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??筛鶕?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(dāng)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(dāng)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。

平面鋼閘門是應(yīng)用早、廣泛的閘門型式之一。因其結(jié)構(gòu)簡單、制造、安裝、方便,有互換性等優(yōu)點,被廣泛用于水利水電工程的泄水、引水發(fā)電、灌溉和航運等。平面鋼閘門是水工建筑物中的重要組成部分,它的和適用,在很大程度上影響著整個水工建筑物的運行效果。閘門如果將會造成十分嚴重的后果,閘門的事故可使整扇閘門,不僅影響工程的使用,甚至威脅到建筑物的,而且在閘門后水庫泄流失控,突然的泄流量會危及下游的[1-5]。平面鋼閘門是要依靠啟閉設(shè)備才能在閘孔中運行,而啟閉力的計算為啟閉設(shè)備的選型提供依據(jù)。本文對中小型平面鋼閘門啟閉力計算問題做些初步的研究,能對中小型平面鋼閘門的設(shè)計有一定的借鑒意義。1平面鋼閘門啟閉力計算公式平面鋼閘門啟閉力計算包括啟門力Fw計算和閉門力FQ計算。啟閉力計算時要考慮門重、支承的阻力、止水阻力、門底的上托力、下吸力、門頂?shù)乃鼗蚣又貕K。在設(shè)計中要比較準確地計算這些荷載.一引言 在水電站上、下游防洪及其它綜合部門要求前提下,充分發(fā)掘水電站的發(fā)電潛力、多發(fā)電能,是水電站洪水調(diào)度的重要目標。根據(jù)動態(tài)規(guī)劃等,可求出丫次洪水調(diào)度的棄水QZ(t)。在工程實際中,由于水電站泄水閘門的開啟數(shù)目、開閉規(guī)律、開度及閘門位置變動所需的時間間隔在某一庫水位下的允許下泄量等都是有的,因此實施洪水調(diào)度方案、開閉閘門時,很難做到使實際放水線與理論計算的優(yōu)棄水線**,從而使洪水實際調(diào)度偏離調(diào)度方案,有可能增大洪水的威脅,且使發(fā)電效益。為此,用佳函數(shù)平方逼近法,使實際放水盡量逼近理論計算的棄水,以求出閘門開閉方案。結(jié)果表明,這種能取得結(jié)果.二閘門啟閉數(shù)學(xué)模型為了使賣用的放水盡量逼近Qz(t),選用兩者偏差的平方和小為目標函數(shù)。即仍'·、'一廠〔了(',一Qz(',〕2",式中:f(t)為t時刻的實用放水流量; Qz(t)為t時刻的沿程泄流多孔管是將管道側(cè)壁沿程開孔,水流經(jīng)小孔沿軸向均勻,簡稱多孔管,實際工程中出流的孔口也可以連接噴嘴或是長度較小的管道。多孔管的應(yīng)用范圍廣泛,常見于農(nóng)業(yè)水利工程中的噴灌滴灌,給排水中的輸配水工程等等,國內(nèi)外學(xué)者對多孔出流問題進行了大量的研究[1-7]。這類設(shè)備的操作狀況、經(jīng)濟實用性主要取決于流體出流的均勻程度[8-10]。所以,研究多孔管的出流性能具有實際的工程價值[7,10-13]。多孔管出流的情況是所有孔口(或滴頭)的出流量*相同,但這種情況實際上是不可能發(fā)生的,原因在于沿程孔口(或滴頭)有,管內(nèi)液流屬變流動,孔口(或滴頭)的出流量必然會受到管內(nèi)壓力沿程變化的影響。以往的研究結(jié)果表明,孔口出流量q與工作壓力水頭h的關(guān)系為q=c hy,c為滴頭流量系數(shù),y為流態(tài)指數(shù),流量對壓力變化的性取決于流態(tài)指數(shù)y的大小[14]。前人對c和y進行了大量實驗[15,16],了一些公式。平原地區(qū)河床土質(zhì)以軟弱土體和肥沃土質(zhì)為主,受到水流沖擊的影響,很容易出現(xiàn)沖刷痕跡及閘門損壞問題[1]。為了防止水流沖刷河床,通常需要選擇合理的過閘水流流量控制,并建立完善的消能措施,抵消水流多余能量。本文結(jié)合實例,研究水閘閘下消能防沖與閘門控制運行的相關(guān)問題。1工程項目概況石河子市生態(tài)水系項目蘑引渠供水工程,從跨瑪河渡槽引水?,敽訉儆诙嗌昂恿?泥沙來源主要是降雨融雪匯流對流域面的侵蝕和水流對河道的沖刷,根據(jù)生態(tài)水系對水質(zhì)的要求,需要對瑪河河水進行沉砂處理和消能防沖處理,在跨瑪河渡槽上游引水渠道上建設(shè)東岸沉砂池。受到跨河建筑物的,需要沉砂池處理能力達到渠道大引水流量,大設(shè)計流量為18m3/s,為了渡槽上游引水渠道退洪40m3/s的要求,其校核流量為40m3/s。以現(xiàn)狀地形縱坡為依據(jù),洪水期在引水要求下,可以從東岸大渠引水,實現(xiàn)水力沖刷。將東岸沉砂池與跨河渡槽上游引水渠聯(lián)合建設(shè)。綜合考慮多方面因素,決定采取如安康水電站排沙底孔寬sm、高sm,設(shè)計水頭65m,孔口流速約30m/s,設(shè)弧形閘門?;¢T頂止水采用兩道(見圖1),一道為"P"形固定式止水設(shè)在門上;另一道為鉸式止水,設(shè)在埋件上。本文主要介紹鉸式頂止水的設(shè)計情況。,我們在總結(jié)他人工作的基礎(chǔ)上作了一些改 、,采用了如圖l所示的方案。圖1中鉸式止水雜進可繞鉸軸中心O點,止水件4在M點與門葉面板外緣相切,后起主要止水作用,與埋件的圓弧止水座板擠緊于N點(預(yù)壓量為4mm),以防止上游水繞過N點。同時止水元件4的兩端與側(cè)止水座擠緊(每側(cè)有續(xù)mm的預(yù)壓縮量),與側(cè)止水共同起止水作用。 作用在止水件4單位長度上的壓力為: P一下BH(l)式中:下為水的容重;B一肥N(見圖l),為止水件的承壓寬;H為止水件4的承壓水頭。 設(shè)計中令P對鉸心。有一偏心a,這樣作用在止水上將有一力矩M: