2021-04-28
粉碎格柵一般由防曝點擊、齒輪箱、側板、傳動軸、切割刀片、立式轉鼓、密封件、安裝支架、溢流格柵、潛水電纜、電氣控制箱、備用人工格柵等部件組成。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。點擊啟動后,刀片立式轉鼓同時不等速轉動,污水中的固體漂浮物隨污水進入轉鼓區后旋轉的柵網截留并送到切割區、兩組差速轉動的刀片迅速進行軸向和徑向轉動,將其粉碎成6-10mm的小顆粒,其它大部分的污水和足夠小的顆粒直徑通過轉鼓區與粉碎后的小顆粒隨水泵抽水一起流走。
全自動化、全地埋式智能運行
使用傳統機械格柵的泵站,一般自動化程度低,都采用人工管理,每個泵站設計中,都要為工作人員配備管理用房,需要投入的資金也相當大。驅動系統采用獨特結構的電機、減速機連軸裝置,結構緊湊,扭距損失小,傳動功率大。但采用粉碎型格柵的泵站,在投入使用后,不需要打撈和外運柵渣,地面上的建筑都可以完全取消,粉碎型格柵自帶的PLC系統,自成一個完整,而接近的運行系統。為泵站智能、遠程管理提供了人性化的擴展功能,并能實現多個泵站統一管理,聯合控制。
這套設備采用別具一格的雙軸兩組合平行切割系統,每組合配置數十乃至100多對鋸齒形嚙合結構的鋒利組合刀片,實現螺旋型切割。而粉碎型格柵實現中央集中控制,實行無人值守制,在泵站的管理中,大大節省了運行費用。驅動系統采用獨特結構的電機、減速機連軸裝置,結構緊湊,扭距損失小,傳動功率大。在動力傳輸過程中,兩組相向旋轉的切割系統,能在水中或干式狀態下將雜物切割成大小的短纖維或細顆粒而進入處理工序,有效地避免了雜物對排污格柵的纏繞與堵塞。為了確保污物的切割效果,機體的平行軸與螺旋結構刀片采用特殊硬質合金鋼,其精度、鋒利度以及耐磨與防腐性能都達到國際同類產品水平。

1、粉碎型格柵實踐運轉方向與規劃反向相反,解決方法:互換三相中任意兩相接線的方位。
2、裝置系統的裝置質量差。解決方法:拆開從頭嚴厲裝置說明書請求裝置。
3、粉碎型格柵的型號挑選不妥。解決方法:從頭挑選適宜的粉碎型格柵。
4、裝置方位規劃不合理。解決方法:從頭規劃裝置。
5、葉漿的螺栓沒擰緊或太短,致使葉漿運轉不平穩。解決方法:從頭擰緊或挑選適宜的螺栓。
6、兩只葉漿視點或分量不一致。解決方法:從頭裝置兩只。
7、其間一只葉漿損壞、變形或兩只都損壞變形,致使運轉不平衡。解決方法:替換葉漿。
8、吞沒深度太淺。解決方法:堅持足夠水深。
9、軸承、減速機損壞,致使葉漿受力不均。解決方法:替換軸承和減速機。