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成都鴻之海水利設備有限公司
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自貢榮河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。
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。
自貢榮河道閘門 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。
自貢榮河道閘門工程概述廣州抽水蓄能水電站位于廣東省廣州市東北方向的從化呂田鎮境內的流溪河上游、南昆山脈北側,距廣州直線距離約100km,主要為解決廣東電力的調峰填谷和大亞灣核電站的經濟運行。電站工程建設分一、二期進行,分別于1993年和2000年竣工并投入運行。一期工程裝機容量為4×30萬kW,二期工程裝機容量也為4×30萬kW,電站總裝機容量為240萬kW。廣州抽水蓄能電站是目前上已建成的大的抽水蓄能電站[1]。廣州抽水蓄能水電站一、二期工程尾水事故閘門分別由法國某公司和意大利某公司設計和負責制造,安裝均由國內安裝承包商承擔。廣州抽水蓄能水電廠一期(A廠)尾水事故閘門投產以來,運行情況良好,未發現較大問題。二期(B廠)尾水事故閘門自投產以來門葉因脈動水壓力造成了拍門脫落、限位塊脫落、反向滑塊彈簧板斷裂、焊縫開裂、尾水閘門操作接力器桿軸封損壞等諸多問題。針對以上問題,對B廠尾水事故閘門的設計缺陷進行了探討,并進行了重新在水利水電工程中,水工建筑物的振動問題*以來一直難以的解決。其中,尤其是水工閘門的振動是絕大多數水工建筑物的根本原因,由于其結構和工作條件的復雜性,使得其在工程運用中存在著諸多性問題。從閘門事故分析來看,閘門時往往都伴隨著強烈的振動。因此,研究閘門的自振特性對同類產品結構的設計以及安裝具有一定的借鑒意義。1閘門振動產生的原因閘門振動是一種特殊的水力學問題,其振動涉及水流條件、閘門結構以及水流和閘門之間的相互作用,屬流體誘發振動。當閘門開啟泄流時,受周圍邊界條件影響,動水作用于閘門產生脈動壓力,如果水的脈動壓力和閘門的自振相接近,就會激發共振,使得閘門結構發生。2閘門振動特性在國內外的研究現狀閘門振動危害很大,*以來已經有不少學者對其進行了和研究。關于有限元分析以及靜力特性分析方面,謝智雄,周建方通過建立大型弧形閘門的有限元分析模型,應用ANSYS對其在各種工況下的支鉸反力、閘門應力反鉤閘門的特點反鉤閘門作為一種*的閘門型式,正被越來越廣泛地應用到各水利工程當中。與一般閘門相比(見圖1),反鉤閘門具有以下特點:圖1(1)根據水工建筑物的結構特點,反鉤閘門一般布置在電站、、導流等水工建筑物的進口或出口部位,多用作檢修門或事故門,也可用作攔污柵。(2)反鉤閘門只設置較小尺寸的門槽,位于進水口或口外,水流比較平順,對水流形態影響較小,水頭損失小,避免了門槽對水流的影響,從而了水工建筑物的性和使用壽命。對于水頭較高的深式泄水孔,反鉤閘門更能顯現出其*性。(3)反鉤閘門埋件可不設置反軌、側軌,因此埋件的鋼材用量較省。以圖1為例,相同條件下,一般閘門埋件軌道約為每米680kg,反鉤閘門約為每米560kg,省材120kg。在孔數多、埋件高度大的樞紐中采用反鉤閘門,經濟效益是顯而易見的。(4)反鉤閘門布置在進出口外,一般情況下,門葉寬度較其它門型大。(5)反鉤閘門依靠反鉤在反鉤槽內的進行導向結構的設計是相對于的結構設計而言的,它是設計者根據設計要求,利用理論和電子計算機等現代化手段,在可行解區域內計算出若干個方案,并按照預定的目標和要求,從中選出一個優方案的設計。實際的結構問題是一個極其復雜的。設計的中不但要對結構進行細致的分析,建立合理、有效,并適合于求解的數學模型,還要應用進行求解并對的結果進行合理的評價與修正。從理論上講,設計希望能找到全局優方案,至少也是一個局部優的方案。遺傳算法是近年來在計算機科學領域和領域中受到廣泛關注的一種模擬生物進化理論的仿生學算法。由于其具有較強的魯棒性和全局搜索能力,因此能夠有效地解決實際工程中的許多復雜的問題。然而由于實際工程問題的復雜性,結構設計的數學模型往往是比較復雜的,計算工作量相當大,為了計算效率和節省計算機存儲空間,往往要求在小規模的樣本空間中進行遺傳算法尋優。這樣帶來的問題是了群體的多樣性概述在過去的"十一五"水利水電工程建設中,水工金屬結構了大量應用,在多年的理論學習和工作實踐中,筆者總結了水工鋼閘門的控制計劃工作,對加大預控、工程能起到有效的控制作用,希望同行們一起探討研究,共同促進我們水工金屬結構事業的發展。2控制計劃編制內容2.1編制依據2.1.1 GB/T14173-2008《水利水電工程鋼閘門制造安裝及驗收規范》,DL/T5018-2004《水電水利工程鋼閘門制作、安裝及驗收規范》2.1.2 SL105《水工金屬結構防腐蝕規范》2.1.3 GB/T11352《一般工程用鑄造碳鋼件》2.1.4 L36《水工金屬結構焊接通用技術條件》2.1.5 GB/T50326《建設工程項目規范》2.1.6施工圖紙、招投標文件。2.2目標計劃2.2.1產品制造中目標:下料一次合格率95%;單構件制造合格率*;門葉、埋件拼裝合格率100;閘門焊縫探傷一次合格率*;閘門.
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