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。
水力自動閘門是利用水力和自重作用 ,自動啟閉的自動化閘門 ,由于其運行自動化及節省工程等優點 ,已越來越多地用于水利工程上。然而 ,浙江省對滾輪式雙支點水力自控翻板門的水力特性試驗研究并未進行過。為和了解該門型的運行特性 ,有必要進行水工模型試驗研究工作 ,以便為設計提供科學依據。試驗主要觀測門體運行的性、啟門水位、回關水位及泄流能力等。模型幾何比尺選用 1∶16 2 5 ,重量及重心誤差均控制在 1%以內。1 工程布置考慮到浙江省的翻板門大多布置在比較平坦的河道上 ,堰高大多控制在 1 0m以內 ,故取寬頂堰堰高 1 0m。原設計工程布置如圖 1所示 ,設計倒平角 10 ,倒平時孔口高度2 5 9m ,門頂高程 3 5 6m (假定底板高程 0 0m ,以下同 )。門體關閉時門頂高程 4 0m。說明 :圖中高程以m計 ,其余以mm計。圖 1 翻板閘門布置示意圖2 啟門水位啟門水位指上游水位上升到一定高度 我是搞水利工作的,在我們管的水利工程中有許多閘門,而在我們思想上也有許多"閘門"。我體會到,要打開物的閘門,首先要打開思想上的"l訶門"0 今年七月間,我區有個縣的一座灌溉閘,受盤范圍內,有幾萬畝水稻已經脫水,快耍,正是一碗水一碗谷、有收無收的關鍵時刻,迫切需耍開閘引江水灌田。但是,這個l詞原來設計低了,加上施工又不好,閘身不結實。當時江河水位較高,按照防汛的耍求,就不能開閘,以免開閘引起水流沖力沖垮閘身的危險??墒?縣里有關單位仍是催促甚急,要求開閘灌田。 這樣的矛盾,怎樣解決才好?我當時想到,如果按照抗早服從防汛的原則,就不能開閘。這樣處理,對自己來說是*的,不會冒什么風險。奮但是,我又一想,作為一個水利干部來說,在這種情況下,只強調防汛,只顧自己不冒風險,而不去積極地想方設法,解決農業生產抗旱用水的迫切需要,(特別是這個閘的灌區內,又沒有其他水源可以抗旱.)那就正是毛所批評的"一事當前,先替自.隨著水電事業的發展和高庫大壩的涌由于高速水流下,附環閘門的附環結現,泄水建筑物的閘門工作水頭日益提構與圓形流道的圓周能否對齊,是避免流高。一方面,現有高水頭大壩的設計一般道內產生有害漩渦或空穴的主要措施。設置有放空洞,放空洞不考慮參與,2.2門槽下游邊界設計只做水庫放空用,故閘門的擋水水頭可能在工作水頭下,附環閘門出閘水流流很高,但動水操作的水頭一般控制在100m速接近50 m/s,若出口處門槽體型設計不以內。另一方面,國內現有高水頭工作閘當,門槽后邊墻會出現局部負壓區,這意門通常采用沖壓止水弧形閘門、偏心鉸弧味著該區將面臨空蝕的危害。門,閘門動水操作的水頭一般控制在100m2.3附環閘門后摻氣設計以內。GIBE III中孔事故閘門與工作閘門緊附環閘門通過在高水頭平面閘門的基挨著布置,瑞士聯邦理工學院試驗研究表礎上于閘門底部增設附環結構,使閘門開明當工作閘門在啟閉中出現事故時需啟時,附環結構對門槽部分進行回補后無要事工程概況尼爾基水利樞紐工程是以防洪及工農業供水為主,結合發電、兼顧航運及水,是十五計劃批準修建的大型水利工程項目。該工程由主壩、左右副壩、左右岸灌溉洞、溢洪道、水電站廠房等建筑物組成。溢洪道共設11個溢流表孔,每孔設1扇12×19-18.65m弧形工作閘門及1臺2×2000kN液壓啟閉機,11臺啟閉機由1臺計算機遠方操作啟閉。2弧形工作閘門埋件安裝弧形工作閘門埋件安裝主要內容包括底檻、側軌、支鉸埋板的安裝,每孔安裝工程量為14.62t。安裝均采用全站儀放線,安裝線架的。埋件安裝流程見圖1。圖1埋件安裝流程弧形門底檻安裝與平板閘門底坎安裝之不同點是必須檢查底坎中心至支鉸中心的半徑R值。側軌安裝以孔心線的控制點為基準,在門槽兩側分別作對孔心線控制點、在閘墩側壁上作支鉸中心控制點、作半徑R參考點。將側軌逐件吊裝至門槽,依據半徑R參考點控制側止水座板中心線至支鉸中心點的間距、側輪導板中心線至支鉸中心漢江杜家臺分洪閘閘門及啟閉機的加固華,李祖德(武漢長江水利會設計局武漢430010)[文摘]杜家臺分洪閘始建于1956年。建閘以來計分洪19次,對保護漢江下游兩岸生命財產及武漢市防洪起到了重要作用。由于工程運行近40年,除水工建筑物出現局部損壞情況外,30孔弧形閘門出現振動嚴重、支臂結構單薄、抗振剛度差、水封損壞嚴重、鉚釘爛頭增多,危及結構。原有啟閉機系手動操作,由于*于大氣中.加之年久失修,致使啟閉機零部件存在嚴重缺陷,經*水工金屬結構質檢中心檢測,建議將原啟閉機報廢。根據加固設計要求,對于30扇弧形閘門增設兩塊加強翼板;將吊點上移至邊梁頂端,以保持閘門水封完整性,了振動源,此外對閘門損壞之零部件及爛頭鉚釘均予以更換。新制造的啟閉機為電動及手動兩用,采用雙吊點起吊,并增設高度指示器,可在現地及集控室控制閘門開度。與原有啟閉機相較,手動操作節省人力2/3;操作時間僅為原有的1/10。經試運行閘門及啟