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| 外型尺寸 | 2*3 |
| 品牌 | 耀禹 |
| 貨號 | 1 |
| 用途 | 水利 |
| 型號 | 清污機 |
| 制造商 | 耀禹 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
機械格柵的結構組成
清除附著(zhù)在攔污柵 上雜物(一般稱(chēng)污物)的機械設備。在污物較多的水庫或河道上,為保證水電站或泵站得以安全、正常地運行,常需設置清污機,以便在不停機和不放空水庫的條件下進(jìn)行清污。耙斗式清污機較適應于過(guò)柵流速較高(2米以上)的深孔式(20米以上)取水口水電站,單個(gè)工作周期較長(cháng),單位清污量大,清污效率高。回轉式清污機較適應于過(guò)柵流速較低(2米以下)取水口的泵站或水電站,清污效率較高,但集中清污能力較低,抗過(guò)載能力一般
常規格柵除污機水處理工藝是目前 上應用比較廣泛的處理工藝,已經(jīng)沿用了100多年。所處理的污水主要由混合、絮凝、沉淀(澄清)、過(guò)濾、消毒等處理單元組成。格柵除污機主要去除目標是懸浮物、膠體、細菌類(lèi)微生物等污染物。常規工藝在國內仍為現階段的主流工藝,且作為基礎和核心,與各類(lèi)工藝組合實(shí)現多重屏障、案例可靠的供水系統,是凈水廠(chǎng)工藝未來(lái)的發(fā)展趨勢,故此具有長(cháng)期存在的合理性。
1、針對常溫常濁水處理工藝:可采用基本的常規處理工藝,也可采用強化常規處理工藝和組合消毒工藝。
2、針對常溫低濁水處理工藝:當原水比較高濁度不大于20NTU時(shí),有條件可以省略沉淀單元,采用微絮凝直接過(guò)濾工藝。
3、針對低溫低濁水處理工藝:當原水溫度、濁度低時(shí),顆粒碰撞速率大大較少,混凝效果較差。為提高低濁原水的處理效果,通常投加高分子助凝劑或投加礦物顆粒,以增加混凝劑水解產(chǎn)物的凝結中心,提高顆粒碰撞速率并增加絮凝密度,一般可采用格柵除污機澄清工藝。目前開(kāi)發(fā)了多種改進(jìn)型澄清池,如高密度澄清池、微砂循環(huán)澄清池、上向流炭吸附澄清池等,對原水溫度、濁度、藻類(lèi)適應性較強。
4、針對高濁水處理工藝:原水泥砂顆粒較大或濃度較高時(shí),采用一次混凝沉淀和加大投藥量仍難以滿(mǎn)足沉淀出水要求時(shí),應根據原水含砂量、粒徑、砂峰持續時(shí)間、排泥要求和條件、處理水量水質(zhì)要求,結合地形、現有條件等選擇預沉方式。
5、針對低濁高藻水處理工藝:水庫、湖泊水往往濁度小于50NTU、含藻較高(每升近千萬(wàn)個(gè)),在除濁的同時(shí)需考慮除藻,一般可采用氣浮或微濾工藝。
6、針對高濁高藻水處理工藝:當原水濁度和含藻量均較大時(shí),應首先選擇預沉將濁度降低
機械格柵的結構組成
清除附著(zhù)在攔污柵 上雜物(一般稱(chēng)污物)的機械設備。在污物較多的水庫或河道上,為保證水電站或泵站得以安全、正常地運行,常需設置清污機,以便在不停機和不放空水庫的條件下進(jìn)行清污。耙斗式清污機較適應于過(guò)柵流速較高(2米以上)的深孔式(20米以上)取水口水電站,單個(gè)工作周期較長(cháng),單位清污量大,清污效率高。回轉式清污機較適應于過(guò)柵流速較低(2米以下)取水口的泵站或水電站,清污效率較高,但集中清污能力較低,抗過(guò)載能力一般
常規格柵除污機水處理工藝是目前 上應用比較廣泛的處理工藝,已經(jīng)沿用了100多年。所處理的污水主要由混合、絮凝、沉淀(澄清)、過(guò)濾、消毒等處理單元組成。格柵除污機主要去除目標是懸浮物、膠體、細菌類(lèi)微生物等污染物。常規工藝在國內仍為現階段的主流工藝,且作為基礎和核心,與各類(lèi)工藝組合實(shí)現多重屏障、案例可靠的供水系統,是凈水廠(chǎng)工藝未來(lái)的發(fā)展趨勢,故此具有長(cháng)期存在的合理性。
1、針對常溫常濁水處理工藝:可采用基本的常規處理工藝,也可采用強化常規處理工藝和組合消毒工藝。
2、針對常溫低濁水處理工藝:當原水比較高濁度不大于20NTU時(shí),有條件可以省略沉淀單元,采用微絮凝直接過(guò)濾工藝。
3、針對低溫低濁水處理工藝:當原水溫度、濁度低時(shí),顆粒碰撞速率大大較少,混凝效果較差。為提高低濁原水的處理效果,通常投加高分子助凝劑或投加礦物顆粒,以增加混凝劑水解產(chǎn)物的凝結中心,提高顆粒碰撞速率并增加絮凝密度,一般可采用格柵除污機澄清工藝。目前開(kāi)發(fā)了多種改進(jìn)型澄清池,如高密度澄清池、微砂循環(huán)澄清池、上向流炭吸附澄清池等,對原水溫度、濁度、藻類(lèi)適應性較強。
4、針對高濁水處理工藝:原水泥砂顆粒較大或濃度較高時(shí),采用一次混凝沉淀和加大投藥量仍難以滿(mǎn)足沉淀出水要求時(shí),應根據原水含砂量、粒徑、砂峰持續時(shí)間、排泥要求和條件、處理水量水質(zhì)要求,結合地形、現有條件等選擇預沉方式。
5、針對低濁高藻水處理工藝:水庫、湖泊水往往濁度小于50NTU、含藻較高(每升近千萬(wàn)個(gè)),在除濁的同時(shí)需考慮除藻,一般可采用氣浮或微濾工藝。
6、針對高濁高藻水處理工藝:當原水濁度和含藻量均較大時(shí),應首先選擇預沉將濁度降低
回轉式機械格柵是一種可以連續自動(dòng)清理的格柵。它由許多個(gè)相同的耙齒機件交錯平行組裝成一組 回轉式機械格柵示意圖 封閉的耙齒鏈,在 電動(dòng)機和 減速機的 驅動(dòng)下,通過(guò)一組槽輪和 鏈條組成連續不斷的自上而下的循環(huán)運動(dòng),達到不斷清理格柵的目的。當耙齒鏈運轉到設備上部及背部時(shí),由于鏈輪和彎軌的導向作用,可以使平行的耙齒排產(chǎn)生錯位,使固體污物靠自重下落到渣槽內,脫落不干凈時(shí),這類(lèi)格柵容易把污物帶到柵后渠道中。 鋼絲繩牽引卷筒機械格柵工作時(shí)鋼繩驅動(dòng)裝置放繩, 耙斗從上一循環(huán)撇渣結束處,沿導軌下行,撇渣板在自重的作用下隨耙斗下降。當撇渣板復位后,耙斗在開(kāi)閉耙裝置(電動(dòng)推桿)的推動(dòng)下通過(guò)中間鋼繩的牽引張開(kāi)并繼續下行直至抵達渠道下限位,待耙齒插入格柵間隙后,鋼繩驅動(dòng)裝置收繩,進(jìn)一步強制耙斗完全閉合后耙斗和斗車(chē)沿導軌上行,清理柵渣直至觸及撇渣板,在兩者相對運動(dòng)作用下,柵渣被撇出,經(jīng)導渣板落入渣槽,完成一個(gè)工作循環(huán)。
注意事項
1、鏈條:鏈條初期磨損產(chǎn)生延長(cháng),運轉30天左右檢查其松勁度并按以下方法進(jìn)行調整:
①確認鏈條和鏈輪的平行度。
②檢驗鏈條的松緊程度。
③在兩軸中間部位以手指按住鏈條,測定其松緊度。如果手指按不出松弛量,則鏈條太緊,如松弛量超過(guò)20mm,則鏈條太松。
④調整:松開(kāi)減速機的緊固螺栓,縱向移動(dòng)減速機來(lái)調整鏈條的松緊度到合適狀態(tài),同時(shí)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,使用100小時(shí)左右要用油槍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(shí)也要加入50號機油。
3、長(cháng)期不用時(shí):長(cháng)期不用時(shí)每隔一周運轉1~2次,每次5分鐘。
回轉式機械格柵具有噪聲低、結構緊湊、運行平穩的特點(diǎn),機架為整體框架結構,剛性強,安裝簡(jiǎn)便、日常維修工作量少,設備操作簡(jiǎn)便,可直接就地或遠程控制設備的運行。
(1)不管采用*形式,操作人員都應該定時(shí)巡回檢查,根據柵前和柵后的水位差變化或柵渣的數量,及時(shí)開(kāi)啟除渣機將柵渣清除同時(shí)注意觀(guān)察除渣機的運轉情況及時(shí)排除其出現的各種故障。
(2)檢查并調節柵前的流量調節閥門(mén),過(guò)柵流量的均勻分布。同時(shí)利用投入工作的格柵臺數將過(guò)柵流速控制在所要求的范圍內。當發(fā)現過(guò)柵流速過(guò)高時(shí),適當增加投入工作的格柵臺數;當發(fā)現過(guò)柵流速偏低時(shí),適當減少投入工作的格柵臺數。
(3)隨著(zhù)運行時(shí)間的延長(cháng),格柵前后的渠道內可能會(huì )積砂,應當定期檢查清理積砂,分析產(chǎn)生積砂的原因,如果是渠道粗糙的原因,就應該及時(shí)修復。
(4)經(jīng)常測定每日柵渣的數量,摸索出、一月或一年中*時(shí)候柵渣量多,以利于提高操作效率,并通過(guò)柵渣量的變化判斷格柵運轉是否正常。
(5)柵渣中往往夾帶許多揮發(fā)性油類(lèi)等有機物,堆積后能夠產(chǎn)生異味,因此要及時(shí)清運柵渣,并經(jīng)常保持格柵間的通風(fēng)透氣。
(6)池前細格柵上的垃圾應及時(shí)清除。格柵內外水位差不應超過(guò)2cm,為防止格柵的水流漫滋,應設置水位報警器。
(7) 為了機械除污機的正常運轉,應制定詳細的維護檢修計劃,對設備的各部位進(jìn)行定期檢查維修并認真做好檢修記錄,如軸承減速器、鏈條的潤滑情況、傳動(dòng)皮帶或鏈條的松緊等。







