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。
引言 在河道水能規劃中,為充分利用水能,常規劃為梯級。而梯級是由水庫電站與徑流式電站組成,水庫電站往往稱為水庫電站,水庫電站的水庫對河道水流進行季調節或年調節,使河道水流較為均勻地下泄,使下游徑流式電站受益。近幾年在水電建設中常有對水庫電站工程單獨進行經濟評價時,出現大、效益差、經濟評價難以成立或不能成立的情況。本文就其主要原因及其對策進行探討,并通過具體示例加以說明。2水庫電站單獨評價難以成立的主要原因及對策2.1電價影響 近幾年隨著國民經濟的迅速發展,物價漲幅較大,從而造成工程,而作為電站收益的主要指標電價,上漲并不多,例如電價從原來的0.09元/kwh,提到現在的0.35一0.4元/kwh也不過是四倍左右,而一些主要建筑材料及人工工資漲幅達8一10倍,從而造成工程與電站收益漲幅不成比例,尤其對梯級的水庫電站,大,矛盾更為突出。所以有關部門應從鼓勵水能資源出發,對為了簡化評價計算的工作量,并便于基層應用,對規模較小,效益、費用較簡單的建設項目可用簡化進行計算評價。本文用簡化計算,對龍井市河龍水庫電站發電效益進行分析。1基本數據河龍水庫電站是以發電、供水為主的工程,總6990萬元。按可分離費用─-剩余效益法(SCRB法)進行分攤,發電工程分攤4290萬元,供水工程分攤2700萬元。由于防洪效益較小,不進行分攤。成本費用分攤結果,發電工程分攤223萬元,年運行費68萬元。發電收人762萬元,稅金49萬元,基準收益率Ic=10%。2償還期反推電價反推電價的簡化計算按全部利潤和全部折舊費,公式為:式中:S─-反推電價;E─-銷售電量百是廣西紅水河梯級電站之一,總裝機容量192MW,安裝6臺單機容量為32W的燈泡貫流式機組。該電站繼今年2月16日1'機組發電之后*年5月20日10時58分2"機組一次并網發電成功。2'機于3月28日吊裝就位,4月20日全部機電設備安裝完畢,5月五日作無水試驗,5月15日機組充水,5月20日調試完畢并通過百2"機組啟動驗收會驗收,創造了國內中型水電站建設安裝的新紀錄。J科百是我國家股份制電站由廠西桂冠電力股份有限公司興建,廣西電力工業勘察設計研究院承護 一、工程概況 橋頭水庫電站位于七都溪流域上游,為流域梯級的水庫。水庫控制集雨面積為29.6平方公里(其中引水9。8平方公里)總庫容2015萬立米,有效庫容1703萬立米。橋頭水庫的修建可下游各梯級電站枯水期出力,枯水電能,可灌溉農田1.1萬畝。水庫總造價為660。57萬元。若加上其下游六級新增及擴建電站全部完畢,另需3399.85萬元。庫站全部建成后可多年平均電能3016萬度(其中枯水電能達2553萬度)經濟分析中,根據效益比分攤,下游各電站因橋頭水庫建成而所需擴大裝機及新增裝機的造價為999 .85萬元,則橋頭水庫總為1660.42萬元。 二、經濟分析 根據水電部頒布的《水利經濟計算規范》SD39一85,比較了水庫正常高分別為808米、810米及813米以及其下游電站不同的方案。限于篇幅,本文只介紹810米方案的經濟分析成果,及參數選定。庫區消落地利用價值分析工程淹沒范圍按正常蓄水位175 m加2 m風浪和20年一遇洪水回水位線計算,水庫長568 krn,水西南農業大學學報(社會科學版)2003年3月面面積達1 084 bn2,其中淹沒陸地632 km2(包括238 kin。耕地)。為防洪、發電、航運和排沙的綜合要求,水庫每年5月末水位降至145 m,汛期6-9月份一般維持此水位運行,下游出現防洪需要,水庫攔洪蓄水,水位抬高,洪峰過后水位仍降至145 m運行。汛末10月份,少數年將延至11月份,水位逐步至175 m。12月份至次年4月底盡量維持較高水位,一般不低于155 m,以電力對流量的要求和上游航道必要的航深。據此推算庫區消落地出落時空范圍:空間上,從防洪水位145 m至土地征用線(或20年一遇回水線)175 m;時間上,以防洪水位為下限的6-9月份,以枯季消落低水位155 m為下限的4一10月份。水庫設計調度運行方案是留有