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。
為了使有小水電資源的農村更經濟、合理地、建設小水電,發揮各方面辦小水電的積極性,本文總結了中小河流小水電的綜合的思想(或稱策劃)和做法,以及在小水電的規劃、設計和運行上如何實踐這種的,供小水電建設參考. 本文提出的中小河流小水電的"綜合"綜用了國內外行之有效的各種,如水庫、抽水蓄能,集水網式、梯級等,進行梯級徑流調節、徑流水力補償調節和水庫電力補償調節,以求經濟合理、充分和利用水能資源.在運行上,應用了《水電站水力機組工況》門'的原理和做法,還擬采用過去在小水電上未曾應用過的水庫電力補償調節,做到一庫多用、一發".中小河流小水電綜合首先運用在福建省閩清縣五大河流之一的金沙溪利用中(見圖1).fat域概況 金沙溪是閩清縣的大河流,流域面積186km',主河道長度38km.主流上游未端稱為昌溪.、自昌溪下游約Zkm的河口匯流處至云際研究水電站廠內經濟運行對于進一步發展水電事業,解決我國電力不足、供需矛盾突出等問題具有很大的現實意義。本文針對水電站運行中的實際情況和需要考慮的關鍵性問題,對水電站廠內經濟運行的遺傳算法數學模型、以及編程計算進行了改進,并結合劉家峽水電站的實例,闡述了利用遺傳算法求解水電站廠內經濟運行的具體實現。本文的主要研究工作及成果概括如下:1、對廠內經濟運行的遺傳算法數學模型進行改進。根據模型的特點,分解成兩個子模型--優機組組合和優負荷分配模型。對于優負荷分配模型,一般只考慮水電站機組小、大技術出力條件。本文在此基礎上,了避開機組汽蝕振動等非運行區間的約束。對于優機組組合模型,本文在以往只考慮機組固定出力的基礎上,了考慮水電機組啟停成本、以及小開停機時間約束來制定機組的啟停計劃。這較以往的數學模型有了很大改進。2、在模型求解的遺傳算法上進行改進。針對優負荷分配模型,一般是隨機產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]多建水庫調度是在確保水庫的前提下,對水庫進行合理調度運用,以實現大綜合效益的一種科學手段,是水庫的中心環節。隨著我國經濟的快速發展,各行各業對水資源的需求提出了更高的要求,水庫調度不僅需處理好防洪與興利的關系,還需協調各部門的用水需求、恰當安排蓄泄關系、水資源配置。水庫調度工作不僅關系到水庫效益的發揮和各用水部門的利益,且關系到水庫和上下游生命財產的重大問題。近年來,我國的水庫調度工作和技術取得了一定的進步[1],尤其是防汛抗旱工作成效顯著,了災害的影響和損失。但由于偏重于考慮防洪,水資源未優的配置,造成資源浪費現象嚴重。從*2009~2011年對110座水庫督查情況來看,水庫調度仍存在枯水期不足、生態調度考慮不周[2]、流域梯級聯合調度落后等問題。鑒此,本文針對我國水庫調度現狀,總結了水庫調度中存在的問題,并提出了對策和建議,對理清水庫調度思路