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成都鴻之海水利設備有限公司
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石嘴山翻板門、翻板壩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。
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。
工程概述納子峽水電站位于大通河上游的青海省祁連縣多隆鄉納子峽出口附近。電站裝機容量87MW.水庫正常蓄水位3201.5m,總庫容7.33億m3。本工程規模屬二等大(D)型,大壩級別為I級,其他主要建筑物溢洪道、放空排沙洞、發電引水隧洞、高壓管道、廠房的等級為2級,次要建筑物為3級。該水電站混凝土面板堆石壩設計大壩高121. 5m,頊頂長度408.3m,壩頂寬度10m。大壩趾板布置形式為:兩岸3128. 05m高程以下趾板寬度8.0m,其中平直段6.0m,厚度0.8m,貼坡2.0m,水平厚度0.6m;兩岸3128. 05?3166.76m高程趾板寬度6. 0m,厚度0. 7m;兩岸3166. 76m高程以上趾板寬度4.0m,厚度0.6m。兩岸斜趾板形式見圖1。河床平趾板基礎直接置于河床深覆蓋層上,建基面高程為3087.0m?寬度8.0m.厚0.8m。上游截滲采用防滲墻?防滲墻與趾板之間采用連接板連接。趾板混凝土強度等級為在小型農田水利建筑物中,閘門主要有鋼閘門、木閘門和鋼筋混凝土閘門,其中鋼閘門大都用在兼有防洪作用的建筑物中,而田間建筑物則多采用鋼筋混凝土閘門或木閘門。,閘門的設計①門體設計。鋼筋混凝土閘門是根據水壓力大小、分布特點及閘孔寬度確定閘門板厚度,然后再根據受力情況選配鋼筋。木閘門是根據閘門孔口寬度設計水頭,根據木材彎曲應力來確定閘門板厚度。②止水部分設計。木閘門是用螺栓固定在與胸墻同側的門板上,止水效果比。鋼筋混凝土閘門的止水橡皮圈設在閘槽里,這樣既美觀又可防止橡皮圈被損壞。③吊裝部分設計。鋼筋混凝土閘門和木閘門的研究背景某水電站泄水建筑物采用岸邊開敞式溢洪道,其堰頂設置弧形工作閘門進行擋水及控制開度進行,弧形閘門設計水頭21.2m,門體尺寸為1521.5m(寬高),屬于大型弧形閘門。閘門底檻高程1834.80m,支鉸高程1855.20m,面板弧面半徑22m,支鉸間距13.0m,吊耳布置在下主梁的兩端,吊點距離13.7m。弧門采用23600kN后拉式液壓啟閉機操作,為閘門的剛度和整體性,弧門梁系采用實腹式齊平連接。該弧形閘門在結構上按雙主橫梁斜支臂布置,門體尺寸較大,支鉸中心高程較高,弧面曲率半徑較大,且需要在淹沒的條件下進行全開、全關及局部開啟運行。目前弧形閘門的設計通常采用平面假定體系,而弧形閘門本身是一個復雜的空間結構,其實際受力狀態與平面假定的計算結果有一定的偏差,因此有必要對弧形閘門做三維結構分析,為弧形閘門設計提供依據,力求閘門結構設計科學、合理、、經濟。2弧門構件材料及容許應力弧門板材為Q345C,型鋼采用Q2山西省張峰水庫距晉城市城區90km,水庫控制流域面積4990km2,設計總庫容3.94億m3,該水庫對于城市用水條件,緩解水資源和地下水嚴重超采的局有十分重要的作用。張峰水庫水情自動測報采用現代信息采集技術、通信技術、計算機網絡技術、信息處理技術逐步建成覆蓋整個庫區的水情測報速報,達到信息源布局合理,信息采集、傳輸、處理手段*實用、可靠,在省、市、縣實現動態測報和實時,在20分鐘內完成所有水情自動測報站信息的收集處理。1總體設計1.1組成根據張峰水庫水雨情自動測報的需求,組成如圖1所示。1.2水雨情自動測報水雨情自動測報建設水位、雨量自動測報站,通過雨量計、水位計和數據采集終端實現水雨情數據的實時、自動采集,為防汛調度提供基礎數據。對其它沒有自動采集的信息,利用水情編碼通過人工置數進行數字化自動傳輸。張峰水庫水情自動測報水情遙測站網共改建遙測站點21個,其中水位雨量站水利和防洪工程的規模日益增大,要求更大的水工閘門-常按大允許的尺寸和水頭來制造。而這一使用的限度又是在不斷地貢新評價和擴大的。本文作者查閱了大量的各種型式閘門的設計資料,'色們都具有特別明顯的特微(例如、水頭、荷載、跨度、面積或高度)。 設計工程師主要的任務之一是為水工建筑物選擇的閘門,然而對這一點是無章可循的,應當在對閘門的成本、及可靠性等可能影響閘門特性的所有因素作出分析的基礎上來進行選擇。 選擇閘門常常是既考慮運用成功閘門的又考慮當地制造廠家的能力。有時在同一條河流上或地區明顯地存在大量同類型式的閘門。例如在Lec再河和德國的多瑙河上反向弧行閘門占多數,有奧地瑙河上的雙葉定輪帶吊鉤閘門,帶翻板的定輸閘門,在I。的雙葉定輪閘門和帶翻板的弧形閘門,以及在Enns和Drau①的帶翻板的弧形閘門都分別占多數。幾乎可以肯定采用這些類型的閘門是由于當地條件或者是出于優先考慮。 一般來說,閘門設計者在解決問題時寧
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