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年兩次通過了環保總局的產品認定。
(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。
平板閘門流量系數很重要,文獻[1-2]均對流量系數進行了數值模擬,文獻[3-7]對流量系數進行了不同的闡述,對于平板閘門流量系數研究比較成熟,但是對于普通的閘門前有長有水口的闡述幾乎沒有,需要進一步研究。本文將利用瀏洋水庫的實驗數據對平板閘門前有涵洞的流量系數進行擬合,盡可能將閘門前影響水流的各個因素分開,分別求出各個因素的水頭損失,然后綜合求出流量系數。1試驗現象及公式的律定圖1是瀏洋水庫泄水涵洞示意圖,為了便于分析,在涵洞的不同部位取了不同的斷面。圖2是瀏洋水庫水位為400.9m的3個斷面水頭線(圖上均為模型值)。另外筆者在作其它水庫水位實驗時的3個斷面水頭線與之類似。從圖2可以看出,隨著閘門開度的增大,2-2斷面水頭逐漸變小,3-3斷面的水頭逐漸變大,也就是說隨著相對開度增大涵洞進水口能量損失與沿程水頭損失之和也逐漸增大,而閘門處水頭損失卻逐漸減小。試驗中發現當閘門開度達到一定程度時,涵洞變成無壓洞,這時涵洞進水口水庫電站與徑流電站聯用和效益謝民英摘要電力中水電站聯合調度,可以水電站群的電力效益。目前,國內電力中水庫電站對徑流電站補償調節研究較少,本文目的是對這2種電站聯用和補償調節計算進行探討。關鍵詞水庫電站徑流電站聯行運行電力效益在同一電力中,各水電站可以聯行進行電力補償,將水電站群的電力效益。近10年來,對2個以上有水庫調節的水電站群之間進行電力補償,以這些電站總出力(上有人稱之為出力)為目標,作過大量研究,并取得較大進展。而有水庫調節的水電站對徑流式水電站補償調節計算的研究文獻較少。本文介紹1個水庫電站和1個以上徑流電站聯用(即補償運行)的和調節計算。為了說明方便,文中將有水庫調節的水電站簡稱為水庫電站,將徑流式水電站簡稱為徑流電站。1電站運行及可靠容量確定水庫電站和徑流電站聯用的目的是電站向提供的可靠容量(上慣稱的出力。數據挖掘技術是一種新型的技術,具有強大的數據挖掘功能,可以通過對大量數據的分析發現隱含在其中的規律。將其應用于水庫調度規則的提取之中,可以的應用效果。1數據挖掘技術數據挖掘又被稱為資料探勘,通常情況下,為數據庫知識發現或者是知識發現整個中的一個步驟。數據挖掘的為:利用計算機,并結合各種人工功能,然后從大量的數據中挖掘內含的各種有用的規律和,并將這些規律和進行轉化,成為人們方便接受并且可以予以利用的各種數據和信息的。2水庫調度規則中的供水調度分析水庫供水大多用于生活用水和工業用供水以及農業用水等,不同的用水需求下,供水目標和供水調度情況也各不相同,且在供水優先和方面存在較大的差異。我們假設供水目標為A,供水先后序號為i(i=1,2,3,4,5……),t為供水時段序號t=1,2,3,4,5……。則供水的具體優先情況從低到高即為:A1,t、A2,t、A3,t。根據水庫的實際供水情況,以B作為水庫為充分利用水能資源,蘇聯高度河流的梯級,把建設梯級水電站作為大江大河水能資源利用的基本方針和一種有效的。經過多年的努力,已完成諸如伏爾加、卡馬、第聶伯等河流的梯級,取得了巨大的綜合利用效益,正在逐步形成的有葉尼塞、安加拉、瓦赫什、納倫等河的大型梯級。現將有關這方面的資料援引如附表,供讀者參閱。水電站短期調度是應用,制定水電站在不同時段的蓄、放水策略。根據該策略運行,能充分考慮到整個調度期內的天然入流,即在豐水時段蓄水、在枯水時段放水,并且發電等要求,充分利用水資源。水電站廠內經濟運行是短期調度的重要內容,即應用,制定水電站機組的開停機計劃以及機組負荷分配、機組運行、機組損耗和耗水量。在電力市場下,水電站短期調度可以發電量,充分發電企業的效益。本文結合蘇帕河流域梯級水電站的特點,研究了梯級水電站的短期調度以及廠內經濟運行。主要研究工作及成果如下:1.建立了蘇帕河流域梯級水電站短期調度模型。根據對水庫入流的不同描述,分別建立了確定型動態規劃模型和隨機型動態規劃模型。詳細研究了模型求解的動態規劃和改進的遺傳算法。簡要介紹了模型求解的其它如蟻群算法、微粒群算法等。根據建立的模型,用改進遺傳算法進行了模型的求解,分別給出了短期調度模型在豐水時段