Аппарат циклон: принцип работы, схема циклонного пылеуловителя

alexxlab | 29.05.1988 | 0 | Разное

Cyclone Z020 Black профессиональный аппарат для химчистки CarTool 999360

  • Описание
  • Характеристики

CYCLONE BLACK Z020 – аппарат для химчистки (Торнадор), Koch Chemie.

Аппарат для химчистки CYCLONE Z020 позволяет без особых усилий глубоко вычищать любые поверхности. Особенность данного аппарата  – износоустойчивость. Торнадор CYCLONE Z-020 можно применять как для локального удаления загрязнений, так и использовать при полной химчистке салона. Единственная деталь, выходящая из строя после длительного использования Циклона Z020, это белый шланг 999120.

Скорость свободного об. /мин.: 4200
Расход воздуха л. / мин.: 100-270
Потребление состава л. / час: 4,2
Шумность дБ: 89,1
Ввод воздуха: 1 / 4
Давление воздуха: 4,5-6.3 бар
Вес кг. 1,280 Размеры (LxH см.): 30×22.5

 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Надевайте соответствующую защиту для органов слуха и глаз.

Работайте в хорошо проветриваемом помещении. Не превышайте давления 8 бар. Не использовать совместно с кислотными, огнеопасными или горючими продуктами; ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С АВТОМОБИЛЬНЫМИ ПРОДУКТАМИ для ИНСТРУМЕНТА ЦИКЛОН .’ Не направляйте инструмент для очистки на лицо или тело. ДЕРЖИТЕ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ ДЕТЕЙ.

ПОДАЧА ВОЗДУХА: Автомобильный инструмент для очистки Циклон для постоянной оптимальной работы требует минимального давления воздуха 6-8 бар. НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ 8 бар.! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Постоянная подача воздуха может измениться в зависимости от размера компрессора и нагрузки. Всегда проверяйте, чтобы резервуар и воздухопровод были без нефтяного и водного загрязнения.

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: Всегда следуйте рекомендациям изготовителя.

Очистка ткани.

  1. Удалите крупные загрязнения и пропылесосьте область, которая будет очищаться.
  2. Поверните клапан воздуха и жидкости в вертикальное положение, для подачи моющего раствора.
  3. Держите носик инструмента на расстоянии 3-5 см от очищаемой области. Полностью отпустите спусковой механизм, совершая нахлестывающие движения по области, которая будет очищена.
  4. Затем поверните клапан в положение вниз, для использования только воздуха и сухую область.

Очистка приборной панели и твердых поверхностей.

  1. Рекомендуемое давление воздуха в 6-8 бар.
  2. Поверните жидкий клапан в прямое вертикальное положение, и, совершая нахлестывающие движения, распылите область, которая будет очищена.
  3. Оставьте очищающий раствор на поверхности 10-15 секунд.
  4. Далее очищайте воздухом, повернув клапан в горизонтальное положение, осушая поверхность нахлестывающим движением, одновременно вытирая мягким полотенцем.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

  • Не оставляйте пистолет на полу, отключите его, если не используете.
  • Поверните клапан жидкости в горизонтальное положение после использования, чтобы из наконечника не капала жидкость.
  • Затяните крышку резервуара, для того чтобы избежать ослабления конструкции пистолета.
  • Содержите конус пистолета в чистоте, снимайте конус и часто его прополаскивайте.

*** ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ *** “После КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ” Погрузите носик пистолета на 5-7 см в ведро мыльной воды и несколько раз нажмите на спусковой механизм, для того чтобы удалить грязь, застрявшую в конусе, во избежание преждевременного изнашивания инструмента

 

 Проблема:  Способ устранения неисправности:
 Наконечник не колеблется  Проверьте давление воздуха. Возможно оно низкое. Мин. 6 бар
 Наконечник медленно двигается  Проверьте утяжеленную трубку на предмет загрязнения, проверить клапан регулировки
 Наконечник протекает  Поверните клапан жидкости в горизонтальное положение, если не используете пистолет
 Инструмент не подаёт жидкость  Проверьте передающую трубку внутри резервуара на предмет загрязнений и жидкости

 

 

*** ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ***
Для работы торнадора требуется большой объем воздуха. Если мощность компрессора и объем ресивера будут недостаточны, то аппарат будет работать с перебоями. Для бесперебойной и комфортной работы рекомендуется использовать компрессор со следующими характеристиками:

Производительность компрессора – не менее 250 л/мин;
Объем ресивера – не менее 100 литров;
Давление на выходе – не менее 7-8 бар.


  • Артикул: 999360
  • Базовая единица: шт
  • Производитель: Cyclone
  • Модель производителя: Cyclone Z020 Black
  • Артикул производителя: 999360

Производитель оставляет за собой право на изменение внешнего вида, комплектации и технических характеристик товара Cyclone Z020 Black профессиональный аппарат для химчистки CarTool 999360 без уведомления дилеров.

Указанная информация не является публичной офертой.

Аппарат циклон в Нижнем Тагиле: 522-товара: бесплатная доставка, скидка-58% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Нижний Тагил

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Промышленность

Промышленность

Все категории

ВходИзбранное

Аппарат циклон

Аппарат для химчистки ТЕМП тип Циклон-Турбо Вертикальный: нет, Расход воздуха: 150-250, Разрежение:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Cyclone AZ-020K – циклон аппарат для химчистки 999361 Бренд: Car Tool, Страна: Россия

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Циклон, торнадор – аппараты для химчистки Cyclone 999708 давление воздуха 3-7 бар, объем ресивера 1

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

LT-01 Аппарат для химчистки тип Циклон-Турбо с регулятором

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

5 800

12000

Аппарат “Торнадор Профи Турбо” для химчистки автомобиля / Аппарат для химчистки салона авто / Tornador циклон / Cyclone

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Торнадор на подшипнике торнадо с20 тареодор циклон аппарат Пистолет для химчистки Объем: 50л

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Аппарат для химчистки темп тип Циклон-Турбо Производитель: ТЕМП

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Аппарат для химчистки темп тип Циклон-Турбо Объем: 4л

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Микросхема PIC16F676-I/SL для платы управления сварочного аппарата Циклон ПДИ-181 Тип: микросхема

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

1 850

4500

Аппарат “Торнадор Стандарт” (blue) для химчистки автомобиля / Аппарат для химчистки салона авто / Tornador циклон / Cyclone

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

3 575

6365

Торнадор на подшипнике торнадо с20 (торнадор) тареодор циклон аппарат Пистолет для химчистки Объем:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

25 850

28600

Инвертор сварочный ИЖ ВД-201 Производитель: ИЖ, Ручная дуговая сварка (MMA): Да, Тип аппарата:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

32 000

Споттер Циклон ТИКС-2000 (220В) аппартат сварочный – тИКС-2000 трансформатор импульсной контактной сварки для однофазной сети питания (спотер по стали) – 20140

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Аппарат для химчистки темп тип Циклон-Турбо Производитель: ТЕМП, Система очистки фильтра: ручная,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

2 149

3730

Аппарат для химчистки (торнадор PRO) циклон распылитель Тип: насадка, Материал: пластик, Объем: 1л

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

13 000

Набор для споттера тикс MAX – комплект оснастки MAX для аппарата циклон тикс для кузовного ремонта с помощью точечной сварки – 55699

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

24 906

MBBO 89965 Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG): Да

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Пылесосы темп Аппарат для химчистки тип Циклон-Турбо с регулятором LT-01 Тип: традиционный пылесос

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Пылесосы темп Аппарат для химчистки тип Циклон, стальная воронка, с регулятором LT-03 Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Распылитель для химчистки TORNADO C-20 (типа циклон) Материал: пластик

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

3 850

7500

Аппарат “Торнадор Стандарт” подшипник металлический (orange) для химчистки автомобиля / Аппарат для химчистки салона авто / Tornador циклон / Cyclone

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Торнадор аппарат для химчистки Ki&Ko, пистолет для химчистки (циклон) Тип: чехол, Назначение:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

188 600

Аппарат RF лифтинга + кавитация Toplaser LUNA II

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

81 300

Pharmacels Power-Q1000Premium Аппарат для прессотерапии, лимфодренажа. 4-х камерный

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Маска электрическая (для ДИАДЭНС-КОСМО)

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Schwabe Hellas ЭмПРА для газоразрядных ламп Моноблочные ПРА GEAR BOX 70W DSGB-V70MS

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

181 350

Аппарат ультразвуковой микротоковый УЗМТ 2.12-01 Галатея

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

2 страница из 18

Циклон для пыли. Виды циклонов для очистки воздуха и их принцип действия

Циклон для пыли является одним из основных аппаратов для очистки воздуха и отходящих технологических газов от твердых загрязнений, которые образуются в результате деятельности различных производственных предприятий. Благодаря простоте конструкции, отсутствию подвижных узлов и механизмов, возможности увеличения производительности путем объединения в группы и батареи, циклоны сухой очистки широко применяются в технологических и подготовительных производственных процессах.

В зависимости от условий эксплуатации, физических и химических свойств загрязнений, концентрации запыленности и производительности аспирационной системы выбирается определенная конструкция, материал изготовления и размеры пылеулавливающей установки. Широкое использование циклон-аппараты получили в металлургической, химической, энергетической, деревообрабатывающей, горнодобывающей, машиностроительной промышленностях, на предприятиях по переработке и хранению зерна, изготовлению мебели, сыпучих строительных материалов, удобрений, продуктов питания, в сельскохозяйственной области. 

Конструкция и устройство циклона

Конструктивно циклон для удаления пыли из воздуха или технологических газов состоит из нескольких основных частей:

  • цилиндрический корпус с конусной нижней частью;
  • входной патрубок для загрязненной газовоздушной смеси;
  • выходной вертикальный патрубок для чистого воздуха;
  • накопительный бункер с затвором для хранения и удаления пыли.

В зависимости от условий использования и вида загрязнений рабочей среды различают различные виды циклонов для очистки воздуха. Высокая эффективность очистки достигается в интервале размера загрязняющих частиц от 5 мкм до 40 мкм. Температура рабочей среды не должна превышать 400°C, а пыль не должна иметь слипающихся и волокнистых включений.

Корпус устройства может иметь конусную форму с расширением вниз или вверх, цилиндрический и конусный сегменты могут различаться длиной, высота оборудования учитывает скорость потока и концентрацию загрязнений. Для увеличения производительности без потери эффективности очистки циклоны могут объединяться попарно в группы или создавать батареи. Циклонный пылеуловитель купить можно для использования в качестве первой или основной ступени очистки. При включении устройства в состав аспирационной системы до вентилятора на выхлопной вертикальной трубе располагают спиралевидный патрубок, который задает направление очищенному воздуху, снижает гидравлическое сопротивление и нагрузку на вентилятор.

Принцип действия циклона для пыли

Работа циклона для очистки воздуха основана на применении центробежной и инерционной сил. Запыленный воздух под действием вентилятора проходит по воздуховодам и попадает во входной патрубок устройства со скоростью до 20 м/с. Патрубок имеет спиральную форму, которая придает потоку вращательное движение вдоль стенок корпуса. В сужающейся части скорость запыленного воздуха увеличивается, частицы загрязнений по инерции продолжают опускаться в нижнюю часть циклона. Очищенный воздух резко меняет направление на 180° и попадает в выхлопную вертикальную трубу, через которую выходит наружу.

В зависимости от места расположения пылеочистного оборудования и схемы его включения в состав аспирационной системы входные патрубки могут придавать потоку левое или правое вращение. Пыль, под действием силы инерции, продолжает осыпаться в нижнюю часть и попадает в накопительный бункер, из которого регулярно удаляется. Для выгрузки существует шибер или затвор с механическим или электрическим приводом. Вся конструкция располагается на стальной раме с небольшой площадкой, которая обеспечивает устройству устойчивость и доступ обслуживающего персонала к устройству выгрузки.

Элементы циклонов для пылеулавливания изготавливают из углеродистой и низколегированной стали. При наличии в рабочей среде агрессивных химических веществ или абразивных частиц толщину корпуса увеличивают или изготавливают из легированной стали.

Виды циклонов и их особенности

Наибольшее применение в промышленном производстве получили циклоны марки ЦН-15 и  ЦН-11. Эти универсальные устройства предназначены для сухой очистки газовоздушной смеси от твердой неслипающейся и волокнистой пыли. Их нельзя применять в условиях взрывоопасной среды. В зависимости от производительности вентилятора одиночные модели ЦН имеют диаметр корпуса от 200 до 1200 мм, организация в группы предполагает наличие двух, четырех, шести и восьми циклонов с диаметром от 300 до 900 мм.

Накопитель для пыли имеет пирамидальную форму, порядок очистки циклона предполагает регулярную выгрузку по мере достижения критического уровня (не выше плоскости, расположенной от крышки накопителя на 0,5 диаметра корпуса). Условное обозначение состоит из букв и цифр: Ц – циклон, Н – разработка НИИОГАЗ, 15,11 – угол наклона входного патрубка.

Для очистки воздуха от крупных отходов деревообработки в виде щепы, витой стружки, сырых опилок, коры, тяжелой пыли используют модели ОЭКДМ, имеющие наиболее низкое значение коэффициента гидравлического сопротивления. Мелкая стружка, древесная пыль, опилки эффективно улавливаются циклонами ЦДО, УЦ, Ц, которые отличаются высокой производительностью и низким уровнем сопротивления. Очистка газов от частиц сажи, продуктов горения и технического углерода осуществляется с помощью устройств СК-ЦН-34. Такие циклоны часто используются в энергетике (при сжигании топлива), в химической промышленности, при производстве нефтепродуктов способом каталитического крекинга.

Широкое применение циклонов в качестве сухой очистки воздуха и газов обеспечили их существенные преимущества:

  • высокая степень очистки;
  • высокая производительность;
  • разнообразие моделей с возможностью подбора для конкретных условий эксплуатации;
  • высокая энергоэффективность;
  • низкая стоимость производства фильтров-циклон;
  • отсутствие подвижных частей;
  • обеспечение эффективной работы при изменении концентрации пыли;
  • работа без необходимости подвода энергетических трасс.

Использовать циклоны можно в любых климатических зонах, температура эксплуатации составляет от -40°C до +40°C.

Продукция

На рисунке показаны: тренажер (слева) и вентилятор (справа).

показать все

Учебные цели/эксперименты

  • Влияние содержания твердых частиц и объемного расхода воздуха на
    • потеря давления на циклоне
    • эффективность разделения
    • Функция разделения и размер разделения (с подходящим устройством для анализа)
  • сравнение потери давления и эффективности разделения с теоретически рассчитанными значениями

Комплект поставки

1 тренажер
1 вентилятор
1 упаковка кварцевого порошка (0…0,16 мм; 25 кг)
1 наполнитель для диспергатора
1 комплект принадлежностей
1 комплект учебных материалов 907103

3

3

3 Характеристики

  • отделение твердых частиц с помощью газового циклона
  • прозрачный циклон для наблюдения за процессом сепарации
  • практических экспериментов в лабораторных масштабах
Описание

Одной из областей применения газовых циклонов является предварительная фильтрация твердых частиц из газов. Газовые циклоны не имеют движущихся частей, как и системы, не требующие особого обслуживания. Газовые баллоны также можно использовать в сочетании с высокими температурами газа. По этим причинам они получили широкое распространение.

Этот тренажер был разработан в сотрудничестве с Институтом технологии обработки твердых тел и технологии частиц при Техническом университете Гамбург-Харбург . Диспергатор используется для тонкого рассеивания исходного материала (рекомендуется кварцевый порошок) в воздушном потоке. Таким образом, воздушный поток, содержащий твердый материал (неочищенный газ), подается тангенциально в верхнюю часть циклона. В циклоне воздушный поток движется вниз в виде вращающегося первичного вихря. В нижней части циклона вихрь переворачивается. В середине циклона он движется как вторичный вихрь обратно вверх к погружной трубе, где из циклона выходит очищенный газ. Основной процесс разделения происходит в первичном вихре. Благодаря центробежным силам и разнице в плотности воздуха и твердого тела крупные твердые частицы движутся к стенке. Они соскальзывают со стены и собираются в резервуаре на дне циклона. Полного разделения всего твердого материала не происходит. Мелкие частицы, которые меньше, чем размер разделения, идеально удаляются из погружной трубы вверху с помощью вторичного вихря. Этот мелкий материал отделяется от воздушного потока фильтром. Размер разделения определяет теоретическую границу между мелким и крупным материалом.

Содержание твердых частиц в неочищенном газе можно регулировать с помощью диспергатора и клапана объемного расхода воздуха. Для предотвращения засорения воздушного потока частицами перед диспергатором всасываемый комнатный воздух фильтруется. Вентилятор создает поток воздуха. Точки измерения давления в соответствующих местах тренажера позволяют определить потерю давления.

С помощью подходящего аналитического устройства (например, дифракционного спектрометра) можно получить функцию разделения и определить размер разделения.

Номер для заказа: 083.
23500

Технические характеристики
Спецификация
  1. Отделение твердых частиц от газов с помощью циклона
  2. циклон с тангенциальным входом
  3. дозирование кормового материала в воздушный поток с помощью диспергатора
  4. создание воздушного потока вентилятором; регулировка клапаном
  5. резервуары для кормового материала и крупного материала
  6. 1 фильтр на входе воздуха и 1 фильтр для мелких частиц на выходе воздуха
  7. запись дифференциального давления, объемного расхода воздуха и температуры
Технические характеристики

Cyclone

  • высота: прибл. 250мм
  • диаметр: прибл. 80мм
  • диаметр погружной трубки: прибл. 30мм

Вентилятор

  • объемный расход: макс. 600 м 3
  • Потребляемая мощность
  • : прибл. 3600 Вт

Баки

  • исходный материал: 15 мл
  • крупнозернистый материал: 700 мл

Диапазоны измерения

  • перепад давления: 0…100 мбар
  • объемный расход: 10…100 м 3 /ч (воздух)
  • температура: 0…60°C

230 В, 50 Гц, 1 фаза
230 В, 60 Гц, 1 фаза; 120 В, 60 Гц, 1 фаза
UL/CSA дополнительно

Размеры и вес

ДхШхВ: 1520x790x1800 мм (тренажер)
Вес: прибл. 160 кг (тренажер)
ДхШхВ: 660x510x880 мм (вентилятор)
Вес: ок. 33 кг (вентилятор)

Номер для заказа: 083.23500

СМИ

Базовые знания

Разделение в поле центробежной силы Pdf

Предложение лаборатории

Предложение лаборатории машиностроения Pdf

Номер для заказа: 083.23500

Gale Apps – Технические трудности

Приложение, к которому вы пытаетесь получить доступ, в настоящее время недоступно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Повторите попытку через несколько секунд.

Если проблемы с доступом сохраняются, обратитесь за помощью в наш отдел технической поддержки по телефону 1-800-877-4253. Еще раз спасибо, что выбрали Gale, обучающую компанию Cengage.

org.springframework.remoting.RemoteAccessException: невозможно получить доступ к удаленной службе [authorizationService@theBLISAuthorizationService]; вложенным исключением является com. zeroc.Ice.UnknownException unknown = “java.lang.IndexOutOfBoundsException: индекс 0 выходит за границы для длины 0 в java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBounds(Preconditions.java:64) в java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBoundsCheckIndex(Preconditions.java:70) в java.base/jdk.internal.util.Preconditions.checkIndex(Preconditions.java:248) в java.base/java.util.Objects.checkIndex(Objects.java:372) в java.base/java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:458) в com.gale.blis.data.subscription.dao.LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.populateSessionProperties(LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.java:60) в com.gale.blis.data.subscription.dao.LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.reQuery(LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.java:53) в com.gale.blis.data.model.session.UserGroupEntitlementsManager.reinitializeUserGroupEntitlements(UserGroupEntitlementsManager. java:30) в com.gale.blis.data.model.session.UserGroupSessionManager.getUserGroupEntitlements(UserGroupSessionManager.java:17) в com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getProductSubscriptionCriteria(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:244) на com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getSubscribedCrossSearchProductsForUser(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:71) на com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getAvailableContentModulesForProduct(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:52) на com.gale.blis.api.authorize.strategy.productentry.strategy.AbstractProductEntryAuthorizer.getContentModules(AbstractProductEntryAuthorizer.java:130) на com.gale.blis.api.authorize.strategy.productentry.strategy.CrossSearchProductEntryAuthorizer.isAuthorized(CrossSearchProductEntryAuthorizer. java:82) на com.gale.blis.api.authorize.strategy.productentry.strategy.CrossSearchProductEntryAuthorizer.authorizeProductEntry(CrossSearchProductEntryAuthorizer.java:44) на com.gale.blis.api.authorize.strategy.ProductEntryAuthorizer.authorize(ProductEntryAuthorizer.java:31) в com.gale.blis.api.BLISAuthorizationServiceImpl.authorize_aroundBody0(BLISAuthorizationServiceImpl.java:57) на com.gale.blis.api.BLISAuthorizationServiceImpl.authorize_aroundBody1$advice(BLISAuthorizationServiceImpl.java:61) на com.gale.blis.api.BLISAuthorizationServiceImpl.authorize(BLISAuthorizationServiceImpl.java:1) в com.gale.blis.auth.AuthorizationService._iceD_authorize(AuthorizationService.java:97) в com.gale.blis.auth.AuthorizationService._iceDispatch(AuthorizationService.java:406) в com.zeroc.IceInternal.Incoming.invoke(Incoming.java:221) в com.zeroc.Ice.ConnectionI.invokeAll(ConnectionI. java:2706) на com.zeroc.Ice.ConnectionI.dispatch(ConnectionI.java:1292) в com.zeroc.Ice.ConnectionI.message(ConnectionI.java:1203) в com.zeroc.IceInternal.ThreadPool.run(ThreadPool.java:412) в com.zeroc.IceInternal.ThreadPool.access$500(ThreadPool.java:7) в com.zeroc.IceInternal.ThreadPool$EventHandlerThread.run(ThreadPool.java:781) в java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834) ” org.springframework.remoting.ice.IceClientInterceptor.convertIceAccessException(IceClientInterceptor.java:348) org.springframework.remoting.ice.IceClientInterceptor.invoke(IceClientInterceptor.java:310) org.springframework.remoting.ice.MonitoringIceProxyFactoryBean. invoke(MonitoringIceProxyFactoryBean.java:71) org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:186) org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:215) com.sun.proxy.$Proxy151.authorize(Неизвестный источник) com.gale.auth.service.BlisService.getAuthorizationResponse(BlisService.java:61) com.gale.apps.service.impl.MetadataResolverService.resolveMetadata(MetadataResolverService.java:65) com.gale.apps. controllers.DiscoveryController.resolveDocument(DiscoveryController.java:57) com.gale.apps.controllers.DocumentController.redirectToDocument(DocumentController.java:22) jdk.internal.reflect.GeneratedMethodAccessor245.invoke (неизвестный источник) java.base/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) java.base/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:566) org.springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.doInvoke(InvocableHandlerMethod.java:205) org. springframework.web.method.support.InvocableHandlerMethod.invokeForRequest(InvocableHandlerMethod.java:150) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.ServletInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHandlerMethod.java:117) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod (RequestMappingHandlerAdapter.java:895) org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal (RequestMappingHandlerAdapter.java:808) org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87) org. springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1067) org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:963) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898) javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626) org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883) javax. servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org. apache.catalina.filters.HttpHeaderSecurityFilter.doFilter(HttpHeaderSecurityFilter.java:126) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.web.servlet.resource.ResourceUrlEncodingFilter.doFilter(ResourceUrlEncodingFilter.java:67) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org. springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal (RequestContextFilter.java:100) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:102) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org. apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) com.gale.common.http.filter.SecurityHeaderFilter.doFilterInternal(SecurityHeaderFilter.java:29) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:102) org. apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.owasp.validation.GaleParameterValidationFilter.doFilterInternal(GaleParameterValidationFilter.java:97) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org. springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:126) org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.access$000(ErrorPageFilter.java:64) org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter$1.doFilterInternal(ErrorPageFilter.java:101) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:119) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org. apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal (FormContentFilter.java:93) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal (WebMvcMetricsFilter.java:96) org. springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal (CharacterEncodingFilter.java:201) org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189) org. apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162) org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202) org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97) org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:542) org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:143) org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92) org. apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687) org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78) org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357) org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:374) org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65) org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:893) org. apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1707) org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49) java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128) java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628) org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61) java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)

Циклонный сепаратор с элементом отделения мелких частиц (2005 г.) | David E Mcdowell

Патент•

Вертикальный пылесос с циклонным потоком воздуха

[. ..]

Kenneth W. Bair, Richard C. Gibbs, Mark E. Reindle, Michael F. Wright

11 марта 2002 г.

Реферат: Вертикальный пылесос включает в себя вертикальную секцию корпуса и секцию насадки. В указанной вертикальной части корпуса образована камера отделения грязи и пыли с циклонным воздушным потоком. Источник всасывания всасывает воздух и захваченную грязь, пыль и другие загрязняющие вещества через основное всасывающее отверстие, образованное в нижней части сопла, в циклонную камеру воздушного потока. Камера циклонного воздушного потока заставляет поток всасываемого воздуха двигаться по циклонному пути, так что захваченные загрязняющие вещества отделяются от него и осаждаются в контейнере для мусора, который ограничивает камеру. Основной фильтрующий элемент отфильтровывает остаточные загрязнения из всасываемого воздушного потока между камерой и источником всасывания. Основной фильтрующий элемент предпочтительно изготовлен из пористого фильтрующего материала из полиэтилена высокой плотности. Узел окончательного фильтра фильтрует поток всасываемого воздуха, выбрасываемого источником всасывания, чтобы гарантировать, что воздух, выбрасываемый в атмосферу, не содержит загрязняющих веществ, включая те загрязняющие вещества, которые вносятся в воздушный поток самим источником всасывания.

… Прочитайте Moreread Less

270 Цитации


Патент •

Циклонический отдельный аппарат

[…]

Jang-Keun OH, Jung-Gyun Han

09 Jun 2004

9000 2002 РЕЗЮМЕ: COMILONIC. пылесборное устройство для использования (и используется) в пылесосе содержит первый циклон (111, фиг. 1). Вокруг первого циклона снаружи расположено множество вторых циклонов (113, фиг. 1), установленных параллельно. Пылеуловитель (165) разъемно соединен с первым и вторым циклонами и собирает пыль из первого циклона отдельно до пыли, отделенной вторыми циклонами. Крышка входа-выхода (190) установлен на верхних частях первого и второго циклонов таким образом, что воздух, выходящий из выпускного отверстия (123) первого циклона, направляется к впускным отверстиям (141) вторых циклонов. Устройство для сбора пыли имеет прозрачные секции стенок, так что пользователь может видеть внутреннюю часть каждого устройства для сбора пыли. Выходное отверстие первого циклона может быть дополнительно снабжено решеткой (131) и защитным элементом (135) для улучшения разделения на первой ступени.

…читать дальшечитать меньше

244 цитаты


Патент•

Пылеуловитель циклонного типа для пылесоса

[…]

Jang-Keun Oh 1 , Hyoung-Jong Jin 1 •Учреждения ( 3 9

16.07.2003

Реферат: Предложен пылесборник циклонного типа для пылесоса. Устройство содержит корпус циклона, имеющий входное и выходное отверстия для воздуха, для формирования вихревого потока воздуха, который вводится через входное отверстие и содержит пыль; контейнер для сбора пыли, съемно соединенный с корпусом циклона для сбора пыли, отделенной центробежной силой вихревого потока в корпусе циклона; решетку, расположенную в верхней части выпускного отверстия для воздуха в корпусе циклона для предотвращения обратного потока воздуха через выпускное отверстие для воздуха; и средство для фильтрации мелкой пыли, расположенное в задней части решетки в корпусе циклона, для сбора мелкой пыли, проходящей через решетку. Корпус циклона содержит вихревую камеру, образованную входным отверстием для воздуха, камеру перепада давления, образованную выходным отверстием для воздуха, а также элемент, образующий путь для образования направляющего пути для выхода воздуха, по которому воздух, содержащий мелкую пыль, проходит через решетка направляется от верхней части к нижней части средства фильтрации тонкой пыли, а затем выбрасывается через выпускное отверстие для воздуха, тем самым предотвращая обратный поток мелкой пыли и повышая эффективность сбора пыли пылесосом.

…читать дальшечитать меньше

214 цитирований


Патент•

Устройство и способ отделения частиц от потока циклонической жидкости

[…]

Уэйн Эрнест Конрад 2 6 02 060, Дэйв Петерсен 900 900

Резюме: Предусмотрен элемент отделения частиц для использования с циклонным сепаратором. Элемент отделения частиц делит сепаратор на циклонную камеру и камеру приема частиц. Циклонная камера и камера для приема частиц сообщаются через множество отверстий в элементе отделения частиц.

…читать дальшечитать меньше

124 упоминания


Патент•

Пылесос с несколькими циклонными сепараторами грязи и грязесборником с нижней разгрузкой

[…]

Джозеф А. Фестер, Чарльз А. Рид

28 Dec 2005

Реферат: Пылесос содержит циклонный сепаратор с первым циклоном и множеством последующих вторичных циклонов. Первый циклон имеет боковую стенку, образующую первую циклонную камеру, а каждый из вторичных циклонов имеет боковую стенку, образующую вторую циклонную камеру. Под циклонным сепаратором установлен сборный грязеуловитель для сбора загрязнителей, отделенных в первой и второй циклонных камерах. Вторичные циклоны могут располагаться вокруг боковой стенки первого циклона и образовывать зазор между соседними вторичными циклонами, так что боковая стенка первого циклона открывается в зазоре.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *