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廣電計量檢測集團股份有限公司

大理祥云渠道閘門 啟閉機

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱成都鴻之海水利設備有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地成都市
  • 廠商性質經銷商
  • 更新時間2022/10/24 9:27:40
  • 訪問次數357
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成都鴻之海水利設備有限公司是集研發、生產、銷售啟閉機和水利閘門的綜合型生產廠家,是融設計、鑄造、機加工、組裝為一體的專業生產型廠家,我廠設有6個科室,4個生產車間。我廠擁有精良的生產設備,雄厚的技術力量,完備的檢測手段和健全的質量保證體系,我廠產品符合SL41-93《水利水電工程啟閉機設計規范》并嚴格執行DL/T5019-94《水利水電工程啟閉機制造、安裝及驗收規范》、SD297-88《QL型螺桿式啟閉機系列參數》、SD-298-88《QL型螺桿式啟閉機標準》、CJ/T 3006-1992《供水排水用鑄鐵閘門標準》、DLT 5039-95《水利水電工程鋼閘門設計規范》等系列國家*執行標準及行業執行標準,并已通過ISO9001質量體系認證。我廠一直以來堅持秉承“質量是生存之本,信譽是發展之源”的經營理念;堅持追求“精益求精,追求*”的質量方針;堅持堅信“信譽*,顧客*”的服務宗旨,我廠堅持依靠科技不斷創新、堅持采用*技術、堅持運用現代化管理、堅持鑄就精良產品、堅持創造優質服務、堅持履行良好的信譽回報廣大用戶的厚愛,現我廠產品已銷往全國26個省市自治區,在全國享有較高的聲譽,產品廣泛應用于污水處理、排澇、灌溉、水電站、河道、渠道、水庫等水利工程。

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大理祥云渠道閘門 啟閉機 產品信息
 大理祥云渠道閘門機械格柵結構及工作原理

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。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。   

大理祥云渠道閘門
大理祥云渠道閘門
大理祥云渠道閘門

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19961999年兩次通過了環保總局的產品認定。

  (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。 

   大理祥云渠道閘門

 大理祥云渠道閘門  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。

大理祥云渠道閘門

大理祥云渠道閘門弧形閘門為水利樞紐工程中的主要建筑物之一,從使用到現在已經有了100多年的歷史,其技術和規模都達到了相當高的水平。但是在使用中,弧形閘門發生的事故還是時有發生,其原因主要是由于結構設計的不合理或結構在運行時由于受到流激作用產生強烈振動引起的,因此對弧形閘門進行結構受力分析及動力特性分析是有必要的。長沙樞紐弧形閘門為大跨度露頂式閘門,于2012年正式投入運行。為了驗證弧形閘門的性,本文對新投入運行的左汊1#弧形閘門進行了靜應力原型觀測,測量了弧形閘門在一定水位下開啟及關閉中靜應力的變化情況。然后用ANSYS根據設計圖紙建立了弧形閘門的有限元模型,分析了結構在閉門擋水時的變形及應力分布情況。后結合現場觀測的結果對弧形閘門設計的性進行了綜合分析。研究弧形閘門的振動問題首先要從振動的內因即結構的動力特性入手,其中流固耦合問題一直是動力分析中的一個難點,目前大都近似采用附加的來解決。本文根據Weste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,面板梁格河南黃河懸河段穿堤引黃涵閘主要有花園口、趙口、馬渡閘、三瀏寨、黑崗口、柳園口、三義寨等。這些涵閘大都始建于6 0年代末和 70年代初 ,為多孔涵洞式水閘。較小的有柳園口引黃閘 ,設計引水流量為 40m3/s ;大的如趙口引黃閘 ,流量為2 10m3/s。涵閘孔口高度多為 2 .5m左右 ,孔口寬度為 2~ 3m ,采用平板木質閘門 ,通過螺桿式啟閉機控制水量。為了適應黃河防汛的需要 ,后來分別對原工程進行了改建 ,有的將洞身向下游接長 ,有的將原木制閘門改為鋼筋混凝土閘門 ,有的重建消能設施和下游連接建筑物。改建后閘門運行基本相同。閘門改建工程投入運用以后 ,閘門運行在閉門時開始振動。其現象是絲杠呈反向緩緩上升 ,同時帶動整個啟閉機機殼、機座的微小上移 ,繼而閘門、洞體發出巨大響聲 ,其噪音值達 10 5dB左右 ,使整個啟閉機房也強烈振動。當振動發生后 ,閘門繼續平穩下落 ,接著再次振動。*以來引起了啟閉機座和機殼裂引言我國華北地區是水資源嚴重短缺的地區,隨著近些年工農業的發展,水資源與用水之間的矛盾更加突出。但由于水資源在時間和空間分布上的差異,對于現有的水資源,有一些卻不能合理的利用。特別是洪水資源不但不能充分利用,反而常常引起損失巨大的災害[1-3]。如何利用洪水資源,實現水資源的合理配置,將控制洪水與利用洪水相結合,就成為需要認真研究并解決的重要課題之一。洪水資源中的多泥沙和高含沙水流的利用[3-5],一直引起人們的關注,但由于其自身的特殊性,在對其利用中存在著一系列難題。國內外眾多的水力自動控制閘門[6],除了法國一種用于控制沉沙池末端自動排沙的水力閘門外,都是在清水條件下運行。為此,內農業大學文恒教授設計了在閘前有泥沙淤積的狀態下,閘門能在設計水壓力和泥沙壓力的作用下自動開啟和關閉的水力自動滾筒閘門[6-9]。水力自控滾筒閘門的工作特點是根據上游來水量和水位變化情況,利用水壓力產生的推動力矩與閘門自重以及閘門配重工精度,是閘門制造加工的又一大難題。概述3主要制造技術措施貴州構皮灘水電站總裝機容量3000MW,位于遵義市余慶縣境內,是貴州省和烏江干流上大的水電站。電站樞紐由拱壩、消能、地下廠房、導流等建筑物組成。大壩為混凝土雙曲拱壩,在喀斯特地貌建設的高壩中。構皮灘水電站洞弧形閘門安裝于左岸山體550.om高程的洞內,主要起擋水、作用,是目前國內大的潛孔式全弧面加工的高水頭弧形閘門。閘門形式為主縱梁直支臂球鉸弧形門,縱梁及支臂均為焊接11型梁結構。弧面半徑尺一18.00m,門葉于寬度方向分成3個制造單元,門葉連接面機加工尺cll2.5"m.節間用銷軸及度螺栓連接,面板水密焊。門葉結構、支臂等由Q345B鋼板焊接組成.支鉸由ZG31o一57。支鉸支座、40Cr鍛鋼鍍鉻鉸軸及自球面軸承組成。側止水為橡塑復合水封(LD一19)。吊點設計在門葉頂部,I列門重36zt。弧門面板整體機加工Ru12.5拜

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