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年兩次通過了環保總局的產品認定。
(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。
汾河二壩灌區東一支渠位于東干渠上段的清徐縣地區,北從東干一號閘引水,南到清徐縣孟封村南烏象民退水渠。渠長12.5 km,受益面積4 353.3 hm2,設計過水流量為6 m3/s。汾河灌區引進測控一體化閘門在東一支渠閘安裝運行,樞紐閘控制面積933.3 hm2,分別在東西兩個斗口及正孔安裝測控一體化閘門1套(4個閘門),利用太陽能做為動力,將閘門門體、參數測量和控制及數據通訊熔為一體,實現測控水自動化。1引進現代測控技術的指導思想和條件汾河二壩灌區信息化建設在不斷地發展,但灌區灌溉大部分還延續,利用建筑物平板閘門等進行粗放式用水,隨著水資源的短缺,現代化用水的需求,節約水資源水的利用率,放為集約。汾河灌區積極工作思路,適應新形勢、新發展要求,從體制機制上入手,利用汾河灌區現有完整的渠系設施,積極引進新的用水。汾河二壩灌區引進現代測控技術,實行灌溉現代化,以提在運行中 ,弧形閘門在動水荷載作用下產生振動 ,如果是淹沒出流 ,在某些情況體和閘門相互作用 ,還會產生危害性的流激振動。這種流激振動的脈動壓力主頻接近閘門的基頻 ,并包括若干主頻的倍頻成分。脈動壓力是個隨機 ,具有明顯的不確定性 ,常用概率和統計的來描述的數量特征 ,工程上常用功率譜密度來描述 ,功率譜密度函數是一種頻域描述。時域描述是相對于頻域描述而言的 ,在工程分析中也是需要的。如時域可以對閘門進行較的非線性分析 ,可以直接得出結構的響應量值 ,可以比頻域法更多的有關可能發生疲勞問題的信息 ,通過時域的分析可以幅值域和頻域的信息。此外 ,模擬時域脈動壓力曲線也是對閘門進行振動控制的前提。研究時域模擬一直是隨機模擬的重要內容。時域模擬就是通過已知的頻域信息重現時程樣本。1 模擬概述已有研究表明 ,在許況下脈動壓力都近似服從高斯分布。在恒定流動條件下 ,一般可將脈動壓力視為平穩高] 前言在核電、火電及沿海工程中,反向止水鋼閘門因閘門與水面積少有利于閘門的防腐而廣泛的應用。另外,有些用戶對閘門的滲漏量提出更高的要求,單靠閘門自身難以做到,必須采用外力的,也就是用液壓力來增強閘門的密封性。這就是反向液壓止水鋼閘門。2反向液壓止水鋼閘門的通常設計方案目前,反向液壓止水鋼閘門通常有以下兩種:2.1利用液壓缸直接頂推(以下簡稱方案1)閘門邊梁上布置若干個液壓千斤頂,利用液壓千斤頂產生的總推力(一般大于大水壓力的1.3~1.5倍,以下同)將閘門整體向上動幾毫米,止水橡皮被緊緊壓在門槽壁上,來達到密封的目的(見圖1)。圖1方案1結構圖2.2利用液壓頂推楔形滑塊(以下簡稱方案2)在閘門邊梁上布置數個液壓頂推楔形滑塊裝置,每個液壓頂推滑塊裝置由滑枕、楔形滑塊、主滑塊、彈簧、支架等組成(見圖2)。液壓千斤頂缸軸向前推動楔形滑塊,楔形滑塊的斜面將主滑塊在另一方向上推進,利用楔塊的倍增原理在主滑塊工程概況某水電站位于我國西南某省西北部,由碾壓混凝土重力壩、河床溢流表、底孔、引水隧洞、右岸地下廠房以及開關站等建筑物構成。導流洞下閘至底孔過水期間,為下游流量不斷流,在左底孔下部設置1個有壓臨時生態導流洞(孔口尺寸6.0m×8.5m),設有一平面式封堵鋼閘門,門底高程1 130.00m,設計擋水水頭93m。按照設計,臨時生態放水孔應在導流洞下閘之后底孔具備一定泄放能力后過流,汛期不參與度汛,汛后進行封堵。2013年4月,該水電站正式下閘蓄水。2013年6月29日凌晨,當水庫水位達到約1 212m時,臨時生態放水孔出現異常過流狀況,造成生態放水孔封堵閘門突然出現損壞,損壞的門葉部件散落在生態放水孔流道及壩下游約80m的河道內。臨時生態導流洞封堵閘門布置形式見圖1。該閘門的擋水形式和水流條件均比較罕見。首圖1閘門布置示意圖Fig.1 The layout of gate先,閘門的梁格結構面向上游且浸泡于水中,面板及水封設水工建筑物是用來控制水流、利用水資源為人類服務的工程設施,而llm門則是其中用來調節、控制水流的主要設備。在一座水工建筑物上至少設置有一套閘門,一座大型水利樞紐工程上(如葛洲壩水利樞紐、水利樞紐等)往往設置有許多各種類型的閘門·以水工建筑物控制水流的各種需要。閘門工作的好壞將直接影響到水工建筑物的正常運行、財產和群眾生命的,因此它是水工建筑物的一個重要組成部分。 閘門事故的原因往往可歸屬于下列各種因素的一個或幾個,并且絕大多數是屬于綜合性的。(1)工程規劃時考慮不周,對水工建筑物或閘門的運行條件、具體設計參數考慮得不、不細致,與實際條件和需要有較大的出入。(2)水工建筑物的總體布置不盡合理.泄水道的水力設計欠佳,從而在泄水道進、出口或沿程出現空蝕、漩渦等不良現象。(3)泄水道內閘門段的水力設計欠佳.從而在閘門、門槽段或鄰近建筑物上出現局部負壓、強烈激蕩力等不良現象。(t1)閘門門葉結