該環(huán)保設(shè)備主要由驅(qū)動機構(gòu)、機架、傳動機構(gòu)、齒耙鏈牽引機構(gòu)、撒渣機構(gòu)、電氣控制等構(gòu)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。可根據(jù)用戶需要選用材質(zhì)為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒;主體框架有不銹鋼材質(zhì)和碳鋼防腐兩種。
(1) 格柵本體為整體式結(jié)構(gòu),在平臺上組裝、調(diào)試,空機試運行8小時方可出廠,確保組裝,也可簡化現(xiàn)場安裝工作量。
(6)本機設(shè)電器過載保護裝置,當機械發(fā)生故障或超負荷時會自動停機并發(fā)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(shù)不小于6,并設(shè)有鏈輪張緊調(diào)節(jié)裝置。在鏈槽中運轉(zhuǎn)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(xiàn)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(jié)構(gòu)
格柵機為根本,以完善的售后服務(wù)體系為保障作為不懈追求的目標,永做環(huán)保事業(yè)道路上的先鋒兵。為造福一個白云、藍天、綠色、環(huán)保的盡一份力量!
機械格柵(格柵除污機)是一種可以連續(xù)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(shè)備廣泛地應(yīng)用于城市污水處理、自來水行業(yè)、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(yè)生產(chǎn)工藝中*的設(shè)備,回轉(zhuǎn)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(xù)自動攔截并流體中各種形狀雜物的水處理設(shè)備,是以固液分離為目的裝置,廣泛地應(yīng)用于城市污水處理。自來水行業(yè)、電廠進水口,同時也可以作為各行業(yè)廢水處理工藝中的前級篩分設(shè)備。該機械格柵產(chǎn)品已于1996和1999年兩次通過了環(huán)??偩值漠a(chǎn)品認定。
(4) 傳動機構(gòu)安裝于機架頂部,采用擺線針輪減速機,設(shè)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。
保山騰沖河道閘門廠家 該機有柵齒、柵齒軸、鏈板等組成柵網(wǎng),以替代格柵的柵條。柵網(wǎng)在機架內(nèi)作回轉(zhuǎn)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(wěn)、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(wǎng)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(shè)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(zhuǎn)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(nèi),然后外運或作進一步的處理。
保山騰沖河道閘門廠家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(chǎn)生較強烈的振動,少數(shù)閘門曾產(chǎn)生共振和動力失穩(wěn)現(xiàn)象。研究閘門流激振動機理,探討閘門振動規(guī)律,給出控制判據(jù),對指導(dǎo)鋼結(jié)構(gòu)閘門設(shè)計是具有非常重要的意義。目前,由于閘門的結(jié)構(gòu)復(fù)雜,水流動力作用與閘門振動的關(guān)系尚未*摸清,國內(nèi)外對閘門振動的研究仍屬初步階段,現(xiàn)行規(guī)范采用動力系數(shù)法,暫規(guī)定同一動力系數(shù)取值范圍,根據(jù)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(jié)構(gòu)閘門流激振動問題,有部分內(nèi)容從工程預(yù)報的需求,作了一定延拓,屬學(xué)術(shù)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(shù)值模擬預(yù)報,物理模型預(yù)報,原型觀測五個方面敘述了閘門流激振動研究歷史與發(fā)展。論文結(jié)合石佛寺水庫弧形鋼閘門設(shè).隨著我國水利、水電、水運建設(shè)事業(yè)的不斷發(fā)展,高水頭大壩、船閘的不斷興建,孔口尺寸、弧形閘門支臂長度的增大、大于120 m承壓水頭的工作閘門已屢見不鮮;低水頭閘、壩的控制閘門尺寸也日益加大,門寬在20 m以上的閘門不斷涌現(xiàn),有的露頂式閘門跨度已達40 m.閘門的運行條件既要局部開啟要求,還要適應(yīng)閘門上、下游水位復(fù)雜的組合變化,有的閘門后還會出現(xiàn)較大范圍的淹沒水躍.動水作用下水工閘門結(jié)構(gòu)的流激振動、動力及可靠性等越來越受到水利工程界的高度.水工閘門結(jié)構(gòu)的振動是一個復(fù)雜的水彈學(xué)問題[1,2].一方面,作為激勵的水動力荷載具有不同的型式;另一方面,因閘門結(jié)構(gòu)的不同,使水工閘門結(jié)構(gòu)的振動性質(zhì)呈多樣性.如水流脈動壓力、門后水躍漩滾等動荷載作用下的受迫振動、水動力作用下弧形閘門的支臂參數(shù)振動、閘門止水漏水產(chǎn)生的自激振動、水動力荷載高能區(qū)與結(jié)構(gòu)低階的重合出現(xiàn)的閘門結(jié)構(gòu)共振等等.其中危害性大的則是閘門結(jié)構(gòu)在特殊水動力荷載國內(nèi)的大型弧形閘門支臂結(jié)構(gòu)型式大多采用析架式,這種結(jié)構(gòu)型式是利用豎撐來縮小支臂框架平面外的計算長度,使支臂框架平面內(nèi)、外的強度和要求。支臂是表孔弧形閘門的關(guān)鍵部件,國內(nèi)外閘門失事表明,表孔弧形閘門失事占有很高比例,其主要原因是支臂失穩(wěn)造成的。設(shè)計者一般對支臂和主梁組成的平面框架依據(jù)設(shè)計規(guī)范都進行細致計算。但規(guī)范中并沒有明確豎撐和斜撐的計算,大部分設(shè)計者不具備空間計算框架的手段,因此大家都以已成工程類比,再多加一些度,使豎撐、斜撐斷面尺寸愈來愈大,愈來愈不合理。從國外弧形閘門的設(shè)計資料來看,二十世紀六七十年代大多采用"A"型結(jié)構(gòu)做為大型表孔弧形閘門支臂,八十年始選用"V"型支臂。支臂這一型式的變化,由繁雜的框架型式變?yōu)楹唵蔚?A"或"V"型結(jié)構(gòu),使支臂的計算簡圖與實際受力相吻合,更符合實際,計算也很明確,支臂斷面采用箱式或圓環(huán)形。我國從80年始嘗試使用"A"、"V"型支臂結(jié)構(gòu),基本是箱型結(jié)構(gòu),并在五強溪 翻板閘門因其結(jié)構(gòu)簡單,施工方便,造價低廉,能水力啟閉的優(yōu)點,在五十年代曾為設(shè)計者和人員所采用。隨著閘門村料的發(fā)展,運用要求的捉高,要求閘門能啟閉,以防撞擊而招致鋼筋混凝土閘門,于是出現(xiàn)設(shè)有油壓防震裝置的單鉸翻板門,雙鉸能啟閉的翻板門,以及隨著上游來量的增減,閘門能憑籍水力和門重自動開關(guān),這就是水力自控翻板閘門。從六十年代末期到現(xiàn)在,水力自控翻板閘門,在國內(nèi)專家們的研究下,已有幾種不同型式,除本文所述外,歸納起來分為兩種,一是鉸式,二是曲線鉸(又稱漸開型)。鉸式有單鉸、雙鉸加油壓防震器及多鉸式。多餃式又有長支腿多鉸式、長短腿結(jié)合的多鉸式等。 "拍打"是閘門運轉(zhuǎn)中的一種失穩(wěn)現(xiàn)象。"拍打"就是閘門有規(guī)律性、周期性、不斷地摻擊支墩、支鉸、門檻。輕則使閘門或撞擊部位,嚴重則閘門毀壞。引起"拍打"的因素很多,據(jù)資料分析,"拍打"的因素大致為九種;(1)門在小開啟度時,受門后水躍影響所引起的"拍打"。工程概況三里坪大壩位于湖北省房縣境內(nèi),工程為Ⅱ等大(2)型工程,主要建筑物為2級,攔河大壩由碾壓混凝土對數(shù)螺旋線拱形雙曲拱壩、表孔、中孔等組成。設(shè)計壩頂高420m,大壩底部高程287m,大壩高133m。大壩中孔設(shè)計2孔,孔高8m,孔寬5m,高程EL360m~EL368m,上下游均為懸挑結(jié)構(gòu),大懸挑長度25.51m。表孔設(shè)計3孔,孔寬12m,底坎高程EL408m,大懸挑長度15.46m?;炷量偭?.7萬m3,鋼筋制安3200t。表孔底坎高程為EL408m,孔寬12m,設(shè)計為3孔。每孔安設(shè)弧形工作閘門。在上下游均為懸挑結(jié)構(gòu),上游懸挑長度為15.46m,坡比為1.5∶1下游懸挑長度12.42m,坡比為1∶2。上游大懸挑斜長27.87m,小斜長7.48m。下游大懸挑斜長13.89m,小懸挑斜長2.36m。2#表孔左右邊墩為中孔上游事故檢修閘門閘墩。2施工規(guī)劃大壩下游EL290m高程安裝一臺QTZ7052型塔