該環保設備主要由驅動機構、機架、傳動機構、齒耙鏈牽引機構、撒渣機構、電氣控制等構成。由過水量、高度、固液分離總量和所分離的形狀、顆粒大小來選擇柵隙??筛鶕脩粜枰x用材質為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒;主體框架有不銹鋼材質和碳鋼防腐兩種。
(1) 格柵本體為整體式結構,在平臺上組裝、調試,空機試運行8小時方可出廠,確保組裝,也可簡化現場安裝工作量。
(6)本機設電器過載保護裝置,當機械發生故障或超負荷時會自動停機并發出,該靈敏可靠。
(3) 鏈條采用的寬鏈板不銹鋼鏈條,鏈條的系數不小于6,并設有鏈輪張緊調節裝置。在鏈槽中運轉時,不需其他阻渣裝置,即可有效防止柵渣纏入鏈槽,避免卡阻現象。
(5) 除污耙齒采用兩種形式,一種為長耙,另一種為短耙。長耙撈渣量大,短耙撈耙干凈*。
(2) 本機在主柵條前加上一道活動的副柵,活動副柵的間距與主柵條*,活動副柵的柵渣由長耙齒撈取,有效防止污水中的柵渣從柵條底部串過和底部的污物的積滯。
1、主要結構
格柵機為根本,以完善的售后服務體系為保障作為不懈追求的目標,永做環保事業道路上的先鋒兵。為造福一個白云、藍天、綠色、環保的盡一份力量!
機械格柵(格柵除污機)是一種可以連續自動流體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的裝置,它可以作為一種設備廣泛地應用于城市污水處理、自來水行業、電廠進水口,同時也可以作為紡織、食品加工、造紙、皮革等行業生產工藝中*的設備,回轉式機械格柵又稱格柵除污機。
GDGS型機械格柵除污機(攔污機)是一種可以連續自動攔截并流體中各種形狀雜物的水處理設備,是以固液分離為目的裝置,廣泛地應用于城市污水處理。自來水行業、電廠進水口,同時也可以作為各行業廢水處理工藝中的前級篩分設備。該機械格柵產品已于1996和1999年兩次通過了環??偩值漠a品認定。
(4) 傳動機構安裝于機架頂部,采用擺線針輪減速機,設過扭矩保護裝置(剪切銷),有效防止因超負荷對電機減速機造成損傷。并配置防護罩,拆裝方便。
該機有柵齒、柵齒軸、鏈板等組成柵網,以替代格柵的柵條。柵網在機架內作回轉運動,從而將污水中的懸浮物攔截并不斷分離水中的懸浮物,因而工作效率高、運行平穩、格柵前后水位差小,并且不易堵塞。該機適合于作粗細格柵使用。柵網中的柵齒可用工程塑料或不銹鋼兩種材料制造,柵齒軸和鏈板等由不銹鋼制造,大大了格柵整體的耐腐蝕性能。較小間隙的格柵一般宜用不銹鋼柵齒。設備運行使耙齒把截留在柵面上的雜物自下而上帶至出渣口,當耙齒自上向下轉向運動時,雜物依靠重力自行脫落,從卸料落入輸送機或小車內,然后外運或作進一步的處理。
廣西武鳴縣明秀水電站,共布置有4座升平板銅閘門,閘門采用梁系同層布置方案,閘門尺寸為長10.25m、高5.ZOm、厚O.90m。原設計攔河壩壩頂高程93.3m,壩前設計水位98.2m,閘頂高程98.5m。始建于1987年,1994年為增大水電站效益,將閘頂加高0.sin(見圖1)。1997年7月8日,閘門時發現1號、3號閘門上主梁腹板及后翼板出現斷裂。1號閘門上主梁在跨中處后翼板斷口寬約SOmm,主梁腹板(沿梁高)被拉裂約為400mm(見圖1)。上主梁以上的面板及次梁在平面上向下游嚴重彎曲,閘頂中部變形為340mm。1997年7月8~18日,由武鳴縣水利*組織縣水電總站、明秀水電站所、武漢水利電力大學、南寧地區水電局、閘門制造廠家等單位有關專家與技術人員多次現場論證認為,從1號閘門被狀況來看,已屬報廢閘門,需要重新更換。但更換閘門存在不能及時投入運行以及費用較高等問題。武漢水利電力大學對1號閘門事故進行了分析隨著水利水電事業的迅速發展和工業生產水平的日益,水工鋼閘門的規模越來越大,新型結構不斷涌現。由于弧形閘門具有封閉的孔口面積大、閘墩高度小、過水條件、啟閉迅速、埋件少等優點,因此國內外都將弧形鋼閘門作為控制的主要門型。但是,弧形鋼閘門在其應用歷史中出現了不少事故。調查發現,各類閘門事故都是因支臂失穩引起的,而終原因在于設計中存在的問題。目前,設計水工鋼閘門主要還是采用的設計。而且按照設計設計出的結構整體應力分布不均、較保守、系數偏大,致使工程,造成不必要的浪費,因而有必要對閘門進行設計。我國自20世紀中期以來,從數學模型、以及工程應用的實用性等角度,對水工弧形鋼閘門設計進行了比較深入的探討和研究。至目前為止,利用結構拓撲理論設計水利工程結構的研究成果中尚無比較的報道。本文根據結構有限元分析和拓撲的相關理論,利用成熟的有限元HyperWorks的拓通徑越大的閥門,例如高壓截止閥、楔式閘閥、井口閥等閥門啟閉力矩過大,一直是影響閥門性能的主要參數。為此,如何閥門啟閉力矩,就成為各閥門生產廠家都需要著重解決的問題。如改進密封盤根與閥桿面的密封角度及改變密封盤根材料,以及在閥桿與手輪連接處撞擊輪裝置等,但是根據實際使用情況來看,啟閉力矩變化不很明顯,效果不很好。如一組差動裝置,通過差動控制閥門各內腔的壓差,從而帶動閘板向上或向下運動,雖然效果好,但是加工難度大,對零件加工精度要求高,不易于加工,并且成本。 通過對閥門結構上進行反復研究,我們將閥桿由原來的單閥桿變為雙閥桿,在生產實踐中證明效果很好,既省工省時又能使加工工序簡單,使閥門更具可操作性。2結構及對比分析2.1兩種結構2.1.1單閥桿結構圖 閥桿螺母 單閥桿結構是由閥桿、密封壓套、閥桿螺母、壓蓋及密封盤根組成。工作原理是:閥桿螺母,帶動閥桿上下運動。密封盤根通過密封壓套壓緊,使其包緊閥桿柔性液壓翻板鋼閘門是一種新型的閘門形式,它借助于閘門后橡膠袋中注入的水的壓力,撐起閘門,起到攔河蓄水的作用,閘門在開啟時是通過逐漸釋放橡膠袋中的水壓力得以實現的。整套主要由閘門、閘門支鉸、橡膠袋、橡膠袋上支鉸、下支鉸及止水構成。閘門由鋼面板,型鋼主架等構成,門間以止水和連環扣件,可以多門一聯,聯間以閘墩分隔,與普通鋼閘門比較,該閘門可以允許較大的變形,有一定的柔性,因此可以節省鋼材的用量?,F在柔性液壓翻板鋼閘門正處于試驗階段,相關的設計規范還沒有,其結構計算等理論也還不太成熟。對柔性液壓翻板閘門進行研究對于翻板閘門的結構形式,推動我國小水電事業的發展,具有重要的現實意義。本文在研究了現有模型的基礎上,運用現今*的結構分析技術和技術對其進行了結構分析和研究,主要工作如下:1、分析闡述了液壓柔性翻板鋼閘門的工作原理和基本平衡方程。詳細分析了翻板鋼閘門的受力情況和過流情況,給出了不同情況下的流量計算公式。