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。
安康水電站排沙底孔寬sm、高sm,設計水頭65m,孔口流速約30m/s,設弧形閘門。弧門頂止水采用兩道(見圖1),一道為"P"形固定式止水設在門上;另一道為鉸式止水,設在埋件上。本文主要介紹鉸式頂止水的設計情況。,我們在總結他人工作的基礎上作了一些改 、,采用了如圖l所示的方案。圖1中鉸式止水雜進可繞鉸軸中心O點,止水件4在M點與門葉面板外緣相切,后起主要止水作用,與埋件的圓弧止水座板擠緊于N點(預壓量為4mm),以防止上游水繞過N點。同時止水元件4的兩端與側止水座擠緊(每側有續mm的預壓縮量),與側止水共同起止水作用。 作用在止水件4單位長度上的壓力為: P一下BH(l)式中:下為水的容重;B一肥N(見圖l),為止水件的承壓寬;H為止水件4的承壓水頭。 設計中令P對鉸心。有一偏心a,這樣作用在止水上將有一力矩M: 肛一Pa(2)此力矩使止水產生面板的轉動。 在閘門全部關閉的靜水壓力情況下,作用在面板上的擠緊力凡為前言隨著我國水利事業的快速發展,溢洪道在水利工程建設中發揮了越來越的作用。水庫溢洪道是整個水庫工程中的重要組成部分,在水利工程中的作用是將超庫容量的蓄存水順利,水庫所容不下的洪水。是水庫在汛期和期的重要設施,其設計的優劣、的好壞對水庫整個工程造成巨大的影響。溢洪道通常在水利建筑物的一側,主要結構包括進水渠、控制段、泄槽和渠等部分組成。溢洪道科學與合理的設計是水庫使用的關鍵,作為新時期背景下,水利單位需要認真對水庫溢洪道設計中的常見問題進行實際分析,并制定一定解決問題的對策,還應努力自身的綜合能力與素養,從而水庫溢洪道的建設。本文結合民和縣古鄯水庫水庫溢洪道設計中存在的問題進行分析,并且通件分析、以及多方面的技術、施工等方面比選,制定有效合理的建設策略,更好的古鄯水庫水庫的作用。一、古鄯水庫概況古鄯水庫壩址在東經102°47′,北緯36°7′,位于七里寺溝的上游,距民和縣縣城隨深孔弧形閘門孔口尺寸的加大及設計水頭的,對止水的要求也不斷。為了解決止水問題,近年來國內外有些工程已經采用偏心鉸弧形閘門和變形止水(也稱伸縮止水)。但至今尚未見到變形止水的完整計算。筆者根據變形止水的形狀提出了計算變形和彈性反力的,并做了例題。計算公式雖是近似的,但有助于設計者作出判斷。 由于變形止水型式很多,本文以圖1型式為代表,進行研究。廠了、、①止水橡皮②壓板⑧槽形底座圖1幾何可變體變形止水一、變形計算(一)閘門處于開啟狀態 這時無外水壓力,水封僅受壓力的水壓力作用,而且隨著壓力壓力升高,橡皮開始變形。橡皮的變形由二部分組成: 1.幾何形狀改變產生的變形(彳,l·)。向壓力腔充水時,止水橡皮由形狀I變為形狀l(見圖1),據試驗約川10米水柱壓力即可完成這一變形,變形量Jh。一AA工。 2.橡皮產生的拉伸變形(J八:)。當橡皮變為形狀l后,繼續升高壓力的水壓力,水封橡皮的兩肢被拉長水閘施工技術是水利建設和發展的關鍵環節,對我國水利工程建設具有重要意義。在水利工程的建設中,水閘不僅可以調節水量,也起著重要的調水配水的作用。因此,水閘施工作為水利工程建設的關鍵組成部分,對水利施工建設的整體和可靠性有著非常關鍵的作用?;诖?從水閘加固施工技術在水利工程中的應用方面進行分析,提出一些針對水利工程建設的建議。水利施工中,水閘的施工技術擁有廣闊的應用前景。水閘施工技術在用水量的調節和對有效的能量轉換的實現上有著重要的作用。水利水電作為一種具有再生功能的清潔能源,對我國的建設發展有著積極的意義。水利工程在我國社會經濟建設與發展中占據著越來越重要的地位,在水利工程中為常見的一個部件就是水閘。因此,充分應用水閘施工技術,更有助于充分發揮水利工程的綜合效益。1水閘施工技術應用的重要性我國經濟建設的腳步越來越快,水利工程建設也在不斷進行中。在此中,水閘工程施工技術也在不斷的發展與應用,其作為水利工程的一個重門葉結構特點 龍羊峽底孔偏心鉸弧形閘孑1設計水頭為120m,自重366t,總水壓力達。6400t,是我國目前設計水頭高、壓力大的潛孔式弧形閘門。 1.弧門的門葉結構縱向分成左右二節,節間以螺栓聯樓。每節門葉呈雙主縱梁式?;∶姘霃絉=15000mm,弧的外形尺寸為9500 X3000X1800mm。' 因為是潛孔式弧門,故門葉不帶止水水封,水封全部設置在門槽頂相、底坎和左右側坎上。這就要求弧門在任意開度位置上都具有良好的止水性能。因此門葉結構的弧面要求機加工,光潔度73,見圖1。兩節門葉連接處的節間連接板和四塊支臂組合板也需機加工。顯然,為多部位大面積的衫1)J日工余量。門葉結構焊后的縱向,·橫向、扭曲等綜合變形量必須控制在10mm以內,難度很大。圖1龍羊峽電站弧門總組裝后正在加工弧面