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。
大理巍山鑄鐵閘門 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。
大理巍山鑄鐵閘門引言水工鋼閘門從門型特點分類約有幾十余種,在我國水運工程建設中,弧形鋼閘門和平面鋼閘門是常用的型式。水工鋼閘門在正常運行中,由于自身結構動力特性,閘門在水動力荷載作用下會出現振動現象。鋼閘門振動會使材料疲勞,*的振動將致使水工結構損壞,閘門支撐失穩,甚至喪失其設計功能。因此,應準確鋼閘門的動態特性參數,探明閘門自振特性的規律,以解決閘門因振動病害問題,為閘門的加固提供科學的依據。文章根據現場檢測情況,從測點布置、檢測、振動方向及閘門前后水頭差等方面對比閘門振動檢測的影響進行探討。1閘門理論1.1閘門自振特性閘門結構的自振特性是閘門振動現象研究的主要內容,是分析閘門結構對激勵動態的響應和結構其他動力特性的基礎。結構自振的動力方程為:M×+C×+K×x=F(t)(1)式中:X,,--閘門的結點振幅、結點速度及結點加速度向量;M--閘門的矩陣;C--整體阻尼矩陣;K--整體剛度矩陣閘門振動是一種特殊的水力學問題,涉及水流條件、閘門結構及其相互作用,屬流體誘發振動[1]。因為流體與閘門結構是相互作用的,閘門振動的機理非常復雜,至今沒有一個比較成熟的理論研究加以解決。但總體而言,閘門振動按其誘發原因可以分為受迫振動和自激振動。在工程實際及理論分析中一般采用在總矩陣中附加水的來近似考慮流體對結構的作用,以此達到解耦的目的[2]。針對平面閘門的自振特性問題,本文研究了用ANSYS非對稱法解決復雜結構-流體相互作用的動力學問題,并且利用全尺寸模型進行模態的有限元分析,分別對不考慮流-固耦合和考慮流-固耦合兩種情況下的自振特性進行了計算研究,為相關模型試驗結果做出了補充。1平面閘門有限元模態分析1.1有限元模型的建立某水利樞紐布置有3個尺寸為2.5 m×2.5 m(寬×高)潛孔式閘孔,閘室為平底檻,閘門尺寸為3.36 m×2.80 m(寬×高),設計水頭為65 m。樞紐主要功能為泄流、發電以及農業灌溉引言某水電站設12孔沖沙閘,孔口尺寸均為14 m×25 m(寬×高,下同),工作閘門均采用三支臂弧形工作閘門,每孔1扇,共設置12扇,閘門高25m,弧門半徑為30 m,設計水頭25 m,采用上懸掛式液壓啟閉機。對于這樣的大型閘門,需要對其動力特性進行分析。閘門結構相關計算的多是將各部分作為平面問題進行計算,但不能反映結構部件的空間效應,實際上,三支臂弧形閘門為一空間板梁結構。本文運用ANSYS,按平面計算體系和空間結構體系分4種計算(桿件體系、支臂體系、主框架體系及空間結構體系),對閘門結構的啟閉桿、面板以及支臂3大結構部件的自振特性進行了分析計算,對不同下的計算結果進行了比較,從而較為地把握了閘門結構的自振特性。1計算1.1桿件體系對于三支臂弧形閘門,可將啟閉桿和支臂簡化為桿件,將面板梁格結構簡化為一個集中點。該體系有3種簡化:(1)桿系1:啟閉桿和支臂簡化為1個桿件,面板梁格水力自控翻板閘門以其結構簡單、啟閉時間準確及時且節能、環保等諸多優點,在清水河流的各類水利工程中了廣泛應用。近幾年,水力自控翻板閘門逐漸被應用于多泥沙河流的一些水利工程中,并產生了良好的經濟和社會效益。水力自控翻板閘門開啟后泄水量大,能大量的排除多泥沙河流閘前的淤沙及漂浮物,其特點非常適用于多泥沙河流,但閘前的淤沙也會對翻板閘門產生不利影響,如:閘前淤沙壓力過大閘門不能正常開啟、閘門開啟后造成閘前水位波動較大以及淤沙壓力影響閘門的結構等。本文以復動式水力自控翻板閘門為例,針對多泥沙河流水力自控翻板閘門應用遇到的問題展開研究,通過理論分析和數值模擬計算,了淤沙壓力對翻板閘門的影響,為多泥沙河流水力自控翻板閘門的應用提供依據。本文研究的主要內容如下:(1)綜述了翻板閘門的發展和研究現狀,指出多泥沙河流水力自控翻板閘門應用遇到的問題。(2)分析了多泥沙河流水力自控翻板閘門運轉的機理和性,闡述了多泥沙河流水力自控翻板前言火谷電站閘弧形工作門由于支鉸安裝尺寸偏差造成運行缺陷,主要為運行中異響和運行軌跡傾斜,支鉸軸整體造成支鉸止軸板螺栓剪斷,給電站運行造成隱患。為電站汛期電站正常運行,特對3孔弧門進行檢修。表1工作閘門和啟閉機特性表工作閘門1型式露頂弧形閘門2孔口寬度12.8m3閘門高度18m4設計水頭17.5m5弧面半徑22m6總水壓力25349kN7支臂形式斜支臂8支鉸形式自球鉸9操作動水啟閉10孔口數量3孔11閘門數量3扇啟閉機1型式液壓啟閉機2容量2×2000kN3全形程9m4工作行程8.623m5吊點間距11.7m6啟閉速度~0.7m/min7電動機QA225S4A(37kW×2臺)8電源380V50Hz9臺數3臺1技術難點由于電站已運行發電,施工場地不足以對施工工作面形成一定制約,給檢修施工造成了一定難度。1)支鉸全部解體做司法鑒定。2)起重施工場地不足,大型吊車無法入場作業。