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。
偏心鉸弧形閘門的流激振動閻詩武,嚴根華,蔣梁,駱少澤(南京水利科學研究院水工研究所)金樹訓,李紀新(黃河水利會勘測規劃設計院)摘要結合小浪底工程排沙洞偏心鉸工作弧形閘門,在模型中模擬偏心鉸產生的特殊水動力荷載。通過實驗模態分析與數值模擬相結合的綜研究結構的動特性,建立并完善了數學模型。應用CADA及有限元動力修改進行了結構動態設計。經水彈性相似試驗及計算機計算表明,設計方案的結構布置合理、抗振性能增強,證實了高水頭偏心鉸弧形閘門具有局部開啟運行的可能性。關鍵詞:偏心鉸弧形閘門,流激振動,結構動特性,設計,模型試驗,教學模型131言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。由于不少弧形閘門在運行中發生強烈振動,甚至失事,造成了巨大的損失"'。水利水電工程界往往希望弧形閘門具有局部開啟泄流的功能。此外,一般形式的止水結構難以適應高水頭運行要求,易于損壞。而高水頭弧形門采用偏心鉸.引言弧形閘門是水利樞紐中控制并調節上下游水位的擋水及泄水設備,由弧形門葉、支臂和支絞所組成(見圖1),其中門葉包括面板、主梁、縱梁、邊梁等。一般情況下,主梁為"工"字形梁,而大型弧門采用箱形梁,這就要求箱形梁有的平直度,對整個弧形閘門倒置式拼裝起到的作用。以分水江樞紐工程大型弧形閘門拼裝為例,闡述了如何從工藝上有效控制箱形梁焊接件的變形矯正工作,來完成弧形閘門整體倒置式拼裝的。圖1弧形閘門結構示意1箱形梁制作箱形梁焊接后都會產生扭曲、上拱、旁彎等現象,為了或這些現象,制作的裝配順序、焊接順序、焊接要求、焊接都至關重要。1.1箱形梁各主要焊縫的焊接要求所有拼板采用埋弧自動焊,前翼板與兩側腹板的焊接為單面焊,與后翼板兩側腹板焊接的加勁板,可不開坡口,采用雙面角焊縫。1.2制造工藝考慮到焊接后收縮,構件下料長度按1.5/1000放余量,寬度考慮切割縫3mm,坡口加工均采用半自動割。后翼板、前翼板、腹板.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,在安裝間底板位問題的提出 弧形工作閘門是大、中型水利水電樞紐工程建設中*的金結設備的重要組成部分,主要擔負著水利水電樞紐工程的任務。目前國內水利水電工程深孔弧形鋼閘門安裝普遍采取先裝埋件后裝門體的工藝。根據國內各水電水利工程各深孔弧形閘門實際運行的情況表明,水封橡皮由于安裝方面的原因在使用和運行中止水效果均存在不同程度的滲漏,造成閘門振動,嚴重時危及其運行。同時止水橡皮因深孔弧門及埋件的終安裝精度受各設備安裝尺寸鏈的相互關聯,致使工作段會存在不均勻壓縮量的現象,易使局部磨損過快,影響水封使用壽命。如何在安裝中解決國內水利水電工程深孔弧形鋼閘門水封安裝存在的這一問題是我們一直研究的課題。本文是在深孔弧門埋件安裝工藝的基礎上針對其安裝的特點提出一種全新的埋件安裝工藝,以供專家及同行商榷。2原因分析 受閘門自重影響閘門安裝后其門葉底緣一般情況下均能與底檻全線,故產生閘門水封橡皮滲漏或局部磨損過大的現象主要反映在側在水利工程的建設中,水閘施工技術具有較為廣泛的應用前景。水閘施工技術作為一項專業性和綜合性施工技術,對于用水量的調節,和有效實現電能的轉換具有重要的作用。水利水電作為一種可再生性的清潔能源,對我們建設資源節約型與友好型社會具有積極的意義。水閘施工技術作為實現水利工程項目順利進展的技術保障,有助于水利工程綜合效益的充分發揮。因此,為了更加充分發揮水利工程在我們建設和發展中的作用,要不斷水閘施工技術的應度,才能夠實現水利工程的長遠發展。一、水閘施工技術應用的重要性隨著我們經濟建設的步伐不斷加快,水利工程項目也在如火如荼地建設當中。在這個中,水閘施工技術作為實現水利工程項目順利進展的技術保障,其重要性不言而喻。水閘施工技術是水資源充分利用的重要前提,它可以有效地將水能轉化為電能,適應了當前我國建設可性發展的需求。因此,不斷水閘施工技術的應度,對于水閘工程的效益,具有重大的現實意義。