一发光板和第二发光板;
[0012] 其中,所述第一发光板和第二发光板分别设置于所述三棱柱形水冷腔体的不同侧面。
[0013] 优选的,所述三棱柱形水冷腔体设置所述第一发光板的侧面和所述三棱柱形水冷腔体设置所述第二发光板的侧面相同;
[0014] 以及,所述三棱柱形水冷腔体设置所述第一发光板的侧面和所述三棱柱形水冷腔体设置所述第二发光板的侧面之间的夹的角度范围为110度~170度,包括端点值。
[0015] 优选的,所述水冷腔体为金属水冷腔体。
[0016] 优选的,所述发光板为LED发光板。
[0017] 优选的,所述LED发光板包括:
[0018] 发光二极管阵列;
[0019] 以及,固定且连接所述发光二极管阵列的电路板。
[0020] 优选的,所述电路板基电路板。
[0021] 优选的,所述水冷散热植物灯还包括:
[0022] 至少一个透明罩体,所述透明罩体固定于所述水冷腔体上,且每一透明罩体对应覆盖一发光板。
[0023] 优选的,所述透明罩体与所述水冷腔体之间通过螺纹连接方式固定。
[0024] 相较于现有技术,本发明提供的技术方案至少具有以下优点:
[0025] 本发明提供了一种水冷散热植物灯,包括:水冷腔体,所述水冷腔体包括入水口和出水口;至少一个发光板,所述发光板设置于所述水冷腔体的表面;储水箱,所述储水箱包括入水口和出水口,且所述储水箱的入水口与所述水冷腔体的出水口,和所述储水箱的出水口与所述水冷腔体的入水口分别通过一输水管道相连通;以及,水泵,所述水泵连接于所述输水管道上。
[0026] 由上述内容可知,本发明提供的技术方案,发光板产生的热量通过水冷腔体的水流带出,进而通过水冷散热的方式进行散热,保证了植物灯的适用范围广,避免出现温度过高而损坏灯具的情况,提高了植物灯的使用寿命。附图说明
[0027] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
[0028] 图1为本申请实施例提供的一种水冷散热植物灯的结构示意图;
[0029] 图2为本申请实施例提供的另一种水冷散热植物灯的结构示意图
[0030] 图3为本申请实施例提供的又一种水冷散热植物灯的结构示意图。

具体实施方式

[0031] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
[0032] 正如背景技术所述,现有的LED植物灯的散热方式一般为通过空气流动的方式进行散热,但是当植物灯应用在密闭空间时,空气流动方式的散热效果不佳,易出现温度过高而损坏灯具的情况,降低了植物灯的使用寿命。
[0033] 基于此,本申请实施例提供了一种水冷散热植物灯,发光板产生的热量通过水冷腔体的水流带出,进而通过水冷散热的方式进行散热,保证了植物灯的适用范围广,避免出现温度过高而损坏灯具的情况,提高了植物灯的使用寿命。为实现上述目的,本申请实施例提供的技术方案如下,具体结合图1至图3所示,对本申请实施例提供的技术方案进行详细的描述,需要说明的是,图2和图3只画出水冷腔体及其上结构。
[0034] 参考图1所示,为本申请实施例提供的一种水冷散热植物灯的结构示意图,其中,水冷散热植物灯包括:
[0035] 水冷腔体100,所述水冷腔体100包括入水口和出水口;
[0036] 至少一个发光板200,所述发光板200设置于所述水冷腔体100的表面;
[0037] 储水箱300,所述储水箱300包括入水口和出水口,且所述储水箱300的入水口与所述水冷腔体100的出水口,和所述储水箱300的出水口与所述水冷腔体100的入水口分别通过一输水管道400相连通;
[0038] 以及,水泵500,所述水泵500连接于所述输水管道400上。
[0039] 本申请实施例提供的水泵可以连接在储水箱的出水口和水冷腔体的入水口之间的输水管道上;或者,水泵还可以连接在储水箱的入水口和水冷腔体的出水口的输水管道上,对此本申请实施例不做具体限制,需要根据实际应用进行具体设计。
[0040] 由上述内容可知,本申请实施例提供的技术方案,发光板产生的热量通过水冷腔体的水流带出,进而通过水冷散热的方式进行散热,保证了植物灯的适用范围广,避免出现温度过高而损坏灯具的情况,提高了植物灯的使用寿命。
[0041] 进一步的,参考图2所示,为本申请实施例提供的另一种水冷散热植物灯的结构示意图,其中,本申请实施例提供的所述水冷腔体100可以为三棱柱形水冷腔体。
[0042] 为了扩大水冷散热植物灯的发光角度,所述水冷散热植物灯包括两个发光板为第一发光板201和第二发光板202;
[0043] 其中,所述第一发光板201和第二发光板202分别设置于所述三棱柱形水冷腔体100的不同侧面。
[0044] 本申请实施例提供的所述三棱柱形水冷腔体100设置所述第一发光板201的侧面和所述三棱柱形水冷腔体100设置所述第二发光板202的侧面相同;
[0045] 以及,所述三棱柱形水冷腔体100设置所述第一发光板201的侧面和所述三棱柱形水冷腔体100设置所述第二发光板202的侧面之间的夹角的角度范围为110度~170度,包括端点值。
[0046] 具体的,将第一发光板和第二发光板之间的夹角的范围设置为110度~170度,能够使得植物灯的发光交付范围为190度~130度,包括端点值;其中,将水冷腔体的形状制作为三棱柱形,在保证水冷散热和成本低的基础上,能够进一步扩大植物灯的发光角度。
[0047] 需要说明的是,本申请实施例对于第一发光板和第二发光板所在侧面之间的具体夹角角度不做限制,其可以为120度、150度、160度等,对此需要根据实际应用进行具体设计。
[0048] 进一步的,在上述任意一实施例中,本申请对提供的水冷腔体的材质不做具体限制,本申请实施例提供的所述水冷腔体可以为金属水冷腔体,还可以为其他材质的水冷腔体,需要根据实际应用进行具体材质的选取;其中,水冷腔体的材质优选为耐腐蚀、耐化的材质。。
[0049] 此外,本申请实施例提供的所述发光板为LED发光板。其中,所述LED发光板包括:
[0050] 发光二极管阵列;
[0051] 以及,固定且电连接所述发光二极管阵列的电路板;可选的,本申请实施例提供的所述电路板可以为铝基电路板,其中,电路板为发光二极管阵列提供电压等,保证发光二极管阵列按照需要的方式发光。
[0052] 进一步的,参考图3所示,为本申请实施例提供的又一种水冷散热植物灯的结构示意图,为了保护发光板不被外界因素损坏,本申请实施例提供的所述水冷散热植物灯还包括:
[0053] 至少一个透明罩体600,所述透明罩体600固定于所述水冷腔体100上,且每一透明罩体600对应覆盖一发光板200。
[0054] 其中,通过透明罩体保护发光板不被外界因素损坏,并且罩体为透明材质,避免影响植物灯的发光角度。进一步的,透明罩体还可以为具有扩散功能的透明罩体,提高植物灯的发光效果。可选的,本申请实施例提供的所述透明罩体与所述水冷腔体之间通过螺纹连接方式固定,对此本申请不做具体限制。
[0055] 本申请实施例提供了一种水冷散热植物灯,包括:水冷腔体,所述水冷腔体包括入水口和出水口;至少一个发光板,所述发光板设置于所述水冷腔体的表面;储水箱,所述储水箱包括入水口和出水口,且所述储水箱的入水口与所述水冷腔体的出水口,和所述储水箱的出水口与所述水冷腔体的入水口分别通过一输水管道相连通;以及,水泵,所述水泵连接于所述输水管道上。
[0056] 由上述内容可知,本申请实施例提供的技术方案,发光板产生的热量通过水冷腔体的水流带出,进而通过水冷散热的方式进行散热,保证了植物灯的适用范围广,避免出现温度过高而损坏灯具的情况,提高了植物灯的使用寿命。
[0057] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
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