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浏览量: 2983 发表时间:2019-02-26

遇水止水带哪里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,在专用平台上组装、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。

(2)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。

(4) 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,短耙捞耙干净彻底。

(5) 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一致,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。

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,它可以作为一种专用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必不可少的专用设备,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专用设备,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。

遇水止水带哪里 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。

遇水止水带哪里三角闸门因其可承受双向水头、并可利用平潮开闸以加快船舶过闸,近年来在江苏沿江附近的船闸建设中已成为常用的工作闸门型式.同样,平面式三角闸门因其能承受双向水头,且不需像以往式平面闸门和弧形闸门那样采用升降式启闭而建造较高的启闭机房(会影响河道的通航),近年来在具有通航要求的大型防洪挡潮水闸中也了逐步应用,如江苏常州钟楼防洪控制工程中的大型挡潮闸,口门宽度90 m,即采用了平面式双扇三角闸门.与船闸三角门的结构布置不同,大型水闸三角门为了避免底枢长期浸没于水下不便及门库开挖量,往往只布置高面的顶枢支座而不再设置底枢.因此,在此类三角门中,由面板和梁格组成的门叶结构在主支臂以下形成了较大的悬伸部分.对此类大跨度三角门进行合理的结构布置和设计将具有重要的理论意义和工程应用价值.的闸门设计是根据设计要求,凭甚至直观判断,对几种初步设计方案进行比较,遴选出的方案,再对其强度、刚度、性进行验引言水工钢闸门是水工建筑物的重要组成部分之一,它的作用是封闭水工建筑物的孔口,并能够按其工作需要全部或局部地开启这些孔口,可靠地调节上下游水位,以实现防洪、灌溉、引水发电、通航、过木以及排除泥沙、冰块和其他漂浮物等[1]。闸门振动是水工钢闸门经常出现的一种现象,多数闸门在启动的时候,即便在关闭状态下都会出现不同程度的振动情况。引起闸门振动的原因有很多方面,情况也非常复杂,其中主要的原因是动水作用的不均衡,从闸门与动水互相的那一刻开始,振动现象就随之出现[2]。通常情况下是采取一些应对措施来减小闸门的振动,诸如在闸门的上游装置防浪栅、浪排,防止波浪引起闸门的振动。但是在遇到振动较大的情况,如发生地震的时候,就需要对闸门的抗震进行详细的分析,避免闸门发生。地震使水工钢闸门发生的原因主要在两个方面:其一,地震造成闸门地基失稳,从而引起结构位移、裂缝,甚至和陷落;其二,地震惯的作用闸门结构强度不足或者失稳弧形钢闸门有启闭灵活、启门力小、挡水面积大等优点,已被广泛应用到较大的进、泄水工程中。但弧形钢闸门的设计与施工要求精度较高,制作、安装难度大。经过多年设计施工积累,本人认为在水闸弧形闸门设计施工中应注意以下几点。一、闸门主要尺寸的确定(一)闸门高宽比的确定一般露顶式弧形钢闸门门叶的高宽比应控制在卜 左右比较。如果此值过大,将造成主梁尺寸过大以及焊接变形不宜控制、刚度变差、外形不美观等缺点。在闸门过水断面不了实际要求时,又相差不多,应优先采取加高门页高度的办法来解决,尽量避免用加宽闸门的,当然也可采用闸门孔数的。(二)面板半径及支铰位置的确定露顶式弧形钢闸门面板半径(R)一般采用R二(1.l-l.5)H(H为闸前正常水位)。如果面板半径增大,则启门力相应减小,但闸墩尺寸则要相应加大,否则,反之。在实际设计中可根据具体情况和要求灵活。对于支铰位置一般应高出下游水位0.5米左右,以其不被泥沙堵塞弧形钢闸门是水工建筑物中运用广泛的门型之一。但闸门在启闭或局部开启时,甚至在关闭挡水时,常常产生振动,振动有时会达到相当严重的地步,从而可能引起闸门的动力或某些构件的动力失稳。因此,弧形闸门的动力问题一直属于闸门设计和运行中一个需要解决的重要问题。弧形钢闸门的失事往往是由于支臂在动力荷载作用下丧失所致。实测结果表明,将柱(支臂)按两端铰接压杆计算的自振值,与实测值很接近。因此将弧门柱视为处于空气中的两端铰接压杆,在纵向力(由弧门门叶和主梁传来的动水压力)作用下进行动力分析,基本能反映弧门柱的主要工作特性。本文在对平面刚架性分析的基础上,根据弧门主框架柱的柱端约束条件,把水体对闸门面板的作简化为一个周期性变化的简谐荷载,根据弹性体系动力理论,分析了两端铰接斜杆在周期性变化的简谐荷载作用下的动力性,找出影响因素与其动力特性的关系。经过计算和分析,得出了一些有价值的结论。随着我国水利事业几十年的迅猛发展,水工钢闸门的应用需求不断。在众多类型的水工钢闸门中,弧形闸门由于其具有封闭的孔口面积大、闸墩高度小、过水条件、启闭迅速、埋件少等优点,了非常广泛的应用。但调查发现,弧形钢闸门在其应用历史中也出现不少事故。大多数事故是由于其支臂失稳造成,终原因是设计存在缺陷。按照的加理论验算的设计出来的闸门结构,系数偏大,但整体应力分布很不均匀,致使工程的偏大,却很难结构整体运行。因此,有必要对弧形闸门的设计进行改进。结构理论是改进闸门设计的有效之一。目前,新型闸门研究工作多集中在闸门的后期校核以及形状方面。鲜有利用结构拓扑理论水工钢闸门的研究成果出现。本文根据连续体拓扑理论,结合结构有限元分析,较地进行了新型弧形钢闸门设计探讨。