該環(huán)保設(shè)備主要由驅(qū)動機構(gòu)、機架、傳動機構(gòu)、齒耙鏈牽引機構(gòu)、撒渣機構(gòu)、電氣控制等構(gòu)成。由過水量、高度、固液分離總量和所分離的形狀、顆粒大小來選擇柵隙。可根據(jù)用戶需要選用材質(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),在平臺上組裝、調(diào)試,空機試運行8小時方可出廠,確保組裝,也可簡化現(xiàn)場安裝工作量。
(6)本機設(shè)電器過載保護裝置,當機械發(fā)生故障或超負荷時會自動停機并發(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。在鏈槽中運轉(zhuǎn)時,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,一種為長耙,另一種為短耙。長耙撈渣量大,短耙撈耙干凈*。
(2) 本機在主柵條前加上一道活動的副柵,活動副柵的間距與主柵條*,活動副柵的柵渣由長耙齒撈取,有效防止污水中的柵渣從柵條底部串過和底部的污物的積滯。


1、主要結(jié)構(gòu)
格柵機為根本,以完善的售后服務(wù)體系為保障作為不懈追求的目標,永做環(huán)保事業(yè)道路上的先鋒兵。為造福一個白云、藍天、綠色、環(huán)保的盡一份力量!
機械格柵(格柵除污機)是一種可以連續(xù)自動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、自來水行業(yè)、電廠進水口,同時也可以作為紡織、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)式機械格柵又稱格柵除污機。
GDGS型機械格柵除污機(攔污機)是一種可以連續(xù)自動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。自來水行業(yè)、電廠進水口,同時也可以作為各行業(yè)廢水處理工藝中的前級篩分設(shè)備。該機械格柵產(chǎn)品已于1996和1999年兩次通過了環(huán)??偩值漠a(chǎn)品認定。
(4) 傳動機構(gòu)安裝于機架頂部,采用擺線針輪減速機,設(shè)過扭矩保護裝置(剪切銷),有效防止因超負荷對電機減速機造成損傷。并配置防護罩,拆裝方便。

該機有柵齒、柵齒軸、鏈板等組成柵網(wǎng),以替代格柵的柵條。柵網(wǎng)在機架內(nèi)作回轉(zhuǎn)運動,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、運行平穩(wěn)、格柵前后水位差小,并且不易堵塞。該機適合于作粗細格柵使用。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)備運行使耙齒把截留在柵面上的雜物自下而上帶至出渣口,當耙齒自上向下轉(zhuǎn)向運動時,雜物依靠重力自行脫落,從卸料落入輸送機或小車內(nèi),然后外運或作進一步的處理。
潘口水電站溢洪道布置在大壩右壩肩右側(cè),為岸邊開敞式,與大壩分離布置,其中心線與壩軸線成106°夾角,由進水明渠、閘室段、泄槽段、挑流鼻坎等部分組成。閘室共設(shè)3孔,閘門單扇尺寸20.0 m×18.327 m,是國內(nèi)大的表孔弧門之一。每扇閘門分6節(jié),單節(jié)大重量45 t,小重量14 t。閘門啟閉采用雙吊點,圍繞布置在347.0 m高程的絞座轉(zhuǎn)動,依靠布置在閘室兩側(cè)的QHLY-2×3200kN-11.0 m型液壓啟閉機操作?;¢T埋件用土建塔機吊裝就位,兩側(cè)墻油缸及支座用汽車吊吊裝就位,液壓泵站及電氣盤柜直接用汽車吊吊裝就位。弧門其他部件均用架橋機吊裝。總體安裝順序從左孔向右孔逐孔進行,每孔按弧門支鉸和支臂座→支臂→門葉的順序用架橋機依次吊裝就位。每孔安裝結(jié)束后,架橋機前移到下一孔,重復(fù)以上的操作?;¢T安裝時段為2012年3月29日至6月30日。1架橋機選擇溢洪道弧門兩孔口之間閘墩寬度為4.5 m,上游交通橋橋面與弧門中心距江蘇省有大型水閘之8座,采用鋼閘門的18座,其中50年代建的12座.60年代初期建的6座,安裝總量近1萬噸,閘門面積14.63萬平方米。這些閘門受海水、淡海水、工業(yè)污染或其它酸性氣體的侵蝕,腐蝕現(xiàn)象十分嚴重。 50年代初期建的水閘,閘門無檢修養(yǎng)護設(shè)施,油漆時利用汛期開閘機會進行。由于時間緊,施工時表面處理、涂裝工藝達不到,有時剛涂了油漆就下水,水位變化區(qū)'水下區(qū)的部位普遍銹蝕,局部部位銹坑密布、連片,個別坑深可達3.介一3.5毫米。6()年代后,這些水閘逐步和了檢修養(yǎng)護措施。但在平面門端柱或弧形門支臂桿與鉸鏈的聯(lián)接部分,以及空腹結(jié)構(gòu)的桿部件的隱蔽面,由于它們沒有實施防腐措施的操作空間施工時表面處理、噴涂保護層的仍達不到;甚至有些水閘的個別部位,人手不到,極難實施防腐措施。目前已發(fā)現(xiàn)多座水閘閘門的上述部位銹坑連片,甚至銹穿,嚴重威脅這些水閘閘門的運行,主管部門正在采取工程加固措施。在止水裝置漏水我國現(xiàn)有的約8.7萬座水庫中,經(jīng)鑒定為病險水庫的約占43%。究其成因,除了施工差、老化失修、粗放外,工程偏低、設(shè)計差也是相當數(shù)量水庫出險的原因。如不少水庫的建筑物進口沒有設(shè)置檢修閘門,使建筑物工作閘門及埋件*無法進行正常及檢修,閘門及埋件的一般性問題的疊加和累積,險情突發(fā)。對帶有這類病險的水庫進行加固時,受各種條件,往往不能采取大拆大建的辦法完善建筑物整體布置,只能在建筑物進口增設(shè)檢修閘門。各建筑物的形式和現(xiàn)狀不一,為使增設(shè)的檢修閘門既可靠,又經(jīng)濟可行,需對布置方案進行研究和比較。以下對各類建筑物增設(shè)檢修閘門布置方案的合理性進行研討,并列舉幾個(水)建筑物增設(shè)檢修閘門的實例,以期對建筑物增設(shè)檢修閘門的設(shè)計有所借鑒和參考。1布置方案研討水庫常見的建筑物有溢洪道、洞、大壩中孔及底孔等。增設(shè)檢修閘門設(shè)計時,需針對不同形式的建筑物進行相應(yīng)研究和比較,要研究的主前言水力空化是指當液部局部壓力時(主要是由高流速引起壓力)液部或液固交界面上蒸氣或氣體空穴的形成、發(fā)展和潰滅[1]。水力空化發(fā)生裝置有2種:一是文丘里管,二是孔板??装迮c文丘里管相比具有結(jié)構(gòu)簡單、容易調(diào)節(jié)的特點,并且在孔板流動中產(chǎn)生的空化強度要比文丘里管的高許多。因此本實驗采用孔板水力空化裝置。通過采用多洞孔板節(jié)流,改變管路流量,使流體在通過孔板后的流速迅速,形成高流速,從而使孔板后的壓力,當降到蒸氣壓以下時就會發(fā)生空化。盡管通過孔板產(chǎn)生水力空化的形式簡單,但其中空泡的形成、發(fā)展和潰滅的演變卻非常復(fù)雜。孔板的孔徑、孔板的開孔率、孔板的排列、孔板上游壓力、孔板下游恢復(fù)正常流動后的壓力等,對空化效應(yīng)的影響不存在簡單的關(guān)系,尤其當這些因素中有多個變數(shù)時,問題會更復(fù)雜。本文分析了孔板的開孔率、孔的排布對孔板前壓力、孔板前后壓差的影響[2-5]。1實驗裝置設(shè)計1.1孔板設(shè)計本實驗對開孔率在0.03工程概述麻窩水電站位于甘孜州九龍縣子耳鄉(xiāng)杜公村和廟子坪村境內(nèi),屬子耳河干流水電規(guī)劃的第二級水電站(子耳河系雅礱江左岸一級支流,位于雅礱江大河灣西側(cè)),電站為引水式,首部閘址位于花泥溝口下游1.3km處,由左岸有壓引水隧洞和壓力鋼管引水至麻窩溝口下游左岸階地建地面廠房,壩、廠址相距10.6km。電站裝機容量32MW,多年平均發(fā)電量1.4815億k W·h,具有日調(diào)節(jié)能力。首部樞紐沖沙閘布置3孔4.0×3.0m的潛孔平板工作門,閘段長23m,閘高28m,閘室長23m。沖沙閘設(shè)平板檢修門和工作門,其中檢修門共用1扇,采用壩頂卷揚式啟閉機,工作門采用固定卷揚式啟閉機。取水口攔污柵尺寸3.2×5.5m(寬×高),潛孔式檢修閘門尺寸2.2×2.4m(寬×高)。2安裝方案2.1安裝前工作(1)檢查埋件埋設(shè)部位一、二期砼結(jié)合面是否已鑿毛,拉筋的位置、數(shù)量是否符合要求。(2)若不符合要求,則土建單位應(yīng)處理至合格。