汕尾遇水止水带

汕尾遇水止水带

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产品简介

汕尾遇水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。


汕尾遇水止水带 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。


汕尾遇水止水带水工钢闸门是水电站、水库、水闸、船闸等水工建筑物中控制水位的重要构件,它长期浸没水下,在启闭时的干湿交替,受到高速水流的冲刷,特别是水线部分受到水、日光及水生物的作用,还受到水浪、泥沙、冰凌和其他漂浮物的冲蚀,钢材很容易腐蚀,钢闸门的承载能力明显。腐蚀不仅影响结构的运行,还要消耗大量的人力、物力、财力进行防腐蚀工作,据一些水闸工程统计,每年用于闸门防腐的经费约占全年费用的一半,同时还要调动大量的劳动力来除锈、油漆或喷涂等。采用涂料保护一般使用3~5年就失效,工效低、费用高。因此,为有效地控制钢铁的腐蚀、钢闸门的使用寿命,确保水利水电工程的完整和,钢闸门的长效防腐问题已引起人们的广泛关注。一、水工钢闸门腐蚀的基本原理钢铁发生腐蚀是受外部介质的化学作用或电化学作用而造成的。水工钢闸门腐蚀基本属于电化学腐蚀。电化学腐蚀和化学腐蚀的不同点在于前者在进行的中有电生,按照电化学作用机理,金属腐蚀反应有一个概况乌鲁瓦提水利枢纽工程,具有灌溉、防洪、发电、生态保护等综合效益。拦河大坝为混凝土面板砂砾石堆石坝,主坝大坝高133m,水库总库容3·0多×108m3。枢纽泄水建筑物主要有溢洪道、排沙洞、冲沙洞和发电引水洞。其中排沙洞全长876·5m,由引渠段、进水塔、有压洞段、工作闸井段、龙抬头曲线段、结合利用段、隧洞出口段等部分组成。工作闸井位于有压洞段后,闸孔尺寸为6·0m×6·0m,设计水头为80m,总水压力为35 262kN,采用潜孔弧形钢闸门,支铰设置于下游支承钢梁上。闸门面板曲率半径为11 000mm,采用底止水(平板橡胶)、侧止水(P60B型)、顶止水(P60A型)以及设置于顶楣上转铰水封形成封闭止水。闸门操作为动水启闭,吊点为单吊点,采用液压启闭机进行启闭。2闸门存在的问题闸门止水经过更换处理,闸门底止水存在局部刺水,转铰水封封闭不严的问题。将上游平板检修闸门关闭后,关闭弧形工作闸门,打开检修闸门充水阀充水自耦式安装(b)一体式安装图2全贯流潜水闸门泵结构示意图1引言我省沿江圩区和沿淮洼地为解决排涝问题,兴建近万座自排涵闸(斗门),但这些自排涵闸在汛期外河水位较高时,必须关闭闸门停止自排,如何利用现有的自排涵闸,增设抽水设备,汛期排涝能力,全贯流潜水闸门泵的应用很好地解决了这方面的问题。2潜水闸门泵的发展潜水闸门泵即把潜水电泵安装在闸门上,使泵和闸门融为一体,泵站和水闸二者合一。当闸门打开时,可以自排或自引;当闸门关闭时,启动水泵提水,就可以实现抽排或抽灌的目的。闸门泵在国外应用较广泛,尤其在已形成系列化,近几年来,在我国南方地区也取得许多成功应用,并发展了多种形式。2.1常规潜水闸门泵早期的潜水闸门泵采用常规潜水电泵安装,在潜水电机的外部设置有过流的管路,并在管路上设置自耦安装装置。事先对闸门进行改造,在闸门上安装一段带有拍门的管道,并设置安装潜水电泵的轨道。当需要提水时,将潜水电泵的自耦挂钩闸门的下滑.言闸门是水工建筑物的重要部分之一 ,新成立 50多年来 ,我国水工钢闸门结构已安装约 3 0 0多万t,价值 10 0多亿元。由于结构设计及施工中存在人为错误以及荷载、及材料内部作用的影响造成结构抗力的衰减 ,其中一些闸门的使用年限已达到或超过《水利建设项目经济评价规范》(SL72 -94)中规定的闸门折旧年限 (大型闸门 3 0年 ,中小型闸门 2 0年 )的规定 ,必须对这些闸门进行评估 ,以决定是否采取加固或更新措施[1,2 ]。但闸门结构按照《钢结构检测评定及加固技术规程》[4]的规定加固后其可靠度水平究竟为多少 ,至今也还是未知数。本文在以前的研究工作基础上[5~ 7],以钢闸门结构受弯构件为例 ,分析了其抗力的统计参数 ,采用JC法计算了构件加固前后的可靠度水平 ,可供钢闸门结构加固设计时参考。1 加固后的钢闸门结构荷载的统计参数荷载的统计参数与选用的荷载评估基准期有关 目前水利水电工程钢闸门主要为焊接结构。焊接是钢闸门加工制作的主要和关键工作,焊接直接关系到钢闸门的加工制作。然而,控制焊接应力、焊接变形,能够有效地焊接,避免由于过大的残余应力和变形,引起构件焊缝开裂、错位和断裂或构件的压曲强度。1钢闸门焊接变形及产生的原因水工钢闸门和其它钢结构一样,在加工制造焊接中,结构将产生形式多样的焊接变形,其主要和基本的形式有:纵向变形,焊缝纵向的收缩;横向变形,焊缝横向的收缩;角变形,焊缝高度方向不均匀热分布造成焊缝线的变形;纵向变曲变形,在穿过焊缝线并与板件垂直的平面内的变形;扭转变形,由于热而引起的板件在平面内的角变形;波浪变形,当钢板较薄时,焊缝纵向收缩造成失稳形成翅曲波浪形。焊接中,焊接热源对焊件局部加热,产生了不均匀的温度场,材料冷缩的不均匀,处于高温区域的材料在加热(冷却)中产生较大的伸长(收缩)量,由于受到周围材料的约束而不能伸长


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