玻璃钢格栅设计指南

玻璃钢格栅设计指南
玻璃钢格栅设计指南

玻璃钢格栅板的注意事项及工艺

玻璃钢格栅板目前在很多领域应用都非常广,那么我们在使用它的时候应该注意哪些点呢?它有哪些生产工艺呢?下面就让四川鑫锦程科技发展有限公司给大家讲讲。 注意事项 1、由于密度小,材质轻,在地下水位较高地区安装玻璃钢格栅极易浮管,必需考虑设置镇墩或雨水径流疏导等抗浮措施。 2、在已装玻璃钢格栅上开三通、修补管道裂缝等施工中,要求类似与厂房内的完全干燥条件且施工时使用的树脂及纤维布还需7—8小时固化,而现场施工与补修一般很难达到此要求。 3、现有地下管线探测设备主要以探测金属管线为主,而非金属管道探测仪器价格昂贵,因此玻璃钢格栅埋地后无法探测,其它后续施工单位在施工中极易挖伤、损坏管道。 4、玻璃钢格栅防紫外线能力差。明装玻璃钢格栅通过在其表面制作0.5mm 厚的富树脂层和紫外线吸收剂(厂内加工),来延缓老化时间。随着运行时间的推移,富树脂层和紫外线吸收剂会遭到破坏,从而影响其使用寿命。

生产工艺 玻璃钢格栅生产工艺主要有三种类型:往复式纤维缠绕工艺、连续式纤维缠绕工艺以及离心浇注工艺。 往复式纤维缠绕工艺(属于定长法):在这种工艺方法中,浸胶槽随转动的芯模作往复运动,长纤维玻璃丝以一定的斜角相对于芯模轴辅放,辅角(即缠绕角)受浸胶槽的移动速度和芯模转速之比控制,浸胶槽的平移运动由计算机化的机-电控制。缠绕层数逐渐增加,达到设计的壁厚为止。缠绕完成后,使制品中的树脂基本固化。固化后,从玻璃钢管中脱出芯模。 连续式纤维缠绕工艺(属于连续法) :该工艺是管子在运动中通过一个供给树脂预浸无捻粗纱,短切玻璃钢纤维和树脂砂混合物的供料站,管子是在芯模连续不断的前进中制成的。 离心浇注工艺(属于定长法) :在此工艺中,用切断的玻璃纤维增强材料和砂,喂入固定在轴承上的钢制模具中,在钢模一端注入加催化剂的不饱和树脂,

格栅设计

格栅设计

一、课程设计的内容 (1)污水处理厂的工艺流程比选,并对工艺构筑物选型做说明; (2)主要处理设施格栅的工艺计算; (3)确定污水处理厂平面和高程布置; (4)绘制主要构筑物图纸。 二、课程设计应完成的工作 (1)确定合理的污水处理厂的工艺流程,并对所选择工艺构筑物选型做适当说明; (2)确定主要处理构筑物格栅的尺寸,完成设计计算说明书; (3)绘制主要处理构筑物格栅的设计图纸。

目录 1总论 (2) 1.1污水处理的必要性 (2) 1.2设计任务和内容 (2) 1.3基本资料 (2) 1.3.1格栅的作用 (2) 1.3.2格栅的种类 (2) 1.3.3格栅的工艺参数 (2) 1.3.4待处理污水的各项指标及出水指标要求 (3) 2污水处理工艺流程 (4) 2.1污水处理方法 (4) 2.1.1基本原理及优点 (4) 2.1.2存在问题 (4) 2.2处理工艺流程 (4) 3 处理构筑物设计——格栅设计 (5) 3.1格栅种类选择 (5) 3.2格栅设计计算 (5) 结论 (8) 参考文献 (9)

1总论 1.1污水处理的必要性 随着工农业生产的迅速发展和人民生活水平的不断提高,用水紧张和污水排放的问题已越来越突出。污水未经处理直接排放,加重了对环境的污染。在国家可持续发展的新政策下,环境保护已受到各级政府和全国人民的重视,对污水进行彻底的治理以保护人类赖以生存的环境的重要性越来越大,高效节能的城市污水处理技术与工艺已能为国民经济的发展起到较大的推动作用。 1.2设计任务和内容 (1)确定污水处理厂的工艺流程,并对工艺构筑物选型做说明; (2)主要处理设施格栅的工艺计算; (3)完成格栅三视图 1.3基本资料 1.3.1 格栅的作用 格栅是由一组平行的金属栅条或筛网、格栅柜和清渣耙三部分组成,安装在污水处理厂的端部。格栅主要作用是将污水中的大块污染物拦截出来,否则这些大块污染物将堵塞后续单元的机泵或工艺管线。格栅上的拦截物成为栅渣,其中包括十种杂物,大至腐尸,小至树杈、木料、塑料袋、破布条、碎砖石块、瓶盖、尼龙绳等均能在栅渣中发现。 1.3.2 格栅的种类 (1)按格栅条间距的大小分类:细格栅、中格栅和粗格栅3类,其栅条间距分别为4~10mm,15~25mm和大于40mm。 (2)按清渣方式不同分类:人工除渣格栅和机械除渣格栅两种。人工清渣主要是粗格栅。 (3)按栅耙的位置不同分类:前清渣式格栅和后清渣式格栅。前清渣式格栅要顺水流清渣,后清渣式格栅要逆水流清渣。 (4)按形状不同分类:平面格栅和曲面格栅。平面格栅在实际工程中使用较多。 (5)按构造特点不同分类:抓扒格栅、循环式格栅、弧形格栅、回转式格栅、转鼓式格栅和阶梯式格栅。 1.3.3格栅的工艺参数

玻璃钢格栅详细说明

玻璃钢格栅详细说明: 拉挤玻璃钢格栅拥有模塑玻璃钢格栅大部分的特性.但也有其显著的不同之处,最重要的一点就是在承载条方向上高玻璃纤维含量(65%-70%),因此与模塑玻璃钢格栅相比,在大跨距下使用更显优越性.这样会减少基础支撑,降低工程费用. 耐化学性选用优良的邻笨、间笨、乙烯基树脂及带有表现毡的拉挤玻璃钢格栅,具有优良的耐腐蚀性能。 玻璃钢(简称FRP)格栅板是一种用玻璃纤维作增强材料,不饱和聚酯树脂为基体,经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料,它可以作为结构材料,用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、楼梯、栈道等。 FRP格栅板的优点: 1、重量轻:它的比重在1.8左右,其拉挤玻璃钢格栅大约只有钢材的1/4重,是铝材的2/3; 非常容易搬运,从而减少搬运费用。 2、强度高:其强度是硬质聚氯乙烯的十倍,绝对强度大大超过铝材, 达到普通钢材的水平; 3、耐腐蚀:它不生锈、不霉、不腐、不需用油漆,能耐许多气、液 介质的腐蚀; 4、综合经济效益好:与普通碳钢比,FRP格栅综合成本低,虽其一 次性投资高于普通碳钢,由于它的使用寿命长,一般可使用二十

年,且无需维护,因而其综合经济效益大大优于使用碳钢; 5、抗紫外线拉挤格栅在配方中均添加抗紫外线剂及含有聚酯表现 毡以获得最佳的抗紫外线效果。 6、安装方便:使用FRP格栅使得构件重量大大减轻,因而减少了 支撑结构的重量,安装时不需要使用起吊设备,既节约又方便。 7、安全性:具有1级25或氧指数26以上的阻燃效果(根据工程需 要)其它优异性能耐冲击、免维护、易加工、防滑安全、绝缘绝热等。在安装和使用FRP格栅的过程中不会因碰撞而产生电火花,尤其适合在易燃易爆的环境中使用,此外,具有防滑面层的格栅可防止滑倒。

格栅的设计计算

格栅的设计计算 (1)栅条的间隙数n Q max、sin X n ehv 式中Qmax --------- 最大设计流量,m3/s ――格栅倾角,度,取=60° h ----- 栅前水深,m,取h=0.4m e ----- 栅条间隙,m,取e=0.02m n――栅条间隙数,个 v ----- 过栅流速,m/s,取v=1.0m/s 格栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核 则:n如五O'2* '歸 23个 ehv 0.02*0.4*1.0 (2)栅槽宽度B 栅槽宽度一般比格栅宽0.2-0.3米,取0.2米 设栅条宽度S=10mm 则栅槽宽度B S(n 1) bn 0.01*(23 1) 0.02*23 0.68n (3)通过格栅的水头损失h g %k

2 0.36 2 0.18m L L 1 L 2 1.0 0.5 H 1 ta n V sin 2g h i ――过栅水头损失, h 0 计算水头损失,m g ----- 重力加速度,9.8 m/ s 2 k ――系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增大的倍数,一般采用 k=3 ――阻力系数,与栅条断面形状有关, (-)4,当为矩形断面时, e =2.42。 2 h 1 h o k (-) |—s in k 『2g 0.01 4 1.0 0 2.42*( 冶 si n60°*3 0.02 3 2*9.8 0.13m (4)栅后槽总高度H 设栅前渠道超高 ① 0.3m H h 0 d 0.4 0.13 0.3 0.83m (5)栅槽总长度L 进水渠道渐宽部分的长度L 1,设进水渠宽B 1=0.45m ,其渐宽部分展开角度 a =200,进水渠道内的流速为0.77m/s 。 1 B B 1 1 2ta n 1 °68 °45 0.36m 2ta n20° 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度 L 2 h o 式中 L 2

刚格栅施工方案

目录1、编制说明 1.1编制依据 1.2编制原则 2、工程概况及特点 2.1工程概况 2.2工程特点 3、施工部署 3.1工程目标 3.2施工总体安排 3.3施工设备的投入 3.4施工劳动力安排 4、工程进度计划及保证措施4.1工期目标 4.2工程各实施阶段保证措施 4.3工程进度保证措施 5、质量控制及保证措施 5.1质量保证体系 5.2施工中的质量控制 5.3施工质量检测 6、工程文明、安全施工措施6.1工程文明施工保证措施6.2安全施工措施

1、编制说明 1.1编制依据 本施工方案适用江苏中烟工业有限责任公司徐州卷烟厂“十二五”易地技术改造暨“苏烟”品牌专用生产线项目联合工房项目钢格栅吊顶工程施工,在施工过程中严格按照国家、江苏省的有关标准进行。 编制时采用的依据是: 1、钢格栅吊顶深化设计图纸 2、我公司的相关技术、管理制度 3、国家和行业现行施工规范、技术规范、标准及江苏省关于建筑施工管理的有关规定。 1.2编制的原则 1、本工程的施工方案是根据现场施工条件,严格按照工程对施工组织设计的要求进行策划后编制的,在人员、设备、材料、施工方案、质量要求、进度安排、安全文明施工等统一部署的原则下经过综合考虑后而编制的。 2、根据本工程设计特点、功能要求,本着对建设单位资金合理利用,对工程质量的终身负责,对安全文明施工的强化管理的精神,以:科学、经济、优质、高效为原则编制。 3、我公司对此施工方案的编制高度重视,仔细研究图纸和充分了解现场实际情况,明确工程特点、难点,准确把握业主及监理单位要求的前提下成立编制小组,集思广益、博采众长,力求使本施工方案切合工程实际,方法先进,可操作性强。 2、工程概况及特点

玻璃钢格栅板的铺设方法

玻璃钢格栅板在目前的应用范围非常广泛,种类也非常繁多,但是我们应该怎样去铺设呢?下面就让四川鑫锦程科技发展有限公司给大家介绍一下。 玻璃钢格栅铺设之前,不同玻璃钢格栅的规格是多少,承载或者任性也不同,然后根据实际需求采购合适的的玻璃钢格栅开始铺设安装。 1、铺设(安装)前先做好排水渠,排水管道先预埋好,排水渠的外口宽应该是玻璃钢格栅宽度不超过5%,内口宽应该是玻璃钢格栅宽度小于10%,内口宽越下,格栅的承载力就越大,但是小了排水能力就下降,所以一定要控制好比例 2、排水渠好以后,开始正式铺设玻璃钢格栅,把格栅按照需求平铺在,排水渠的内口上做到格栅四周,与排水渠外口的距离相等,使得后期受力均匀。 3、固定玻璃钢格栅,在四周用705玻璃胶把缝隙填满,待胶水干以后用302水泥把缝隙处的胶水掩盖。 4、后期处理,铺设完以后检查铺设是否到位,进行受力测试等确保工程完

美。 玻璃钢格栅板的铺设需要根据实际的情况来,在看了以上简单的介绍后,如果你还想了解更多,欢迎致电四川鑫锦程科技。 四川鑫锦程科技发展有限公司以下简称(四川鑫锦程)成立于2017年7月,是一家专业以生产玻璃钢格栅板的民营企业。 公司自创立以来一直专业致力于格栅板的生产,始终坚持发扬"诚信、创新、沟通"为企业宗旨,以"技术、服务"为立业之本的团体精神,并形成一套完整的设计、安装、调试、维护一站式服务体系。 其服务内容包括:玻璃钢格栅生产、格栅板安装、尺寸计算、玻璃钢各种拉挤型材生产、拉挤型材安装等,同时公司为所有承建项目建立维护档案,设立专门的维护部门,推行快速响应机制,确保在第一时间解决客户的后顾之忧。 公司与中国第三建筑公司、中铁八局、各地区市政府工程都有着紧密的合作关系。此外公司还参加每一届北京高分子特殊材料展览会与国外厂商也有着一系列的合作关系、致力于将品牌以更多样化的形式进行推广,将产品以方便快捷的渠道送达到消费者手中。

格栅的设计计算

格栅的设计计算 (1)栅条的间隙数n max Q n ehv = 式中 Qmax ——最大设计流量,m 3/s α——格栅倾角,度,取α=600 h ——栅前水深,m ,取h=0.4m e ——栅条间隙,m ,取e=0.02m n ——栅条间隙数,个 v ——过栅流速,m/s ,取v=1.0m/s 格栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核。 则 :max 230.02*0.4*1.0 Q n ehv ==≈个 (2)栅槽宽度B 栅槽宽度一般比格栅宽0.2-0.3米,取0.2米。 设栅条宽度S=10mm 则栅槽宽度(1)B S n bn =-+ 0.01*(231)0.02*23 0.68m =-+≈ (3)通过格栅的水头损失h 10h h k = 2 0sin 2v h g ξα= 43()s b ξβ= 式中 1h ——过栅水头损失,m+ 0h ——计算水头损失,m g ——重力加速度,9.82/m s

k ——系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增大的倍数,一般采用k=3 ξ——阻力系数,与栅条断面形状有关,43 ()s e ξβ=,当为矩形断面时,β=2.42。 S=栅条的宽度 b=栅条的间隙 2410()sin 2s v h h k k b g βα== 20430.01 1.02.42*()sin 60*30.022*9.8 = 0.13m = (4)栅后槽总高度H 设栅前渠道超高20.3h m = 120.40.130.30.83H h h h m =++=++= (5)栅槽总长度L 进水渠道渐宽部分的长度L 1,设进水渠宽B 1=0.45m ,其渐宽部分展开角度α1=200,进水渠道内的流速为0.77m/s 。 11010.680.450.362tan 2tan 20 B B L m α--==≈ 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度2L 120.360.1822 L L m ==≈ 112 1.00.5tan H L L L α =++++ 式中 1H 为栅前渠道深,12H h h =+ 00.40.30.360.180.5 1.0tan60L +=++++ 2.44m =

机械格栅说明书(细格栅)

回转式细格栅除污机操作规程 宜兴市华电环保设备有限公司

目录 1、工作原理 2、一般性能描述 3、性能和结构 4、主要技术参数: 5、主要材质: 6、现场控制箱 7、设计、制造及质量控制 8、检验与试验要求 9、设备的安装、运行、维修手册 10、注意事项及维护

1、工作原理 回转式机械细格栅是一种用于水源口拦除固体垃圾的专用设备,它可以连续自动地清除污水中的各种形状的漂浮物。当格栅链在减速机驱动机构的驱动下,安工作方向做循环运动,此时水槽中的水流经齿耙栅隙,耙齿格栅对水中的固体杂物进行拦截,并由运动中的耙齿将其捞起,随耙齿链一起向上运行到达顶部后,通过链轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对运动,达到自清目的,致使大部分固态杂物因自身重力而落下,另一些粘附在栅缝中的杂物在反转清洗刷的作用下把耙齿的杂物洗刷干净,并均匀地落入螺旋输送机中。由于耙齿格栅链是一个封闭式循环机构,所以它可以自动连续地工作,对水中漂浮杂物不断地进行清除。 2、一般性能描述 循环耙式清污机适用于原生污水的漂浮物的清除,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,格栅在安装过程中保证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,所有构件的设计保证在最恶劣的环境中使用寿命最长。 3、性能和结构 回转式机械格栅主要由机架、驱动装置(电机减速机)、二侧牵引链、导向链轮、钩形栅片、清扫用转刷及现场控制箱组成。 ◆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,捞渣彻底、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。耙齿由采用尼龙材料制造。 ◆机架及机架护罩 格栅机的框架、机架护罩采用相当尺寸的不锈钢焊接而成,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

关于玻璃钢格栅板的概述

概述 玻璃钢(简称FRP)格栅是一种用玻璃纤维作增强材料,不饱和聚酯树脂为基体,经过特殊的加工复合而成的一种带有许多空格的板状材料,玻璃钢格栅可以作为结构材料,用作有腐蚀环境的地板、地沟盖板、平台、舰艇甲板、楼梯、栈道等。 格栅通过玻璃纤维交错编织,树脂浇注整体模压而成,制作的带有许多规则分布的矩形、方形空格的玻璃钢格栅板材,具有双向同性的力学特征。可广泛应用于石油、化工电子、电力、纸业、印染、电镀、海洋勘探、污水处理等行业的工作平台、设备平台、钻井平台、走道等,是腐蚀环境中的理想产品,同时也适用于民用建筑设施上。 由于腐蚀性液体、气体的存在,造成在这些区域里的金属迅速腐蚀,虽然采取防腐蚀层等措施,但对构件的腐蚀仍然十分惊人,不仅造成生产环境恶劣,而且影响安全生产,有时不得不停产检修,在这些区域里使用FRP格栅作结构材料则可以起到非常好的效果,它具有使用寿命长,成本低,安全可靠,无需维护,以及美观大方等一系列优点。在美国此类产品已推广使用三十多年,FRP 格栅的生产使用销售已规格化、系列化、商品化、用量相当大。在海湾地区、中东油田的重建工作,经专家论证,认为使用FRP格栅是最经济合理的材料,因而正在大量使用。在亚洲、新加坡等地区也正在使用FRP格栅。 特点 玻璃钢格栅性能特点如下: 耐腐蚀 具有非常优越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性

能,在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。 轻质、高强、且便于切割、安装 由于是经树脂和玻璃纤维复合而成,其密度较小不大于2千克每立方分米,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻,可以大大的减少基础支撑,从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便,无需动火及大型起吊设备,仅需少量人工及电动工具,使得安装成本也大为降低。 耐老化 理论上,使用寿命在50年以上。 阻燃 普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924)。 安全性 具有优良的电绝缘性,10KV电压下无击穿;无电磁性,可用在对磁性敏感的设备上;玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。 颜色 色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色,改善生产场所的环境。一般玻璃钢格栅颜色有:黄、黑、灰、绿、蓝、红还有透明的或者半透明的等。使用过程中可以单一使用一种颜色,也可以搭配进行。 可设计性强 尺寸灵活多样,方便切割,尺寸稳定。

调节池、格栅设计计算

调节池 3.1功能描述 调节池主要起到收集污水,调节水量,均匀水质的作用。 3.2设计要点 调节池的水力停留时间(HRT )一般取 4-6h ;其有效高度一般取4-5m ,设计时,按水力停留时间计算池容并确定其规格。 3.3调节池设计计算: (1)有效容积V e HRT Q V e ?=max 式中:Q max ——设计进水流量 (m 3/h) HRT ——水力停留时间(h ); (2)有效面积A e e e e h V A = 式中:h e ——调节池有效高度 (3)调节池实际尺寸 )5.0(+??e h B L 式中:0.5 ——超高 (4)配套设备

潜水搅拌器,按体积校核,1m 3体积对应8W 功率的潜水搅拌器。 4.格栅 4.1功能描述 格栅由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎石、毛发、木屑、果皮、蔬菜、塑制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。按照栅栅条的净间隙,可分为粗格栅(50~100mm )、中格栅(10~40mm )、细格栅(3~10mm )。 4.2设计要点 设置格栅的目的是拦截废水中粗大的悬浮物,首先废水的水质选择栅条净间隙,然后废水的水量和栅条净间隙来计算格栅的一些参数 (B 、L ),得到的这些参数就可以选择格栅的型号。工业废水一般采用e=5mm,如造纸废水、制糖废水、制药废水等。采用格栅的型号一般有固定格栅、回转式机械格栅。 4.3格栅的设计 (1)栅槽宽度 n e n S B ?+-=)1( ehv Q n αsin max =

机械格栅说明书

机械格栅 一、机械格栅用途: GSHZ型回转式格栅除污机(又称“固液分离器”),广泛应用于城市污水处理厂、自来水厂、泵站、电厂进水口,自动拦截并清除水中的漂浮物,保证下道工序的正常运行;也可用作纺织、印染、屠宰、制革、造纸、制糖、酿酒、食品加工中的固液分离。 二、机械格栅型号表示方法: 三、机械格栅主要特点: 该设备的最大优点是自动化程度高、分离效率高、动力消耗小、无噪音、耐腐蚀性能好,在无人看管的情况下可保证连续稳定工作,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。 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保证水下工作无锈蚀,免维护。 设置了过载安全保护装置,在设备发生故障时,会产生声光报警并自动停机,可以避免设备超负荷工作。 本设备可以根据用户需要任意调节设备运行间隔,实现周期性运转;可以根据格栅前后液位差自动控制;并且有手动控制功能,以方便检修。用户可根据不同的工作需要任意选用。由于该设备结构设计合理,在设备工作时,自身具有很强的自净能力,不会发生堵塞现象,所以日常维修工作量很少。 四、机械格栅结构及工作原理: 机械格栅主要由拦污栅体,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。该设备是由ABS工程塑料、尼龙或不锈钢制成的特殊形耙齿,按一定的排列次序装在耙齿轴上形成封闭式耙齿链,其下部装在进水渠水中。当传动系统带动链轮作匀速定向旋转时,整个耙齿链便自上而下运动,并携带固体杂物从液体中分离出来,流体通过耙齿间隙流出去,

格栅的计算

第一章 工艺设计和计算 一. 格栅的计算 设计说明 格栅是一组(或多组)相互平行的金属栅条与框架组成,倾斜安装在进水渠 道,以控制水中粗大悬浮物及杂质,对下面的微滤机和水泵其保护作用,拟采用 细格姗,格栅间距取16mm. 设计流量:最大流量s m d m Q /092.0/800033max == 设计参数:栅条间距d=16.00mm,栅前水深h=0.3m,过栅流速v=0.6m/s ,安装 倾角α=600 1.栅条的间隙数n 2.栅槽的有效宽度b.取¢10圆钢为栅条,即s=0.01m,栅槽宽度一般要比格姗 宽0.2-0.3m,这里取0.2 m. 3.通过格栅的水头损失h 2,m 设栅条断面为锐边圆形断面,取阻力系数 β=1.83,k=3.36v-1.32=3.36*0.6-1.32=0.7,则 4.栅后槽总高度H ,m 设栅前渠道超高h 1=0.3m.,有H=h+h 1+h 2=0.3+0.3+0.02=0.62 m , 5.格姗的总建设长度L 1l ----进水渠道渐宽部分的长度(m), 设进水渠宽b 1=0.23 m ,其渐宽部分展开角 度α=200 )(306 .03.0016.060sin 092.0sin 0 max 个≈??==bhv Q n α) (97.02.030016.0)130(01.02.0)1(m dn n s b ≈+?+-=++-=)(02.060sin 7.08 .926.083.1sin 202 21m k g v h ≈????==αβα tg H l l L 1 215.00.1++++=)(5.020 223.097.02011m tg tg b b l ≈-=-=α

玻纤格栅施工方法

玻纤格栅施工技术 铺设路面的处理 玻纤格栅的使用效果与铺设路面的处理情况密切相关,在铺设前必须将路面上可能影响格栅与底层结合强度的物质如油脂、油漆、封层料、水渍、污物等彻底清除干净,使铺设表面清洁干燥。玻纤格栅上感压式背腹属水溶性物质,如路面有水迹时,应待路面干燥后再进行铺设。铺设格栅之前需洒粘层油,粘层油如使用乳化沥青,需在完全破乳干燥后铺设格栅。 玻纤格栅的铺设与固定 格栅铺设可由拖拉机或汽车改装的专用设备进行铺设,也可人工铺设。玻纤格栅每卷产品的纸筒两端各标有橙色和蓝色标记,在开始铺设之前,应选择胶面向下,确定上述标记颜色各在某一端,以方便施工而不致将胶面铺错。格栅铺设时,应保持其平整、拉紧,不得起皱,使格栅具备有效的张力,铺完之后再用干净的钢轮压路机碾压一遍。 目前常用的玻纤格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种。带自粘胶的可直接在已平整的基层上铺设,不带自粘胶的通常采用钢钉固定法。宁通公路扬州、南京段均采用不带自粘胶的玻纤格栅,固定所需材料为: ①50×50×0.3mm的固定铁皮,要求平整不翘角,周边宜倒角处理; ②2英寸钢钉。 采用固定钢钉法铺设玻纤格栅时,先将一端固定铁皮和钢钉固定在已洒布粘层沥青的下层结构上,钢钉可用锤击或射钉射入。再将格栅纵向拉紧并分段固定,每段长度为2~5m。也可按缩缝间距分段,钢钉位置设于接缝处。要求格栅拉紧时玻

纤纵横向均处于挺直张紧状态。 格栅搭接为纵向搭接,搭接宽度不小于20cm,横向搭接宽度不小于15cm,纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。固定时不能将钢钉钉于玻纤上,不能用锤子直接敲击玻纤,固定后如发现钢钉断裂或铁皮松动,则需重新固定。玻纤格栅铺设固定完毕后,须用胶辊压路机适度碾压稳定,使格栅与原路表面粘结牢固。 在实际施工中,有些施工单位采用洒布粘层油后直接摊铺玻纤格栅,压路机紧随后碾压,其效果较好,玻纤格栅也不易起波浪。 在实际操作过程中,施工质量的好坏对今后玻纤格栅的使用效果有着很大影响。因此,加强质量监督、提高施工人员技术水平显得尤为重要。 施工注意事项 (1)严格控制运送混合料的车辆出入,在格栅层上禁止车辆急转向、急刹车和倾泻混合料脚料,以防止对玻纤格栅的损坏。 (2)玻纤格栅背胶易溶于水,雨天或路面潮湿时不得施工。 (3)玻纤格栅为玻璃纤维制造,对人体皮肤易产生刺激作用,施工人员须戴防护手套。 (4)当使用的胶轮压路机需注水增加重量时,其注水量不能太满,以防溢流到玻纤格栅上,造成其背腹失去粘性。 (5)玻纤格栅铺设过程中,若发现原路面有较小的坑塘没有予先填平,可在铺好的格栅上将对应坑塘的部分剪去,以便在铺上层沥青混合料时能完全填平坑塘。(6)格栅铺设时,要求路面温度在5°C~60°C之间。

格栅计算

3.细格栅设计计算 (1)栅条间隙数(n ): bhv Q n αsin max = 式中Q max ------最大设计流量,0.327m 3/s ;28252.8m 3/d α------格栅倾角,(o ),取α=60; b ------栅条隙间,m ,取b=0.03 m ; n-------栅条间隙数,个; h-------栅前水深,m ,取h=0.4m ; v-------过栅流速,m/s,取v=0.9 m/s ; 隔栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核30个 (2)栅条宽度(B): 设栅条宽度 S=0.01m 栅槽宽度一般比格栅宽0.2~0.3 m,取0.2 m ; 则栅槽宽度 B= S(n-1)+bn+0.2 =0.01×(28-1)+0.02×28+0.2 =1.32 (m) (3)进水渠道渐宽部分的长度L 1,设进水渠道B 1=0.85m ,其渐宽部分展开 角度α1=20°,进水渠道内的流速为0.77 m/s. m B B ≈?-=?-=α (4)格栅与出水总渠道连接处的渐窄部分长度L 2 . )(37.02 74.02L 12m L === (5)通过格栅的水头损失 h 1,m h 1=h 0?k 0h 34 2)(,2sin b S g v βεα ε== 式中 h 1 -------设计水头损失,m ;

h 0 -------计算水头损失,m ; g -------重力加速度,m/s 2 k ------系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用 3; ξ ------阻力系数,与栅条断面形状有关;设栅条断面为锐边矩形 断面,β=2.42. g k v b S k h h 2sin )(234 01αβ== 6.19360sin 9.0)02.001.0(42.20234??= =0.1 (m)(符合0.08~0.15m 范围). (6)栅槽总长度L ,m α tan 0.15.0121H L L L ++++= 式中,H 1为栅前渠道深,21h h H += m. 360 tan 3.04.00.15.037.074.00≈+++++=L m (7)栅前槽总高度H 1,m H 1=h+h 2=0.425+0.3=0.725m (8)栅后槽总高度H ,m 设栅前渠道超高h 2=0.3m H=h+h 1+h 2=0.425+0.1+0.3=0.825(m) (9)每日栅渣量W ,m 3/d 100086400 2max ??=Z K W Q W 式中,W 1为栅渣量,m 3/103m 3污水,格栅间隙16~25mm 时,W 1=0.10~0.05m 3/103m 3污水;格栅间隙30~50mm 时,W 1=0.03~0.1m 3/103m 3污水;本工程格 栅间隙为20mm ,取W 1=0.08污水 332.0/m 6.11000 4.18640008.0327.0m d W >=???=采用机械清渣.

格栅板的固定方法

格栅板的固定方法 来源:玻璃钢格栅 https://www.360docs.net/doc/2213517321.html, 玻璃钢格栅板的整个运作过程,加工生产、切割包装、安装固定、最后检查测试。这四个步骤组成了玻璃钢格栅板从生产到运用的整个过程,下面针对玻璃钢格栅板的固定进行详细的介绍。 玻璃钢格栅板的固定方法主要分为两种: 第一种:胶粘法 这种固定方法很少使用,因为玻璃钢格栅板的在工业生产中使用较多,胶粘法固定效果很差。一般都是在一些公共场合,观赏场合中使用胶粘法是为了整体的美观性。 第二种:扣件固定法 扣件固定法是最常见也是最有效的固定方法,在不同的场合中,环境不同,具体的固定形式也不同。 在洗车场中: 洗车槽下面安装有数个混凝土制的石墩,单个洗车场排水板的安装相对较简单,使用"几"型扣件和螺丝将格栅板固定在石墩上即可。如果是所有的洗车槽都是连接在一起的,则两张格栅板的连接处需同时固定在一个石墩上。首先用凹型扣件将两张格栅板固定在一起,然后在分别使用”几“型扣件将两者分别固定在石墩上。 在化工厂: 化工厂中使用的玻璃钢板最多被作为操作平台,在平台上进行施工操作的工作。所以玻璃钢格栅操作平台的稳定也成为了一

个很关键的问题,在前面的章节里介绍过操作平台主要由楼梯、支架、承载面、护栏这四个结构组成。它们彼此之间的连接点也成为了整个平台稳定性的关键,首先楼梯和承载支架间的连接所使用的扣件是槽钢,将楼梯上的方管固定在槽钢内,然后再将槽钢固定在支架上。其次就是作为承载面的玻璃钢格栅板和四周支架与横撑支架间的固定。分别采用各种不同的扣件进行固定。 为了保证整个操作平台的稳定性,还需根据稳定性原理,采用一定量的稳固措施,如三角形原理。在操作平台安装完成之后还需要进行一系列的测试以确保其能够正常使用

格栅计算书

1、粗格栅 栅前流速取0.6m/s,栅前水深根据最优水力断面公B 1=2h= v Q 2=6 .023 .0*2=0.88m ,则h=0.44m,过栅流速取v=0.7m/s ,栅条间隙e=20mm ,格栅的安装倾角为60°,则栅条的间隙数为: n=Q max *sin а 0.5 /ehv =0.23*(sin60°)0.5/(0.02*0.44*0.7) =34.7 n 取38 栅槽宽度:取栅条宽度为S=0.01 m ,取进水栅槽宽0.8m ,一般栅槽比格栅宽0.2-0.3m ,取0.2m , B 2=S*(n-1)+e*n+0.2 =0.01*(38-1)+0.02*38+0.2=1.33m ,即槽宽为1.33m ,取1.3m 则 栅槽总长度: L=L 1+L 2+1.0+0.5+ α tg H 1 , L 1= 1 1 2αtg B B -=(1.33-0.8)/(2*tg20°)=0.73m L 2= L 1/2=0.37m H 1=h+h 2=0.4+0.3=0.7m 则, L=L 1+L 2+1.0+0.5+ α tg H 1 =0.73+0.37+1.0+0.5+0.7/tg60°=3.0m 每日栅渣量:(单位栅渣量取W 1=0.05 m 3栅渣/103 m 3污水) W=Q max * W 1*86400/(K 总*1000) =0.23*0.05*86400/1*1000

=1.0m 3/d >0.2 m 3/d 宜采用机械清渣方式 栅槽高度: H=h+h 1+h 2=0.4+0.1+0.3=0.8m 2、细格栅设计: 设栅前水深h=0.4m ,进水渠宽度B 1=2h=0.8。过栅流速取v=0.8m/s ,栅条间隙e=10mm ,格栅的安装倾角为60°,则 栅条的间隙数为: n=Q max ·sin а 0.5 /ehv =0.23*(sin60°)0.5/(0.01*0.4*0.8) =66.84 n 取67 栅槽宽度:取栅条宽度为S=0.01 m B 2=S*(n-1)+e*n+0.2 =0.01*(67-1)+0.01*67+0.2 = 1.53m 取1.50m 进水渠道渐宽部分长度: L 1= (B 2- B 1)/2tg 1α=(1.53-0.8)/2tg20°=1.0m 1α—进水渠展开角,B 2=B —栅槽总宽,B 1—进水渠宽度。 栅槽与出水渠连接渠的渐宽长度: L 2= L 1/2=1.0/2=0.5m 过栅水头损失: 设栅条为矩形断面,h 1=k*ξ*v 22 *sin α /2g k —系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增大的倍数,取k=3;

玻纤格栅的施工工艺

玻纤格栅的施工工艺集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

玻纤格栅的施工工艺 (一)处理旧路面 在玻纤格栅铺设前,应对旧路面进行病害处理,并用机械铣刨拉毛,旧路面接缝应进行重新封缝,在玻纤格栅铺设前24小时起,进行路面清理,并进行交通管制。 (二)浇洒粘层沥青 为了使玻纤格栅与原路面保持良好粘接,并能满足沥青混凝土机械化摊铺的要求,必须在原路面上浇洒粘层沥青。在洒布粘层沥青后,待粘层沥青已破乳或凝结时,应立即进行玻纤格栅的铺设。如果情况特殊,也可先铺设玻纤格栅,再浇洒粘层沥青,然后在玻纤格栅上适量均匀地撒一些细粒石屑,再用轻型胶辊压路机在其上作适度碾压。 (三)铺设玻璃纤维土工格栅 1、目前常用的玻纤格栅有带自粘胶和不带自粘胶两种。带自粘胶的可直接在已平整的旧路面上铺设,不带自粘胶的,通常采用钉子固定法。固定用所需材料为: (1)30×30×0.3毫米的铁皮,要求平整不翘角。 (2)2英寸钢钉或射钉(优质水泥钉) 钉子固定法铺设玻纤格栅时,先将一端用铁皮和钉子固定在已洒布粘层沥青的下层结构上,钉子可用锤击或射钉枪射入,再将格栅纵向拉紧并分段固定,每段长度为2-5米。对于水泥混凝土路面,可按缩缝间距分段,钢钉位置设于接缝处。要求格栅拉紧时玻纤格栅纵横向均处于挺直张紧状态。

2、土工格栅搭接距离为:纵向接头搭接距离不小于20厘米,横向搭接距离不小于15厘米。纵向搭接应根据沥青摊铺方向将前一幅置于后一幅之上。 3、固定玻纤格栅时,不能将钉子钉于玻纤上,也不能用锤子直接敲击玻纤。固定后如发现钉子断裂或铁皮松动,则应予以重新固定。 4、玻纤格栅铺设固定完毕后,需用轻型胶辊压路机适度碾压稳定,使格栅与原路面粘结牢固。并严格控制车辆在其上行驶,严禁车辆在格栅层上急转向、急刹车和倾倒混合脚料,以防止对玻纤格栅造成损伤或破坏。 (四)铺筑沥青罩面层并碾压成型 1、沥青混合料的摊铺必须在确认玻纤格栅铺设良好并能满足沥青混合料摊铺进度后方可进行。 2、在玻纤格栅上铺设沥青混合料时,沥青层最小厚度为4cm。沥青混合料的拌制、运输、摊铺和压实均应符合现行《公路沥青路面施工技术规范》和《公路发生沥青路面施工技术规范》的规定和要求。 3、沥青混合料摊铺时,应防止摊铺机的找平小车等金属构件损坏已铺设的玻纤格栅。

格栅的设计计算

格栅的设计计算 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

格栅的设计计算 (1)栅条的间隙数n max Q n ehv = 式中 Qmax ——最大设计流量,m 3/s α——格栅倾角,度,取α=600 h ——栅前水深,m ,取h=0.4m e ——栅条间隙,m ,取e=0.02m n ——栅条间隙数,个 v ——过栅流速,m/s ,取v=1.0m/s 格栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核。 则 :max 230.02*0.4*1.0Q n ehv ==≈个 (2)栅槽宽度B 栅槽宽度一般比格栅宽米,取米。 设栅条宽度S=10mm 则栅槽宽度(1)B S n bn =-+ 0.01*(231)0.02*23 0.68m =-+≈ (3)通过格栅的水头损失h 10h h k = 20sin 2v h g ξα= 4 3()s b ξβ=

式中 1h ——过栅水头损失,m 0h ——计算水头损失,m g ——重力加速度,2/m s k ——系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增大的倍数,一般采用k=3 ξ——阻力系数,与栅条断面形状有关,4 3()s e ξβ=,当为矩形断面时,β=。 24103()sin 2s v h h k k b g βα== 20430.01 1.02.42*()sin 60*30.022*9.8 = 0.13m = (4)栅后槽总高度H 设栅前渠道超高20.3h m = 120.40.130.30.83H h h h m =++=++= (5)栅槽总长度L 进水渠道渐宽部分的长度L 1,设进水渠宽B 1=,其渐宽部分展开角度α1=200,进水渠道内的流速为s 。 11010.680.450.362tan 2tan 20 B B L m α--==≈ 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度2L 120.360.1822 L L m ==≈ 112 1.00.5tan H L L L α =++++ 式中 1H 为栅前渠道深,1 2H h h =+

机械格栅说明书细格栅

回转式细格栅除污机 操作规程 宜兴市华电环保设备有限公司 目录 1、工作原理 2、一般性能描述 3、性能和结构 4、主要技术参数: 5、主要材质: 6、现场控制箱 7、设计、制造及质量控制 8、检验与试验要求 9、设备的安装、运行、维修手册 10、注意事项及维护

1、工作原理 回转式机械细格栅是一种用于水源口拦除固体垃圾的专用设备,它可以连续自动地清除污水中的各种形状的漂浮物。当格栅链在减速机驱动机构的驱动下,安工作方向做循环运动,此时水槽中的水流经齿耙栅隙,耙齿格栅对水中的固体杂物进行拦截,并由运动中的耙齿将其捞起,随耙齿链一起向上运行到达顶部后,通过链轮和弯轨的导向,使每组耙齿之间产生相对运动,达到自清目的,致使大部分固态杂物因自身重力而落下,另一些粘附在栅缝中的杂物在反转清洗刷的作用下把耙齿的杂物洗刷干净,并均匀地落入螺旋输送机中。由于耙齿格栅链是一个封闭式循环机构,所以它可以自动连续地工作,对水中漂浮杂物不断地进行清除。 2、一般性能描述 循环耙式清污机适用于原生污水的漂浮物的清除,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,格栅在安装过程中保证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,所有构件的设计保证在最恶劣的环境中使用寿命最长。 3、性能和结构 回转式机械格栅主要由机架、驱动装置(电机减速机)、二侧牵引链、导向链轮、钩形栅片、清扫用转刷及现场控制箱组成。 ◆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,捞渣彻底、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。耙齿由采用尼龙材料制造。 ◆机架及机架护罩 格栅机的框架、机架护罩采用相当尺寸的不锈钢焊接而成,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,机架两侧为不锈钢板,构成回转式机械格栅的框架,其断面尺寸足够最大工作截荷的要求。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。 ◆耙齿链

玻璃钢格栅的切割方法

玻璃钢格栅的切割 玻璃钢格栅的切割安装及防护:根据尺寸及安装要求对格栅进行合理加工,以求最大经济效益而不影响格栅的内在性能。切割端面需用树脂涂覆加工,以保证其耐腐性能不受影响。 A.切割: 直线切割:玻璃钢格栅可使用陶瓷圆盘或金刚砂盘切刀进行现场切割,甚至可用普通钢锯条进行切割。 曲线切割:格栅开孔、圆弧等弧线切割可采用安装金属切割刀片的电动锯 B.钻孔: 钻孔可使用电动孔加工机具或一般手电钻钻孔。 C.打磨: 可用手提角向磨光机、砂轮机、普通锉及砂纸进行打磨。 玻璃钢拉挤格栅的切割公差范围: 长度方向:±3mm 宽度方向:±3mm 对角线方向:±1.0mm/m长度 切割圆形格栅直径公差范围为:±3mm 玻璃钢格栅人工铺设 将整卷土工格栅放在卡车后或手推车的放卷架上,注意其粘性面向下。

确保放卷轴已锁定,布卷不致自由松动。 当卡车(或手推车)慢慢向前走时,应踩住格栅一端。如格栅有松驰时,即时调整以防皱折。 用胶轮的轻型压路机碾压1-2遍,激活格栅背胶即可摊铺沥青路面。 玻璃钢格栅机械铺设 将整卷土工格栅装在拖拉机前的放卷架上,注意其粘性面向下。 使拖拉机向前走,保证土工格栅平直地粘在路面上。 用胶轮的轻型压路机碾压1-2遍。 玻璃钢格栅的切割和安装工具选择: 1.玻璃钢格栅的切割和安装——直线切割:玻璃钢格栅可使用陶瓷圆盘或金刚砂盘切刀进行现场切割,甚至可用普通钢锯条进行切割。 2.玻璃钢格栅的切割和安装——曲线切割:格栅开孔,圆弧等弧线切割可采用安装金属切割刀片的电动锯或钢锯。 3.玻璃钢格栅的切割和安装——打磨:可用手提角向磨光机,砂轮机,普通锉及砂纸进行打磨。 4.玻璃钢格栅的切割和安装——钻孔:12mm以上的孔可用普通钻床麻花钻钻孔,加工小孔可使用手携式电动孔加工机具或一般手电钻孔。 通常以整板方式生产模塑玻璃钢格栅,当客户需要小板时可

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