回转式格栅清污机清污机特点和制造过程注意事项。浙江温岭销售安装***处。 耙斗式清污机较适应于过栅流速较高(2米以上)的深孔式(20米以上)取水口水电站,单个工作周期较长,单位清污量大,清污效***。 回转式清污机较适应于过栅流速较低(2米以下)取水口的泵站或水电站,清污效率较高,但集中清污能力较低,抗过载能力一般。 目前,小水电站一般是靠人工清污,大部分低水头大流量电站,由于清污不及时,使拦污栅前后水压差大大超过设计标准。汛期的停机清污和拦污栅的安全运行成为汛期发电时的一个问题。笔者认为在电站设计时,对拦污栅设计以及防污清污措施的选择,应加以重视并综合考虑。 根据国内20多个工程的拦污栅事故调查统计,由于水流中污物的特殊性使污物塞栅,或者拦污栅的设计欠妥,往往造成栅体压弯、振动及失稳等问题。
清污机特点主要特点:HD系列移动式格栅除污机打破了传统粗格栅的设计,采用了许多新技术。 其独特的行车导轨设计使其满足各种场地的要求,由于其设计简单,所以不需要任何土建施工改动方面的花费,也是现系统设备更新换代的理想选择。
高链式格栅清污机供应,得率高效果好,清污机固定安装在水泵站,与电站,以及倒虹吸水工建筑物的水嘴,它对停止污垢门口拦截流中夹带泥土真实存在的并通过旋转耙齿将其渔船甲板上,清污机用皮带输送机械或其他方式运的走,清污机性能避免有害污物真正进入渡槽路内保证单位或其他设备和结构平稳。清污机哪家好
清污机的选型及技术参数由于电厂初期设计时未考虑使用清污机,因此本次清污机的选择要考虑到进水口水工建筑物的型式,布置方式、孔口尺寸、过删流速、坝顶门机的起吊倾角、动水清污等因素来拟定清污机的负荷,选择抓斗的重量及尺寸。根据北京院坝顶门机的倾覆计算分析结果,蕞终选择摇篮式清污机,技术参数如下:特别需要指出的是,根据喜河拦污栅布置的实际情况,蕞初清污抓斗的设计提出两种方案。
清污机效益
于电厂初期设计时未考虑使用清污机,因此本次清污机的选择要考虑到进水口水工建筑物的型式,布置方式、孔口尺寸、过删流速、坝顶门机的起吊倾角、动水清污等因素来拟定清污机的负荷,选择抓斗的重量及尺寸。技术参数如下:
特别需要指出的是,根据喜河拦污栅布置的实际情况,***初清污抓斗的设计提出两种方案。一 种是清污抓斗总高约3.55米,一种是清污抓斗总高约2.65米,其中总高约3.55米的抓斗清污效果较好,但进行清污时要拆下栏污栅上部的平衡梁;另一种是抓斗的总高约2.65米的抓斗,该抓斗进行清污时不需要拆下栏污栅上部的平衡梁,但由于抓斗的高度较低,虽然其也可以进行动水的清污,但其清污效果会明显较差,采用 种高度较低的清污抓斗,需要降低栏污栅的过栅流速,否则其清污效果会更差一些。根据上述的情况,***终采用总高约3.55米的清污抓斗,以达到较好的清污效果。
1.社会效益:篮架清洁的操作,能及时、高效、清理渣滓的前面大坝,改善水质,避免长期沉积渣滓,腐烂造成水域的一部分氧化、减少环境污染的风险,确保安全的水源的质量的南水北调工程。
2、经济效益:2014年,摇篮式污水处理机安装完成,这个洞,动态和静态水清理,只有实验了超过300立方米的污垢,去除污染物包括污秽大树干和树根,程度上降低了拦污栅压差之前和之后,有效地确保了拦污栅的安全,为汛期机组的稳发、满发奠定了基础。
利用清污机清污,减少了人工清污产生的费用,减少停机清污产生的电量损失,减少了水头损失,增加了发电量,经济效益明显。
(1)减少人工去污成本的效益。在除污机运行之前,包括汛期污染和每日去污,每年约6次,设备和人工成本约为3万元,总成本减少6 * 3 = 18(万元)。
(二)大水清洗期间产生的电力损失。在去污机运行前,清洗工作应关闭。根据水文序列分析,平均每年洪水发生4.3次,每次洪水平均10个小时,损失功率:E1 = 3 x 6 x 10 * 4.3 = 774万千瓦时。
(三)减少因损失损失而产生的功率。清洁机器投入运行之前,在洪水中涵盖了拦污栅压差1米5米之间,2010年7月25日,洪水期间拦污栅压差为5米,等级2米,情况大概持续了10个小时,较大的水头损失,单一单元输出被减少了大约30兆瓦,损耗功率E2 = 4.3 * 3 * 3 x 10 = 387万千瓦时。
(四)根据以上分析,手的发电总量的去污机是补充道:总金额之和的权力所产生的输出CWB:E = E1和E2 = 774 + 387 = 1116.1万千瓦时计算,根据目前的电价0.313元/千瓦时,并增加363万元的经济效益。考虑到成本节约,累计经济效益为381万元。水口清洗机安装总投资近300万元。根据计算,费用将在1年左右收回。
回转式清污机的结构和功能的介绍
工作原理:回转式清污机是集拦污栅和清污机于一体的连续清污装置。以拦污栅为基础,通过绕栅回转链条将清污齿耙驱动,实现拦污及清清目的。
组成部份:拦污栅体,回转齿耙,驱动传动机机构,过载保护机构和不锈钢牵引链条等。(右图为各部件实物图示)。
性能特点:可实现连续清污,全过水断面清污。齿耙线速度6米/分钟,清污效率高。栅体过梁支撑于混凝土基础之上,使清污机整机运行平稳,工作可靠。把附着在栅条上的污物带到清污机顶部,完成翻转卸污动作,保持过水断面清洁无污物。电机隐身于机架内部,防护效果好,实现无障碍清污。不锈钢牵引链条保证水下工作无锈蚀,免维护。防腐方案为喷砂除锈+热喷锌+环氧清漆底漆封闭+环氧云铁中间漆+氯化橡胶面漆,其保护能力在20年以上。
清污能力:可捞树枝、树叶、杂草、生活垃圾,融化的浮冰等。根据要求可设计单耙清污能力1吨,连续清污能力30-50吨/小时。
河北循环齿耙清污机
循环式齿耙清污机也是一种常用的机械设备,在水利部门应用较为常见,清污机的应用减少了人工清污带来的不便,既能够保证清污工作的顺利进行,同时工作效率也得到了保障,清污的速度更快,不会影响水库阀门、电机正常的工作。现在市场上销售清污机设备的企业并不在少数,想要提高清污机的市场竞争力,在生产的时候,就必须遵循定的设计原则 (1)闸门门体、止水清理检查,定轮、侧轮、弧门支铰注油时,作用人员应系按安全带,穿防滑鞋,并有专人监护 (2)在门槽内作业,要有防止工具、器材落入门槽的措施,以防铸铁闸门卡滞 (3)作业期间启闭机室或闸门孔口上部应有专人监护 (4)不得在启闭机卷筒旋转时润滑钢丝绳 (5)维护启闭机开式齿轮、减速器、联轴节等传动机构时,作业人员应统一指挥,协调一致,防止挤、轧伤手指,作业完毕应将防护罩装好,不得缺损泵站.
循环式齿耙清污机动力耗费小、无乐音、耐腐蚀机能好,在无人把守的情况下可保证持续稳固事情,设置了过载平安保护装置,在格栅机装备发生状况时,会发生声光报警并主动停机,能够避免装备超负荷事情。格栅除污机装备能够依据用户必要随意率性调理装备运转距离,完成周期性运转;能够依据格栅先后液位差主动节制;并且有手动节制功效,以便利检验。
液压抓斗式清污机适用于原生污水的漂浮物的***,其主要部件是通常称为“耙齿”或“耙爪”的过滤元件。整个格栅部件直接安装在渠道上,固体物由滤带捕获,通过耙齿送至格栅驱动装置后部的较高位置后排出。格栅支架的二侧均固定有混凝土渠道上,并且拆卸方便,格栅在安装过程中***渠道内的所有污水能全部流经格栅,并且格栅在除污过程中在格栅两侧无死坑。格栅除污机构在运行中断后一旦恢复运行时,格栅除污机构能在完全阻塞的格栅上去除积聚的栅渣。机械格栅架、支架及各运动构件均为户外型,所有构件的设计***在最恶劣的环境中使用寿命最长。 格栅清污机可实现连续清污,全过水断面清污。每2米一道齿耙,齿耙线速度6米/分钟,清污效***。栅体过梁支撑于混凝土基础之上,使清污机整机运行平稳,工作可靠。齿耙插入栅条一定深度,把附着在栅条上的污物带到清污机顶部,完成翻转卸污动作,保持过水断面清洁无污物。 牵引链条一般为全不锈钢材质***水下工作无锈蚀,免维护。防腐方案为喷砂除锈+环氧富锌底漆+氯化橡胶中间漆+氯化橡胶面漆封闭,其保护能力一般要求在15年以上。机械格栅运转噪音小;结构简单,操作方便,便于维护保养;机械格栅所有滑动轴承均采用尼龙材料,耐磨损、耐腐蚀且无油润滑。 液压抓斗式清污机各部件详细描述 1、齿耙 齿耙是由诸多小齿耙相互联接组成一个硕大的旋转面,捞渣***、干净、运转灵活可靠。齿耙具有足够的强度和刚度,不会造成连接轴的弯曲或影响耙栅平稳移动或脱链。卸料后的回程耙栅设置实用可靠的卸污吸嘴不会粘附污物。耙齿由采用不锈钢或尼龙材料制造。 2、机架及机架护罩 格栅机的框架、机架护罩采用相当尺寸的普钢或不锈钢焊接而成,形成一个刚性支承结构。机架及护罩为连续焊接,以防止污水向外漏出。设备机架内侧设置牵引链循环运动轨导,机架两侧为普钢板或不锈钢板,构成循环式齿耙清污机的框架,其断面尺寸足够*工作截荷的要求。机架的两侧与格栅井之间间隙通过机架两侧的橡胶封板来防止垃圾。 3、耙齿链 耙齿链由一组独特和耙齿装配而成,承载能力强,极少损环。耙齿的运行平稳,耙齿设置均匀,便于更换并且有足够的强度和刚度。为了避免杂物进入耙齿牵引链,创造性地设计了封闭式牵引链,从而使设备运行更稳定可靠;耙齿端部圆滑,能使杂物有效脱,不会重返污水中。设备上部设有清扫装置,此机构动作灵活,位置可调,自身具有很好的净洗能力,可将耙齿粘附的少量杂物通过清洗刷的反向旋转来清洗干净,不会发生堵塞现象,日常维修工作量很少,降低维修成本。减少耗能。 4、驱动装置 循环式齿耙清污机的驱动装置其结构紧凑,调整维修方便。驱动装置设有链条张紧机构、机械过载装置,链条的安全系数大于6。驱动装置灵活、平稳可靠、无异常噪声。驱动装置设防护罩,其结构形式便于维修检查,并能满足室外安装的要求,驱动轴能承受弯矩和钮矩同时作用的荷载,轴承及设备的所有转动部位的润滑能自动进行。驱动电机为F级绝缘,380V、3P、50Hz,电机额定功率比格栅*实耗功率大10%。