該環(huán)保設備主要由驅動機構、機架、傳動機構、齒耙鏈牽引機構、撒渣機構、電氣控制等構成。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)用戶需要選用材質為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒;主體框架有不銹鋼材質和碳鋼防腐兩種。
(1) 格柵本體為整體式結構,在平臺上組裝、調試,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,并設有鏈輪張緊調節(jié)裝置。在鏈槽中運轉時,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、主要結構
格柵機為根本,以完善的售后服務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,它可以作為一種設備廣泛地應用于城市污水處理、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*的設備,回轉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備,是以固液分離為目的裝置,廣泛地應用于城市污水處理。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) 傳動機構安裝于機架頂部,采用擺線針輪減速機,設過扭矩保護裝置(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)在機架內作回轉運動,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,然后外運或作進一步的處理。

在水利水電工程中,水工建筑物的振動問題*以來一直難以的解決。其中,尤其是水工閘門的振動是絕大多數(shù)水工建筑物的根本原因,由于其結構和工作條件的復雜性,使得其在工程運用中存在著諸多性問題。從閘門事故分析來看,閘門時往往都伴隨著強烈的振動。因此,研究閘門的自振特性對同類產(chǎn)品結構的設計以及安裝具有一定的借鑒意義。1閘門振動產(chǎn)生的原因閘門振動是一種特殊的水力學問題,其振動涉及水流條件、閘門結構以及水流和閘門之間的相互作用,屬流體誘發(fā)振動。當閘門開啟泄流時,受周圍邊界條件影響,動水作用于閘門產(chǎn)生脈動壓力,如果水的脈動壓力和閘門的自振相接近,就會激發(fā)共振,使得閘門結構發(fā)生。2閘門振動特性在國內外的研究現(xiàn)狀閘門振動危害很大,*以來已經(jīng)有不少學者對其進行了和研究。關于有限元分析以及靜力特性分析方面,謝智雄,周建方通過建立大型弧形閘門的有限元分析模型,應用ANSYS對其在各種工況下的支鉸反力、閘門應力在中、小型水利樞紐及水電站金屬結構閘門中,平面鋼閘門運用較為廣泛,工程布置多在水庫的輸水洞、渠道及水電站進水口、尾水渠,具有設備結構簡單,制造、安裝容易,方便,綜合造價低,運行可靠等優(yōu)點。但在運行中常出現(xiàn)以下問題:(1)止水密封不嚴,造成嚴重漏水;(2)門體銹蝕嚴重,不能正常使用;(3)啟閉不靈活。為確保平面鋼閘門的工程和運行,針對上述問題,需在其設計、施工及等方面提出更高的要求。一、水工鋼閘門存在的問題水工鋼閘門是水工建筑物中的關鍵性設備之一,不但要可靠,而且要運行方便,同時要求布局和結構上經(jīng)濟合理。但在實現(xiàn)這一目的時,往往在水工結構和鋼閘門、啟閉機之間,以及在鋼閘門、啟閉機本身選型和布置等方面都有矛盾存在。如在規(guī)劃閘門的設置部位、結構形式、孔口尺寸以及工作水頭等方面,兩者之間就會出現(xiàn)矛盾。一般反映在中小型工程上的矛盾還不算大,對于中型以上的工程,矛盾就會顯得較為突出。特別是大江大河的高壩水庫工程一引言 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,是水電站洪水調度的重要目標。根據(jù)動態(tài)規(guī)劃等,可求出丫次洪水調度的棄水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**,從而使洪水實際調度偏離調度方案,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。結果表明,這種能取得結果.二閘門啟閉數(shù)學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時刻的前言隨著工程上對結構輕量化要求的,結構設計的工程實際意義日趨顯現(xiàn)。螺旋槳在制造中需要雙面加工,大直徑螺旋槳的翻轉則需要借助翻槳工裝架來實現(xiàn),以達到方便快捷并且不損傷槳葉。APDL(ANSYS參數(shù)化設計語言)可用來完成一些通用性強的任務,也可以依此來建立模型,不僅是設計和自適應網(wǎng)格劃分等ANSYS經(jīng)典特性的實現(xiàn)基礎,也為日常分析提供了便利。文章以螺旋槳翻轉工裝架為例,采用ANSYS的參數(shù)化設計語言對其進行尺寸,使其結構在一定約束條件下大限度地節(jié)省材料,從而能夠成本。2結構設計的基本流程在ANSYS數(shù)據(jù)庫里建立與分析文件中變量相對應的參數(shù)→編制循環(huán)所用的分析程序→OPT,分析文件(OPT)→聲明變量→選擇工具或→循環(huán)控制→進行分析→查看設計序列結果(OPT)和后處理(POST1/POST26)→結果判斷→結束程序。3應用實例3.1結構概況結構為空間桁概況 閘門是水利工程建筑物的重要組成部分,通常要耗費較多的鋼材和水泥才能制成。仙頭地區(qū)水電局主任工程師吳按舞同志,根據(jù)圓形壓力水管能承受高水頭壓力的作用所設計的鋼筋混凝土弓形閘門與板梁式閘門相比,可節(jié)省40~50形的造價和用料量;鋼結構的弓形閘門與平面閘門相比,可節(jié)省50一60拓的造價和用鋼量。十多年來推廣使用這種弓形I'@門的實踐證明,它具有設計計算簡單、加工和安裝容易、省料、造價低等優(yōu)點。所以在我區(qū)水利建設中廣泛被采用。 自一九六五年十月,汕頭地區(qū)水電局及有關單位在海豐公平干渠上試裝扇鋼筋混凝土弓形閘門(凈寬3.5米、門高2米、面板厚4厘米)以及在普寧練江水閘試裝扇弓形鋼閘門(凈寬4米、門高3.5米)均成功以后,弓形閘門便在小跨度、低水頭的工程中普遍被采用,經(jīng)長時間考驗,沒有出過事故。后來,他們又根據(jù)需要逐步設計出大跨度深水閘門在一些工程中。如潮陽縣秋風嶺水庫的二孔閘采用鋼質弓形門(每扇凈寬6米、門高