污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
成都鴻之海水利設(shè)備有限公司
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更新時間:2018-04-24 04:47:24瀏覽次數(shù):432次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線生產(chǎn)閘門廠家白城生產(chǎn)閘門廠家誠信贏天下 質(zhì)量樹豐碑本公司專業(yè)的生產(chǎn)生產(chǎn)銷售:四川不銹鋼閘門 、四川304不銹鋼渠道閘門、
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生產(chǎn)閘門廠家白城生產(chǎn)閘門廠家機械格柵結(jié)構(gòu)及工作原理
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??筛鶕?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(hù)裝置,當(dāng)機械發(fā)生故障或超負(fù)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(biāo),永做環(huán)保事業(yè)道路上的先鋒兵。為造福一個白云、藍(lán)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(jìn)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(jìn)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)保總局的產(chǎn)品認(rèn)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(hù)裝置(剪切銷),有效防止因超負(fù)荷對電機減速機造成損傷。并配置防護(hù)罩,拆裝方便。
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(xì)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(dāng)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(jìn)一步的處理。
工程概況漢江崔家營航電樞紐工程泄水閘采用平底閘型式設(shè)計,共布置有20m×15.0m(寬×高),門葉曲率半徑R=18.5m,超大型露頂式弧形閘門20孔,主要安裝工程量如下。(1)弧形閘門安裝4400.58t,側(cè)軌、底檻及支鉸座埋件安裝334.95t。(2)上、下游檢修閘門門槽埋件安裝各20孔,827.40t。(3)一門一機布置QHLY-2×2500kN-8.0型弧門液壓啟閉機安裝20臺套。合同安裝總工程量4879.40t,計劃安裝總工期為8個月。2問題的提出崔家營航電樞紐泄水閘金屬結(jié)構(gòu)安裝工程,計劃安裝工期為8月,20孔超大型弧形閘門安裝技術(shù)復(fù)雜、要求高、施工難度大,要在如此短的時間內(nèi)完成如此多數(shù)量的超大型弧形閘門安裝,其安裝施工強度僅次于工程,給安裝施工單位造成了很大的工期壓力。如何在這么短的時間內(nèi)、優(yōu)質(zhì)、的完成泄水閘金屬結(jié)構(gòu)安裝施工任務(wù),就成為一項重要的技術(shù)課題。3超大弧形閘門安裝工程量、特點及技術(shù)措施概況邦朗水電站位于緬甸中部的曼德勒省南部邦朗河上,距彬文那鎮(zhèn)20 km。電站樞紐建筑包括:粘土心墻堆石壩,布置在右岸的開敞式溢洪道,兩條導(dǎo)流洞,岸坡式電站進(jìn)水口及二井四機引水發(fā)電。地下發(fā)電廠房內(nèi)共裝4臺72.25 MW水輪發(fā)電機組,總裝機容量為290 MW,年平均發(fā)電量為9.11億kW·h。1號導(dǎo)流洞下閘封堵后,改造為放空底孔。底孔閘室布置在1號導(dǎo)流洞中部位置,距離出口約400m,中墩分孔,位于A、B兩孔內(nèi)的鋼護(hù)襯、高壓檢修閘門和工作閘門采取對稱布置。兩孔箱型結(jié)構(gòu)門槽的孔心線相距4 000 mm(對稱于中墩軸線),檢修門槽與工作門槽中心間距2 000 mm,檢修門孔口尺寸(寬×高)為1.4 m×3.75 m,工作門孔口尺寸為1.4 m×3.45 m,閘門設(shè)計水頭為117 m,底坎高程為82.5 m,閘室高程為92.0 m。采用厚鋼板制造的門槽頂蓋配置有油缸桿密封環(huán)及進(jìn)人門,與門槽頂部法蘭間通過密封墊和螺栓連接概述在水電工程中,洞是常用的設(shè)施之一,它主要是用來減輕壩身及壩下消能的負(fù)擔(dān),由此量的控制是很重要的,前人在洞工作閘門在全開條件下的水力特性進(jìn)行了很多研究[1-4],但是在一些情況下,為了完成施工導(dǎo)流任務(wù)或便于水庫調(diào)度,充分利用水資源,大限度地發(fā)揮水庫的綜合效益[2-3],洞的局部開啟運行已越來越普遍,所以本文就局部開啟情況進(jìn)行數(shù)值模擬計算,主要計算的是摻氣底空腔的長度。近年來,隨著紊流理論的發(fā)展和計算機計算能力的,數(shù)值模擬計算也有了很大的,應(yīng)用數(shù)值計算對水力學(xué)問題進(jìn)行研究已成為一種趨勢。與模型試驗比,數(shù)值計算可具有花費小、速度快、適應(yīng)性強,便于設(shè)計方案的比較等優(yōu)點。隨著計算流體動力學(xué)(ComputationalFluid Dynamics,簡稱CFD)的發(fā)展實際工程中的許多流體力學(xué)問題進(jìn)行了數(shù)值模擬。對于洞工作閘門局部開啟的水力計算,前人已有研究,像沙海飛、吳時強等[5]提出的洞整體三引言水閘是修建在水庫、河道、渠道或湖、???利用閘門控制流量和調(diào)節(jié)水位的水工建筑物,主要包括閘室、防滲排水、消能防沖、上下游連接段、管護(hù)設(shè)施等幾部分。它在防洪、、沖沙、灌溉、擋潮、航運等領(lǐng)域發(fā)揮著重大作用,可以自然災(zāi)害損失,保障社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人們的生命財產(chǎn)。然而,我國目前的大部分水閘存在著建設(shè)不高、年久失修、老化嚴(yán)重等缺點,存在著重大隱患,成為我國水利工程體系中的一個軟肋。因此,加強水庫閘門的運行與刻不容緩。1水庫閘門運行常見問題的原因分析及措施1.1土工建筑物土工建筑物常見問題有雨淋溝、塌陷、裂縫、滲漏、滑坡和白蟻、害獸、排水和減壓等設(shè)施的損壞與失效和堤閘連接段滲漏等。這些問題主要是由于地基不均勻沉陷、施工差碾壓不實和存在空洞造成的。此外,滲流控制不當(dāng)而造成的流土或管涌、不當(dāng)以及不及時等也是造成上述問題的原因。具體的處理措施如下:當(dāng)出現(xiàn)雨淋溝、浪窩、塌陷和翼墻后弧形閘門是一種應(yīng)用為廣泛的門型,在水利水電工程中,大中型的表孔閘門總是優(yōu)先考慮采用弧形閘門的。這樣的弧門近代多采用斜支臂的結(jié)構(gòu)型式。對二支臂閘門(每側(cè)支臂數(shù)為二)來說,有上支臂和下支臂。它們的前端分別和門葉上下水平梁相聯(lián)接,后端在一起,處為一厚端板,通過端板和支鉸的活動座用螺栓聯(lián)接起來。每條支臂的軸線和閘墩側(cè)壁平行時為直支臂,斜交時即為斜支臂。采用斜支臂的型式,支臂各部分所需的下料尺寸,加工和裝配所需的尺寸和角度,要運用到B不少個空間幾何的角度進(jìn)行運算。這些計算繁復(fù),規(guī)范和手冊均沒有匯列出適用于不同構(gòu)造細(xì)節(jié)的全部計算公式。在版和第二版鋼閘門設(shè)計規(guī)范中都只是簡單的提一提,列出一個"扭角"*公式。其實這一類習(xí)慣稱之為扭角的共有三種,定義有差別而數(shù)值相差不大,稍一含混就會在實踐中引起誤解和混亂,有人對規(guī)范的扭角公式提出疑義也是出于這個原因。本文試圖就這個問題先推導(dǎo)和羅列出全部計算公式,然后在應(yīng)用上加以評述。這樣可能有助于
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