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。
研究區概況太湖流域水資源緊缺,人均、畝均水資源占有量僅為平均的1/5和1/2,流域用水不足主要依靠從長江直接取水、引長江水和上下游重復利用來彌補。隨著對洪水利害兩重性認識不斷深入,"洪水資源化"概念已逐步成為共識,也逐步體現在太湖流域實際治水思路中[1],如2011年批復實施的《太湖流域洪水與水量調度方案》體現了流域洪水資源化的思想。近年來黃河[2]、海河[3,4]、南四湖[5]、長江[6]、太湖[7]等流域已開展了不同程度的洪水資源化利用研究,提出了洪水資源現狀可利用量、規劃可利用量、理論可利用量及現狀利用潛力、規劃利用潛力、理論利用潛力、洪水資源利用約束條件[7]、經濟適度性[4]等相關概念及研究。為此,本文以太湖為例,將其與密切相關的上游區、下游區納入研究范圍,基于現狀水利工程體系與調控,重點分析了現狀條件下太湖雨洪資源的可利用量、現狀利用量及區域水資源利用保障對太湖雨洪資源利用的需求,同時基于現狀工程及電站概況龍鳳水庫電站位于吉林省蛟河市,拉法河支流龍鳳河中游龍鳳鄉境內。電站于1982年末竣工并驗收,1983年5月并網發電,原來的電站裝機容量是125kW機組3臺,總裝機容量為375kW,原水輪發電機組由吉林省汪清縣電機廠生產,水輪機型號ZD661-LH-60,發電機型號TS N59/41-8-125。2水輪機增容改造的必要性水輪發電機組至今發電運行30年,效率較低,過流能力差,與目前國內同類轉輪相比,效率低;水輪機與水輪發電機選型不合理,性能指標較低,偏離了率區,振動區范圍大,空化性能差,影響機組的運行;水輪機抗汽蝕、抗磨損、抗振動性能差,事故隱患。綜上所述水輪機改造勢在必行。3水輪機改造的基本原則通過對水輪機轉輪改型,機組效率,機組運行的性;水輪機轉輪直徑保持不變;水輪機的蝸殼、尾水管埋設部件不變;有*可靠的性能參數;現有安裝高程;現有規范的要求;機組容量。4水輪機改造4.1水概述水工金屬結構是指水利水電工程(包括船閘)的攔(清)污設備及其啟閉設備、閘門及啟閉機、壓力鋼管及閥、升船機及構架、竹木過壩設備以及與水利水電工程相關的塔(構)架等設備,其中數量大的是閘門和啟閉機。自建國以來,修建了大量的水利水電工程,其中金屬結構物約有4000萬t,價值2000億元左右。據粗略統計,僅在1989年達到及超過折舊年限的大中型水利工程的閘門(不包括壓力鋼管、閥等)就有近40萬t。*《水庫工程通則》(SLJ702-81)和《水閘工程通則》(SLJ704-81)規定:水利水電工程運行初期3~5年,正常運行每隔6~10年應進行一次鑒定?!端洕嬎阋幏丁?SD139-85)規定:大型水利工程的閘門、閥、啟閉機折舊年限為30年,中型水利工程為20年,壓力鋼管為50年。對在運行的水工金屬結構設備,上述規定要求進行的鑒定工作在20世紀90年代以前鑒于各種原因(主要是經費問題)并沒有地開展起來水是一種非常寶貴的自然資源,水資源短缺一直是制約我國經濟和社會發展的重要因素之一。數據顯示,我國人均水量低于平均水平,同時,我國的諸多大中小型城市都存在缺水現象。除了水資源短缺之外,我國水資源的分布還呈現出了不平衡的特點,比如南多北少,南方水量充足,北方卻普遍干旱。而且汛期易發生洪澇災害,這些問題使得我國水資源的利用率較低,大量的水資源被浪費。為了改變這種現狀,水資源的利用效率,我國開始大規模的修建水庫。到1979年底,我國大約有86,000多座10萬m3以上的水庫。而21世紀后,我國的水庫修建數量更是逐年。為了充分發揮水庫的作用,必須進行科學調度。而水庫的調度問題正是本文探討的重點。一、現行水庫調度的基本內容1.對現行水庫調度內涵的所謂的水庫調度,即指的是對水庫的控制,具體指的是通過對已經建設的水庫等水電樞紐的控制,來達到其在攔洪蓄水、在水利建設方面功能的實現。只有通過合理的水庫調度,才能發揮其積極的作用。利用原有湖洼灘地建成行洪區是解決淮河洪量大、河槽泄量小這一突出矛盾的一種措施,也是淮河防洪體系的重要組成部分。隨著社會經濟的發展,行洪區行洪遇到的阻力越來越大,帶來的問題越來越多。洪水期間臨時扒口行洪,不僅影響引洪效果,而且造成嚴重沖刷和農田沙化,汛后復堤堵口還會遇到缺少土料的困難。因此,改進行洪口門的構造和控制,成為各方關注的問題。 法國Hydr叩lus公司90年代初研制的"閘門"技術,是一種新型的多功能自潰式閘門,應用于新建成改建的水庫滋洪道上,取得明顯的增大庫容和泄流能力的效果。這種閘門在行洪口門應用的.