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 樂灘水電站是紅水河規劃的第八個 梯級水電站,壩址位于廣西忻城縣紅渡大橋 上游3lal飛處,距上游已建的百 76.2玩。是以發電為主,兼有航運、灌溉等 綜合利用效益的水電工程。 樂灘水電站I標工程金屬結構進水口擋 水一線有事故檢修閘門門葉12套;檢修閘門 門葉2套;攔污柵柵體12套;左右沖砂孔事 故閘門門葉2套;安裝間導流孔工作閘門門 葉1套及滋流壩導流底孔工作閘門門葉2 套;尾水擋水一線有尾水檢修閘門門葉12 套、左右沖砂孔工作閘門門葉2套及左右沖 砂孔檢修閘門門葉2套。閘門門葉總重t達 5376.418t。進水口閘門門葉可以Zx 16(X)冰壩頂門機直接卸車,在閘檢室組 裝,吊裝下閘;尾水閘門門葉不能直接用尾水 臺車卸車,需要根據施工現場的實際情況,增 設其它輔助的起重設備配合吊運。編制好尾 水閘門門葉吊運方案,是確保2(X)4年4月 巧日前具備廠房下閘擋水及2004年12月 份1號機組發電的重要.前言汽機房內的開式水主要用于冷卻對水質要求較低的輔機設備和閉式水板式換熱器,開式水通過閉式水板式換熱器和設備冷卻器進行熱量交換,將電廠輔機運行產生的熱量帶出,電廠的運行。開式水從循環水進水管道上取水,流經各用戶進行換熱,然后排進循環水回水管。在流經管道及設備時,開式水的壓頭會有一定的損失,在開式水兩端壓差一定的條件下,開式水的流量取決于的總阻力。為輔機用戶的冷卻水量,通常在開式水中設置開式泵,用來開式水壓頭。本文介紹以國內某*機組項目為例,采用FATHOM對開式水進行設計。2概況本工程汽機房內的開式水由2臺*開式水濾水器、3臺50%容量的開式水升壓泵以及相關的閥門、管道等部件組成。冷卻水用戶有3臺50%容量真空泵和3臺50%容量閉式水換熱器。開式水接口處循環水管道中心標高為-11.8m(相對于主廠房0m,下同),開式水濾水器布置于-9.5m層,3臺板式換熱器布置黃河小浪底工程在排沙洞出口采用偏心鉸弧形閘門,其孔口尺寸為44m×45m,設計水頭12205m,擔負著控制水庫、排沙、排污的任務,需要經常局部開啟。它將是國內個100m以上水件下使用的偏心鉸弧形閘門。偏心鉸弧形閘門較之普通弧形閘門有許多*之處,比如偏心支鉸的操作機構、埋設在門槽上的主止水、設置在門楣上的防射水裝置等等。所有這些特點,使本來就比較復雜的弧形閘門結構計算和幾何計算更加繁瑣,出圖量更大。在小浪底工程排沙洞偏心鉸弧形閘門的設計中,我們應用計算機輔助進行閘門結構分析、幾何計算和施工圖繪制,了工作效率和成果精度,在較短時間內高完成了繁重的設計任務。1用平面桿系有限元程序分析弧門結構目前,手工計算分析弧形閘門框架常用的是結構力學的彎矩分配法。分析支鉸支承鋼梁通常將基礎反力簡化成均布力,有時也按彈性基礎梁查表計算。彎矩分配法和彈性基礎梁計算比較繁瑣,計算精度較低,而且對于稍復雜的結構難以計水工建筑物金屬結構安裝測量的精度是水工安裝人員、質檢人員和測量人員共同關心的問題。有關安裝測量的限差雖在有關資料可以查到,但筆者認為尚可商榷。其水工建筑物金屬結構安裝的精度(包括測量放樣的精度和安裝本身的精度)如何規定,金屬結構安裝放樣控制應怎樣布設等問題,很少有專文論述。本文通過幾個電站的安裝,特別著重某水電站大壩弧形閘門的安裝情況對上述問題加以探討。1中點法測定大壩金屬結構安裝軸線及精度1 .1控制軸線方案的選擇 某水電站為鹼重力壩,長1320m,高42m,滋流壩段有弧形閘門28孔。在弧門支鉸采用新工藝后,由以前一孔為一相對的測量放樣整體,變28孔連為一體,這就給測量放樣帶來困難,客觀上也要求支鉸軸線要有很高的精度(見圖1)。安裝人員要求支鉸軸線(即壩下0+22 .829m)大偏差小于2~。在控制總長度為476m的28孔閘門,要放樣的大誤差在2~,既不能用常規測定軸線,也不能采用往常以壩體軸線為基準軸線前言在污水處理技術方面以膜組件取代生物處理技術末端二沉池,在生物反應器中保持高活性污泥濃度,了生物處理有機負荷,從而污水處理設施面積,并通過保持低污泥負荷剩余污泥量。中空纖維簾式膜(見圖1)為柔性材質,必須通過膜組件安裝在模架上才能正常使用運行。此安裝技術是指在合理設計膜架的基礎上,快速安裝膜組件。由膜架完成膜分離池產水的收集、反洗以及曝氣功能。利用3D技術完成膜架設計,通過計算確定集水管以及曝氣管規格大小。膜架設計完成后進行膜架制作,同時進行膜架導軌安裝,之后再進行膜組件安裝施工。本技術解決了單層膜架尺寸長,池子尺寸增大,面積大的問題,還解決了單根產水管結構的膜架曝氣不均勻,影響的問題。雙層膜架同一斷面內污水兩次處理,處理效率。模架提前預制,膜單元到場后可立即組裝后即可下水。一旦膜單元需要更換,可隨時利用膜架吊出進行更新,省時省力。2 技術要點2.1膜架設計與制作通過