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成都鴻之海水利設備有限公司
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止水帶遼陽止水帶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。
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1996和1999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。
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。
工程概況浙江省蒼南縣橋墩水庫保安加固工程設有2孔放空洞,孔口尺寸(寬×高)為3 000 mm×4 000 mm。設置潛孔式弧形閘門2扇,門葉尺寸(寬×高)為2 907 mm×6 350 mm,回轉半徑(支鉸軸中心至門葉外緣)8 014 mm,重量為9 150 kg,設計水頭46 m;支臂為直支臂,長度為6 571 mm、開口弦長3 252 mm,重量為5 900 kg,分上下臂柱出廠;鉸座重量為1 840 kg,鉸鏈重量為2 450 kg。2安裝工藝流程和特點2.1安裝工藝流程安裝工藝流程圖見圖1所示。2.2安裝工藝特點根據現場的具體情況,合理布置卷揚機、手拉葫-37-蘆、在混凝土閘墩上部布置起重錨點等設施用于門葉的起吊、轉向和支鉸座的安裝,使用大型起重設備。利用壩軸線和閘孔中心線以及已安裝好的底檻和側軌及支鉸座墊或支承鋼梁等弧形閘門埋件就位支鉸座、門葉,安裝達到《水電水利工程鋼閘門制造安裝及驗收規范》《水利水電工程鋼閘門設計規范SDJ13一78》(以下簡稱《閘門規范》)自1978年由水電部頒布試行以來已經10多年了。《閘門規范》的頒布試行使我國水電工程鋼閘門的設計工作步入一個新階段,受到設計工作者的歡迎與好評,發揮了重要的指導作用。目前,修訂小組正著手總結進行《閘門規范》的修訂工作,以使該規范進一步完善。 本文僅就《閘門規范》中幾個值得商榷的問題,歸述如下,以供參考。 一關于a0《0.45H問題 《閘門規范》第68條,就露頂式雙主梁閘門主梁的布置進行了闡述,主梁布置應按等荷載原則進行,如圖1所示,主梁宜布置在靜水壓力合力作用線上下等距離的位置上,兩主梁的間距值要盡量大些,上主梁到閘對于不設尾水調壓室的較長尾水洞的水電站,一般在靠近尾水管出口處布置尾水閘門井,以方便機組的安裝和檢修。尾水閘門井斷面面積較小,但仍有一定的反射作用。對動過渡而言,它有可能機組的調保參數;但對小波動過渡而言,尾水閘門井面積遠小于托馬斷面積,是否對波動性、調節品質產生不利的影響值得研究[1]。本文通過理論分析和數值計算,結合某電站的工程實例,具體分析了尾水閘門井對動、小波動過渡的影響,總結出一般性的規律,為工程設計提供科學的依據。1理論分析1.1尾水閘門井對動過渡的影響根據一維非流理論[2],可以建立圖1所示尾水中1-1斷面至2-2斷面能量方程:Z1+P1γ+V212g=Z+P2γ+V222g+L1gdV′dt+hw(1)式中,Z1為尾水管進口高程;P1為尾水管進口壓圖1常規水電站尾水布置形式Fig.1 Schematic diagram of tailrace system強;γ為水安康水電站排沙底孔寬sm、高sm,設計水頭65m,孔口流速約30m/s,設弧形閘門。弧門頂止水采用兩道(見圖1),一道為"P"形固定式止水設在門上;另一道為鉸式止水,設在埋件上。本文主要介紹鉸式頂止水的設計情況。,我們在總結他人工作的基礎上作了一些改 、,采用了如圖l所示的方案。圖1中鉸式止水雜進可繞鉸軸中心O點,止水件4在M點與門葉面板外緣相切,后起主要止水作用,與埋件的圓弧止水座板擠緊于N點(預壓量為4mm),以防止上游水繞過N點。同時止水元件4的兩端與側止水座擠緊(每側有續mm的預壓縮量),與側止水共同起止水作用。 作用在止水件4單位長度上的壓力為: P一下BH(l)式中:下為水的容重;B一肥N(見圖l),為止水件的承壓寬;H為止水件4的承壓水頭。 設計中令P對鉸心。有一偏心a,這樣作用在止水上將有一力矩M: 肛一Pa(2)此力矩使止水產生面板的轉動。 在閘門全部關閉的靜水壓力情況下,作用在面板上的擠緊力凡為工程概況柬埔寨甘再水電站工程位于Kamchay河干流上,柬埔寨王國西南貢布省(Kampot)境內,首都金邊西南部約150 km處,壩址距省會城市貢布約15 km。甘再水電站大壩樞紐工程主要建筑物有:112 m高碾壓混凝土重力壩,壩頂5孔泄水閘,PH3引水建筑物,PH3發電廠房和開關站等。PH3發電廠房隧洞進水口前設置一道事故閘門,孔口尺寸1.2 m×2.0 m(寬×高),設計水頭82.0 m。啟閉機設計揚程86 m,設計啟門力1 250 kN,類似工況的卷揚式啟閉機國內少見。2啟閉機結構及設計思路卷揚式啟閉機為單吊點式,主要由固定機架、起升機構和電氣控制等3大部分組成。起升機構安裝在固定機架上,主要包括卷筒裝置、鋼絲繩、電動機、減速器、齒輪傳動裝置、制動器、動滑輪裝置、定滑輪裝置、平衡滑輪裝置、聯軸器、主令控制開度傳感器及過載保護裝置等部分。電氣控制包括現地控制柜、電阻柜及各種接線線路。啟閉機用于啟閉進水口事故閘門,使用不
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