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。
引言三角閘門是由兩扇繞垂直軸轉動三角形或扇形門扇構成的船閘閘門,主要適用于建在感潮河段上的船閘[1]。三角閘門早出現在美國,次是在1907年用于芝加哥排水渠的Lockport壩上。在歐洲,三角閘門的早應用開始于1911年,德國Wester壩安裝了兩扇三角閘門[2]。在我國三角閘門的使用也有近60年的歷史,它不但能承受雙向水頭,而且能在閘門上、下游有一定的水位差(動水)時啟閉,使用靈活,尤其適用于受潮汐影響的船閘,利用平潮,在上、下游有較小水位差的條件下開放通閘,從而通過能力[3]。近年來,江蘇省沿江附近的船閘建設中,三角閘門已成為常用的工作閘門型式,本文選擇有代表性的新建三角門船閘的設計實例,對三角門設計的要點和近期三角門設計中的改進與創新進行闡述。二、工程概況九圩港船閘上連通揚、通呂兩大運河和連申線,下接長江,是南通及蘇北地區水運進出長江的重要咽喉,也是江蘇南北水上交通的主要樞紐。新建的九圩港二線船閘張峰水庫位于晉城市沁水縣張峰村,是黃河流域沁河干流上座大型水利樞紐工程,水庫控制流域面積4990km2,庫容3.94億m3,建設任務以城市生活和工業供水、農村人畜飲水為主,兼顧防洪、發電等綜合利用。1供水張峰公司是依據現代企業制度建立的,以盈利為目的、自負盈虧的股份制公司。公司的核心產品就是每年2億m3的水資源。在當今水越來越成為緊缺商品的大下,如何充分利用這一主打產品,使其社會效益及經濟效益大化,就需要引入現代理念。1.1樹立品牌品牌就是對一件產品好壞的評價,同樣用途的產品因為品牌的不同就產生了價格上的差異。"張峰水"就是張峰公司的產品品牌,同其他"水"的區別在于水質及供水率。目前張峰水庫庫區的水質是優質Ⅱ類水,設計供水率達95%,相對于受水區澤州盆地和沁水盆地,"張峰水"已經具有了品牌優勢。1.2經營品牌有了這個產品,就必須考慮如何經營這個品牌,其中重要的就是對水資源進行的保護。金屬結構安裝工程概況龍井市大灰洞水庫金屬結構工程,共完成洞弧型工作閘門5套,檢修閘門一套(5孔埋設件);發電、灌溉用平板閘門3套;城市供水用平板閘門5套;攔污刪6臺,壓力管道長502m。2弧形閘門的安裝安裝分埋件安裝和門葉安裝兩部分進行。埋設件安裝于導流前進行底坎和邊導板安裝,底坎安裝是根據洞中心線和混凝土底板高程找正。底坎澆注二期混凝土后,以底坎為進行邊導板和鉸座中心的放線,作為安裝鉸座和邊導板的依據。這樣才能使埋件形成一個整體。邊導板安裝是采用垂直找。就是在底坎上劃出邊導板的安裝位置線,將邊導板較垂直的立在底坎的相應的位置線上,加以點焊,再用儀測其垂直,調正邊導板,使其垂直度偏差在范圍內,再加以固定。以上各節都以底坎的測得的數值為。進行調正找正。門楣安裝是在邊導板安裝完成后進行。主要控制高程和不銹鋼位置,使其成為一個封閉的門框,并與門葉上的橡皮止水相對應。埋件安裝中,以上的部件,都是在導流以引言水庫是我國防洪體系與水利基礎設施的重要組成部分,在水利建設中占有重要的地位,它在、發電、供水、灌溉以及防洪等方面發揮了重大的作用。水庫弧形閘門的兩道止水是,道止水裝置安裝在了弧形閘門的上方,而且第二道止水裝置則是安裝在了頂楣止水座板的下方。關閘之后的兩道止水就可以互相扣合,可以很好地制止水兩端漏水的情況。由于弧門存在著一些誤差以及上部面板制作工藝的,確保兩道止水受到同步的壓力是很困難的,而且也不可能有兩個*一樣的兩道止水的橡膠壓縮量,在冬天,由于溫度過低,在兩止水之間就會存在冰,由于冰壓力的存在,可以使閘門對頂止水的壓力,密封就不好,就會造成止水不嚴密,也就會有漏水現象發生。1弧形閘門的止水設計弧形閘門的止水可以分為側止水、底止水以及頂止水,并且頂止水還可以分為頂外止水以及頂內止水。個就是按著閘門結構尺寸以及原來的止水進行仔細地研究,并且對漏的水原因存在進行詳細地分析,大部分都是由于止水出現概況化成巖水電站位于江西省袁河中游,宜春市西郊2km處的化成巖風景區。工程于1988年初興建,1990年2月建成并投入運行。化成巖水電站為徑流式電站,壩址以上控制流域面積1890km2,正常高水位為89.5m,設計洪水位為91.59m,校核洪水位為93.65m,裝機容量為1600kW,多年平均發電量為851萬kW·h。工程樞紐由攔河閘壩、引水渠、壓力前池、發電廠房、船閘、防洪墻等建筑物組成。攔河閘壩距發電廠房2km,由25孔新型水力自控閘門(單孔尺寸為6m×2.5m)、1孔沖砂閘、2孔進水閘組成。在壩址上游5km處有一座鐵路橋(浙贛鐵路),其設計(P=5%,相應的洪峰流量為2548m3/s)控制水位為92.01m??紤]回水影響,壩址處的設計水位只能在91.6m以下。由于該電站為徑流式電站,水庫無滯峰作用,這就要求閘壩的能力大。因此設計中比選了設閘和設水力自控閘門2種方案(另外還考慮了設橡膠壩,但由于袁河中雜物較多