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。
工程概況溪洛渡水電站位于四川省雷波縣與云南省永善縣接壤的金沙江溪洛渡峽谷中,下游距宜賓市184km(河道里程),左岸距四川省雷波縣城約15km,右距云南省永善縣城約8km。是金沙江下游河段規劃的第3個梯級電站,該工程以發電為主,兼有防洪、攔沙和下游航運條件等綜合功能。溪洛渡水電站右岸地下電站共9臺機組,每個機組各設有一條尾水,3個機組尾水組成一個尾水調壓室。每個機組設置1套檢修閘門,閘門孔口尺寸12×16-81.18m,共9套,閘門門槽安裝在336.5~395m高程間,機組發電期間閘門放置在395m高程的鎖定梁上;檢修閘門為雙吊點潛孔平面鋼閘門,閘門在充水閥充水平壓后靜水中啟閉;9套閘門的啟閉共用一臺布置在419.5m高程上的2×2 500kN式臺車啟閉機進行閘門的啟閉。2尾水調壓室檢修閘門安裝難點分析尾水調壓室檢修閘門安裝,的安裝是利用調壓室安裝間頂拱的錨點將閘門門葉卸在運輸小車上,在安裝間底板位*以來,嫩江干流由于控制性工程,洪水災害較,嚴重威脅齊齊哈爾、大慶和沿江兩岸地區的。尼爾基水庫的興建不僅可以對下游城市和沿江兩岸地區起到重要的防洪作用,而且可大大緩解區域內上、下游,左、右岸工農業用水以及河道內、外用水矛盾,促進本地區國民經濟的發展,遠景還可為"北水南調"提供水源。1基本情況尼爾基水利樞紐位于黑龍江省與內自治區交界的嫩江干流上,右岸為內自治區奠力達瓦達斡爾族自治旗,左岸為黑龍江省油河市,下距東北工業重鎮齊齊哈爾市約130km。壩址控制流域面積664萬km',占嫩江流域面積的22.4%。具有防洪、工農業供水、發電、環保、航運、調水、漁葦等綜合利用效益,是松花江流域水資源利用的核心工程之一,也是松江流域北水南調水源工程之一。樞紐總庫容83.74億m',其中防洪庫容13.38億m',興利庫容58.10億m'。2費用估算及分攤尼爾基水利樞紐工程費用由樞紐、年運行費、流動資金等項組成。始豐溪在臨海市境內從百步村至白毛村 ,建有百步、湯岸、沿岸、紅旗、董岸等梯級水電站。董岸水電站壩址上游集雨面積 15 44km2 ,多年平均流量 40m3 /s,多年平均徑流深 841 5mm。大溪流洪水流量大 ,洪水位高 ,洪水損失大 ,如建造固定壩 ,更使洪水位抬高 ,淹沒損失更大 ,政策處理難度大 ,工程實施可能性更小。本文以董岸電站為例 ,采用水力自控翻板閘門 ,使水電站實施成為現實。1 壩型選擇董岸電站攔水壩右岸為遼岸村 ,左岸為董岸村。從 6 0年代以來 ,兩村就鬧水事糾紛 ,在此建固定壩抬高水位已不可能。電站自然落差僅 1 4m ,為了平時能適當抬高水位發電效益 ,而洪水期又不淹沒上游較低處的民房、不遷移人員和淹沒損失 ,只有采用活動壩。由于橡膠壩存在老化快、易、難且運行費用高、大等缺點 ,橡膠壩方案被舍棄。經比較 ,終采用水力自控翻板閘門壩 (圖 1)。采用翻板壩后該電站發電水頭到3 8溢流壩孔數設計問題的提出1.1溢流壩原9孔方案的布置樂灘水電站是紅水河第八個梯級電站,位于廣西忻城縣紅渡鎮上游3 km,是一座以發電為主,兼有航運、灌溉等綜合效益的大型水電工程。電站裝機4臺(單機容量150 MW),共600 MW,屬Ⅱ等大(2)型工程。電站設計洪水流量Q1%=25 700 m3/s;校核洪水流量Q0.1%=31 900 m3/s。原溢流壩9孔方案壩段全長176 m,起止點樁號為0+003 m至0+179m。堰頂高程97.50 m,孔寬15.0 m,閘墩厚4.5m,堰頂工作閘門擋水尺寸b×h=15.0 m×14.5m。采用戽式消力池消能,右側落在河槽部位的5孔為底戽,左側4孔為高戽。自堰體前緣至戽坎末端全長46.5 m,堰體大高度30.5 m。電站廠房兩側沖沙孔出口尺寸為b×h=5 m×5 m,經水工模型試驗選擇,溢流壩前的舊壩拆除高程為94.3 m。1.2溢流壩原9孔布置方案存在的問題影響鋼閘門焊接變形的因素很多,也很復雜,焊接變形不僅與閘門鋼板的厚度、閘門尺寸和結構狀態有關,還與焊縫斷面坡口形式、焊接順序、熱輸入、溫度以及焊前預熱與否等因素有關。但只要在閘門制造中采取一定的措施,控制好關于材料、結構和制造中的各種技術因素,就可以有效地和控制焊接變形。平面鋼閘門的制造工藝,一般按下料、單個構件制作、門葉劃線組拼、門葉焊接、門葉調形、附件組裝、防腐等工序進行。閘門整體焊接完成前的每道工序,一般都會直接或間接地產生一定程度的焊接變形。1影響平面閘門焊接變形的主要因素1.1原材料因素一般情況下,較薄的鋼板(閘門面板)大面積焊接后,容易產生較大的波浪變形。1.2結構因素焊縫分布較密或分布不均的鋼閘門,容易產生較大的焊接變形。1.3制造工藝因素(1)下料鋼板切割下料的誤差,會直接影響到單個構件的制作尺寸。在整扇閘門拼裝時,容易造成拼裝間隙大小不均勻,從而使閘門產生不規則的焊接變形。(2)單個構件制作