鹰潭市专业生产橡胶止水带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,短耙捞耙干净彻底。
(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。
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必不可少的设备,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。
鹰潭市专业生产橡胶止水带 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。
鹰潭市专业生产橡胶止水带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,也没能达到彻底止水的效果。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.引言水闸是修建在河道或渠道上利用闸门控制流量和调节水位的低水头水工建筑物,闸门关闭时可以拦洪、挡潮,闸门开启时可以洪水或向下游渠道供水,应用十分广泛[1]。近年来,随着水利水电工程的不断发展,水工钢闸门的结构型式越来越细化,弧形闸门、扇型闸门等新型闸门结构不断出现,但是,目前应用多的依然是平面钢闸门,其结构构造简单,运行可靠,闸室相对其他闸门型式可布置成短闸室结构,同时,由于钢结构的可靠性和性,平面钢闸门基本上没有需要特别的部件。平面钢闸门是水闸的重要组成部分之一,其结构强度、刚度以及性将直接影响到整个水闸的控制运用,同时,钢闸门在水工建筑物总造价中所占比重较大,一般约占10%~30%左右,因此,其结构设计是一项重要的工作。基于上述考虑,以典型平面钢闸门为例,通过合理地布置主梁、次梁等梁格结构维持面板的经济厚度,以实际水头与淤沙高度计算相应的压力荷载,基于实际受力情况选定滑块支撑形式及其规格与尺寸沿海工程中,反向止水钢闸门因闸门与水面积少有利于闸门的防腐而广泛的应用。另外,有些用户对闸门的渗漏量提出更高的要求,单靠闸门自身难以做到,必须采用外力的,也就是用液压力来增强闸门的密封性。这就是反向液压止水钢闸门。2反向液压止水钢闸门的通常设计方案目前,反向液压止水钢闸门通常有以下两种:2.1利用液压缸直接顶推(以下简称方案1)闸门边梁上布置若干个液压千斤顶,利用液压千斤顶产生的总推力(一般大于大水压力的1.3~1.5倍,以下同)将闸门整体向上动几毫米,止水橡皮被紧紧压在门槽壁上,来达到密封的目的(见图1)。图1方案1结构图2.2利用液压顶推楔形滑块(以下简称方案2)在闸门边梁上布置数个液压顶推楔形滑块装置,每个液压顶推滑块装置由滑枕、楔形滑块、主滑块、弹簧、支架等组成(见图2)。液压千斤顶缸轴向前推动楔形滑块,楔形滑块的斜面将主滑块在另一方向上推进,利用楔块的倍增原理在主滑块上闸门是用来关闭、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我国水利工程中水闸的设计已经非常成熟,随着我国水利工程建设规模的增大,工程设计的自主创新要求更加强烈,水闸的形式也向多样化方向发展[1]。近年来,研制出升平面闸门、上翻式闸门、卧倒式闸门、钢坝、气盾闸、水力自动翻板闸门等多种新型闸门[2]。升平面闸门,是针对闸门挡水高度较大的平原水闸如何启闭机架桥高度、工程造价、抗御地震的能力和便于施工、制造的探讨中,设计出的一种新的闸门形式。它部分吸取了平面直升闸门和弧形闸门的优点,平面闸门在弧形轨道上做弧形运行。自1966年在治理理河工程中采用升闸门以来,至今已有较多工程(包括平原水闸、水库溢洪道、船闸)采用了升平面闸门。位于唐山市附近的陡河水库溢洪道工程采用了升平面闸门,经受住了1976年9度强烈地震的考验,由于其机架桥低,震后未发现裂缝,发挥了抗御地震能力强的特点[3]。我国已建成的多项采用升平面闸门的工程,经多年运用,其运行可靠、效果良好
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