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该环保设备主要由驱动机构、机架、传动机构、齿耙链牵引机构、撒渣机构、电气控制等构成。由过水量、高度、固液分离总量和所分离的形状、颗粒大小来选择栅隙。可根据用户需要选用材质为ABS工程塑料、尼龙、不锈钢的耙齿;主体框架有不锈钢材质和碳钢防腐两种。
(1) 格栅本体为整体式结构,在平台上组装、调试,空机试运行8小时方可出厂,确保组装,也可简化现场安装工作量。
(6)本机设电器过载保护装置,当机械发生故障或超负荷时会自动停机并发出,该灵敏可靠。
(3) 链条采用的宽链板不锈钢链条,链条的系数不小于6,并设有链轮张紧调节装置。在链槽中运转时,不需其他阻渣装置,即可有效防止栅渣缠入链槽,避免卡阻现象。
(5) 除污耙齿采用两种形式,一种为长耙,另一种为短耙。长耙捞渣量大,短耙捞耙干净*。
(2) 本机在主栅条前加上一道活动的副栅,活动副栅的间距与主栅条*,活动副栅的栅渣由长耙齿捞取,有效防止污水中的栅渣从栅条底部串过和底部的污物的积滞。
1、主要结构
格栅机为根本,以完善的售后服务体系为保障作为不懈追求的目标,永做环保事业道路上的先锋兵。为造福一个白云、蓝天、绿色、环保的尽一份力量!
机械格栅(格栅除污机)是一种可以连续自动流体中各种形状的杂物,以固液分离为目的装置,它可以作为一种设备广泛地应用于城市污水处理、自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业生产工艺中*的设备,回转式机械格栅又称格栅除污机。
GDGS型机械格栅除污机(拦污机)是一种可以连续自动拦截并流体中各种形状杂物的水处理设备,是以固液分离为目的装置,广泛地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为各行业废水处理工艺中的前级筛分设备。该机械格栅产品已于1996和1999年两次通过了环保总局的产品认定。
(4) 传动机构安装于机架顶部,采用摆线针轮减速机,设过扭矩保护装置(剪切销),有效防止因超负荷对电机减速机造成损伤。并配置防护罩,拆装方便。
*西畴翻板钢闸门生产商 该机有栅齿、栅齿轴、链板等组成栅网,以替代格栅的栅条。栅网在机架内作回转运动,从而将污水中的悬浮物拦截并不断分离水中的悬浮物,因而工作效率高、运行平稳、格栅前后水位差小,并且不易堵塞。该机适合于作粗细格栅使用。栅网中的栅齿可用工程塑料或不锈钢两种材料制造,栅齿轴和链板等由不锈钢制造,大大了格栅整体的耐腐蚀性能。较小间隙的格栅一般宜用不锈钢栅齿。设备运行使耙齿把截留在栅面上的杂物自下而上带至出渣口,当耙齿自上向下转向运动时,杂物依靠重力自行脱落,从卸料落入输送机或小车内,然后外运或作进一步的处理。
*西畴翻板钢闸门生产商引言水电站运行中,机组和引水常常会发生故障,此时可能需要通过进水口快速闸门紧急下门,截断水流,避免事故的进一步扩大.本文以溪洛渡电站为依托工程,研究事故闭门中的电站进水口快速闸门的水力学及流激振动问题.该工程每台机组进口在检修闸门后面设一扇8m×10m的快速闸门,底坎高程为518.00m,快速闸门设计水位取为600.63m,设计水头为82.63m,闸门总水压力为63782kN.在机组出现甩负荷且机组保护装置失灵时,利用此门快速关闭进水口,截断水流,防止事故扩大.快速闸门采用平面闸门,下游止水,采用度钢基铜塑复合材料滑道支承,系数(按0.04-0.09考虑),闸门利用部分水柱动水关闭,静水开启,门顶设充水阀,在水位差Δh≤5m情况下允许启门,闸门下游侧设有1.5m×4m的通气孔.快速闸门液压启闭机杆吊头通过拉杆与闸门吊耳相连,闸门平时用液压启闭机悬挂在孔口以上约1m处,当机组发生事故时,可在中控室或启 翻板闸门因其结构简单,施工方便,造价低廉,能水力启闭的优点,在五十年代曾为设计者和人员所采用。随着闸门村料的发展,运用要求的捉高,要求闸门能启闭,以防撞击而招致钢筋混凝土闸门,于是出现设有油压防震装置的单铰翻板门,双铰能启闭的翻板门,以及随着上游来量的增减,闸门能凭籍水力和门重自动开关,这就是水力自控翻板闸门。从六十年代末期到现在,水力自控翻板闸门,在国内专家们的研究下,已有几种不同型式,除本文所述外,归纳起来分为两种,一是铰式,二是曲线铰(又称渐开型)。铰式有单铰、双铰加油压防震器及多铰式。多饺式又有长支腿多铰式、长短腿结合的多铰式等。 "拍打"是闸门运转中的一种失稳现象。"拍打"就是闸门有规律性、周期性、不断地掺击支墩、支铰、门槛。轻则使闸门或撞击部位,严重则闸门毁坏。引起"拍打"的因素很多,据资料分析,"拍打"的因素大致为九种;(1)门在小开启度时,受门后水跃影响所引起的"拍打"。随着我国水利、水电、水运建设事业的不断发展,高水头大坝、船闸的不断兴建,孔口尺寸、弧形闸门支臂长度的增大、大于120 m承压水头的工作闸门已屡见不鲜;低水头闸、坝的控制闸门尺寸也日益加大,门宽在20 m以上的闸门不断涌现,有的露顶式闸门跨度已达40 m.闸门的运行条件既要局部开启要求,还要适应闸门上、下游水位复杂的组合变化,有的闸门后还会出现较大范围的淹没水跃.动水作用下水工闸门结构的流激振动、动力及可靠性等越来越受到水利工程界的高度.水工闸门结构的振动是一个复杂的水弹学问题[1,2].一方面,作为激励的水动力荷载具有不同的型式;另一方面,因闸门结构的不同,使水工闸门结构的振动性质呈多样性.如水流脉动压力、门后水跃漩滚等动荷载作用下的受迫振动、水动力作用下弧形闸门的支臂参数振动、闸门止水漏水产生的自激振动、水动力荷载高能区与结构低阶的重合出现的闸门结构共振等等.其中危害性大的则是闸门结构在特殊水动力荷载国内的大型弧形闸门支臂结构型式大多采用析架式,这种结构型式是利用竖撑来缩小支臂框架平面外的计算长度,使支臂框架平面内、外的强度和要求。支臂是表孔弧形闸门的关键部件,国内外闸门失事表明,表孔弧形闸门失事占有很高比例,其主要原因是支臂失稳造成的。设计者一般对支臂和主梁组成的平面框架依据设计规范都进行细致计算。但规范中并没有明确竖撑和斜撑的计算,大部分设计者不具备空间计算框架的手段,因此大家都以已成工程类比,再多加一些度,使竖撑、斜撑断面尺寸愈来愈大,愈来愈不合理。从国外弧形闸门的设计资料来看,二十世纪六七十年代大多采用"A"型结构做为大型表孔弧形闸门支臂,八十年始选用"V"型支臂。支臂这一型式的变化,由繁杂的框架型式变为简单的"A"或"V"型结构,使支臂的计算简图与实际受力相吻合,更符合实际,计算也很明确,支臂断面采用箱式或圆环形。我国从80年始尝试使用"A"、"V"型支臂结构,基本是箱型结构,并在五强溪水力自控翻板闸门的机理和功能 连杆滚轮水力自控翻板闸门,是利用水力学和工程力学平衡原理设计的钢筋混凝土翻板闸门。一般设计启动水位超过门顶水深 15- 16 cm,当水位超过启动水位时,闸门便随着水位上升而相应开启,水位上升愈高,闸门开启度就愈大;水位下降,闸门又随水位下降的相应速度关闭,直至降到设计启动水位就会全部关闭。整个是随着水位的升降而相应启闭,不需人工和任何设备操作。其特点为: (l)不需用人工或机械操作。 (2)保持设计正常水位,了发电水头和进水流量; (3)闸门对泄流没有影响,堰顶泄流量相当于实用堰的泄流量,对上游有淹没赔偿的拦河坝极为有利。 (4)解决了进水口冲砂问题,闸门开启后,泥沙从闸底冲走,防止泥沙进人引水建筑物,机械设备性能完好。 (5)少,仅为常规闸门的一半左右。 (6)施工简易,工期短,从预制构件到安装完成,平均每扇闸门仅要8-10天。 门)技术可靠,山区和平原均可用。