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成都鸿之海水利设备有限公司
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宜宾南溪水库闸门 /钢闸门厂家 机械格栅结构及工作原理
该环保设备主要由驱动机构、机架、传动机构、齿耙链牵引机构、撒渣机构、电气控制等构成。由过水量、高度、固液分离总量和所分离的形状、颗粒大小来选择栅隙。可根据用户需要选用材质为ABS工程塑料、尼龙、不锈钢的耙齿;主体框架有不锈钢材质和碳钢防腐两种。
(1) 格栅本体为整体式结构,在平台上组装、调试,空机试运行8小时方可出厂,确保组装,也可简化现场安装工作量。
(6)本机设电器过载保护装置,当机械发生故障或超负荷时会自动停机并发出,该灵敏可靠。
(3) 链条采用的宽链板不锈钢链条,链条的系数不小于6,并设有链轮张紧调节装置。在链槽中运转时,不需其他阻渣装置,即可有效防止栅渣缠入链槽,避免卡阻现象。
(5) 除污耙齿采用两种形式,一种为长耙,另一种为短耙。长耙捞渣量大,短耙捞耙干净*。
(2) 本机在主栅条前加上一道活动的副栅,活动副栅的间距与主栅条*,活动副栅的栅渣由长耙齿捞取,有效防止污水中的栅渣从栅条底部串过和底部的污物的积滞。
1、主要结构
格栅机为根本,以完善的售后服务体系为保障作为不懈追求的目标,永做环保事业道路上的先锋兵。为造福一个白云、蓝天、绿色、环保的尽一份力量!
机械格栅(格栅除污机)是一种可以连续自动流体中各种形状的杂物,以固液分离为目的装置,它可以作为一种设备广泛地应用于城市污水处理、自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业生产工艺中*的设备,回转式机械格栅又称格栅除污机。
GDGS型机械格栅除污机(拦污机)是一种可以连续自动拦截并流体中各种形状杂物的水处理设备,是以固液分离为目的装置,广泛地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为各行业废水处理工艺中的前级筛分设备。该机械格栅产品已于1996和1999年两次通过了环保总局的产品认定。
(4) 传动机构安装于机架顶部,采用摆线针轮减速机,设过扭矩保护装置(剪切销),有效防止因超负荷对电机减速机造成损伤。并配置防护罩,拆装方便。
宜宾南溪水库闸门 /钢闸门厂家 该机有栅齿、栅齿轴、链板等组成栅网,以替代格栅的栅条。栅网在机架内作回转运动,从而将污水中的悬浮物拦截并不断分离水中的悬浮物,因而工作效率高、运行平稳、格栅前后水位差小,并且不易堵塞。该机适合于作粗细格栅使用。栅网中的栅齿可用工程塑料或不锈钢两种材料制造,栅齿轴和链板等由不锈钢制造,大大了格栅整体的耐腐蚀性能。较小间隙的格栅一般宜用不锈钢栅齿。设备运行使耙齿把截留在栅面上的杂物自下而上带至出渣口,当耙齿自上向下转向运动时,杂物依靠重力自行脱落,从卸料落入输送机或小车内,然后外运或作进一步的处理。
宜宾南溪水库闸门 /钢闸门厂家 闸门是用来关闭、开启或局部开启水工建筑物中过水孔口的活动结构,其主要作用是控制水位、调节流量,它的和适用在很大程度上影响着整个水工建筑物的运行效果。在水工闸门中平面钢闸门使用较为广泛。平面钢闸门一般由主梁、次梁(包括水平次梁、次梁、顶梁和底梁)和边梁组成[1-2]。由于门叶结构需要开启和关闭以发挥挡水作用,因此闸门在动水启闭中会受到水流向下的吸力[3],为了水流下吸力对于闸门本身机构和启闭的影响,常常会在主梁腹板处布置孔洞[4],闸门闭门工作水头越高,所需的孔孔面积越大。目前相关规范中没有关于主梁腹板开孔的具体要求和计算,平面钢闸门主梁腹板开孔大小的选择仍然存在问题,按照平面结构体系的计算,将结构分割会造成计算结果存在较大误差。因此,笔者通过有限元的模拟计算,分析主梁腹板排水孔对高水头平面钢闸门结构性的影响。1有限元建模某大坝工作闸门设计采用复式结构的梁格布置,根据实际布置及止水需要临沂市袁家口子水源工程是临沂市雨洪资源利用规划中的重点水利公益性项目之一,工程规模为大I型,其中水工金属结构分部工程主要由12孔20.0 m×9.5 m大型弧形钢闸门和12台套2×800 k N固定卷扬式闭式启闭机组成,通过闸门调控,一次蓄水量可达5 200万m3,可供6.07万hm2农田灌溉。弧形钢闸门主要包括底轨、侧轨、闸门门叶、支臂、支铰和止水结构等。各构件尺寸较大,单构件形位公差要求较严格,装配难度较大,止水技术要求较高,焊接变形量难以控制,需要针对各个环节制定具体工艺措施,产品使用功能。1控制难点分析1.1面板尺寸大,曲率半径难以控制袁家口子水源工程中闸门面板尺寸为20.0 m×9.5 m,曲率半径为20.0 m,受限于板材尺寸的影响,需要多块板材拼装而成,易造成各板材之间拼接缝搭接不连续或与弧台贴合不紧密,从而不能面板弧度和局部平整度,影响止水效果和外观。1.2主梁收缩量计算误差大工程主梁尺寸为20水电站位于甘肃省文县中庙乡境内白龙江干流上,流域面积26 423 km2,多年平均流量269 m3/s。大坝坝型为重力式混凝土坝,坝长252.52 m,坝顶高程615.00 m,大坝高50.00m,水库设计正常蓄水位613.0 m,总库容积2 970×104m3。大坝左侧布置三孔闸,由闸前引水明渠、闸室、消力池、尾坎及尾水渠段组成。洞50年一遇可下泄流量5 085 m3/s,洞500年一遇可下泄流量5 605 m3/s[1]。各闸安装有闸门控制装置即恒力收绳钢丝绳传感器测量闸门的开度。由于未及时开挖尾水渠,致使闸口水位高出原设计值3~4 m,因此水库蓄水后钢丝绳有3 m淹没于水中;试运行时发现三孔闸恒力收绳钢丝绳传感器失灵,后虽修复但放水后闸门开度测量杆又相继被撞弯、撞断。鉴此,本文提出通过改变测量装置的安装位置来解决测量装置易损坏问题,并运用分段测量解决了闸门测量精度较差问题连杆滚轮式水力自动翻板闸门因其有随水位自动启闭,结构简单、造价低廉等特点,在各类水利工程中广泛应用。但是此门型仍存在一些值得关注的问题,如闸后空腔脉动负压、闸门运行的、"拍打"、闸门泄流的水力现象复杂等。本文从连杆滚轮式水力自动翻板闸门性分析和受力分析入手,通过模型试验对闸门的脉动负行初步探讨,研究分析脉动压力对闸门结构、过闸流量和流速的影响,使该闸能广泛地应用于各类水利水电工程、城市保护和灌区综合治理等相关工程中,对社会的发展和治理有着重要的意义。本文研究的主要内容如下:(1)介绍翻板闸门的发展历程及其工作原理;分析翻板闸门运行时的静态和动态平衡原理。对造成闸门运行不的各种原因进行概括;并针对翻板闸门的工作原理,对翻板闸门运行中存在不现象的主要原因进行了分析。(2)针对翻板闸门设计未能考虑脉动压力这一问题,本文从脉动压力产生原因、产生机理及脉动压力值大小和作用规律等方面进行研究。
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