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發布時間:2021-10-13 18:22  
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機械格柵工作原理:
格柵除污機是由一種獨特的耙齒裝配成一組回轉格柵鏈。在電機減速器的驅動下,耙齒鏈進行逆水流方向回轉運動,將漂浮在水面上的浮渣打撈,耙齒鏈運轉到設備的上部時,由于槽輪和彎軌的導向,使每組耙齒之間產生相對自清運動,絕大部分固體物質靠重力落下。另一部分則依靠清掃器的反向運動把粘在耙齒上的雜物清掃干凈。
按水流方向耙齒鏈類同于格柵,在耙齒鏈軸上裝配的耙齒間隙可以根據使用條件進行選擇。當耙齒把流體中的固態懸浮物分離后可以保證水流暢通流過。整個工作過程是連續的,也可以是間歇的。
格柵安裝的基本要求有哪些?(1)格柵前的渠道應保持5m以上的直管段,渠道內的水流速度為0.4~0.9m/s,流過柵條的速度為0.6~1.0m/s。
(2)放置格柵的渠道與柵前渠道的連接,應有一個小于20°的展開角。
(3)格柵的安裝角度,人工清渣時為45°~60°,機械清渣時多為70°~90°。
(4)通過格柵的水頭損失,一般為0.08~0.15m,因此,柵后渠道比柵前相應降低0.08~0.15m。
(5)格柵有效過水面積是按設計流量下過柵流速0.6~1.0m/s計算而得的,但格柵總寬度不小于進水管渠寬度的1.2倍。
(6)格柵上部必須設置柵頂工作平臺,其高度高出柵前gao設計水位0.5m以上。工作臺設欄桿等安全設施和沖洗設施,兩側平臺過道應不小于0.7m,正面過道寬度在人工清渣時不應小于1.2m,機械清渣時不小于1.5m。
傳統機械格柵與粉碎型格柵的比較
排水泵站按性質可分為雨水(防汛 )泵站 、污水泵站 、合流泵站等。設計中為考慮攔截水中較大體積的漂浮物及固體顆粒物 ,通常會在水泵前設置格柵 。以保證水泵的安全正常運行 。目前 .排水泵站中使用的格柵主要為傳統機械格柵和粉碎型格柵兩大類 。近年來 ,隨著對泵站環境要求的不斷提高 ,生態型景觀式泵站布局成為一種新的設 計理念 .建造地埋式泵站增加地面綠化率改觀了傳統泵站的布置格局 。因而粉碎型格柵被越來越多替代傳統機械格柵應用于排水泵站中 ,特別是在一些環境要求較高的城市被逐步推廣使用 。針對以上情況 ,筆者根據各種格柵的特點結合自身設計經驗在分析的基礎上對傳統機械格柵和粉碎型格柵作了比較 。
兩側鋼絲繩直徑不一致。格柵除污機依靠兩根鋼絲繩帶動除污耙上下做升降運動,因而鋼絲繩的直徑不一致將導致除污耙在下降過程中,一邊鋼絲繩長,而另一邊短的情況出現,從而使得除污耙傾斜,水平度不夠,與軌道摩擦力加大到一定程度,除污耙會自動翻轉,喪失除污功能。
耙齒與柵條咬合卡阻。到達水室底后耙斗翻轉,但是由于柵條被堵塞,或者除污耙未平行下降到底,入齒偏斜,柵條與耙齒相抵,從而產生耙齒與柵條卡阻,終導致除污耙無法正常翻轉。
傳動軸與軸承卡澀。秦山二核格柵除污機使用的是滑動軸承,如若滑動軸承與軸的配合間隙超標,或者由于除污耙進入水下時有泥沙進入到滑動軸承內,從而導致軸因為卡澀而無法動作,終導致除污耙無法翻轉。CRF 系統格柵除污機出現下到底卻無法翻耙的現象,拆下1CRF103DG 耙斗轉軸的軸承座,發現內部已經泥沙淤積、腐蝕嚴重。原因是在格柵除污機上下運行中,入口海水泥沙太多,導致軸承磨損、轉軸卡滯,無法翻耙。