回转式格栅.

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回转式机械格栅安装方法

回转式机械格栅安装方法

回转式机械格栅安装方法回转式机械格栅属于一种用于环保和污水处理领域的设备,用于过滤和去除固体废物。

它由一个旋转的轴承筒和固定在轴承筒上的格栅组成。

格栅上的直条状物体可以捕捉和隔离固体废物,旋转轴承筒则将这些废物从水中分离出来。

以下是关于回转式机械格栅安装的详细步骤和方法。

1.施工准备在进行回转式机械格栅安装之前,需要准备必要的材料和设备。

这些包括格栅本身、安装基础(如混凝土平台)、固定螺栓、焊接材料、起重设备等。

确保这些准备工作充分并具备安装过程所需的要素。

2.安装基础回转式机械格栅需要固定在一个稳定的基础上以确保其正常运转。

首先,清理安装区域,移除障碍物和杂物。

然后,根据机械格栅的尺寸和重量,在基础上标记出安装点。

使用级别仪检查基础面是否水平,如有倾斜需要进行调整。

3.安装框架将机械格栅的框架放置在安装基础上,并根据标记点确定正确的位置。

使用固定螺栓将框架固定在基础上,确保框架处于水平和稳定的状态。

根据需要,可以在框架上进行焊接以确保更高的稳定性。

4.安装轴承将回转式机械格栅的轴承组件安装在框架上。

根据厂家提供的安装手册和说明,将轴承组件正确地定位和固定在框架上。

确保轴承的安装位置和角度正确,以保证格栅的正常运转。

5.安装格栅将格栅板放置在轴承组件上,并根据需要进行焊接或固定。

确保格栅板的安装位置正确,保持平行和稳定。

格栅板的数量和间距根据具体的安装要求和设计要求进行调整。

6.测试和调整完成回转式机械格栅的安装后,进行测试和调整以确保其正常运转。

检查轴承是否灵活转动,检查格栅板是否正确运行和排放固体废物。

如果发现任何问题,必须及时进行调整和修复。

需要注意的是,在进行回转式机械格栅安装之前,应仔细阅读和理解相关的安装手册、图纸和说明。

根据所提供的指导,按照正确的顺序和方法进行安装,以确保设备安全、稳定地运行,并能够有效地完成其设计目标。

在整个安装过程中,应加强安全意识,遵守相关的安全规定和操作流程,以确保工作人员的安全。

回转式机械格栅的选型参数,要考虑哪些?

回转式机械格栅的选型参数,要考虑哪些?

回转式机械格栅的选型参数,要考虑哪些?引言机械格栅是用于处理水处理厂、排水厂和工业废水处理等环境中最基本的废水预处理设备之一、机械格栅的类型有很多种,目前在市面上应用较广泛的一种是回转式机械格栅。

回转式机械格栅的结构简单、运行稳定、安装便利、更换维护和修理简便等优点深受用户的喜好。

在选购回转式机械格栅的过程中,需要考虑到不少选型参数。

本文将从设备性能、结构参数和安装材料等方面介绍回转式机械格栅的选型参数。

设备性能参数处理本领回转式机械格栅的处理本领,决议了该设备能够处理的最大水流量。

处理本领的影响因素包括格栅板间距、格栅板宽度和转速等因素。

一般情况下,处理本领越大的回转式机械格栅成本也越高。

在选购的过程中,需要依据实际处理需求,进行合理的处理本领选择。

格栅板间距一般需要依据处理的废水固体浓度来确定,废水中固体颗粒直径较大的应选用较大的格栅板间距。

动力参数回转式机械格栅的驱动设备包括减速机、电机和轴承等核心部件。

驱动设备选用情况将直接影响到设备的使用寿命和安全性。

选用的电机需依据回转式机械格栅的功率来确定,一般工作时功率会比参数标称值略高,这也是为了保证设备在负荷运行时的稳定性。

结构参数网板参数回转式机械格栅的网板参数包括网板宽度和间距等。

网板宽度影响着设备的处理本领,而网板间距会影响着处理的效果。

在同样条件下,网板间距越小,处理效率越高。

但是网板间距过小,会加添污物留存的风险,影响设备的正常运行。

因此,在设计时需要合理权衡间距和处理效率。

格栅板参数回转式机械格栅中的格栅板参数包括宽度、高度和型号等。

不同型号的格栅板适用于不同要求的水处理效果。

需要依据实在废水成分和处理需求来选择。

水位参数回转式机械格栅的水深决议了设备在水中运行的深度。

在选择水位参数时,需考虑处理量和安装条件等多种因素。

安装材料钢材回转式机械格栅的大部分结构部件都是由钢材制成的。

因此,在选购时需要注意钢材的材质和厚度等参数。

不同材质和厚度的钢材对设备使用寿命和安全性有明显影响。

回转式格栅机的技术参数

回转式格栅机的技术参数

回转式格栅机的技术参数回转式格栅机是一种常见的水处理设备,主要用于污水处理厂中对固体废物的筛分和固液分离。

下面将从技术参数的角度介绍回转式格栅机的相关知识。

一、格栅间距回转式格栅机中的格栅间距是指相邻两根格栅条之间的距离,通常以毫米为单位。

格栅间距的大小直接影响到格栅机的筛分效果。

较小的格栅间距可以有效地拦截细小的固体颗粒,但也容易造成堵塞和堆积;较大的格栅间距则可以减少堵塞的可能性,但会影响到筛分效果。

因此,在实际应用中,需要根据污水的性质和处理要求来选择格栅间距。

二、清污机构回转式格栅机中的清污机构主要用于清理格栅上的固体废物,以保持格栅的畅通。

常见的清污机构有刮板清污机构和链条清污机构。

刮板清污机构通过安装在格栅上的刮板将固体废物刮下,然后通过输送装置将其排出;链条清污机构则通过链条和刮板的配合,将固体废物从格栅上抓取下来。

两种清污机构各有优劣,选择时需要考虑到污水特性、清理效果和维护成本等因素。

三、转速回转式格栅机的转速指的是格栅转动的速度,通常以转/分钟为单位。

转速的选择应根据污水流量和格栅机的尺寸来确定。

较低的转速可以提高格栅的筛分效果,但也会降低处理能力;较高的转速则可以增加处理能力,但可能会影响到筛分效果。

因此,在实际应用中,需要根据实际情况进行合理的转速选择。

四、电机功率回转式格栅机的电机功率是指驱动格栅机正常运行所需的功率。

电机功率的大小与格栅机的尺寸、转速以及处理能力有关。

通常情况下,电机功率越大,格栅机的处理能力越大。

但同时也要考虑到实际的电力供应情况和设备的维护成本。

五、安装尺寸回转式格栅机的安装尺寸包括长度、宽度和高度等方面的参数。

安装尺寸的确定需要考虑到污水处理厂的布局和格栅机的安装位置。

一般来说,安装尺寸越大,格栅机的处理能力也越大。

但同时也要考虑到实际的场地条件和设备的可靠性。

六、材质回转式格栅机的材质通常有不锈钢和碳钢两种。

不锈钢具有耐腐蚀性好、寿命长的特点,适用于处理腐蚀性污水;碳钢则具有成本低、强度高的优势,适用于一般污水处理。

回转式粗格栅的原理

回转式粗格栅的原理

回转式粗格栅的原理
回转式粗格栅是一种利用水流作用力进行自动转动的清污设备。

其原理如下:
1. 水流进入粗格栅:水流从回转式粗格栅的进水口进入粗格栅设备。

2. 粗格栅过滤:水流通过粗格栅的栅栏,在栅栏的作用下,大颗粒物质(如泥沙、垃圾等)被拦截在栅栏上方,而沉入底部的水流则通过过滤栅栏。

3. 栅栏转动:当栅栏上方积聚一定的颗粒物质时,水流的作用力会推动栅栏围绕溢流口旋转。

4. 颗粒物质排出:栅栏转动时,栅栏上方的颗粒物质会沿着栅栏的水平运动,最终通过栅栏的溢流口排出。

5. 清理栅栏:栅栏转动时,底部埋入水中的栅栏会推动被拦截的颗粒物质,使其从栅栏下方排出。

通过以上原理,回转式粗格栅可以有效地拦截并排除水中的大颗粒物质,起到保护后续处理设备、提高水质、减少工程维护等作用。

GSHZ回转式格栅机的选型参数

GSHZ回转式格栅机的选型参数

GSHZ回转式格栅机的选型参数简介GSHZ回转式格栅机是一种常用于污水处理厂中的机械格栅设备,紧要用于过滤通过管道进入处理厂的废水,去除其中的大颗粒物质,以减轻后续处理系统的负担。

在选型时,需要考虑多个参数,以确保设备选型合理,充分实际需求。

选型参数格栅间距格栅机的格栅间距通常在5mm到30mm之间,实在要依据待处理水的性质和要求来决议。

假如废水中混杂有较细的固体颗粒,需要选择较小的格栅间距以确保过滤效果;而假如水中的颗粒物较大,则可选用大一些的间距。

另外,格栅间距过小会影响水流通量,过大则简单导致漏过大颗粒物,因此需要在实际使用中依据情况进行调整。

格栅倾角格栅机的格栅倾角也是影响过滤效果的紧要参数。

格栅倾角越大,对固体颗粒的捕获本领就越强,但也会使水流通量减小。

因此,在选择格栅倾角时,需要综合考虑过滤效果和处理本领,权衡得出最适合的参数值。

格栅材质格栅机的格栅材质通常有不锈钢、聚丙烯、PE等多种选择。

不锈钢格栅具有耐腐蚀、耐久性好等优点,但价格较高;聚丙烯和PE格栅则相对便宜,但不太耐腐蚀。

在选用格栅材质时,需要考虑污水的化学成分、温度、PH值等因素,以选择合适的材料。

格栅清洗方式格栅机的清洗方式影响着设备的维护难度和运行效率。

常见的格栅清洗方式包括手动清洗和自动清洗两种。

手动清洗需要人工打开格栅清理残留的固体物质,适合处理量较小的场所;而自动清洗则可以依据设定的计划或传感器信号自动清理格栅,对于处理量大的厂站效率更高。

格栅尺寸格栅机的尺寸通常依据夹持大小来订制。

夹持长度为500mm2000mm,宽度在0.25m1.2m 范围内,夹持角度为35°~85°之间,基本上充分不同场合用于处理不同规模的废水处理任务。

设备配置对于格栅机等类型的设备,还需要考虑其附带的配置和功能,如电动机、减速器、掌控系统等。

在选型时,需要依据实际情况选择必要的配置和功能,以确保设备符合使用要求。

总结以上是GSHZ回转式格栅机选型中需要考虑的紧要参数,依据实际情况确定各参数值,可选择最合适的设备型号。

回转式格栅原理(一)

回转式格栅原理(一)

回转式格栅原理(一)回转式格栅什么是回转式格栅?回转式格栅是一种广泛应用于工程或建筑领域的设备,用于控制流体或气体的流动。

它通常由一组旋转的叶片组成,可以调节叶片的角度以控制流动速度和方向。

格栅的原理格栅的工作原理基于流体力学中的连续和动量守恒原理。

通过调节叶片的角度,格栅可以改变流动的路径、速度和方向。

连续方程连续方程描述了在不可压缩流体中的质量守恒。

它表明,在稳态条件下,单位时间内通过某个截面的流体质量是恒定的。

格栅利用这个原理,在流体中创建一个可调节的通道,通过改变通道宽度来控制质量流量。

动量方程动量方程描述了流体中的动量守恒。

它说明流体中的速度改变是由外部力和内部摩擦力共同决定的。

格栅通过改变叶片的角度,改变了流体受到的作用力,从而控制了速度和流向。

回转式格栅可以根据叶片形状、安装位置和控制方式等因素进行分类。

以下是常见的几种分类方法:根据叶片形状•直叶格栅:叶片呈直线或近似直线状,适用于一些较小的流量和较低的压力损失情况。

•弯叶格栅:叶片呈曲线状,可以更好地适应高流速和高压力损失的情况。

根据安装位置•进口格栅:安装在流体进口处,用于过滤和控制流体进入系统的速度和方向。

•出口格栅:安装在流体出口处,用于调节和控制流体的流速和方向。

根据控制方式•手动格栅:通过手动调节叶片的角度来控制流体流量和流向。

•自动格栅:利用传感器和控制系统,自动调节叶片的角度以实现精确的流量控制。

回转式格栅在各个工程领域有广泛的应用,以下是一些常见的应用场景:•污水处理厂:格栅用于过滤和分离废水中的固体颗粒,保护后续处理设备的正常运行。

•水闸与水坝:格栅用于控制水流速度和方向,防止泥沙淤积和水位过高。

•冷却系统:格栅用于调节冷却水的流量,避免系统过热或冷却不足。

•燃气管道:格栅用于调节燃气的流量和压力,确保燃气供应的稳定性和安全性。

总结回转式格栅是一种常见的流体控制设备,通过调节叶片的角度来实现对流体流量和流向的控制。

选型指导-回转式机械格栅

选型指导-回转式机械格栅
同时得出设备型号 FH500; 确定渠深:商城在售渠深:2、3、4、5、6、7、8 米;若客户所需渠深为非标准,计算方
法见选型举例。
若客户购买渠深商城没有,比如:渠宽 600,栅隙 5mm,渠深 3.5 米,机架材质为碳钢防 腐。
商城设备价格组成:则根据面积计算方法:设备宽 0.5×0.5 栅隙 5mm 每平方米的单价+ 渠深 3m 的价格,即为整机的价格。
确定安装角度:商城在售安装角度:60、65、70、75、80 度; 确定耙齿材质:尼龙、不锈钢;
阳光交易,明码标价
宜正环保商城
2.2.3 设备外形尺寸计算及运输
设备选型手册
FH 回转式机械格栅设备宽度根据客户提供的渠宽,厚度一般为 0.5 米,主要是设备长度的计 算,设备的长度主要是根据正玄定理来计算,举例说明:
阳光交易,明码标价
渠宽(mm) 回转式机械格栅
宜正环保商城
渠宽 栅隙 渠深 机架材质 安装角度 耙齿材质 过水流量(客户设计的过水流量<设备最大过水流量)
2.2.1 上线产品汇总
设备选型手册
材质 机架为碳钢 Q235A 机架为不锈钢 304
栅隙(mm)
渠深(m) 安装角度
2.2.4 设备配置表
阳光交易,明码标价
宜正环保商城
序号
名称
材质
1 机架(含连接座) 按照需求
2
链板
SS304
3
穿杆
SS304
4
导向机构
SS304
5
耙齿
SS304
6
挡水板
夹布橡胶
7
挡水板压条
SS304
8
链轮罩
SS304

回转式格栅除污机可能会显现的故障及解决方案

回转式格栅除污机可能会显现的故障及解决方案

回转式格栅除污机可能会显现的故障及解决方案回转式格栅除污机是一种常用于污水处理厂的污水处理设备,通过回转的两个钢丝网筛选出固体颗粒,起到初步过滤的作用。

然而,与其他设备一样,回转式格栅除污机也存在一些可能会显现的故障。

在本文中,我们将讨论这些故障及其解决方案。

故障1:钢丝网损坏回转式格栅除污机在长期使用后可能会显现钢丝网损坏的情况。

一旦钢丝网损坏,就会导致固体颗粒进入下游处理设备,降低处理效率。

解决方案一旦发觉钢丝网损坏,应适时更换。

更换时需要注意以下几点:1.选择质量好的钢丝网,使用寿命更长。

2.更换前需要停机,关停水源,将原始栅架拆除,并依照新的栅架型号选择正确的栅架装配是否精准。

3.切换到手动操作模式,确认钢丝网装配是否坚固。

4.再次检查损坏区域和四周区域,确保没有残留物,重新启动设备。

5.定期对钢丝网进行保养,适时更换损坏的部分。

故障2:电机损坏回转式格栅除污机的电机是负责带动钢丝网作为过滤器而转动的。

电机损坏可能会导致栅架不转动,或者转速不够,影响过滤效果。

解决方案一旦发觉电机显现故障,应适时更换。

更换时需要注意以下几点:1.关闭电源,切断电源供应。

2.拆卸电机,检查故障的原因。

3.更换电机时,需要重新校准电机的位置和安装。

4.确认电机安装后,重新连接电源,启动设备。

5.定期检查电机状态,以保证设备正常运转。

6.选用具有确定信誉的电机生产厂家,确保电机质量有保障。

故障3:堵塞现象回转式格栅除污机简单显现堵塞现象,通常由于腐殖泥或者其他污垢在栅间缝中聚积,影响过滤效果。

解决方案一旦发觉显现堵塞现象,应适时处理,避开影响栅架的正常运转。

处理时需要注意以下几点:1.停止设备运转。

2.拆除栅架并将其清洗干净。

3.清洗完后,重新拆装设备,并重新启动设备。

4.避开再次显现堵塞现象,可加添水压或者缩短过滤周期,也可以设置更多的栅架。

故障4:过载回转式格栅除污机在运行的时候,由于机器过负荷,过载保护会自动启动,停止设备运转。

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H1 ( m) tg
栅槽总长度L(m)
L l1 l 2 1.0 0.5
式中:l1—渐扩部分长度,m l2—渐缩部分长度,m l2=l1/2 H1—栅前槽高,m,H1=h+h2(m)
K总
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栅渣量W(m3/d)
Qmax W1 86400 W K总 1000
教学目标
会查找回转式格栅企业技术样本
技能目标
会根据工艺需求选择合适的回转式
格栅设备 掌握回转式格栅的组成
知识目标
熟悉回转式格栅的设计参数 熟悉回转式格栅的工作原理 积极进取,勤于思考 团结协作、乐于奉献
态度素质目标
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内容引入
定义:
格栅由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在废水渠 道的进口处,用于截留较大的悬浮物或漂浮物,主要对 水泵起保护作用,另外可减轻后续构筑物的处理负荷。
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粗格栅
• 回转式粗格栅(回转式固液分离机) • 高链式粗格栅 • 三索式粗格栅
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细格栅
回转式细格栅
(转鼓式细格栅) 弧形细格栅 阶梯式细格栅
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境监测与治理专业教学资源库
格栅
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回转式机械格栅实物
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回转式格栅
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格栅的设计 1. 设计参数及其规定:
(1)水泵前格栅栅条间隙,应根据水泵要求确定。
(2)污水处理系统前格栅栅条间隙,应符合: (a)人工清除25~40mm;(b)机械清除16~25mm;(c)最大间隙40mm。 污水处理厂亦可设置粗细两道格栅,粗格栅栅条间隙50~150mm。 (3)如水泵前格栅间隙不大于25mm,污水处理系统前可不再设置格栅。 (4)设置格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风设施。 (5)格栅间内应安设吊运设备,以进行格栅及其他设备的检修和栅渣的 日常清除。
分类
– 按栅条形式分
– 按栅条净间距分
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格栅
格栅分类 按形状分
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按栅条净间隙e来分
按清渣方式来分
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格栅的 作用
格栅由一组(或多组)相平行 的金属栅条与框架组成,倾斜安装在 进水的渠道,或进水泵站集水井的进 口处,以拦截污水中粗大的悬浮物及 杂质。
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水处理设备与仪表
知识点
回转式格栅
武彦生 讲师
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教学内容
环境设施运行与维护岗位、环境工程设计岗位、环境
产品销售维护等岗位都涉及回转式格栅,本子任务主要
介绍回转式格栅的功能、结构、设计及设备选型。
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式中: W1—栅渣量标准(m3/103 m3污水) K总 —总变化系数
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格栅设计注意点
1. 防止栅前垒水:栅后渠底应比栅前渠底低h。 2. 二个平行格栅的设计。 3. 栅前渠道的断面尺寸的确定:由栅前流速与栅前水深而决定
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水处理设备与仪表
格栅的分类及作用
彭怡 工程师
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格栅
功能
拦截污水中的大块污物,以免其对后续处理 单元的机泵或工艺管线造成损害。
直棒式栅条格栅 弧形格栅 辐射式格栅 转筒式格栅 活动栅条格栅
粗格栅 中格栅 细格栅 栅距>40mm 栅距 10~40mm 栅距 4~10mm
过栅水头损失h1(m)
h1 kh0 k
2
2g
sin ( m)
式中:h0—计算出来的水头损失(m) k—水头损失增大系数,k=3 ε —阻力系数,



s e
4 3
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栅槽总高度H(m) H=h+h1+h2(m)
式中 h—栅前水深,m h2—栅前渠道超高,m,一般h2=0.3m
作用:去除可能堵塞水泵机组 及管道阀门的较粗大悬浮物,并 保证后续处理设施能正常运行。
选用栅条间距的原则:不堵塞水泵 和水处理厂、站的处理设备。
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谢谢!
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简单格栅
水头损失
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机 械 格 栅
格栅设计参数
过栅流速:0.6~1.0m/s
前渠道内流速:0.4~0.9m/s
栅前倾角:45°~ 75°,90° 水头损失一般为:0.08~0.15m 栅渣量标准:与格栅间间隙大小有关 栅条间隙e 16~25mm:0.10~0.05m3渣/103m3污水 30~50mm:0.03~0.01 m3渣/103m3污水 栅渣含水率80%±,容重960kg/m3 当栅渣量>0.2m3/日,则应采用机械清渣
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栅槽宽度B B=S(n-1)+en (m) 式中:n—格栅间隙数(个)
n Qmax sin ehV
e—栅条净间隙,m Qmax —最大设计流量,m3/s α —格栅倾角;h—栅前水深(m) v—过栅流速,m/s
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