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成都鸿之海水利设备有限公司
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资阳乐至翻板钢闸门 / 液压翻板闸门 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。
资阳乐至翻板钢闸门 / 液压翻板闸门 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。
资阳乐至翻板钢闸门 / 液压翻板闸门 工精度,是闸门制造加工的又一大难题。概述3主要制造技术措施贵州构皮滩水电站总装机容量3000MW,位于遵义市余庆县境内,是贵州省和乌江干流上大的水电站。电站枢纽由拱坝、消能、地下厂房、导流等建筑物组成。大坝为混凝土双曲拱坝,在喀斯特地貌建设的高坝中。构皮滩水电站洞弧形闸门安装于左岸山体550.om高程的洞内,主要起挡水、作用,是目前国内大的潜孔式全弧面加工的高水头弧形闸门。闸门形式为主纵梁直支臂球铰弧形门,纵梁及支臂均为焊接11型梁结构。弧面半径尺一18.00m,门叶于宽度方向分成3个制造单元,门叶连接面机加工尺cll2.5"m.节间用销轴及度螺栓连接,面板水密焊。门叶结构、支臂等由Q345B钢板焊接组成.支铰由ZG31o一57。支铰支座、40Cr锻钢镀铬铰轴及自球面轴承组成。侧止水为橡塑复合水封(LD一19)。吊点设计在门叶顶部,I列门重36zt。弧门面板整体机加工Ru12.5拜.工程概况西南水闸位于北江与西南汇处,是北江下游防洪体系的一个重要组成部分。西南水闸的主要功能是分洪挡洪,兼顾引水灌溉及西南涌水。其主要任务是在防御100年一遇洪水时,如有分洪需要,则相应分洪流量为1 100m3/s;为和及时发现涌内堤围隐患,冲刷河床污染物和闸内、外淤积,即使当年无分洪需要,也要选择适当,每年开闸1~2次,放水300~500m3/s,几天进行检查或冲淤;在枯水期,为下游水,当闸前水位具有引水条件时,尽量引水,使涌内经常有水流动。为以上功能并结合城市景观规划,西南水闸布置了3孔20·0m×3·5m(宽×高)潜孔式闸孔,工作闸门按百年一遇洪水设计。西南水闸重建工程于2004年2月开工,2005年4月竣工。2工作闸门布置和设计工作闸门门型采用潜孔式平板闸门。闸门设计水头为11·63m,底槛高程为-0·5m,闸门检修平台高程为4·0m,检修平台以上轨道采用可拆除式轨道,引言弧形闸门振动是一种流激振动。由于闸门结构、边界条件复杂、承压水头高,因此振动机理非常复杂。当闸门开启泄流时,受闸门周围边界条件影响,水流作用于闸门产生脉动压力,当其主与闸门自振接近时,就会激发共振。但是由于闸门边界条件复杂,水流的脉动压力不能很好地确定,主要通过现场及模型试验测定。根据对29扇闸门的统计[1],有93%的闸门其水流脉动主在1~20 Hz范围内变化,其中有48.3%在1~10 Hz之内,超过20 Hz的很少。在进行闸门动力分析时,许多工作是计算闸门的自振,并与水流的脉动相比较,以此为依据采用合理的闸门结构,使闸门的自振远离水流的脉动主频区,减小闸门振动。当闸门振动时,附近流场将产生流体惯、阻尼力、弹,并反作用于闸门,使得结构的、阻尼、刚度发生变化,从而结构振动特性发生变化。其中结构振动引起流场变化而产生的对结构反作用的流体力(附加惯)对结构振动特性有很大的影响。引言前人关于闸门振动的研究表明:闸门振动既有内部因素的作用,也不乏外部因素的参与。例如闸门正常工作中产生的自激振动,并上流域水流的脉动速度或脉动压力等外部随机荷载,都将会被叠加作用在其固有上从而对闸门的振动特性产生一定程度的影响。致使闸门结构振动的外因虽然迥然相异,如制造、安装不合乎规范要求,结构布置欠缺妥当,、运行缺欠等;但闸门的自振特性却始终反映着闸门振动的内因。考虑到弧形闸门是空间杆系结构,且结构繁复;加之其上作用有尚无法被确切量化用以计算分析的脉动压力。因而目前关于闸门振动特性的分析工作,大多都是将通过统计获取的流域水流的脉动与通过数值计算的闸门自振相对照,力争使得两者尽可能地彼此远离,从而达到确保闸门在日后平稳运行的目的。流激振动在闸门的运转中对其振动特性存在显著的影响作用。在某些特定条件下,由于水流与闸门结构的耦合作用而引起的某些附加项甚至会对闸门结构的振动起到决定性作用。钢闸门是水工建筑物的重要组成部分。在水电站及水闸的正常运行中起着重要的作用。根据对一些工程钢闸门运行情况的调查,发现设计和施工中常存在以下问题,需注意解决。一、闸门漏水 钢闸门漏水常与止水有直接的关系,如果止水设计不合理或施工达不到设计要求,止水不起作用,不仅造成闸门严重漏水,同时造成闸门振动并闸门及埋件的空蚀或磨蚀,影响闸门的正常运行和建筑物。此外,在寒冷地区,冬季闸门漏水使过流的混凝土表面不断冻融,造成冻胀。 如喀什一级水电站尾水闸门原来漏水严重,直接影响了正常的机组检修,每次检修前都需潜水以便堵塞漏水,带来不便和困难。为解决这一问题,我院和自治区水电院多次去解决,发现漏水原因是由于止水埋件的安装尺寸偏差过大,虽采取过很多办法和措施,也没能达到*止水的效果。后只得在尾水后加隔墙,将尾水检修门放到尾水渠前端,也就是将原深孔闸门变为露顶式闸门,使闸前水位,并将侧止水改为"L',型止水橡皮,才解决了这一问题.
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