一种使用新型冷却剂的小型稳压长轴消防泵组的制作方法

文档序号:16044101发布日期:2018-11-24 10:43阅读:172来源:国知局

本发明涉及消防设备制造领域,具体关于一种使用新型冷却剂的小型稳压长轴消防泵组。

背景技术

消防给水系统一般都包含室内/室外消火栓系统、消防炮系统、泡沫灭火系统、雨淋系统等,消防泵组作为消防系统的动力源,其相关技术一直为人们所关注。

cn104564587a公开了一种自灌式地面安装同步排吸消防泵组,包括消防主泵、虹吸罐、动力源,所述动力源与所述消防主泵的动力输入端连接,所述虹吸罐与所述消防主泵的输入侧通过连通管道连通,所述消防主泵的输出侧与水消防系统的给水管网系统连通,其中,所述消防主泵的输出侧通过补液管与所述虹吸罐连通,且所述补液管与所述虹吸罐的连接处与所述消防主泵之间的连通管路上设置有逆止阀。根据该方案,采用水消防系统自身作为水源实现了虹吸罐的补水,与现有技术的外部补水装置相比,上述装置的结构更为简单,补水也更加方便,且该装置的运行更为稳定可靠,故障率更低,能够较好的满足消防工作的需要。

cn102784450a公开了一种自动消防炮灭火装置,包括消防泵组、水道主体、炮管、炮管驱动机构、火灾探测机构和控制系统,火灾探测系统、消防泵组和炮管驱动机构均与控制系统相连;所述水道主体为一体式结构,水道主体上设置有一出水孔和一进水孔,出水孔和进水孔在水道主体内部连通;消防泵组通过进水管道与水道主体的进水孔连通,炮管与水道主体的出水孔连通。该发明所述的水道主体在其外侧的固定位置分别设置了出水孔和进水孔,出水孔和进水孔在水道主体内部连通;装配时,只需将进水管道插入进水孔旋紧,炮管插入出水孔旋紧即可,装配工序十分简便,同时又保证了装配精度,大大提高了生产效率,保证了射点的准确性。

cn102872565a公开了一种基于can总线的远控消防炮灭火控制系统,其要由本地工作站、消防泵站、增压泵站和消防炮站组成;各站之间通过光纤进行相应的信号传输。本发明融合了微处理器技术、现场总线技术、光纤通信技术、人机交互界面技术、组态软件技术、传感器技术、机电技术、高抗干扰技术等关键技术,采用can总线将消防炮灭火系统中相对分散的各消防装备,包括消防泵组、泡沫比例混合装置、消防炮以及管路阀门等,连成一个完整、多区域的总线网络,集合在一套系统中完成相关的控制操作,并且可以采用光纤进行通信,可以满足对消防灭火系统快速、远距离的控制通信要求,同时具有实时性强、智能化程度高等优点。

消防泵由于需要持续运行,所以其冷却技术非常关键,现有技术以及以上发明大多使用的冷却方式为风冷或水冷等冷却方式,其中风冷方式要求设备体积大,而且效果较差,水冷方式在无水源条件下无法使用,具有很大的局限性。



技术实现要素:

为了解决上述问题,本发明提供了一种使用新型冷却剂的小型稳压长轴消防泵组。

一种使用新型冷却剂的小型稳压长轴消防泵组,其技术方案如下:

其主要部件包括动力系统、控制柜、泵轴、冷却系统和消防泵组;所述的动力系统其中一端通过泵轴与消防泵组连接,并且该动力系统另一端的接口接入控制柜;所述的消防泵组包括有主泵、稳压泵及消防泵组成,其中的主泵与消防泵串连相接,稳压泵与二者组成的串联支路并联相接;所述主泵与稳压泵线路分别连接控制柜,所述的控制柜内设有型号接收器,用于接受管路中传来的压力信号,然后根据压力信号控制电动主泵、稳压泵及消防泵的开启和关闭;所述的消防泵组为长轴消防泵组;其特征在于冷却系统使用一种新型冷却液用于泵组的冷却。

所述的泵轴分为动力轴、叶轮轴、传动轴三部分,三部分用套筒联轴器连接。

所述的动力系统为柴油机或电动机。

所述的新型冷却液按照以下技术方案制备:

按质量份数,将20-30份的十六烷,10-15份的聚乙烯醇,0.02-0.06份的s-羧乙基异硫脲嗡盐,0.5-1.5份的二甲亚砜,0.1-0.5份的4’-乙酰苯并-18-冠-6-醚,2-7份的二甲硅油,1.0-3.0份的份n,n-二(3-三乙氧基硅丙基)脲、5-15份二戊基胺、1.5-3.5份的四(二甲氨基)钛和10-20份的复合乳化剂加入到反应釜中,加热到40-50℃,混合搅拌60-120min,备用;然后另取40-50份的乙二醇,100-200份的水,2-7份的硅型稳定剂,0.2-0.9份的石油磺酸钠,0.5-1.5份的磷酸钠,0.1-0.5份的苯甲酸钠混合均匀后搅拌溶解;然后将得到的溶液在快速搅拌下,缓慢加入到反应釜中,高速搅拌3-8h后,即可得到一种新型冷却剂。

所述的符合乳化剂为10-15份的聚四氟乙烯乙酰氧丙基甜菜碱,3-8份的十二烷基酚聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚,1-5份的聚甘油-2失水山梨醇四(乙基己酸)酯,4-9份的聚氨丙基双胍硬脂酸盐和15-25份的水混合高速搅拌120-180min得到。

所述的硅型稳定剂按照以下技术方案制备:

按照质量份数,将20-30份的氯丙基甲基二甲氧基硅烷,5-10份的多元醇磷酸酯,0.1-0.5份的二乙烯三胺和0.05-0.15份的2-(2-氨基乙基)-1,3-二叔丁氧羰基胍加入到反应釜中,在氮气保护下,加热到在100-150℃反应180-240min;反应完全后加入50-100份的丙酮,搅拌10-20min,然后过滤,将滤液在减压条件下,55-65℃将丙酮蒸去,然后升高温度到100-120℃,保持真空度为0.095-0.1mpa,继续蒸馏120-180min,然后将30-50份的水,3-8份的氢氧化钠和5-10份的丙二醇加入到反应釜中,加热到90-100℃,反应2.5-3.5h,即可得到一种硅型稳定剂。本发明提供的一种使用新型冷却剂的小型稳压长轴消防泵组,本方案设计的长轴消防泵具有小型稳压长轴消防泵组启动方便、出水迅速、体积小、重量轻,可根据管路水压变化控制稳压泵的工作,达到稳定管路压力的目的,具有工作性能可靠的优点;另外,其冷却系统采用一种新型冷却液,具有传热效果好,价格低廉,无毒无腐蚀的优点。

具体实施方式

下面通过具体实施例对该发明作进一步说明:

实施例1

其主要部件包括动力系统、控制柜、泵轴、冷却系统和消防泵组;所述的动力系统其中一端通过泵轴与消防泵组连接,并且该动力系统另一端的接口接入控制柜;所述的消防泵组包括有主泵、稳压泵及消防泵组成,其中的主泵与消防泵串连相接,稳压泵与二者组成的串联支路并联相接;所述主泵与稳压泵线路分别连接控制柜,所述的控制柜内设有型号接收器,用于接受管路中传来的压力信号,然后根据压力信号控制电动主泵、稳压泵及消防泵的开启和关闭;所述的消防泵组为长轴消防泵组;其特征在于冷却系统使用一种新型冷却液用于泵组的冷却。

所述的泵轴分为动力轴、叶轮轴、传动轴三部分,三部分用套筒联轴器连接。

所述的动力系统为柴油机或电动机。

所述的新型冷却液按照以下技术方案制备:

按质量份数,将25份的十六烷,13份的聚乙烯醇,0.04份的s-羧乙基异硫脲嗡盐,1份的二甲亚砜,0.3份的4’-乙酰苯并-18-冠-6-醚,5份的二甲硅油,2份的份n,n-二(3-三乙氧基硅丙基)脲、10份二戊基胺、,2.5份的四(二甲氨基)钛和15份的复合乳化剂加入到反应釜中,加热到45℃,混合搅拌90min,备用;然后另取45份的乙二醇,150份的水,5份的硅型稳定剂,0.7份的石油磺酸钠,1份的磷酸钠,0.3份的苯甲酸钠混合均匀后搅拌溶解;然后将得到的溶液在快速搅拌下,缓慢加入到反应釜中,高速搅拌3-85h后,即可得到一种新型冷却剂。

所述的符合乳化剂为13份的聚四氟乙烯乙酰氧丙基甜菜碱,5份的十二烷基酚聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚,3份的聚甘油-2失水山梨醇四(乙基己酸)酯,6份的聚氨丙基双胍硬脂酸盐和20份的水混合高速搅拌150min得到。

所述的硅型稳定剂按照以下技术方案制备:

按照质量份数,将25份的氯丙基甲基二甲氧基硅烷,8份的多元醇磷酸酯,0.3份的二乙烯三胺和0.1份的2-(2-氨基乙基)-1,3-二叔丁氧羰基胍加入到反应釜中,在氮气保护下,加热到在130℃反应220min;反应完全后加入80份的丙酮,搅拌15min,然后过滤,将滤液在减压条件下,60℃将丙酮蒸去,然后升高温度到110℃,保持真空度为0.095mpa,继续蒸馏150min,然后将40份的水,5份的氢氧化钠和8份的丙二醇加入到反应釜中,加热到95℃,反应3h,即可得到一种硅型稳定剂。

实施例2

一种使用新型冷却剂的小型稳压长轴消防泵组,其技术方案如下:

其主要部件包括动力系统、控制柜、泵轴、冷却系统和消防泵组;所述的动力系统其中一端通过泵轴与消防泵组连接,并且该动力系统另一端的接口接入控制柜;所述的消防泵组包括有主泵、稳压泵及消防泵组成,其中的主泵与消防泵串连相接,稳压泵与二者组成的串联支路并联相接;所述主泵与稳压泵线路分别连接控制柜,所述的控制柜内设有型号接收器,用于接受管路中传来的压力信号,然后根据压力信号控制电动主泵、稳压泵及消防泵的开启和关闭;所述的消防泵组为长轴消防泵组;其特征在于冷却系统使用一种新型冷却液用于泵组的冷却。

所述的泵轴分为动力轴、叶轮轴、传动轴三部分,三部分用套筒联轴器连接。

所述的动力系统为柴油机或电动机。

所述的新型冷却液按照以下技术方案制备:

按质量份数,将20份的十六烷,10份的聚乙烯醇,0.02份的s-羧乙基异硫脲嗡盐,0.5份的二甲亚砜,0.1份的4’-乙酰苯并-18-冠-6-醚,2份的二甲硅油,1.0份的份n,n-二(3-三乙氧基硅丙基)脲、5份二戊基胺、1.5份的四(二甲氨基)钛和10份的复合乳化剂加入到反应釜中,加热到40℃,混合搅拌60min,备用;然后另取40份的乙二醇,100份的水,2份的硅型稳定剂,0.2份的石油磺酸钠,0.5份的磷酸钠,0.1份的苯甲酸钠混合均匀后搅拌溶解;然后将得到的溶液在快速搅拌下,缓慢加入到反应釜中,高速搅拌3h后,即可得到一种新型冷却剂。

所述的符合乳化剂为10份的聚四氟乙烯乙酰氧丙基甜菜碱,3份的十二烷基酚聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚,1份的聚甘油-2失水山梨醇四(乙基己酸)酯,4份的聚氨丙基双胍硬脂酸盐和25份的水混合高速搅拌180min得到。

所述的硅型稳定剂按照以下技术方案制备:

按照质量份数,将20份的氯丙基甲基二甲氧基硅烷,5份的多元醇磷酸酯,0.1份的二乙烯三胺和0.05份的2-(2-氨基乙基)-1,3-二叔丁氧羰基胍加入到反应釜中,在氮气保护下,加热到在100℃反应180min;反应完全后加入50份的丙酮,搅拌10min,然后过滤,将滤液在减压条件下,55℃将丙酮蒸去,然后升高温度到100℃,保持真空度为0.095mpa,继续蒸馏120min,然后将30份的水,3份的氢氧化钠和5份的丙二醇加入到反应釜中,加热到90℃,反应2.5h,即可得到一种硅型稳定剂。

实施例3

一种使用新型冷却剂的小型稳压长轴消防泵组,其技术方案如下:

其主要部件包括动力系统、控制柜、泵轴、冷却系统和消防泵组;所述的动力系统其中一端通过泵轴与消防泵组连接,并且该动力系统另一端的接口接入控制柜;所述的消防泵组包括有主泵、稳压泵及消防泵组成,其中的主泵与消防泵串连相接,稳压泵与二者组成的串联支路并联相接;所述主泵与稳压泵线路分别连接控制柜,所述的控制柜内设有型号接收器,用于接受管路中传来的压力信号,然后根据压力信号控制电动主泵、稳压泵及消防泵的开启和关闭;所述的消防泵组为长轴消防泵组;其特征在于冷却系统使用一种新型冷却液用于泵组的冷却。

所述的泵轴分为动力轴、叶轮轴、传动轴三部分,三部分用套筒联轴器连接。

所述的动力系统为柴油机或电动机。

所述的新型冷却液按照以下技术方案制备:

按质量份数,将30份的十六烷,15份的聚乙烯醇,0.06份的s-羧乙基异硫脲嗡盐,1.5份的二甲亚砜,0.5份的4’-乙酰苯并-18-冠-6-醚,7份的二甲硅油,3.0份的份n,n-二(3-三乙氧基硅丙基)脲、15份二戊基胺、3.5份的四(二甲氨基)钛和20份的复合乳化剂加入到反应釜中,加热到50℃,混合搅拌120min,备用;然后另取50份的乙二醇,200份的水,7份的硅型稳定剂,0.9份的石油磺酸钠,1.5份的磷酸钠,0.5份的苯甲酸钠混合均匀后搅拌溶解;然后将得到的溶液在快速搅拌下,缓慢加入到反应釜中,高速搅拌8h后,即可得到一种新型冷却剂。

所述的符合乳化剂为15份的聚四氟乙烯乙酰氧丙基甜菜碱,8份的十二烷基酚聚氧乙烯醚聚氧丙烯醚,5份的聚甘油-2失水山梨醇四(乙基己酸)酯,9份的聚氨丙基双胍硬脂酸盐和25份的水混合高速搅拌180min得到。

所述的硅型稳定剂按照以下技术方案制备:

按照质量份数,将30份的氯丙基甲基二甲氧基硅烷,10份的多元醇磷酸酯,0.5份的二乙烯三胺和0.15份的2-(2-氨基乙基)-1,3-二叔丁氧羰基胍加入到反应釜中,在氮气保护下,加热到在150℃反应240min;反应完全后加入100份的丙酮,搅拌20min,然后过滤,将滤液在减压条件下,65℃将丙酮蒸去,然后升高温度到120℃,保持真空度为0.1mpa,继续蒸馏180min,然后将50份的水,8份的氢氧化钠和10份的丙二醇加入到反应釜中,加热到100℃,反应3.5h,即可得到一种硅型稳定剂。

对比例1

不加4’-乙酰苯并-18-冠-6-醚,其它同实施例1。

对比例2

不加复合乳化剂,其它同实施例1。

对比例3

不加硅型稳定剂,其它同实施例1。

对比例4

不加s-羧乙基异硫脲嗡盐,其它同实施例1。

对比例5

不加n,n-二(3-三乙氧基硅丙基)脲,其它同实施例1。

对比例6

不加2-(2-氨基乙基)-1,3-二叔丁氧羰基胍,其它同实施例1。

对比例7

不加聚氨丙基双胍硬脂酸盐,其它同实施例1。

对比例8

不加四(二甲氨基)钛,其它同实施例1。

表:不同工艺做出的样品性能比较。

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