該環(huán)保設(shè)備主要由驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、機(jī)架、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、齒耙鏈牽引機(jī)構(gòu)、撒渣機(jī)構(gòu)、電氣控制等構(gòu)成。由過(guò)水量、高度、固液分離總量和所分離的形狀、顆粒大小來(lái)選擇柵隙??筛鶕?jù)用戶(hù)需要選用材質(zhì)為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒;主體框架有不銹鋼材質(zhì)和碳鋼防腐兩種。
(1) 格柵本體為整體式結(jié)構(gòu),在平臺(tái)上組裝、調(diào)試,空機(jī)試運(yùn)行8小時(shí)方可出廠,確保組裝,也可簡(jiǎn)化現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量。
(6)本機(jī)設(shè)電器過(guò)載保護(hù)裝置,當(dāng)機(jī)械發(fā)生故障或超負(fù)荷時(shí)會(huì)自動(dòng)停機(jī)并發(fā)出,該靈敏可靠。
(3) 鏈條采用的寬鏈板不銹鋼鏈條,鏈條的系數(shù)不小于6,并設(shè)有鏈輪張緊調(diào)節(jié)裝置。在鏈槽中運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),不需其他阻渣裝置,即可有效防止柵渣纏入鏈槽,避免卡阻現(xiàn)象。
(5) 除污耙齒采用兩種形式,一種為長(zhǎng)耙,另一種為短耙。長(zhǎng)耙撈渣量大,短耙撈耙干凈*。
(2) 本機(jī)在主柵條前加上一道活動(dòng)的副柵,活動(dòng)副柵的間距與主柵條*,活動(dòng)副柵的柵渣由長(zhǎng)耙齒撈取,有效防止污水中的柵渣從柵條底部串過(guò)和底部的污物的積滯。
1、主要結(jié)構(gòu)
格柵機(jī)為根本,以完善的售后服務(wù)體系為保障作為不懈追求的目標(biāo),永做環(huán)保事業(yè)道路上的先鋒兵。為造福一個(gè)白云、藍(lán)天、綠色、環(huán)保的盡一份力量!
機(jī)械格柵(格柵除污機(jī))是一種可以連續(xù)自動(dòng)流體中各種形狀的雜物,以固液分離為目的裝置,它可以作為一種設(shè)備廣泛地應(yīng)用于城市污水處理、自來(lái)水行業(yè)、電廠進(jìn)水口,同時(shí)也可以作為紡織、食品加工、造紙、皮革等行業(yè)生產(chǎn)工藝中*的設(shè)備,回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵又稱(chēng)格柵除污機(jī)。
GDGS型機(jī)械格柵除污機(jī)(攔污機(jī))是一種可以連續(xù)自動(dòng)攔截并流體中各種形狀雜物的水處理設(shè)備,是以固液分離為目的裝置,廣泛地應(yīng)用于城市污水處理。自來(lái)水行業(yè)、電廠進(jìn)水口,同時(shí)也可以作為各行業(yè)廢水處理工藝中的前級(jí)篩分設(shè)備。該機(jī)械格柵產(chǎn)品已于1996和1999年兩次通過(guò)了環(huán)??偩值漠a(chǎn)品認(rèn)定。
(4) 傳動(dòng)機(jī)構(gòu)安裝于機(jī)架頂部,采用擺線(xiàn)針輪減速機(jī),設(shè)過(guò)扭矩保護(hù)裝置(剪切銷(xiāo)),有效防止因超負(fù)荷對(duì)電機(jī)減速機(jī)造成損傷。并配置防護(hù)罩,拆裝方便。
該機(jī)有柵齒、柵齒軸、鏈板等組成柵網(wǎng),以替代格柵的柵條。柵網(wǎng)在機(jī)架內(nèi)作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),從而將污水中的懸浮物攔截并不斷分離水中的懸浮物,因而工作效率高、運(yùn)行平穩(wěn)、格柵前后水位差小,并且不易堵塞。該機(jī)適合于作粗細(xì)格柵使用。柵網(wǎng)中的柵齒可用工程塑料或不銹鋼兩種材料制造,柵齒軸和鏈板等由不銹鋼制造,大大了格柵整體的耐腐蝕性能。較小間隙的格柵一般宜用不銹鋼柵齒。設(shè)備運(yùn)行使耙齒把截留在柵面上的雜物自下而上帶至出渣口,當(dāng)耙齒自上向下轉(zhuǎn)向運(yùn)動(dòng)時(shí),雜物依靠重力自行脫落,從卸料落入輸送機(jī)或小車(chē)內(nèi),然后外運(yùn)或作進(jìn)一步的處理。
弧形閘門(mén)是一種應(yīng)用為廣泛的門(mén)型,在水利水電工程中,大中型的表孔閘門(mén)總是優(yōu)先考慮采用弧形閘門(mén)的。這樣的弧門(mén)近代多采用斜支臂的結(jié)構(gòu)型式。對(duì)二支臂閘門(mén)(每側(cè)支臂數(shù)為二)來(lái)說(shuō),有上支臂和下支臂。它們的前端分別和門(mén)葉上下水平梁相聯(lián)接,后端在一起,處為一厚端板,通過(guò)端板和支鉸的活動(dòng)座用螺栓聯(lián)接起來(lái)。每條支臂的軸線(xiàn)和閘墩側(cè)壁平行時(shí)為直支臂,斜交時(shí)即為斜支臂。采用斜支臂的型式,支臂各部分所需的下料尺寸,加工和裝配所需的尺寸和角度,要運(yùn)用到B不少個(gè)空間幾何的角度進(jìn)行運(yùn)算。這些計(jì)算繁復(fù),規(guī)范和手冊(cè)均沒(méi)有匯列出適用于不同構(gòu)造細(xì)節(jié)的全部計(jì)算公式。在版和第二版鋼閘門(mén)設(shè)計(jì)規(guī)范中都只是簡(jiǎn)單的提一提,列出一個(gè)"扭角"*公式。其實(shí)這一類(lèi)習(xí)慣稱(chēng)之為扭角的共有三種,定義有差別而數(shù)值相差不大,稍一含混就會(huì)在實(shí)踐中引起誤解和混亂,有人對(duì)規(guī)范的扭角公式提出疑義也是出于這個(gè)原因。本文試圖就這個(gè)問(wèn)題先推導(dǎo)和羅列出全部計(jì)算公式,然后在應(yīng)用上加以評(píng)述。這樣可能有助于意義在水田灌溉區(qū)系中,輪灌是同一級(jí)渠道在一次延續(xù)時(shí)間內(nèi)輪流輸水的供水,實(shí)行輪灌時(shí),縮短了各條渠系的輸水時(shí)間,加大了輸水流量,同時(shí)工作的渠道長(zhǎng)度較短,從而了輸水損失水量,有利于農(nóng)業(yè)耕作和工作配合,有利于工作效率。但是采用輪灌灌溉的水田地,在支渠向斗渠配水中,分水閘的操作是比較費(fèi)勁的,需要人在田埂走很遠(yuǎn),打開(kāi)一級(jí)閘門(mén),關(guān)一級(jí)閘門(mén),造成勞動(dòng)力緊張。為了發(fā)揮輪灌的優(yōu)勢(shì)同時(shí)勞動(dòng)力緊張的情況,采用智能平移式閘門(mén)作為輪灌渠道的分水閘閘門(mén),大大了操作效率。為控制灌溉水量,在渠道末端設(shè)置水位傳感器,當(dāng)水位達(dá)到設(shè)置值時(shí),通過(guò)光纜將發(fā)送到智能水閘的動(dòng)力的中,使閘門(mén)自動(dòng)關(guān)閉,既能節(jié)省勞動(dòng)力又大大節(jié)約了用水,使水資源科學(xué)分配。2閘門(mén)組成智能平移式閘門(mén),可以解決復(fù)雜的人為操作。它是由混凝土底板、閘門(mén)、閘門(mén)槽、底板部的導(dǎo)向軌道、上部的動(dòng)力、4根拉桿、拉桿槽及橡膠止水和橡膠套等組成。1)混凝土底板國(guó)內(nèi)的大型弧形閘門(mén)支臂結(jié)構(gòu)形式大多采用桁架式,這種結(jié)構(gòu)形式是利用豎撐來(lái)縮小支臂框架平面外的計(jì)算長(zhǎng)度,使支臂框架平面內(nèi)、外的強(qiáng)度和要求。支臂是表孔弧形閘門(mén)的關(guān)鍵部件,國(guó)內(nèi)外閘門(mén)失事表明,表孔弧形閘門(mén)失事占有很高比例,其主要原因是支臂失穩(wěn)造成的。設(shè)計(jì)者一般對(duì)支臂和主梁組成的平面框架依據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范都進(jìn)行細(xì)致計(jì)算。但規(guī)范中并沒(méi)有明確豎撐和斜撐的計(jì)算,大部分設(shè)計(jì)者不具備空間計(jì)算框架的手段,因此大家都以已成工程類(lèi)比,再多加一些度,使豎撐、斜撐斷面尺寸愈來(lái)愈大,愈來(lái)愈不合理。從國(guó)外弧形閘門(mén)的設(shè)計(jì)資料來(lái)看,20世紀(jì)六七十年代大多采用"A"型結(jié)構(gòu)做為大型表孔弧形閘門(mén)支臂,80年始選用"V"型支臂。支臂這一形式的變化,由繁雜的框架形式變?yōu)楹?jiǎn)單的"A"或"V"型結(jié)構(gòu),使支臂的計(jì)算簡(jiǎn)圖與實(shí)際受力相吻合,更符合實(shí)際,計(jì)算也很明確,支臂斷面采用箱式或圓環(huán)型。我國(guó)從80年始嘗試使用"A"、"V"型支臂結(jié)構(gòu),基本是箱型結(jié)構(gòu),并在五強(qiáng)溪孤形鋼閘門(mén)以其合理的構(gòu)造形式和良好的運(yùn)行效果,在水工建筑物中廣泛的應(yīng)用。實(shí)踐表明,絕大多數(shù)弧門(mén)經(jīng)受了設(shè)計(jì)條件考驗(yàn),運(yùn)用性能良好。但是,由于弧門(mén)結(jié)構(gòu)中傳遞水壓的細(xì)長(zhǎng)支臂對(duì)動(dòng)力作用非常,問(wèn)題尤為突出,運(yùn)行中也發(fā)生了一些問(wèn)題。我國(guó)早期建造的部分水庫(kù)溢洪道及各類(lèi)水閘用的低水頭弧形鋼閘門(mén),由于種種原因,有的發(fā)生了強(qiáng)烈振動(dòng),有的甚至遭到。、美國(guó)、葡萄牙等國(guó)也有類(lèi)似事故發(fā)生??偨Y(jié)分析弧門(mén)事故,探討其機(jī)理,對(duì)防止事故繼續(xù)發(fā)生、改進(jìn)閘門(mén)設(shè)計(jì)及完善制造安裝均有重要意義,同時(shí)也可把理論研究推進(jìn)一步。 一、弧門(mén)事故的類(lèi)型 1974年,我們受水電部鋼閘門(mén)規(guī)范修訂組委托,曾對(duì)我國(guó)部分失事狐門(mén)作過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查['',現(xiàn)綜合有關(guān)資料['],將國(guó)內(nèi)低水頭弧門(mén)失事實(shí)例匯總于表1。 從表1可見(jiàn),弧門(mén)失事始于60年代,延續(xù)到80年代末期尚未杜絕。值得深思的是,表二中4號(hào)閘門(mén)曾于1971年連續(xù)3孔。時(shí)隔8年之后,湖南某電站仍于1979年套用這種弧.當(dāng)弧形閘門(mén)跨度較大時(shí),為了主梁跨中受力彎矩,采用斜支臂布置,以增大懸臂段,用懸臂段的負(fù)彎矩,抵消一部份跨中的正彎矩.由于斜支臂布置帶來(lái)一系列的幾何尺寸計(jì)算問(wèn)題,我國(guó)在1978年頒布的鋼閘門(mén)設(shè)計(jì)規(guī)范中(SDJ13一78)第76條規(guī)定:斜支臂勺.。門(mén)氣,工︸刁從自丫l弧形閘門(mén),當(dāng)支臂與主橫梁連接時(shí),在支鉸兩支臂形成扭角2中,扭角可用下式計(jì)算中=sin一,(sinQ、tg的、"為斜支臂偏斜角度,Q為上下支臂夾角的一半,該公式頒布以后,吳超同志在1978年水利水電技術(shù)參考資料第6期上作了介紹,接著吉文儒同志在1981年金屬結(jié)構(gòu)技術(shù)動(dòng)態(tài)第2期發(fā)表了"斜支臂弧形閘門(mén),支臂與支鉸連接結(jié)構(gòu)中的幾個(gè)空間角";《金屬結(jié)構(gòu)》1988年第6期刊登了錢(qián)詩(shī)湘等兩同志,及《金屬結(jié)構(gòu)》1989年第5期又刊登了周達(dá)遠(yuǎn)同志關(guān)于慣角討論的文章。這些討論能加深弧門(mén)慣角及空間角的認(rèn)識(shí)。但隨著工程的實(shí)踐,一些矛盾逐步,應(yīng)用上遇到一些麻煩,本人就近來(lái)參加魯布革、漫灣