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成都鴻之海水利設備有限公司
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昆明富民不銹鋼閘門 /304不銹鋼閘門廠家 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。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。
昆明富民不銹鋼閘門 /304不銹鋼閘門廠家 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。
昆明富民不銹鋼閘門 /304不銹鋼閘門廠家 閘門是水工建筑物的重要組成部分,其是否正常運行制約著水工建筑工程效益的發揮,事關水工建筑物的運行。振動是影響閘門正常運行的重要因素之一。因為閘門的振動有可能使閘門本身局部產生疲勞損傷,運行中的機械設備配合精度,引起監控的儀器儀表誤動,不能真實地反映運行設備的實際狀況,影響工程運行。另外振動發出的噪聲,還會使值班工作人員心煩氣燥、精神渙散,影響其身心健康,工作效率。現根據多年實際工作,就運行中經常出現的閘門振動原因、危害及防振措施作簡要分析。1閘門振動原因引起閘門振動的原因有其內部結構上存在缺陷的內因,也有其運行工況方面出現異常的外因。諸如閘門構件、屬件的損壞、閘門結構型式設計不合理、閘門運行不當、外力的沖擊、惡劣氣象條件、特殊的自然等。1.1止水缺陷閘門止水(特別是橡膠止水)漏水或破損時,在閘門運行到某一高度范圍,沖擊水流使止水發生振動而致使閘門隨之振動。由于振動較高,常發生如汽笛一樣鳴叫,聲工程概況三里坪大壩位于湖北省房縣境內,工程為Ⅱ等大(2)型工程,主要建筑物為2級,攔河大壩由碾壓混凝土對數螺旋線拱形雙曲拱壩、表孔、中孔等組成。設計壩頂高420m,大壩底部高程287m,大壩高133m。大壩中孔設計2孔,孔高8m,孔寬5m,高程EL360m~EL368m,上下游均為懸挑結構,大懸挑長度25.51m。表孔設計3孔,孔寬12m,底坎高程EL408m,大懸挑長度15.46m。混凝土總量7.7萬m3,鋼筋制安3200t。表孔底坎高程為EL408m,孔寬12m,設計為3孔。每孔安設弧形工作閘門。在上下游均為懸挑結構,上游懸挑長度為15.46m,坡比為1.5∶1下游懸挑長度12.42m,坡比為1∶2。上游大懸挑斜長27.87m,小斜長7.48m。下游大懸挑斜長13.89m,小懸挑斜長2.36m。2#表孔左右邊墩為中孔上游事故檢修閘門閘墩。2施工規劃大壩下游EL290m高程安裝一臺QTZ7052型塔《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,上主梁到閘水工建筑中通常設置水閘控制河道流量及調節庫水位。泄水閘閘門的設計荷載通常以設計高庫水位所產生的靜水荷載為基準,對于動水荷載則乘以一個適當的動荷系數。馬騮灘樞紐是明渠式泄水閘,要求閘門作局部開啟運行。由于閘下水位變幅很大,閘門將無法避免下游淹沒水躍及庫水波動的沖擊。對于這些沖擊作用,不能簡單地乘以一個系數,必需以結構動力學的觀點來考察有無共振,進而算出動力Ⅱ向應的大小,再結合一些理論的或的判據,來評定閘門的。 由于模型比尺的,很難在模型中直接振動情況,問題必須逐步解決。用水力學模型動水荷載的大小及其分布;用結構模型閘門的模態參數;后用模態疊加法計算閘門振幅響應。閘門振動的力學模型 馬騮灘泄水閘共設15孔,孔口尺寸:14.0×12.Om,單孔聚流能力約為8 800m。/s。閘室工作門是定輪平板門,門葉跨度14.7m,高12.5m,設計靜荷載約9 800kN。閘門是由三節門葉相串聯組成,每一節門葉是水力自控翻板閘門以其結構簡單、施工方便、容易、造價稀廉等林點在水利工程上廣泛應用。它主要利用水力和重力的作用控制閘門啟閉,其形式也從單鉸,雙鉸發展成為多鉸,曲線鉸則是剛剛發展起來的一種新門型,它成功的改變了多鉸閘門運引的間斷性,使閘門的啟閉連續平穩,更有效地調節庫水位。今以金華縣楊卜山工程的曲線鉸水力自控翻板閘門為例作一介紹。一、工程概況 金華縣楊卜山工程是一座灌溉為主,結合防洪、發電、交通和水產養殖等綜合性工程,該工程主要建筑物有:翻板閘門、升閘門、電泵站等,其中曲線鉸翻板閘門共38扇,門休尺寸為:6 x3。sm(寬x高),每扇門后均設兩個支墩,門底及兩側以及兩門之間均設有止水橡皮。鉸座為曲線型鉸,鉸位變化具有連續性。為了避免在運行時閘門全部關閉,故分三種不同底坎高程布置,其中4扇底坎高程為42.55m,2扇為42.60m,其余32扇為42.65m。 根據浙江省水利水電科學研究所水工斷面模型試驗
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