污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
成都鴻之海水利設備有限公司
鋼板止水帶質量好 資陽雁江公司產品遍及全國各地,經國家機構檢測合格,被評為質量達標放心品牌本公司堅持用戶*質量*的原則,一如既往為各企業提供*的產品、*的服務,愿為國家環保事業做出更大的希望衷心關心和支持本公司事業的各界朋友,能提供更多的合作機會。歡迎光臨指導,共創美好明天!我廠產品啟閉靈活、經久耐用、封閉性能好、自動化程度高,是水利工程理想的機械設備。
鋼板止水帶質量好 資陽雁江產品特點:
該設備的大優點是自動化程度高、分離效率高、動力消耗小、無噪音、耐腐蝕性能好,在無人看管的情況下可連續工作,設置了過載保護裝置,在設備發生故障時,會產生聲光并自動停機,可以避免設備超負荷工作。
本設備可以根據用戶需要任意調節設備運行間隔,實現周期性運轉;可以根據格柵前后液位差自動控制;并且有手動控制功能,以方便檢修。用戶可根據不同的工作需要任意選用。
由于該設備結構設計合理,在設備工作時, 自身具有很強的自凈能力,不會發生堵塞現象,所以日常工作量很少。
鋼板止水帶質量好 資陽雁江技術參數及選型:
1、設備和耙齒規格:
設備規格按機寬尺寸分HF300-3600型。機寬超過1800mm,則做成并聯機。柵隙分為1mm、3mm、5mm、10mm、20mm、30mm、40mm、50mm等各種規格,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。可根據用戶需要選用材質為ABS工程塑料、尼龍、不銹鋼的耙齒制作;主體框架有不銹鋼材質和碳鋼防腐兩種。
2、設備長短規格:
設備溝深為1500mm,可根據用戶需要及使用實際情況寬、。
日常注意事項
1、鏈條:鏈條初期磨損產生,運轉30天左右檢查其松勁度并按以下進行:
①確認鏈條和鏈輪的平行度。
②檢驗鏈條的松緊程度。
在兩軸中間部位以按住鏈條,測定其松緊度。如果按不出量,則鏈條太緊,如量超過20mm,則鏈條太松。
:松開減速機的緊固螺栓,縱向減速機來鏈條的松緊度到狀態,同時確認兩鏈輪平行后再固定減速機的緊固螺栓。
2、加油:如減速電機Y系列380V自冷防水電機,功率為120W,次使用100小時左右要用油往減速機注油口內加入10克50號機油,以后每使用一年必須拆檢清洗一次,安裝時也要加入50號機油。
3、*不用時:*不用時每隔一周運轉1~2次,每次5分鐘。
產品規格
參數尺寸 | HF-300 | HF-500 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 |
安裝角度 | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° | 60°~75° |
耙齒節距(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
電機功率(k) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
過水流量(T/h) | 405 | 1125 | 3600 | 4500 | 6300 |
流量(m/s) | > 0.3 | > 0.5 | > 1 | > 1 | > 1 |
有效寬度k1(mm) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 12000 |
水槽寬度k3(mm) | 550 | 750 | 1050 | 1250 | 1450 |
設備總寬k4(mm) | 880 | 1080 | 1380 | 1580 | 1780 |
水槽深度H(mm) | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 | 1000~8000 |
邦科水利公司本著“以求生存,以信譽求發展"的奮斗目標,廣招科研技術人才,并先后與多個大學強強聯合,積極創新并研發了工業廢水(造紙、印染、化工、皮革、油田、生活污水)的全套處理設備及工藝技術,公司堅持以高技技術服務于客戶,以優質的產品贏得用戶的信賴。面對競爭激烈的市場,公司一貫堅持“優質,用戶*"的經營理念,建立了一套完善的服務體系,在售前、售中、售后各個環節推行規范化和化服務,力求制造優質的產品服務于廣大客戶。
工程概況近年來,合肥市西南部地區相繼建設了政務文化新區、高新區、經濟技術區以及濱湖新區,城市規模不斷擴展。該區域范圍內原有水系因*疏于,河渠淤塞、水體污染嚴重,大多數已失去原有功能,區域生態趨于惡化。為修復河道生態,重現河道自然景觀,打造生態易居新區,合肥市加快了臨湖岸線和內部水系綜合治理工作,西南部生態補水工程是其中重要的組成部分。該工程的補水方案為“一渠六庫兩濕地",即以大蜀山分干渠為水源,利用已有灌溉渠道和河道、已建的生態補水箱涵(管)以及新建部分明渠和箱涵輸水至王嘴水庫等六庫和塘西河濕地等兩濕地。2金屬結構布置的要求因該工程位于合肥市區,部分補水管線需穿越市區主干道,給金屬結構布置提出了新的要求。的高立的排架及啟閉機房不僅擠占了城市道路,而且也嚴重影響了城市景觀。根據各補水段的位置和特點,需將部分控制閘金屬結構設備布置成地下式或半地下式結構。現結合兩個控制閘分述如下。3南艷湖補水段管線控制閘及大型長引水隧洞由于經濟技術等原因,經常采用多臺機組共水力單元,并采用靈活性角度的出線,若其中部分機組由于某種原因丟棄全負荷或者大幅度負荷,則引發的引水發電管道中壓力波動或調壓室水位波動必然作用于其他正在運行的機組,形成所謂的水力[1],改變運行機組的工作水頭和出力,使之處于水力—機械—電氣相互耦合的過渡之中。但運行機組所受到的比起負荷增減10%階躍變化(小波動過渡計算條件)要得多,尤其是水輪機出力較大,將會對發電機、電網產生沖擊,或者了調節導葉開度,機組運行不。對長隧洞水電站,國內外開展了很多研究。針對長引水隧洞調壓室的設計,劉保華[2]對長引水隧洞電站調壓室進行了水力計算和工況選擇進行了深入研究。陳詳榮,沈家俊[3]用特征線法進行電算模擬,對調壓室的組合工況選取和長引水隧洞存在的若干特殊水力學問題進行了探討。1數學模型1.1管道不定常流動根據流量連續和動量守恒原理,管道不定常近年來,由于我國經濟的發展與社會的進步,以及對水利工程建設的,使得我國在水利工程建設領域取得了顯著成效,推動了我國水利工程的更好更快地發展。但在實際中,常常會面對各種各樣的問題。1我國水利工程建設存在的具體問題我國的水利工程建設起步晚,底子薄,但由于的高度和社會經濟的快速發展,現階段我國已經建立基本符合社會市場經濟規律的水利工程體制。雖然整體上發展態勢良好,但我國市場經濟制度仍然存在缺陷,市場各方的責任不甚明確,存在著市場主體不明的情況。各方權責混亂的局面,嚴重影響到了正常的水利工健康發展。1.1部門在水利工程建設中權限與責任不明確是水利工程建設的重要主體,也是整個水利工程體制建設和工程的重要角色,但是由于市場意識不是特別明確,一些相關部門在中權限與責任不明確。由于的權限過大,項目法人的權力虛化,無法在整個項目中顯示其突出作用和地位,也項目法人積極性不高在一些已建成的建筑物中,由于使用功能的變化——如增設是挑梁、樓梯間或改建后使用荷載超過原設計的使用荷載。因此需對原結構做相應的更改或加固。而錯筋及粘鋼作為一種簡便、有效、快捷的處理手段,得以運用在許多加團及改建項目中。本文就一實例簡述其在工程中的具體應用。一、工程概況某商場為六層框架結構,設有地下室、基礎為大直徑鉆孔灌注樁。其相鄰建筑為一幢七層商場。為適應市場及發展需要,要求將兩商并。根據建設單位意見,在改造中將原③軸外樓梯取消,同時將C卜O軸間樓梯移至⑤~⑤軸間,這樣便可形成一個較大的營業空間。改造前后的平面布置見圖二、結構設計及施工要點1.采用鋼筋錨固進行改造該樓③軸外②~④軸間為1~5層的單胞樓梯,原設計中該樓梯及①軸外邊梁均支承在框架柱1/2層高的外挑牛腿上。當樓梯及柱牛腿取消后,支承邊梁的佳方案只有在樓層處增設挑梁。按習慣做法,是在框架節點處設置鋼托梁。此方案的優點是施工周期短,難度小,但其缺點是日后鋼結構的隨著社會經濟發展,人們對電力的需要愈來愈大。而同時,電網中用電負荷峰谷差異較大,造成用電效率較低,時段不均衡等現象。而抽水蓄能電站啟停迅速,具有調峰填谷等服務功能,運行靈活、可靠,近年來成為電網調節峰谷的。而抽水蓄能機組一般水頭較高,水壓大,同時轉速很高,這就對安裝和工藝提出了新的要求,常規電站機組安裝的工藝很難工藝要求。本文即從施工、工藝流程、工裝制作、控制等多方面論述了黑麋峰抽水蓄能電站下機架的安裝。1概述1.1主要設備布置及技術特性黑麋峰電站地下廠房共安裝4臺單機容量為300MW的單級立軸混流可逆式機組,4臺機組均為相同結構。下機架為帶有徑向支撐的星形支臂承重型結構。外形尺寸6480mm×6480mm×1970mm,重量36.6T。機架共布置8個軸向支撐、8個徑向支撐和8個制動器支持座。下機架中心體與2個下機架支臂在工地進行組焊。下機架軸承主要部件為推力軸承、下導軸承、油盤。推力軸承由推力軸承座、推力瓦鋼閘門是水工建筑物的重要組成部分,從閘門失事來看,在閘門啟閉中或小開度工作泄流時,一般都有振動現象。因此如何較為準確求解鋼閘門的自振特性以及如何求解閘門各部件的流激振動響應,為閘門的動力設計提供切實依據,是目前急需解決的問題。本文首先對閘門的振動問題進行了廣泛而深入的分析:分析了引起閘門振動的原因及其對應措施,介紹了目前常用的閘門振動特性的分析,并比較了其優缺點。介紹了閘門這類復雜空間組合結構有限元動力分析的原理和。在此基礎上,本文采用目前數值計算中常用的“附加法"來考慮水體與結構的耦合作用,用以反冪法為基礎的直接濾頻法計算了閘門的自振特性,比較分析了閘門在空氣中和考慮耦合作用后的自振特性,得出了相應的結論。目前常用的閘門振動分析很難給出閘門各部件的流激振動響應具體值,本文在水力模型試驗測得各種工況下閘門模型上的脈動壓力的基礎上,對試驗測得的水流脈動壓力進行頻譜分析,較地考慮了脈動壓力的時空相關性及
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