CN109489383A - 一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置,其包括回风口、风管、除湿塔、风机、进风口、干燥小室、电加热丝、集热水箱、水泵、换热器、循环水管、太阳能集热器、硅胶放置器、硅胶。所述干燥小室包括消防水带进口、消防水带出口、人员出入门、工作台、静压箱、孔板。所述工作台包括轴承、钢管、支架、滚轮。所述干燥小室内设置进口风与回风口;干燥小室内的循环空气含湿量增加后,在风机作用下,进入除湿塔,被硅胶干燥。干燥后的循环空气由电加热丝、太阳能辅助加热,通过静压箱的孔板均匀送风,对消防水带进行干燥。本发明解决了消防水带使用后短时间无法干燥的问题,延长消防水带的使用年限。

Description

一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置
技术领域
本发明涉及一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置的消防水带干燥装置,用于消防水带的干燥领域。
背景技术
消防水带作为重要的消防设备工具,用于运送高压水或泡沫等阻燃液体。消防水带的内部为橡胶,外部为尼龙布。由于消防水带的工作环境原因,消防水带使用后表面存在有大量水分,如果不及时对消防水带进行干燥处理,极易容易导致水带的发霉腐烂,缩短消防水带的使用年限,不利于消防水带的正常使用。同时,现阶段干燥装置产生的热风温度过高,消防水带内部橡胶极易因高温发生损坏。而本发明一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置的提出,解决了消防水带快速干燥的问题。该装置充分利用燃气加热所放出的热能对消防水带表面进行干燥,维持热风在50℃~60℃,防止消防水带的发霉腐烂,大大延长消防水带使用年限,同时也避免了因热风温度过高对消防水带内部橡胶的影响,装置结构简单,具有很强的可行性,可广泛应用于消防干燥领域。
发明内容
本发明针对现如今消防水带在使用后无法及时进行干燥易发霉腐烂的问题,提供了一种结构简单,通过电能和太阳能进行快速干燥的消防水带干燥装置。
本发明公开了一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置,其包括回风口、风管、除湿塔、风机、进风口、干燥小室、电加热丝、集热水箱、水泵、换热器、循环水管、太阳能集热器、硅胶放置器、硅胶。所述干燥小室包括消防水带进口、消防水带出口、人员出入门、工作台、静压箱、孔板。所述工作台包括轴承、钢管、支架、滚轮。所述干燥小室内设置进口风与回风口;干燥小室内的循环空气含湿量增加后,在风机作用下,进入除湿塔,被硅胶干燥。干燥后的循环空气由电加热丝、太阳能辅助加热,通过静压箱的孔板均匀送风,对消防水带进行干燥。本发明解决了消防水带使用后短时间无法干燥的问题,延长消防水带的使用年限。
附图说明
图1是本发明一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置示意图。
其中1、回风口;2、除湿塔;3、硅胶放置器;4、硅胶;5、风机;6、风管;7、电加热丝;8、热交换器;9、温度计;10、进风口;11、太阳能集热器;12、集热水箱;13、变频水泵;14、水泵;15、循环水管;16、干燥小室;17、人员出入门
图2是干燥小室的示意图。其中,1、出风口;10、进风口; 17、人员出入门;18、消防水带进口;19、消防水带出口;20、静压箱;21、孔板;22、工作台。
图3是工作台示意图。其中,23、工作台;24.1、钢管;24.2、钢管;24.3、钢管;24.4、钢管;25.1、轴承;25.2、轴承;25.3、轴承;25.4、轴承;25.5、轴承;25.6、轴承;25.7、轴承;25.8、轴承; 26.1、滚轮;26.2、滚轮;26.3、滚轮;26.4、滚轮;27、支架。
具体实施方式
下面结合图示,对本发明所述的一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置作进一步说明。
如图1、图2所示,一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置,包括回风口1、风管6、除湿塔2、硅胶放置器3、硅胶4、风机5、进风口10、干燥小室16、电加热丝7、温度计9、集热水箱12、变频水泵13、水泵14、换热器8、循环水管15、太阳能集热器11。所述干燥小室16包括消防水带进口18、消防水带出口19、人员出入门17、工作台22、静压箱20、孔板21。所述工作台22包括轴承25、钢管24、支架27、滚轮26。所述回风口1与风管9.1连接,风管9.1与除湿塔2连接,除湿塔2内设置硅胶放置器3,硅胶放置器内放置硅胶3,上方与风管9.2连接,风管9.2内设置风机3,风管9.2末端连接进风口4;风管9.2内设置电加热丝7和换热器8;风管9.2末端设置温度计9;所述干燥小室16内设置进风口10和回风口1;在工作台22左右支架27上在距离地面1.5m处对称安装轴承25,每对对称轴承25通过钢管24连接;钢管24可自由转动;所述干燥小室16右侧墙壁上距离地面1.5m处设置消防水带进口18,左侧墙壁上距离地面1.5m处对称设置消防水带出口19;干燥小室前侧墙壁中间位置设置人员出入门17。
循环水在太阳能集热器11中加热后,经水泵14输送到集热水箱12中,与集热水箱12中的水间接换热后返回太阳能集热器11;集热水箱12中的水被加热后,经变频水泵13输送到换热器8处,用于加热进入干燥小室16前的循环空气。
循环空气在风机5的作用下,进入除湿塔2,与除湿塔2中硅胶放置器3里面的硅胶4反应,硅胶4吸收湿空气中的水分,循环空气被干燥。硅胶放置器3可单独取下更换硅胶4,已用潮湿硅胶4通过阳光照射等方式可使其恢复特性,重复使用。将空气加热后由进风口10进入干燥小室16,通过静压箱20的孔板21均匀送风,对工作台22上的消防水带进行干燥。
所述温度计9放置于风管6.2末端,当温度计9检测温度低于50℃时,优先开启太阳能集热器11辅助加热,若温度计9检测温度依然低于50℃,则开启电加热丝7辅助加热;当温度计9检测温度高于60℃时,优先关闭电加热丝7加热;当关闭电加热丝7加热后,温度计9检测的温度仍高于60℃,应减少变频水泵13的流量,使送风温度低于60℃。
所述干燥小室包括消防水带进口18、消防水带出口19、人员出入门17、工作台22、静压箱20、孔板21。工作人员由人员出入门20进入,消防水带从消防水带进口18进入,放置在工作台22上,从消防水带出口19离开。钢管24的两端分别固定在对称的轴承25上,轴承25固定于工作台26两侧支架27上。将空气加热后由进风口10进入干燥小室16,通过静压箱20的孔板21均匀送风,对工作台22上的消防水带进行干燥。
所述除湿塔2内设置硅胶放置器3,硅胶放置器3中放置硅胶4,所述硅胶4可更换和重复使用。

Claims (7)

1.一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置,其特征在于,其包括回风口、风管、除湿塔、风机、进风口、干燥小室、电加热丝、集热水箱、水泵、换热器、循环水管、太阳能集热器、硅胶放置器、硅胶;所述干燥小室包括消防水带进口、消防水带出口、人员出入门、工作台、静压箱、孔板;所述工作台包括轴承、钢管、支架、滚轮;所述回风口与风管连接,风管与除湿塔连接,除湿塔内设置硅胶放置器,除湿塔上部与风管连接,风管内设置风机,风管末端连接进风口;风管内设置电加热丝和换热器;循环水管将水泵、集热水箱和太阳能集热器连接;循环水管将水泵、集热水箱和换热器连接;所述进风口与静压箱相连,静压箱上表面为孔板,孔板上方放置工作台;所述干燥小室右侧墙壁上距离地面1.5m处设置消防水带进口,左侧墙壁上距离地面1.5m处对称设置消防水带出口;干燥小室前侧墙壁中间位置设置人员出入门。
2.根据权利要求1所述的一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置,其特征在于所述工作台的左右两侧支架上,在距离地面1.5m处对称安装轴承,每对对称轴承由钢管连接;钢管可自由转动。
3.根据权利要求1所述的一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置,其特征在于,所述干燥小室中干燥热空气由进风口进入干燥小室中,进入静压箱,通过静压箱后由孔板将干燥热空气送出,吹向所述工作台上的消防水带,均匀送风;干燥热空气与消防水带接触后使得消防水带外表面的水分蒸发进行干燥,干燥后将相对湿度变大且温度变低的低温湿空气由风机吸入回风口,对空气进行循环加热。
4.根据权利要求1所述的一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置,其特征在于,所述干燥小室墙壁可使用铁板焊制,也可使用钢筋混凝土材质;采用铁板焊制时,需对墙壁进行保温处理。
5.根据权利要求1所述的一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置,其特征在于,所述集热水箱通过循环水管与水泵和太阳能集热器连接,集热水箱通过循环水管与水泵与换热器相连,使得太阳能集热器收集热能对集热水箱中的热水循环加热,通过水泵将热水进入换热器进行循环,对空气进行加热。
6.根据权利要求1所述的一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置,其特征在于,所述温度计放置于风管末端,当温度计检测温度低于50℃时,优先开启太阳能集热器辅助加热,若温度计检测温度依然低于50℃,则开启电加热丝辅助加热;当温度计检测温度高于60℃时,优先关闭电加热丝加热;当关闭电加热丝加热后,温度计检测的温度仍高于60℃,应减少变频水泵的流量,使送风温度低于60℃。
7.根据权利要求1所述的一种基于硅胶的太阳能、电能辅热的消防水带干燥装置,其特征在于所述除湿塔内设置硅胶放置器,硅胶放置器中放置硅胶,所述硅胶可更换和重复使用。
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