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成都鴻之海水利設備有限公司
鋼閘門啟閉機參 考 價 | 面議 |
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所 在 地成都市
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更新時間:2022-10-31 09:08:29瀏覽次數(shù):443次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線雅安漢源水電站閘門誠信贏天下 質量樹豐碑本公司專業(yè)的生產(chǎn)生產(chǎn)銷售:四川不銹鋼閘門 、四川304不銹鋼渠道閘門、
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雅安漢源水電站閘門機械格柵結構及工作原理
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)保總局的產(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。
雅安漢源水電站閘門 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。
雅安漢源水電站閘門弧形鋼閘門是水工建筑物中運用廣泛的門型之一。但閘門在啟閉或局部開啟時,甚至在關閉擋水時,常常產(chǎn)生振動,振動有時會達到相當嚴重的地步,從而可能引起閘門的動力或某些構件的動力失穩(wěn)。因此,弧形閘門的動力問題一直屬于閘門設計和運行中一個需要解決的重要問題?;⌒武撻l門的失事往往是由于支臂在動力荷載作用下喪失所致。實測結果表明,將柱(支臂)按兩端鉸接壓桿計算的自振值,與實測值很接近。因此將弧門柱視為處于空氣中的兩端鉸接壓桿,在縱向力(由弧門門葉和主梁傳來的動水壓力)作用下進行動力分析,基本能反映弧門柱的主要工作特性。本文在對平面剛架性分析的基礎上,根據(jù)弧門主框架柱的柱端約束條件,把水體對閘門面板的作簡化為一個周期性變化的簡諧荷載,根據(jù)彈性體系動力理論,分析了兩端鉸接斜桿在周期性變化的簡諧荷載作用下的動力性,找出影響因素與其動力特性的關系。經(jīng)過計算和分析,得出了一些有價值的結論。引言抽水蓄能電站在電網(wǎng)中主要起到調峰填谷、緊急事故備用等作用,能夠有效企業(yè)的效益。抽水蓄能電站是一種特殊的電源,目前,在我國發(fā)電總裝機中所占比例較少,不過,抽水蓄能電站卻是電力益重要的一部分。本文主要研究抽水蓄能電站廠房振動和噪聲問題,旨在了解其原理,促進抽水蓄能電站發(fā)揮出更好的作用。1工程概況本文以某地區(qū)抽水蓄能電站為例,該電站有8臺可逆式抽水蓄能發(fā)電機組,總裝機容量達到2 000 MW以上,年運行4 000 h,規(guī)劃發(fā)電年利用1 900.8 h,是一座周調節(jié)抽水蓄能電站。該工程2004年開工,2011年后投入使用。抽水蓄能電站的廠房結構會因其啟動、雙向運轉而存在不可避免的振動和噪聲。為了找到引起電站廠房振動和噪聲異常的原因,本文進行了相關實驗和。2振源對抽水蓄能電站進行振源的目的是了解振源的分布規(guī)律和振源能量的大小,評估機組的振動特性。通常振源分為水力、機械、電磁三種。通過機組穩(wěn)態(tài)運行和 高水頭作用下的管道內,當閘門局部開啟時,過閘后的高速水流將管道內空氣帶向下游,在閘門后形成一個負壓區(qū)。從理論上說,該區(qū)的壓強值可能低至水的汽化壓強,從而引起閘門和管道內的空蝕和振動。嚴重的還會建筑物的。在閘門后設置通氣孔與大氣相連,引入足夠的空氣,使閘后的壓強保持在范圍以內,是建筑物正常運行*的條件。 由于客觀條件的,到目前為止,需氣量的模型律尚未搞清,簡單地利用弗勞德數(shù)相似準則還不能真實地模擬管道內需氣量的變化規(guī)律。通過大量的原型觀測數(shù)據(jù)和模型試驗數(shù)據(jù)的對比可以看出,原型觀測的需氣量大于模型試驗的需氣量。因而模型試驗僅適用于對需氣量作定性的分析,而定量的計算還須依據(jù)原型觀測所的規(guī)律。 本文擬利用皎口水庫底孔原型觀測資料,坪討其需氣量的原型規(guī)律,推求適用于皎口水庫管道的需氣量公式。 二、原型觀測資料 皎口水庫底孔由3 .0 x 2 .6平方米的弧形閘門控制。百 皎口水作樞組(放空)底孔(圖1)建成后使)余次。運行中發(fā)現(xiàn)工作弧門局部開啟泄流"J',均產(chǎn)生不}J,至1976年底已啟閉400同程度的振動。,jo.95附近振動強烈,并伴隨陣發(fā)性轟鳴與聲,或似飛機的嗡}u冬聲。相對開度0.07閘門結構略有偏移。力譽門楷支臂與鉸鏈連接螺栓松動。鉸軸」l幾軸板一塊脫落,剪斷M20螺栓5只。此外,檢腆卜游頂部一,了側血混;征通過啄型觀測、水工棋J:示J落、鋼筋外露。試對吧試驗、減)l{驗,以及1飛rIJ門結構l:1I_I七水結構}1振試驗,工作弧門的振動及減免振功的措施已提出意見〔'〕。嗣后,對進11的水流述功狀況及J七空蝕問題進行了分析〔""。一i三程已在進「!頂部末端增設壓坡段,_止水結構亦已改變。本┌────┐│ │├────┤│}月自.J.│└────┘圖1)氏孔縱于李J而文從原型觀測角度,以工程修改后的兩次啄型觀測資料為從礎,進·步分析進日水動力學狀況,戶叮門結構的勸特性及泄浙江皎口水利樞紐包括大壩、溢洪道、(放空)底孔、電廠等建筑物。底孔建成后使用,到七六年底前已啟閉400余次。運行水位67.17~50.00米,開度0.01~2.5米。運行中存在以下主要問題: 泄流中均產(chǎn)生不同程度的振動。相對開度在0.07及0.95附近時振動強烈,伴隨右陣發(fā)性轟鳴與聲,或似飛機的嗡鳴聲。振動強度與聲音強弱相應,壩頂欄桿有振感,門窗玻璃發(fā)出振響。廊道吸氣,風速較大。 閘門已有一定偏移,支臂與鉸鏈連接螺栓松動,鉸軸止軸板一塊脫落,剪斷M20螺們'5只。 一九七四年檢查發(fā)現(xiàn)檢修門槽下游的頂部曲線及側面混凝土剝落,鋼筋外露,大.卜幾深達22厘米。后用混凝土修補,環(huán)氧樹脂涂面。但一九七六年檢查仍有。閘門振動情況 (一)振型分析與運動方程 結構的自振特征是分析振動間題必須考慮的因素,應將啟閉機、閘門及止水結構等喲:為一個體系來考慮,實際的可能振型極為復雜。將閘門分為面板梁格和支臂兩大部件,前者的剛度
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