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成都鸿之海水利设备有限公司
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毕节威宁河道闸门 / 水利闸门 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。
毕节威宁河道闸门 / 水利闸门 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。
毕节威宁河道闸门 / 水利闸门 厂家 随着我国水利水电事业的蓬展,水利枢纽工程的规模越来越大,重要性越来越突出,水工建筑物的问题越来越备受关注。水工闸门的运行和正常工作对整个水利枢纽是至关重要的。闸门在启闭中或者局部开启时,都可能发生振动,振动的原因和种类也是多种多样的。一般泄水建筑物的工作闸门都采用弧形闸门,因其启门力小,没有门槽,过流流态好,操作运行方便等优点而受到广泛应用,因而开展对水工弧形闸门的动力特性研究具有很大的实际意义。本文结合嘉陵江新政航电枢纽工程这一实际工程,对其弧形闸门的动力特性以及其进行了试验研究和数值计算。主要的研究内容如下:(1)根据水弹性模型模拟原理和试验要求,制作弧形闸门水弹性模型,并且对闸门的荷载特性,流激振动试验结果进行分析。(2)应用ANSYS有限元,建立了该弧形闸门三维有限元数值模型,并对其进行了动力分析,给出了弧形闸门的自振,并且进一步分析了流固耦合效应对自振特性的影响,同时运用试验的水随着我国水利、水电、水运建设事业的不断发展,高水头大坝、船闸的不断兴建,孔口尺寸、弧形闸门支臂长度的增大、大于120 m承压水头的工作闸门已屡见不鲜;低水头闸、坝的控制闸门尺寸也日益加大,门宽在20 m以上的闸门不断涌现,有的露顶式闸门跨度已达40 m.闸门的运行条件既要局部开启要求,还要适应闸门上、下游水位复杂的组合变化,有的闸门后还会出现较大范围的淹没水跃.动水作用下水工闸门结构的流激振动、动力及可靠性等越来越受到水利工程界的高度.水工闸门结构的振动是一个复杂的水弹学问题[1,2].一方面,作为激励的水动力荷载具有不同的型式;另一方面,因闸门结构的不同,使水工闸门结构的振动性质呈多样性.如水流脉动压力、门后水跃漩滚等动荷载作用下的受迫振动、水动力作用下弧形闸门的支臂参数振动、闸门止水漏水产生的自激振动、水动力荷载高能区与结构低阶的重合出现的闸门结构共振等等.其中危害性大的则是闸门结构在特殊水动力荷载水力自控翻板闸门以其结构简单、施工方便、容易、造价稀廉等林点在水利工程上广泛应用。它主要利用水力和重力的作用控制闸门启闭,其形式也从单铰,双铰发展成为多铰,曲线铰则是刚刚发展起来的一种新门型,它成功的改变了多铰闸门运引的间断性,使闸门的启闭连续平稳,更有效地调节库水位。今以金华县杨卜山工程的曲线铰水力自控翻板闸门为例作一介绍。一、工程概况 金华县杨卜山工程是一座灌溉为主,结合防洪、发电、交通和水产养殖等综合性工程,该工程主要建筑物有:翻板闸门、升闸门、电泵站等,其中曲线铰翻板闸门共38扇,门休尺寸为:6 x3。sm(宽x高),每扇门后均设两个支墩,门底及两侧以及两门之间均设有止水橡皮。铰座为曲线型铰,铰位变化具有连续性。为了避免在运行时闸门全部关闭,故分三种不同底坎高程布置,其中4扇底坎高程为42.55m,2扇为42.60m,其余32扇为42.65m。 根据浙江省水利水电科学研究所水工断面模型试验弧形钢闸门是水利水电工程枢纽的调节结构和咽喉,随着高坝大库建设的发展,弧形钢闸门向着高水头方向发展,承受的总水压力越来越大。对于高水头弧形钢闸门,主框架的薄壁主梁的梁高被设计的越来越大来承受高水头水荷载,致使其跨高比越来越小,属于分布荷载作用下发生横力弯曲的深梁,从而使主框架成为深梁框架,结构的空间效应十分显著。深梁框架的强度及动力性问题是高水头弧形钢闸门及许多钢结构工程设计中亟待研究和解决的重要课题,本文围绕这两个核心问题展开研究,针对现有分析的不足之处,以计算精度和计算效率为目标,改进深梁框架的强度及动力性分析,使之能适应高水头弧形钢闸门设计的需要,具体工作如下:(1)主框架薄壁深梁横力弯曲强度分析研究主框架薄壁深梁横力弯曲强度分析研究:::以高水头弧形钢闸门主框架的单轴对称工字形截面薄壁深梁为研究对象,针对其横力弯曲强度计算这一经典力学问题进行研究,建立了薄壁深梁横力弯曲的弯剪耦合力学模型
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