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。
為了減小平板閘門的啟閉力 ,及減小橡皮水封的磨損 ,封水效果 ,在滑塊沿著軌面處及閘門槽頂、側檻的封水位置常常在低碳鋼軌面上鋪焊一層鉻鎳不銹鋼板條。常采用 4mm厚的不銹鋼板條 ,并用貼角焊縫焊于軌道面上 ,焊角高為 2~ 3mm。在以往的焊接中有以下 2種提法 :(1)在鋼軌表面堆焊 1層 3~ 5mm厚的不銹鋼。 (2 )在軌頂焊上 1條不銹鋼板條 ,然后加工到 6~ 7級光潔度 ,加工后不銹鋼厚度應不小于 2~ 3mm?,F就此 2種提法進行淺析。1 在軌面上堆焊不銹鋼層的缺點對于在軌面上堆焊 3~ 5mm厚的不銹鋼層存在以下缺點 :1.1 堆焊層表面很不平整 ,要對其再進行機械加工 ,那么這3~ 5mm作為刨削的加工余量就不夠了。另外 ,進行機械加工不但耗時還浪費鋼材 ,從成本方面考慮也不適用。1.2 在異種鋼材上進行焊接 ,必然發生不同成分的混合。這就涉及到堆焊合金的稀釋問題。不銹鋼焊條堆焊于低碳鋼上引言金溪流域梯級水庫電站可歸結為"總體規劃,分步實施,以上游大水庫帶動下游小水庫,綜合利用各種有利因素,促進一用、一庫多利",實現梯級電站效益大化。以池潭水庫電站作為金溪流域的串聯型梯級水庫電站具有明顯的水能利用特征:一是在水頭的利用上,分級、分段利用;二是在水量的利用上,多次、重復利用。尤其是池潭水庫電站在汛期根據未來天氣趨勢和來水對水庫實行預騰庫,即對梯級水庫電站采取q≤300m3/s的小流量。金溪流域梯級水庫電站,通過科學合理的防洪發電統一調度,將實現梯級水庫電站的總體經濟效益和社會效益大化。當然,流域梯級水庫電站取得效益大化的同時,水庫電站除需要做大量的工作外,甚至要給自身水能經濟效益和水工建筑及其電氣設備經濟方面帶來一定損失。2金溪流域水庫電站防洪發電統一經濟調度分析2.1金溪流域水庫電站特性分析金溪是閩江重要支流富屯溪的大一級支流,發源于建寧縣均口鄉臺田村技術背景隨著水利技術的進步,國內外修建了很多以防洪、發電、供水為目的大、中、小型的各類水庫,為社會的發展提供了大量的水資源和電能。但對周邊的影響不可忽視,比較突出的就是對水質和水溫的影響。水質和水溫沿水深度的變化呈現季節性變化,特別是水中污物及含氧量和有機的含量對下游生物及農作物影響很大。為解決上述問題,大多采用分層取水。根據目前用戶對水溫及水質的要求,取表層溫水用于灌溉或表層清水用于飲用越來越多,普通的取水結構需多在不同的水深設置多套攔污柵欄和閘門,當水位發生變化時需開啟不同孔口深度的閘門實現取水或放水功能。此時需要取水結構尺寸很大或需要設置多個取水結構,水工體型布置、操作運行、運行等均比較復雜,且造價昂貴。重要的是,一般的分層取水結構所取的水,無法*是表層的溫(清)水,從而對后期的水資源利用造成損失。為了解決上述技術問題,一種新型進水結構的技術方案是:在塔墩迎水面布置半圓型連體閘門,塔墩的背水面布置工程概述拉西瓦水電站消能建筑物共設1孔底孔、3孔開敞式表孔和2孔深孔,孔口徑向布置。在底孔和深孔進口段各設1道事故閘門,底孔孔口尺寸4 m×9 m,設計水頭132 m(110 m);深孔孔口尺寸5.5 m×8.5 m,設計水頭82 m;底孔、深孔事故閘門門槽埋件共342.2 t,包括主軌、側軌、反軌、底坎、門楣等。底孔事故門槽埋件安裝高程為2 320.0~2 457.2 m(其中采用一期安裝的軌道埋件高程在2 392.0~2 457.2 m),垂直高度為137.2m,深孔事故門槽埋件安裝高程為2 370.5~2 457.2m(其中采用一期安裝的軌道埋件高程在2 416.0~2 457.2 m),垂直高度為86.7 m;底孔、深孔事故門槽埋件與水平面成80°傾角安裝(詳見圖1所示)。2問題提出為事故閘門封水效果,事故閘門門槽門楣以下埋件按照二期安裝。門楣以上軌道埋件安裝由二期安裝改一期安裝,事故閘門軌道埋件二期安