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。
引言攔河引水樞紐工程調度的合理運行,與人們的生產生活息息相關,能有效我國的水利工程建設水平。攔河引水樞紐工程投入使用前,應根據工程具體情況,制訂完善的工程調度運行制度和年度調度運行方案,對攔河引水樞紐進行科學,對攔河引水樞紐工程調度運行正確運用,以確保工程完整性、性,充分發揮工程效益,更好地服務于地方經濟社會發展。1攔河引水樞紐調度中出現的問題1.1攔河引水樞紐的閘存在不足攔河引水樞紐調度的合理運行關系到城市建設、農業生產,對經濟社會的發展起到一定的推用。但是工程本身存在著一些問題,在閘方面主要存在以下不足:首先是水利樞紐的局部泄水不均勻,造成河床沖刷非常厲害,因為水流的沖刷形成巨大的沖刷坑,不利于工程的運行。其次是閘門的運行不合理,沒有按照水流的流向進行合理,彎道水流的不運行。再次,閘門的上游水位沒有合理控制,沒有按照河道的流量大小來進行設計,從而使流速依然加快,回水的范圍.弧形閘門具有閘門門葉較輕、啟閉力小、運行速度快、操作靈活、運轉的特點,同時它所對應的閘墩高度和厚度也較小,是眾多的閘門中為經濟的一種門型,在水利水電工程中了廣泛應用。1安裝特點大型水工弧形閘門主要由門葉、支臂、支座、止水、液壓啟閉機和電控組成,其結構上比平面鋼閘門復雜,安裝精度也較平面閘門要求高。大多數水工大型閘門安裝位于深山區,作業場地狹小,給弧形閘門的運輸、起吊、安裝了難度。2安裝工藝的優選2.1制作與安裝之間的關系根據弧形閘門結構尺寸特點、加工廠加工能力、施工現場作業及起重吊裝設備等條件,將大型水工弧形閘門合理分成若干構件,在工廠內完成各構件的制作、預組裝及防腐等工作,然后運至現場拼裝。與此對應,弧形閘門施工分為兩個階段,前期是工廠內分段、分塊制作,后期是現場分段、分塊拼接,并安裝就位。工廠制作優點包括:1化整為零,可以操作速度;2可以實現工廠化生產,制作精度與;3可以大化實現機械作糯扎渡水電站地下引水發電工程尾水閘門室混凝土工程經過2年的緊張施工,已全部完成。同時,水利水電第十四工程局有限公司項目部承建的尾閘室6個閘門安裝工程也相繼完工。糯扎渡水電站尾水閘門室共設計有9個閘門,閘門采用提拉式設計,尾水閘門室長291 m,寬10.7 m,高89.6 m。尾水閘門室是機組檢修時的擋水建筑物,同時也是地下引水發電工程斷面尺寸僅次于主廠房和主變室第三大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,以其不被泥沙堵塞概述 下洞水電站為長江支流龍溪河上的第四個梯級電站,下距長江邊羊角堡碼頭6 km,上距獅子灘電站26km。電站樞紐由混凝土重力壩和左岸引水發電等建筑物組成。大壩全長209苗,自左岸至右岸共分成18個壩段,其中1~6壩段為左岸擋水壩,長76 .gm;7一14壩段為溢流壩,長85.8m多15~18壩段為右岸擋水壩,長46.3m。壩頂高程225.oom,大壩高39.5m。廠房位于左岸,距大壩120余米,廠內裝兩臺1.5萬kw混流式水輪發電機組,裝機容量3萬kw,占龍溪河梯級電站總容量的29.4%。工程于195了年開工,1958年三季度建成發電。 下洞電站工程設計時,考慮到長江工程后將被淹沒,使用年限不長,故電站按50年一遇洪水設計,400年一遇洪水校核。但工程至今尚未列入計劃,同時根據新的設計,將來也不按高方案,因此,需要研究下洞電站繼續*運行的問題。 由于下洞工程建設時工期緊迫以及一些其它因素的影