污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 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 其它水處理設備
成都鴻之海水利設備有限公司
參 考 價 | 面議 |
昭通鎮(zhèn)雄閘門生產商誠信贏天下 質量樹豐碑本公司專業(yè)的生產生產銷售:四川不銹鋼閘門 、四川304不銹鋼渠道閘門、
成都鋼閘門、成都鋼壩閘門、{成都鑄鐵閘門}、{成都不銹鋼閘門}、{成都鑄鐵鑲銅閘門},{成都平面閘門}、{成都弧形閘門},{成都拱形閘門},{成都機閘一體式閘門},{成都雙向止水閘門} ,{成都液壓閘門},{成都插板閘門},{成都疊梁閘門}等各種形狀、材質的水工閘門產品。
昭通鎮(zhèn)雄閘門生產商機械格柵結構及工作原理
該環(huán)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。可根據用戶需要選用材質為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(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,鏈條的系數不小于6,并設有鏈輪張緊調節(jié)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(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,它可以作為一種設備廣泛地應用于城市污水處理、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(xù)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(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備。該機械格柵產品已于1996和1999年兩次通過了環(huán)保總局的產品認定。
(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。
昭通鎮(zhèn)雄閘門生產商 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(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。
昭通鎮(zhèn)雄閘門生產商水工弧形鋼閘門在開啟、關閉和開啟一定的角度的當中,水工閘門會發(fā)生不同程度的振動現象。水工閘門的振動的程度在某些情況下會十分的嚴重,情況嚴重時會造成水工閘門的和臨近構筑物的一并。在目前的研究中,對于水工弧形鋼閘門振動問題的研究具有十分重要的現實意義。本文以某水電站洞中的一扇弧形鋼閘門為研究對象,采用流固耦合理論,利用附加法對其進行靜力分析、動力特性分析以及水體脈動壓力作用下的動力響應分析;通過數值模擬計算了水工閘門在背后有水、無水及水工閘門的不同開啟角度情況下的自振和振型特征,還有水工閘門的自振變化情況隨閘門開度變化的內在變化規(guī)律。本文的主要結論如下:(1)靜力分析結果顯示,水工閘門的橫梁以及縱梁的應力變化幅度相對較小,而且分布相對對稱。閘門的上下臂在受力方面比較均勻,桿件的應力分布無論從規(guī)律上看還是從大小上看比較相似,說明弧形閘門的結構形式布置是合理的。水工弧形閘門的總體結構變平面鋼閘門作為在工程中應用為廣泛的閘門型式之一,因其結構和工作條件的復雜性,使得其在運行中存在著諸多問題。閘門在啟閉中或是局部開啟時,往往會產生啟閉困難、空蝕或振動,嚴重時可能會引起閘門的。閘門的自振特性是其發(fā)生振動的內因,過閘水生的負壓和脈動壓力是閘門空蝕和振動主要外因。底緣結構型式不僅影響到閘門的自振特性,而且對過閘水流流態(tài)也有較大的影響。因此,基于流固耦合數值模擬,以閘后發(fā)生淹沒水躍的潛孔式平面鋼閘門為研究對象,對不同底緣結構型式閘門的啟閉力、底部負壓及靜動力特性進行分析比較,所得結論為閘門底緣結構的合理布置提供科學依據,具有重要的工程實際意義,同時也為平面鋼閘門底緣結構型式的研究開拓了一種新的思路,對不同種類平面鋼閘門結構布置研究有一定參考價值。本文主要工作和結論如下:(1)利用商業(yè)ANSYS12.0進行參數化建模,以ANSYS WORKBENCH為操作平臺,采用FLUENT模塊對二維閘后水工程概況西南水閘位于北江與西南匯處,是北江下游防洪體系的一個重要組成部分。西南水閘的主要功能是分洪擋洪,兼顧引水灌溉及西南涌水。其主要任務是在防御100年一遇洪水時,如有分洪需要,則相應分洪流量為1 100m3/s;為和及時發(fā)現涌內堤圍隱患,沖刷河床污染物和閘內、外淤積,即使當年無分洪需要,也要選擇適當,每年開閘1~2次,放水300~500m3/s,幾天進行檢查或沖淤;在枯水期,為下游水,當閘前水位具有引水條件時,盡量引水,使涌內經常有水流動。為以上功能并結合城市景觀規(guī)劃,西南水閘布置了3孔20·0m×3·5m(寬×高)潛孔式閘孔,工作閘門按百年一遇洪水設計。西南水閘重建工程于2004年2月開工,2005年4月竣工。2工作閘門布置和設計工作閘門門型采用潛孔式平板閘門。閘門設計水頭為11·63m,底檻高程為-0·5m,閘門檢修平臺高程為4·0m,檢修平臺以上軌道采用可拆除式軌道,弓言流體誘發(fā)振動(Flow-InducedVibrations)是一種極其復雜的流體與結構相互作用的現象。由于這種振動在某種條件下會相當強烈而結構物的,早在本世紀三十年代,人們就注意到了它的危害性并開始進行研究。水流誘發(fā)水工建筑物振動的流動性質可分為內流與兩大類。內流如水電站的壓力管道、有壓洞等;指導水墻、閘門等。國內外均有因水流誘發(fā)振動而工程結構失事的事例。如美國得克薩斯州的Texar-KanaDam消力池導墻、加利福尼亞州的Trinityem消力池導墻、新澤西州的Najoem消力池導墻的均是水流誘發(fā)振動所致["'。據報導,我國因水流誘發(fā)振動而失事的閘門已達二十多起""。流體與工程結構是相互作用的兩個,它們間的相互作用是動態(tài)的。流體作用在結構上的力把這兩個聯結在一起,流體力使工程結構變形,而工程結構變形時又改變了流場,于是流體力又發(fā)生了變化。這種流體與固體禍聯作用給研究流體誘發(fā)振動問題國內的大型弧形閘門支臂結構型式大多采用析架式,這種結構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、外的強度和要求。支臂是表孔弧形閘門的關鍵部件,國內外閘門失事表明,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。設計者一般對支臂和主梁組成的平面框架依據設計規(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計資料來看,二十世紀六七十年代大多采用"A"型結構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"型結構,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"型支臂結構,基本是箱型結構,并在五強溪
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份