該環(huán)保設備主要由驅(qū)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(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構,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(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(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(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。

在各種水工建筑物中,閘門是一個重要的組成部分,可以進行擋水以及泄水,是一種低水頭的水工建筑。閘門可以有效地關閉水工建筑的各個孔口,也可以根據(jù)具體的需求再開啟,任意調(diào)控水位狀態(tài)、泄水量,進行木排、船只、竹筏等物品的放運,去除冰塊以及沉沙等。如果閥門關閉,能夠進行擋潮、攔洪,將水位使上游可以進行通航或是引水,還可以給一些相關的建筑或是設備檢修的時候提供一些便利。一般情況下,會在取水輸水的進出口關鍵部位安置閘門,利用閘門可以任意開啟關閉的便利來保障建筑物的,保障一些利民設施的正常運行,比如進行灌溉、航運、環(huán)保、發(fā)電等,即使是生活用水,也離不開閥門的控制。在工作條件方面,其實水閘與巖基上的溢流重力壩差不多。然而,因為水閘的流量很大,水頭低,而且經(jīng)常修建在一些平坦的軟土地基上,所以在沉穩(wěn)以及沉降等多方面都會存在各自的優(yōu)劣。在早期閘門中,一般使用的是平面閘門,通常用作檢修、事故等用途。隨著我國水電工程的迅速發(fā)展,尤其是西南部建立閘門是用來開啟和關閉泄水通道的設施,作用是攔截水流、控制水位、調(diào)節(jié)流量、排放泥沙?;⌒武撻l門是在工程上使用較為普遍的閘門。近幾年,對弧形鋼閘門的設計的研究逐漸演變成三維建模。如武漢大學蔡元奇等[12]利用ANSYS三維建模,進行有限元計算性條件,能有效地減輕閘門的自重。ANSYS雖然具有強大的求解能力,但是數(shù)據(jù)處理能力比較弱。MATLAB作為一款大型的數(shù)學,對數(shù)據(jù)具有強大的處理能力。本文就是采用MATLAB里面的粒子群算法對主橫梁式的弧形鋼閘門進行設計,通過修改幾個參數(shù)即可避免大量的運算,而且的結果更加貼于實際,避免了盲目試算所帶來的不良后果,為以后弧形鋼閘門的三維建模提供了數(shù)學基礎。另外,與設計相比,運用MATLAB算法的結果更加趨于真況,所以如何對弧形鋼閘門進行計算機尋優(yōu)計算就顯得尤為重要。1粒子群算法簡介粒子群算法(PSO)是一種基于群體的隨機技術,早是通過鳥類覓食開始研究.本文以廣州市荔灣區(qū)花地河南北水閘(北閘)工程[1]大跨度上翻式拱形鋼閘門為研究對象?;ǖ睾幽媳彼l工程的功能為景觀蓄水、引清調(diào)水、擋潮調(diào)蓄、補水、通航及。北閘工程采用單跨寬度達40 m的液壓啟閉上翻式拱形鋼閘門,需要適應感潮河段復雜水流條件,具有雙向擋水功能,并局部開啟防洪排澇和引水要求。閘門運行中存在的諸多特殊水力學和振動問題是影響工程可行性和合理性的關鍵技術難點。該水閘采用單孔開敞式泄水孔,凈寬40 m,閘室長32 m。水閘總長122 m,閘孔尺寸為40 m×5·19 m(寬×高),底檻高程為-3 m,邊墩厚4 m,泄水閘寬度較大,不設檢修門。水閘門葉結構見圖1。根據(jù)閘門的運行工況及水力結構特征,綜合考慮閘室布置特殊、閘門孔口尺寸大、水流條件復雜等因素,需關注以下問題[2]:①局部開啟排澇和引水工況下,閘門小開度時由于出閘水流的不性以及水流對下游底緣的動力作用,閘門結構會出現(xiàn)共振現(xiàn)象,這對閘門結構.建設背景黃河以占2%的河川徑流量,支撐著占總數(shù)12%的人口和15%的耕地發(fā)展。但是,由于黃河流經(jīng)地區(qū)大部分為干旱、半干旱地區(qū),黃河屬資源性缺水流域,隨著沿黃地區(qū)國民經(jīng)濟的發(fā)展,其生產(chǎn)和生活引用黃河水量在成倍,供需矛盾尖銳,這就需要對黃河水進行水資源統(tǒng)一調(diào)度與,將有限的水資源充分利用、浪費。黃河自菏澤市東明縣山東,流經(jīng)濟寧、泰安、聊城、德州、濟南、淄博、濱州、東營等8個地市,在東營市墾利縣注入渤海,河道長628 km,有引黃水閘63座,路線長、水閘多,水量調(diào)度難度大。黃河干流實行水量統(tǒng)一調(diào)度初期,受地區(qū)、部門利益驅(qū)使,違規(guī)引水、私自引水的現(xiàn)象時有發(fā)生。為此,黃河主管部門每年要派出督查人員長時間在各引黃水閘間奔波督查,必要時督查人員不得已采取貼封條、機房上鎖等手段來水量調(diào)度目標的實現(xiàn),盡管如此,此類現(xiàn)象還是難以避免,對防止河道斷生較大威脅,因有效控制水閘引水的技術手段,在緊急情況下難以確保河閘門啟閉中左右油缸大偏差大巧em,影響了中孔閘門液壓啟閉機的性能。0概述 托海水電站是一座以發(fā)電為主兼顧農(nóng)業(yè)灌溉的中型水力發(fā)電站,裝機容量50MW(4 x 12.W)。水庫庫容極小,死庫容1280萬矽,調(diào)節(jié)庫容470萬矽,相對于喀什河洪量較大,無法承擔防洪、任務,在汛期需對中孔閘門進行操作和監(jiān)控。大壩的#4、#5、#6三個壩段分別在不同高程設有三孔中孔閘門,三個孔成倒品字型布置,#4、#6壩段有兩個邊孔,孔底高程為839 .sm,設于#5壩段的中孔底板高程為535 .sm,孔口尺寸均為sm寬x 5 .sm高,孔口首末端有平板事故檢修門和平板工作門控制,事故檢修門有設置在壩頂867.5M的Zmx80t的單向門機操作,工作門則有設置在大壩下游側(cè)852 .4m高程閘室內(nèi)的一套Qppyn型2 x loot的液壓啟閉機操作。在校核洪水位857m時,其三孔閘門量占總量的80%。