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。
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?,F將有關這方面的資料援引如附表,供讀者參閱。多梯級水電站是指沿著同一條河流建設的,數量大于或Vi(t+1)-Vi(t)=[ii(t)-qi(t)]ΔT等于兩個且任意兩個水電站之間具有水流的水電站群。電站泄流約束:若沿著一條河流只建立一個水電站,不管建立什么形式、采qminiRi假設以位于非洲的贊比西河為例,修建十三個連續梯度水庫水量平衡約束:的水電站代替現有的卡里巴大壩。假設修建水電站的位置如表1所示。將建立的多梯度水電站調度模型應用到贊比西河上的13個梯度水電站如何調度的問題上,利用遺傳算法,在MATLAB中編寫程序,加入贊比西河本身地形的約束條件,搜索以一年為周期每一個水電站的水流量。圖1水電站水流量隨時間的變化圖1描述的是一年為周期,在不發生洪水、干旱等自然災害時,多梯度水電站中每一個水電站的水流量隨時間的變化,仔細觀察圖1可以:一是每個水電站的水流量都是先在五月達到大值,然后水流量又快速下降,在八月趨于平衡。二是每個大壩的調度量與該大壩的蓄水在水利樞紐高壓閘門定輪支承結構試驗[1]中,軌道橫截面上大彎曲應力實測值與我國現行規范[2]計算值相差很大,該處上翼緣大彎曲壓應力實測值比規范計算值高出較多,下翼緣大彎曲拉應力實測值比規范計算值小很多。此種現象在文獻[3]中也有描述。目前,對于水工鋼閘門軌道彎曲應力國內外研究較少,本文對水工鋼閘門軌道彎曲應力進行研究,對試驗現象給出理論解釋。1水工軌道彎曲應力研究現狀工程中水工鋼閘門軌道為豎向布置,但在模型試驗時,受試驗條件,分析模型一般取軌道水平放置,因此理論分析時通常也取軌道水平放置構建分析模型,如圖1(a)、(b)。在進行水工鋼閘門軌道彎曲應力計算時,我國現行規范將軌道看作支撐于輪軌處的倒置懸臂梁,如圖1(c),并利用初等梁理論計算軌道橫截面彎曲應力,公式為σ=M/W=h/8W,(1)式中:W為軌道截面抵抗矩;M為軌道大彎矩;M=h/8;P為輪壓;h為軌道截面高度。國外的、規范[4,5]多建問題的提出 冶勒水電站位于四川省石棉縣境內,為大渡河支流-南婭河梯級的水庫電站,采用混合式.利用落差644.sm。壩址控制流域面積323km2,多年平均流量13.Zm'/s,多年平均年徑流量4.16億m"。水庫正常蓄水位2650m,死水位260om。正常蓄水位時的庫容2.98億m3,調節庫容2.76億m3,庫容系數為66.3%,具有多年調節能力。電站裝機容量24萬kw,枯水期平均出力10.56萬kw,多年平均發電量5.88億kw·h,全部為有效電量。 冶勒水庫電站給國民經濟帶來的整體效益,包括電站自身的發電效益和水庫給下游梯級電站及帶來的補償效益。通過有、無冶勒電站的年電力電量平衡求得其替代容量為26.8萬kw,替代電量為12.71億kw·h,并可使下游網外地方電站-洗馬姑水電站出力0.8萬kw,年有效電量。.28億kw·h。因此,實際上冷勒水電站總的替代容量應為27.6萬kw,替代電量應水輪發電機組的工作狀態監測與故障診斷是水電站水輪發電機組的重要組成部分之一。水輪機工作的實時監控和及時診斷直接關系著水電站的運行、電力和電力生產成本等重要的經濟效益和社會效益。面對大量的現場檢測和控制數據信息 ,要求操作人員實時對生產進行監控、迅速而準確地對設備故障作出判斷也越來越困難。因此 ,研究水輪機故障診斷專家作為操作人員的可靠助手是非常必要的。作者結合研究課題 ,擬就水電站水輪機故障診斷專家的構建作一個初步的。1 建立水輪機故障診斷專家的目的及任務1 .1 建立水輪機故障診斷專家的目的因水輪機在運行中出現的故障是隨機的 ,其中許多是水電站工作人員無法直接監測的 ,其一般解決辦法要靠工作人員的個人和對監控的分析來查找故障發生的原因及部位 ,因而有一定的主觀性和局限性。同時 ,對于工作人員無法確定的故障以及事后判斷的故障一般都要停機檢測以查找故障 ,這樣就不可避免地