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。
樂山犍為液壓翻板閘門 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。
樂山犍為液壓翻板閘門引言某水電廠擴建機組投產后,其隧洞式進水口事故工作閘門在機組運行時出現明顯的振動,門體振動引起了液壓啟閉油管路控制閥巨大的金屬撞擊聲。尤其是機組在低水位、低負荷運行時,情況更為嚴重。為事故工作閘門的振動情況,評定閘門的工作性,對事故工作閘門進行了的試驗和計算。閘門的具體參數如下:閘門為平板門,膠木滑道,止水位于下游面,門體自重1 086.58 kN,承受總水壓力31 353 kN,門體材料為Q345B,允許應力[σ]=173 MPa??卓诔叽?.0 m×9.0 m,設計水頭42.00 m,機組大出力為200 MW,閘門為單吊點液壓啟閉,機組運行時閘門懸吊點至吊耳處總長29 m(含拉桿、桿及油缸)。1閘門結構計算(1)有限元模型。閘門三維有限元模型含門體、拉桿、桿和油缸。門體主梁采用實體單元,連結系和面板、隔板采用板殼單元,拉桿、桿及油缸采用桿單元模擬。(2)計算條件。三維有限元計算組正常運行概述水工閘門對于整個水工建筑物而言具有極為重要的作用。多數閘門在啟動、關閉狀態下都會出現不同程度的振動情況,在遇到振動較大的情況時,將造成較大的不利影響,對閘門運行、使用產生較大的。為此,在設計鋼閘門時,應充分考慮水流對局部開啟時振動的影響。筆者對撒漁沱電站沖沙閘工作門不同情況進行了振動性分析和結構,從目前運行情況看,閘門局部開啟時運行良好。撒漁沱電站位于橫江干流上,采用河床式。沖沙閘主廠房右端,采用開敞式,共布置10孔平板鋼閘門,孔口尺寸為9 m×24.5m。沖沙閘均采用表孔平面定輪閘門,孔口寬9 m,擋水高度為24 m,閘門高24.5 m。沖沙閘工作門門葉(從下*)分為2.9、3.2、3.5、3.8、4.1、7六段。2閘門流激振動數據分析2.1水彈性模型的設計與制作該閘工作閘門采用平面鋼閘門,水封安裝在閘門上游面,具有動水啟閉和排沙功能,根據來流量變化需作局部開啟運行以調節流量引言岸塔式進水口在靜力工況下為平壓結構,整體較易要求,結構應力也較小,其地震工況基本為結構的控制工況。因為進水口塔體剛度相對較小,抗震性能較差,因此在高地震區的岸塔式結構,應使塔體下部大體積部分盡量貼緊巖體,以便塔體的整體剛度,增強抗震性能。在進水口基礎及邊坡開挖設計中,為了開挖量且便于壓力管道的進口成洞,將下半部位的臨時邊坡常設計為垂直開挖,但對于百米級的塔體來說,邊坡允許的垂直開挖高度已不能塔背高度的要求,因此需要后期回填一部分混凝土,但回填高度的確定,對塔體結構的動力響應及混凝土工程量影響均較大,目前尚無相關規定,有待進一步研究。本文以某岸塔式電站進水口為例,采用三維有限元分析,針對塔背回填高度作了性分析,整理了地震工況下各計算模型的自振特性、整移及各關鍵部位的應力值,通過塔背高度對結構應力應變的影響分析,提出了此岸塔式進水口結構經濟合理的塔背回填高度。1計算模型1.1結構介紹某岸水利工程弧形鋼閘門,主要用于水庫的控制,是大壩的重要建筑物之一。工程實踐證明,閘門在動水啟閉及在某些局部開啟運行時由于水流的作用,都有不同程度的振動。在一些特定條件下,某些閘門曾產生較強烈的振動,少數閘門曾產生共振和動力失穩現象。研究閘門流激振動機理,探討閘門振動規律,給出控制判據,對指導鋼結構閘門設計是具有非常重要的意義。目前,由于閘門的結構復雜,水流動力作用與閘門振動的關系尚未*摸清,國內外對閘門振動的研究仍屬初步階段,現行規范采用動力系數法,暫規定同一動力系數取值范圍,根據水流條件、閘門型式選取,近似考慮振動的影響。本論文的主體是研究遼寧省石佛寺水庫低水頭水工弧形鋼結構閘門流激振動問題,有部分內容從工程預報的需求,作了一定延拓,屬學術討論。論文綜述了水工弧形鋼閘門以往的研究工作,從振源,振動機制,數值模擬預報,物理模型預報,原型觀測五個方面敘述了閘門流激振動研究歷史與發展。論文結合石佛寺水庫弧形鋼閘門設弧形鋼閘門有啟閉靈活、啟門力小、擋水面積大等優點,已被廣泛應用到較大的進、泄水工程中。但弧形鋼閘門的設計與施工要求精度較高,制作、安裝難度大。經過多年設計施工積累,本人認為在水閘弧形閘門設計施工中應注意以下幾點。一、閘門主要尺寸的確定(一)閘門高寬比的確定一般露頂式弧形鋼閘門門葉的高寬比應控制在卜 左右比較。如果此值過大,將造成主梁尺寸過大以及焊接變形不宜控制、剛度變差、外形不美觀等缺點。在閘門過水斷面不了實際要求時,又相差不多,應優先采取加高門頁高度的辦法來解決,盡量避免用加寬閘門的,當然也可采用閘門孔數的。(二)面板半徑及支鉸位置的確定露頂式弧形鋼閘門面板半徑(R)一般采用R二(1.l-l.5)H(H為閘前正常水位)。如果面板半徑增大,則啟門力相應減小,但閘墩尺寸則要相應加大,否則,反之。在實際設計中可根據具體情況和要求靈活。對于支鉸位置一般應高出下游水位0.5米左右,以其不被泥沙堵塞