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成都鴻之海水利設備有限公司
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岳陽岳陽樓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。
岳陽岳陽樓閘門 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。
岳陽岳陽樓閘門概述水力自控翻板閘門是利用水力和閘門重量平衡原理,增設阻尼反饋來實現閘門隨上游水位升高,而逐漸開啟泄流,上游水位下降,又逐漸回關蓄水,使上游水位始終保持在要求的范圍內。由湖南省交通勘測規劃設計院副總工程師嚴天恩同志發明研制的水力自控翻板閘門,是一種新型的水工建筑物。原來是為了河道通航水深,避免上游淹沒而研制出來的。我省從84年開始,由佛岡縣水電局引入該技術應用在水利水電工程上,在廣東省*的指導和直接參與下,開展研究、推廣應用與改進,使其更加完善、*,門型更加齊全,材料、構件的加工制作更加規范、。由于具有結構簡單、制造方便、運行可靠,簡單,造價合理,可根據用戶需要確定閘高、閘寬、啟動水位、回關水位等優點,因而在水利工程上廣泛的應用,現全省已建成了幾百宗水力自控翻板閘門工程,其中由我們設計和承建的工程就有六十多宗。水力自控翻板閘門與一般鋼平板閘門相比,無需機電設備及人力操作,準確及時,能節省人力、物力前言火谷電站閘弧形工作門由于支鉸安裝尺寸偏差造成運行缺陷,主要為運行中異響和運行軌跡傾斜,支鉸軸整體造成支鉸止軸板螺栓剪斷,給電站運行造成隱患。為電站汛期電站正常運行,特對3孔弧門進行檢修。表1工作閘門和啟閉機特性表工作閘門1型式露頂弧形閘門2孔口寬度12.8m3閘門高度18m4設計水頭17.5m5弧面半徑22m6總水壓力25349kN7支臂形式斜支臂8支鉸形式自球鉸9操作動水啟閉10孔口數量3孔11閘門數量3扇啟閉機1型式液壓啟閉機2容量2×2000kN3全形程9m4工作行程8.623m5吊點間距11.7m6啟閉速度~0.7m/min7電動機QA225S4A(37kW×2臺)8電源380V50Hz9臺數3臺1技術難點由于電站已運行發電,施工場地不足以對施工工作面形成一定制約,給檢修施工造成了一定難度。1)支鉸全部解體做司法鑒定。2)起重施工場地不足,大型吊車無法入場作業。底鉸式鋼閘門俗稱鋼壩,由于其在景觀、能力和運行上的優勢,近年來逐漸在城市用水及景觀工程中推廣和運用[1]。2010年以來,湖北境內鄖西縣天河、五里河,竹山縣堵河以及宜昌運河等水體景觀工程中,先后采用了該低類水頭擋水建筑物。本文結合這些已建工程中的實際情況,對設計施工中的技術問題及其解決進行論述和總結。1工程布置形式鋼壩主體工程由上游鋪蓋段、鋼壩及設備啟閉室段、下游護砌段組成。以鄖西天河鋼壩為例,平面布置圖如圖1所示。鋼閘門是由門葉、固定門葉的底橫軸、底鉸支座、軸承、底止水、側止水、液壓啟閉設備及液壓鎖定裝置等組成,液壓設備布置在設備啟閉室內,通過底軸轉動來驅動門體的開啟和關閉[1],其結構示意圖如圖2所示。2設計中的技術要點鋼壩的結構設計與翻板壩、橡膠壩較為類似,水力學與結構計算均可參照翻板壩、橡膠壩或水閘進行設計,不同之處在于4點。1鋼閘門的高度、跨度和底橫軸的直徑等關鍵尺寸的確定;2啟閉設備的布置形式學院,江蘇常州21302)隨著國民經濟的快速發展,目前城市的防洪越來越引起人們的,建設的防洪水利工程也越來越多。這些防洪水利工程中的重要組成部分--閘門都具有跨度大、低水頭、門型結構多樣的特點[1-3]。其閘門結構形式在閘門防洪、擋水基本要求的同時,還須兼顧城市景觀、制作成本及后期等方面的內容[4-7]。如何選擇合理的閘門類型成了現代城市水利工程中的一個重要難題,這對于城市防洪工程大跨度低水頭閘門結構的設計具有重大意義。本文結合國內現有的大跨度閘門工程實例,并采用"一類閘門,一個工程實例"的原則,分別對幾種常用的新型閘門--大型平開弧門、氣動遁形閘門、液壓互為止水式閘門、升翻板閘門等進行介紹[8-10]。為便于敘述,參考文獻[1]的分類形式,將閘門根據轉動分為上翻轉式、下翻轉式和平轉式3類,再分別對每類別中常用的幾種閘門進行介紹[11-14]。1上翻轉式閘門上翻轉式閘門是指開啟時,閘門沿水平方向布置的轉動當閘門與動水時,總會出現振動,一般情況下,振動是輕微的,但是當水動力荷載的激勵接近或等于閘門結構的自振時便會發生共振。尤其是擊水動載荷的高能區*位于閘門結構的低頻區時,振幅劇增,使門葉結構特別是支臂出現不平常的應力和應變,支臂動力失穩,釀成事故。因此,對現有正在運行的存在隱患或振動嚴重的閘門進行模態試驗十分必要。模態試驗的目的在于通過模態分析得出結構的低階自振、振型、阻尼比,為從閘門結構的動力特性著手解決閘門振動問題提供可靠的參數。1 試驗模態分析的基本原理試驗模態分析是基于結構響應和激勵力的動態,由結構輸入(激勵力)和輸出(響應)數據,經處理和參數識別確定結構的模態參數,該分析屬于結構動力學中的逆問題。根據結構動力學理論,可將無限多度離散為有限度,多度在任意激勵下的運動微分方程為
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