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。可根據用戶需要選用材質為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。
有限元模型"撐平面鋼閘門"是一個空間結構。從組成來看,包括面板、梁格和支件。早期進行閘門有限元計算時由于受計算條件的多采用薄壁結構,主要是為節省計算量。但隨著計算機硬件技術以及有限元分析的不斷完善升級,計算條件已不受。因此,本文采用三維實體模型,單元采用能反映實際應力、應變的實體單元。面板、主梁、次梁均采用solid45實體單元,該單元具有計算精度高、模擬實體方便靈活的特點;支撐桁架單元選取時考慮到支撐與閘門關系,(實體之間的耦合難度較大,橢圓形分網與矩形分網后,節點的一一對應難以實現)采用梁單元Beam188[1,2]。流固耦合分析時,在有限元ANSYS中,fluid30[6]主要用來解決流體與結構之間相互作用問題,典型應用是水與結構的動力問題。該單元是八節點流面體單元,每個節點有四個度,包括x,y,z方向的位移度,和一個度,該單元還適用于非對稱和阻尼模態分析,全響應弧形鋼閘門有啟閉靈活、啟門力小、擋水面積大等優點,已被廣泛應用到較大的進、泄水工程中。但弧形鋼閘門的設計與施工要求精度較高,制作、安裝難度大。經過多年設計施工積累,本人認為在水閘弧形閘門設計施工中應注意以下幾點。一、閘門主要尺寸的確定(一)閘門高寬比的確定一般露頂式弧形鋼閘門門葉的高寬比應控制在卜 左右比較。如果此值過大,將造成主梁尺寸過大以及焊接變形不宜控制、剛度變差、外形不美觀等缺點。在閘門過水斷面不了實際要求時,又相差不多,應優先采取加高門頁高度的辦法來解決,盡量避免用加寬閘門的,當然也可采用閘門孔數的。(二)面板半徑及支鉸位置的確定露頂式弧形鋼閘門面板半徑(R)一般采用R二(1.l-l.5)H(H為閘前正常水位)。如果面板半徑增大,則啟門力相應減小,但閘墩尺寸則要相應加大,否則,反之。在實際設計中可根據具體情況和要求靈活。對于支鉸位置一般應高出下游水位0.5米左右,以其不被泥沙堵塞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,面板及水封設弧形閘門因其沒有門槽、啟閉力小和操作運行方便等特點,被廣泛地應用于水利工程中。隨著高壩建設的發展,弧形閘門的工作水頭不斷,閘門的尺寸也日趨加大。當閘門關閉擋水時,閘門的設計一般都靜力要求,然而閘門在局部開啟狀態下運行中在動水作用下發生強烈振動時有發生。振動給人們帶來噪音和不感,甚至引起閘門動力失穩,帶來嚴重的損失。水工閘門的運行和正常工作對整個水利樞紐是至關重要的,因而開展對水工弧形閘門的結構和動力特性研究具有很大的實際意義。本文結合開都河察汗烏蘇水電站工程這一實際工程,對其弧形閘門的動力特性以及其進行了試驗研究和數值計算。主要的研究內容如下:(1)根據水彈性模型模擬原理要求,制作弧形閘門水彈性模型,對流激振動試驗結果進行分析。(2)應用ANSYS有限元,建立了該弧形閘門三維有限元數值模型,并對其進行了動力分析,給出了弧形閘門的自振,并且進一步分析了流固耦合效應對自振特性的影響,同時運用試驗的 連桿滾輪式水力自動翻板閘門因其能隨水位漲落而自動啟閉,結構簡單、造價低廉,等優點,在各類水利工程中廣泛應用,并產生了很好的經濟效益。但與此同時,此門型仍存在、"拍打"、水力現象比較復雜等不現象。本文對連桿滾輪式水力自動翻板閘門進行性分析和結構設計,使得它們不僅能更好地應用于各類水利水電工程中,而且能廣泛應用于航運工程、城市保護和其他相關工程中,將會對社會的發展和生活的有著重要的意義。本文研究的主要內容如下:(1)分析闡述了水力自動翻板閘門的工作原理和運轉機理,結合框圖詳細分析說明了翻板閘門的運轉及其條件,給出了閘門在運行中的瞬心軌跡線,分析研究了閘門運動中的基本平衡方程。(2)分析闡述了翻板閘門振動類型及其物理研究,對各種振動的原因進行了分析,同時也提出了相應的減振措施。根據對翻板閘門的運行分析,提出了翻板閘門設計數學模型的一般表達式,并據此編制力自動翻板閘門的結構