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。
引言 經一個或多個水庫調蓄的一「水,較之天然洪水有很大的不同,無論是確定水庫下游城市的防洪風險,還是規劃下游水利水電工程,都需要正確描述水庫下游的洪水。 梯級水庫下游某斷面的洪水,不僅取決于上游水庫的天然來水及水庫的調度原則,還與上、下水庫之間及下水庫至研究斷面間的區間洪水特性有關。對只有一個水庫的防洪來說,《水利水電工程設計洪水計算規范》要求考慮典型年及同地區組成法來擬定設汁斷而的洪水組成〔'',并認為按此設計的水庫,其下游設計斷面的防洪風險即為的洪水;而對于兩個或更多個水庫組成的防洪(圖l),現行規范沒有詳細規定,實際工程中多采用典型年法來擬定洪水的地區組成.但由于洪水地區組成的隨機特性,現行往往難以給出滿意的結果. 本文試圖用概率組來確定經一個水庫和兩個水庫調洪后的下游某斷面的洪水概率分布. 顯而易見,斷面c處的洪水2也是一隨機變量,并且等于水庫的下水QA與區間來水護 一、工程概況 橋頭水庫電站位于七都溪流域上游,為流域梯級的水庫。水庫控制集雨面積為29.6平方公里(其中引水9。8平方公里)總庫容2015萬立米,有效庫容1703萬立米。橋頭水庫的修建可下游各梯級電站枯水期出力,枯水電能,可灌溉農田1.1萬畝。水庫總造價為660。57萬元。若加上其下游六級新增及擴建電站全部完畢,另需3399.85萬元。庫站全部建成后可多年平均電能3016萬度(其中枯水電能達2553萬度)經濟分析中,根據效益比分攤,下游各電站因橋頭水庫建成而所需擴大裝機及新增裝機的造價為999 .85萬元,則橋頭水庫總為1660.42萬元。 二、經濟分析 根據水電部頒布的《水利經濟計算規范》SD39一85,比較了水庫正常高分別為808米、810米及813米以及其下游電站不同的方案。限于篇幅,本文只介紹810米方案的經濟分析成果,及參數選定。引言水庫一直是進行防洪抗旱、調節水資源利用的水利工程,水庫調度的主要任務就是攔蓄洪水、削減洪峰,合理調節防洪與興利,切實發揮水庫綜合效益。在的人工操作下,水庫防洪、調度任務異常艱巨,如何以信息化手段實現水庫的防洪和調度的實時監控和操作,成為當今水利工作者孜孜不倦研究和實踐的課題。2我國水庫調度信息化發展背景水庫是我國重要的水利工程體系的重要組成部分,其承擔著防洪、灌溉、發電、供水等諸多的任務。根據水庫實際運行情況分析可知,水庫究竟有多少水可調,水庫調度人員是否將"水帳"算清,直接關系到水庫興利除害作用的發揮,也直接關系到區域、經濟發展等問題。水庫調度是一個多目標、多屬性、多階段的復雜決策,必須綜合分析水庫防洪與興利的矛盾、水庫上下游防洪的矛盾,及時收集流域的天氣形勢、水庫運行參數,如:閘門狀態、機組狀態、來水和發電用水等等,通過對大量基礎數據的分析,實現對水庫未來形勢的,由此合理安排水庫蓄泄水電資源是我國重要的能源組成部分,隨著經濟技術的發展和能源結構改變,大力發展利用水電是我國可發展的必由之路。小型梯級水電站是我國水電的重要形式之一,如何利用小型梯級水電站進行發電調度,實現水能的合理利用,是社會經濟發展亟需解決的關鍵技術問題。本文分析了小型梯級水電站的特點及其發展趨勢,總結了國內外關于小型梯級水電站運行研究方面的成果,并就其運行中存在的問題進行了闡述與分析,在此基礎上,通過引入小型水電站廠內經濟運行,對的動態規劃進行改進,通過改進模型,可實現符合實際的水庫水電站的調度;針對梯級水電站運行特點,本文建立了小型梯級水電站的調度運行模型,提出了小型梯級水電站間的電站流量匹配,可對小型梯級水電站進行的指導??偨Y本文具體的研究內容如下:1、針對水庫動態調度中未充分考慮水電站運行特性的問題,通過引入廠內運行參數,將動態規劃中電站出力改進為經過廠內運行的出力,建立了水庫水工程概況羅圈背水庫位于遼寧省丹東東港市孤山鎮西土城村,壩址位于大洋河支流的小洋河上谷地段,控制流域面積106 km2。水庫興建于1970年5月至1972年10月。按照100年一遇洪水設計,300年一遇洪水校核。除險加固于2005年10月至2007年6月,按照100年一遇洪水設計,500年一遇洪水校核。設計水位89.04 m,校核水位90.00 m,正常高水位89.90 m,死水位65.40 m。設計灌溉面積0.5萬hm2,有效灌溉面積0.33萬hm2,防洪可保護1.2萬人、農田0.27萬hm2以及丹大高速公路、鶴大公路和大盤公路。大庫容5 406萬m3,是一座以灌溉為主,兼顧防洪發電、養魚等綜合利用的中型水庫。水庫樞紐工程由攔河壩、溢洪道、輸水洞、電站組成。2退水曲線用Auto CAD繪制歷多次的洪水退水曲線,3 h為一個時段(以后所說的流量值若無注明,都是指3 h的時段平均值),表1中的相關數值也是由此查算所得