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成都鴻之海水利設備有限公司
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生產閘門廠家通遼生產閘門廠家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??筛鶕脩粜枰x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??偩值漠a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。
灌區渠道閘門特點由于渠道閘門距灌區分站較遠,其分布范圍廣、數量大等特點,造成渠道閘門上難度較大,特別在灌溉季節,各灌區分站將所轄區域內的渠道閘門配備齊全,人員隨時跟班蹲點巡回檢查。但人員不可能每時每刻對放水渠道閘門進行蹲點看護。一些思想落后,法制觀念淡薄,貪圖一時小利的人便利用這一機會,常在夜晚或人少時將閘門盜竊或挪用。出現閘門常備常盜,常盜常配惡性循環的結果。這不僅給農戶用水造成了麻煩,而且給灌區分站造成了經濟上的損失。在渠道沒有閘門截(堵)水時,農戶常在農田引水口處用樹枝、木棍、石塊、草皮或填滿麥草的塑料編制袋等作為截水用的骨架材料,然后輔以泥土封實后引水灌溉,完畢有將截水土壩搗毀,骨料雜物隨之渠道中,使有些部位出現泥沙淤積雜物堵塞渠道的現象,影響了渠道的過水能力。還有個別農戶在截水時將大的塊(卵)石直接投入渠道中,造成渠道面板或預制塊受損破裂,渠道水入滲和滲漏加劇,造成更大的輸水損失。另外,在意義在水田灌溉區系中,輪灌是同一級渠道在一次延續時間內輪流輸水的供水,實行輪灌時,縮短了各條渠系的輸水時間,加大了輸水流量,同時工作的渠道長度較短,從而了輸水損失水量,有利于農業耕作和工作配合,有利于工作效率。但是采用輪灌灌溉的水田地,在支渠向斗渠配水中,分水閘的操作是比較費勁的,需要人在田埂走很遠,打開一級閘門,關一級閘門,造成勞動力緊張。為了發揮輪灌的優勢同時勞動力緊張的情況,采用智能平移式閘門作為輪灌渠道的分水閘閘門,大大了操作效率。為控制灌溉水量,在渠道末端設置水位傳感器,當水位達到設置值時,通過光纜將發送到智能水閘的動力的中,使閘門自動關閉,既能節省勞動力又大大節約了用水,使水資源科學分配。2閘門組成智能平移式閘門,可以解決復雜的人為操作。它是由混凝土底板、閘門、閘門槽、底板部的導向軌道、上部的動力、4根拉桿、拉桿槽及橡膠止水和橡膠套等組成。1)混凝土底板三角門作為船閘擋水結構形式的一種,被廣泛應用于感潮河段的船閘上,它可以承受雙向水頭,并且可以在有水壓的情況下啟閉,可以被用來在平潮時段開通閘來通過能力,當潮位變化大時及時關上閘門,三角門這一特點使得它也能用作防洪事故門,有的船閘甚至直接利用閘門進行門縫輸水而取消閥門輸水而簡化閘首結構。但三角門也有它的缺點,那就是閘門門扇結構及支承部件的材料用量多,空間結構復雜,對制作精度要求較高,門體重量較大,閘門啟閉中各方面阻力也較大,因此對閘門安裝的精度要求也很高,以使得閘門啟閉力降至小。有些船閘由于忽略了這一點或軸頭的中心定位主要反映在承軸臺的定位安裝上,其中心的定位應以船閘中心線以及閘首邊線為基準,在承軸臺安裝位置上方約1m處先固定一放樣鋼板,通過全站儀將中心放至放樣鋼板上,通過掛垂球的在安裝中快速粗略定位承軸臺中心,待承軸臺基本定位后再用全站儀校核其中心進行定位,同時用鋼尺復核左右中心間距使其在±1mm內大源渡航電樞紐工程位于湘江下游中段 ,上距衡陽市 6 2 km。樞紐建筑物由泄水閘、船閘、電站廠房及壩頂公路橋四部分組成。泄水閘共布置 2 3個泄水孔 ,分為高堰 15孔及低堰 8孔 ,孔口寬 2 0 m,每個泄水閘孔設置一扇工作弧門 ,高堰堰頂高程 39.0 0 m,低堰堰頂高程 37.0 0 m,圖 1為泄水閘壩段縱剖面圖。為電站上、下游水位要求 ,同時機組發電 ,泄水閘弧門啟閉十分 ,弧門在某些開度、水頭時有可能發生較大的振動 ,可能對弧形閘門結構和水工建筑物及其地基產生不利影響 ,甚至影響建筑物。因此對弧門進行動水原型觀測并對其動水性研究十分必要。為此我公司委托武漢大學水利水電工程實驗中心對竣工后的弧門進行了現場檢測 ,為今后的弧門運行提供理論依據。圖 1 泄水閘壩段縱剖面圖 (單位 :m)1 試驗內容1.1 弧門動力特性試驗通過試驗了解弧門結構的振動 ,并與下泄水流的脈動相比較閘門是用來關閉、開啟或局部開啟水工建筑物中過水孔口的活動結構,其主要作用是控制水位、調節流量,它的和適用在很大程度上影響著整個水工建筑物的運行效果。在水工閘門中平面鋼閘門使用較為廣泛。平面鋼閘門一般由主梁、次梁(包括水平次梁、次梁、頂梁和底梁)和邊梁組成[1-2]。由于門葉結構需要開啟和關閉以發揮擋水作用,因此閘門在動水啟閉中會受到水流向下的吸力[3],為了水流下吸力對于閘門本身機構和啟閉的影響,常常會在主梁腹板處布置孔洞[4],閘門閉門工作水頭越高,所需的孔孔面積越大。目前相關規范中沒有關于主梁腹板開孔的具體要求和計算,平面鋼閘門主梁腹板開孔大小的選擇仍然存在問題,按照平面結構體系的計算,將結構分割會造成計算結果存在較大誤差。因此,筆者通過有限元的模擬計算,分析主梁腹板排水孔對高水頭平面鋼閘門結構性的影響。1有限元建模某大壩工作閘門設計采用復式結構的梁格布置,根據實際布置及止水需要
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