該環(huán)保設備主要由驅(qū)動機構(gòu)、機架、傳動機構(gòu)、齒耙鏈牽引機構(gòu)、撒渣機構(gòu)、電氣控制等構(gòu)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?jù)用戶需要選用材質(zhì)為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒;主體框架有不銹鋼材質(zhì)和碳鋼防腐兩種。
(1) 格柵本體為整體式結(jié)構(gòu),在平臺上組裝、調(diào)試,空機試運行8小時方可出廠,確保組裝,也可簡化現(xiàn)場安裝工作量。
(6)本機設電器過載保護裝置,當機械發(fā)生故障或超負荷時會自動停機并發(fā)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(shù)不小于6,并設有鏈輪張緊調(diào)節(jié)裝置。在鏈槽中運轉(zhuǎn)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(xiàn)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(jié)構(gòu)
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(huán)保事業(yè)道路上的先鋒兵。為造福一個白云、藍天、綠色、環(huán)保的盡一份力量!
機械格柵(格柵除污機)是一種可以連續(xù)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(yè)、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(yè)生產(chǎn)工藝中*的設備,回轉(zhuǎn)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(xù)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(yè)、電廠進水口,同時也可以作為各行業(yè)廢水處理工藝中的前級篩分設備。該機械格柵產(chǎn)品已于1996和1999年兩次通過了環(huán)??偩值漠a(chǎn)品認定。
(4) 傳動機構(gòu)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。
北碚水壩閘門 該機有柵齒、柵齒軸、鏈板等組成柵網(wǎng),以替代格柵的柵條。柵網(wǎng)在機架內(nèi)作回轉(zhuǎn)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(wěn)、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(wǎng)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(zhuǎn)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(nèi),然后外運或作進一步的處理。
北碚水壩閘門引皎口水庫樞紐(放空)底孔(圖1)目度條件下已啟閉400余次.運行中發(fā)現(xiàn):(1建成后至l百76年底,在不同的庫水位與開)工作弧門在一定的開度范圍振動強烈;(2)檢修門槽下游頂部與側(cè)面混凝土剝落,鋼筋外露. 通過原型觀測、水工模型試驗、減壓試驗以及閘門結(jié)構(gòu)和止水結(jié)構(gòu)自振試驗,對工作弧門的振動及減免振動的措施已提出意見〔".本文則著重分析進口的水流運動狀況,空穴流的某些特征,進口損壞的原因及措施。二夔Z里上一一蕩_衛(wèi)鑫奎」之-底孔縱剖面 二、進口流態(tài)與空穴 皎口深孔布置屬典型的深式明流短進口.此類進口已有較多的工程采用.由于不少工程發(fā)生空蝕仁",3',無蝕或減蝕進口體型設計間題已引起廣泛的注意〔','〕.檢修門井進水對泄水底孔的不利影響也早有研究〔"·7」.但對進口的水動力學狀況研究尚不夠深入。 由于門井進水,使進口流態(tài)復雜化.進口水股基本上為水平向,門井水股基本上為垂直向.兩股水流在門井下游匯合.進口水股門井水引言水工鋼閘門從門型特點分類約有幾十余種,在我國水運工程建設中,弧形鋼閘門和平面鋼閘門是常用的型式。水工鋼閘門在正常運行中,由于自身結(jié)構(gòu)動力特性,閘門在水動力荷載作用下會出現(xiàn)振動現(xiàn)象。鋼閘門振動會使材料疲勞,*的振動將致使水工結(jié)構(gòu)損壞,閘門支撐失穩(wěn),甚至喪失其設計功能。因此,應準確鋼閘門的動態(tài)特性參數(shù),探明閘門自振特性的規(guī)律,以解決閘門因振動病害問題,為閘門的加固提供科學的依據(jù)。文章根據(jù)現(xiàn)場檢測情況,從測點布置、檢測、振動方向及閘門前后水頭差等方面對比閘門振動檢測的影響進行探討。1閘門理論1.1閘門自振特性閘門結(jié)構(gòu)的自振特性是閘門振動現(xiàn)象研究的主要內(nèi)容,是分析閘門結(jié)構(gòu)對激勵動態(tài)的響應和結(jié)構(gòu)其他動力特性的基礎。結(jié)構(gòu)自振的動力方程為:M×+C×+K×x=F(t)(1)式中:X,,--閘門的結(jié)點振幅、結(jié)點速度及結(jié)點加速度向量;M--閘門的矩陣;C--整體阻尼矩陣;K--整體剛度矩陣結(jié)構(gòu)的設計是相對于的結(jié)構(gòu)設計而言的,它是設計者根據(jù)設計要求,利用理論和電子計算機等現(xiàn)代化手段,在可行解區(qū)域內(nèi)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(yōu)方案的設計。實際的結(jié)構(gòu)問題是一個極其復雜的。設計的中不但要對結(jié)構(gòu)進行細致的分析,建立合理、有效,并適合于求解的數(shù)學模型,還要應用進行求解并對的結(jié)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(yōu)方案,至少也是一個局部優(yōu)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(jié)構(gòu)設計的數(shù)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(jié)省計算機存儲空間,往往要求在小規(guī)模的樣本空間中進行遺傳算法尋優(yōu)。這樣帶來的問題是了群體的多樣性引言弧形閘門與平板閘門相比有很多優(yōu)點[1],了越來越廣泛的應用,其閘孔出流的水力計算對于水閘的設計和運用、渠道的水力控制、輸水水力特性研究等,均具有重要意義。人們對弧形閘門的水力計算和校準做過較多的研究,Met-zler(1948)、Toch(1955)、Buyalski(1983)通過確定弧形閘門的流量系數(shù)研究了閘門的水力計算。王韋[2](1955)對平底閘淹沒孔流的流量系數(shù)進行了初步分析,通過試驗了平底閘的潛流比與淹沒系數(shù)的關系曲線。Clemmens et al.[3](2003)在能量方程和動量方程的基礎上,通過迭代計算的對弧形閘門的流量系數(shù)進行了校正。這些都是根據(jù)能量方程來確定閘門的過閘流量,屬于的,其關鍵就是確定閘門在孔流和淹沒孔流狀態(tài)下的流量系數(shù)、垂直收縮系數(shù)、淹沒系數(shù)等相關系數(shù)。與這些工作相對應的研究成果就是一系列根據(jù)實驗的流量系數(shù)、垂直收縮系數(shù)、淹沒系數(shù)等參數(shù)的公式或水工金屬結(jié)構(gòu)腐蝕的危害建國以來,我市興建了大量的水閘、水庫、泵站、水電站及船閘等水利工程設施,這些工程在防洪、排澇、發(fā)電、灌溉、航運、供水及等方面發(fā)揮了綜合效益,促進了國民經(jīng)濟的發(fā)展。在這些水利工程中,有許多鋼鐵閘門和其它金屬結(jié)構(gòu)(如門槽、軌道等),由于它們*在水中工作或是在干濕交替的中運行,受到各種水質(zhì)、氣體、日光和水生物的侵蝕,以及水流、泥沙、漂浮物的沖擊,加上結(jié)構(gòu)材質(zhì)本身具有電化學性能的不均勻性,鋼材普遍會發(fā)生不同程度的腐蝕,材料的腐蝕了結(jié)構(gòu)的承載能力,嚴重時將威脅到運行。在以往很多單位都是采用涂料防腐,開始5年左右涂刷一次,以后防腐周期愈來愈短,兩年一到銹蝕嚴重,有的已部分更換。腐蝕不僅影響結(jié)構(gòu)的運行,還要消耗大量的人力、物力、財力來進行防腐蝕工作,據(jù)一些水閘工程統(tǒng)計,每年用于閘門等金屬結(jié)構(gòu)防腐的經(jīng)費約占全年費用的一半,同時還要調(diào)動大量的勞動力來除銹、油漆或噴涂等。