java 过滤器、监听器 拦截器 原理个人总结

java 过滤器、监听器 拦截器 原理个人总结
java 过滤器、监听器 拦截器 原理个人总结

过滤器

创建一个Filter 只需两个步骤:

(1)创建Filter 处理类:

(2)在web.xml 文件中配置Filter 。

创建Filter 必须实现javax.servlet.Filter 接口,在该接口中定义了三个方法。

? void init(FilterConfig config): 用于完成Filter 的初始化。

? void destroy(): 用于Filter 销毁前,完成某些资源的回收。

? void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response,FilterChain chain): 实现过滤功能,该方法就是对每个请求及响应增加的额外处理。

过滤器Filter也具有生命周期:init()->doFilter()->destroy(),由部署文件中的filter元素驱动。在servlet2.4中,过滤器同样可以用于请求分派器,但须在web.xml中声明,

INCLUDE或FORWARD或REQUEST或ERROR该元素位于filter-mapping中。

一、理解Struts2拦截器

1. Struts2拦截器是在访问某个Action或Action的某个方法,字段之前或之后实施拦截,并且Struts2拦截器是可插拔的,拦截器是AOP的一种实现.

2. 拦截器栈(Interceptor Stack)。Struts2拦截器栈就是将拦截器按一定的顺序联结成一条链。在访问被拦截的方法或字段时,Struts2拦截器链中的拦截器就会按其之前定义的顺序被调用。

二、实现Struts2拦截器原理

Struts2拦截器的实现原理相对简单,当请求struts2的action时,Struts 2会查找配置文件,并根据其配置实例化相对的拦截器对象,然后串成一个列表,最后一个一个地调用列表中的拦截器

三、定义Struts2拦截器。

Struts2规定用户自定义拦截器必须实现

com.opensymphony.xwork2.interceptor.Interceptor接口。该接口声明了3个方法,

其中,init和destroy方法会在程序开始和结束时各执行一遍,不管使用了该拦截器与否,只要在struts.xml中声明了该Struts2拦截器就会被执行。

intercept方法就是拦截的主体了,每次拦截器生效时都会执行其中的逻辑。

不过,struts中又提供了几个抽象类来简化这一步骤。

都是模板方法实现的。

其中AbstractInterceptor提供了init()和destroy()的空实现,使用时只需要覆盖intercept()方法;

而MethodFilterInterceptor则提供了includeMethods和excludeMethods两个属性,用来过滤执行该过滤器的action的方法。可以通过param来加入或者排除需要过滤的方法。

一般来说,拦截器的写法都差不多。看下面的示例:

四、配置Struts2拦截器

Struts2拦截器需要在struts.xml中声明,如下struts.xml配置文件

拦截器与过滤器的区别:

1. 拦截器是基于java的反射机制的,而过滤器是基于函数回调。

2. 拦截器不依赖与servlet容器,过滤器依赖与servlet容器。

3. 拦截器只能对action请求起作用,而过滤器则可以对几乎所有的请求起作用。

4. 拦截器可以访问action上下文、值栈里的对象,而过滤器不能访问。

5. 在action的生命周期中,拦截器可以多次被调用,而过滤器只能在容器初始化时

被调用一次

监听器概述

1.Listener是Servlet的监听器

2.可以监听客户端的请求、服务端的操作等。

3.通过监听器,可以自动激发一些操作,如监听在线用户数量,当增加一个HttpSession时,给在线人数加1。

4.编写监听器需要实现相应的接口

5.编写完成后在web.xml文件中配置一下,就可以起作用了

6.可以在不修改现有系统基础上,增加web应用程序生命周期事件的跟踪

3.HttpSessionListener 常用接口

监听HttpSession的操作。当创建一个Session时,激发session Created(SessionEvent se)方法;当销毁一个Session时,激发sessionDestroyed (HttpSessionEvent se)方法。

4.HttpSessionAttributeListener

监听HttpSession中的属性的操作。当在Session增加一个属性时,激发attributeAdded(HttpSessionBindingEvent se) 方法;当在Session删除一个属性时,激发attributeRemoved(HttpSessionBindingEvent se)方法;当在Session属性被重新设置时,激发attributeReplaced(HttpSessionBindingEvent se) 方法。

使用范例:

由监听器管理共享数据库连接

生命周期事件的一个实际应用由context监听器管理共享数据库连接。在web.xml中如下定义监听器:

XXX.MyConnectionManager

?server创建监听器的实例,接受事件并自动判断实现监听器接口的类型。要记住的是由于监听器是配置在部署描述符web.xml中,所以不需要改变任何代码就可以添加新的监听器。

public class MyConnectionManager implements ServletContextListener{

public void contextInitialized(ServletContextEvent e) {

Connection con = // create connection

e.getServletContext().setAttribute("con", con);

public void contextDestroyed(ServletContextEvent e) {

Connection con = (Connection) e.getServletContext().getAttribute("con");

try {

con.close();

}

catch (SQLException ignored) { } // close connection

}

}

监听器保证每新生成一个servlet context都会有一个可用的数据库连接,并且所有的连接对会在context关闭的时候随之关闭。

计算在线用户数量的Linstener

(1)

Package xxx;

public class OnlineCounter {

private static long online = 0;

public static long getOnline(){

return online;

public static void raise(){

online++;

}

public static void reduce(){

online--;

}

}

import javax.servlet.http.HttpSessionEvent;

import javax.servlet.http.HttpSessionListener;

public class OnlineCounterListener implements HttpSessionListener{ public void sessionCreated(HttpSessionEvent hse) {

OnlineCounter.raise();

}

public void sessionDestroyed(HttpSessionEvent hse){

OnlineCounter.reduce();

}

}

在需要显示在线人数的JSP中可是使用

目前在线人数:

<%@ page import=“xxx.OnlineCounter" %>

<%=OnlineCounter.getOnline()%>

退出会话(可以给用户提供一个注销按钮):

exit.jsp: <%session.invalidate() ;%>

在web.xml中加入:

servletlistener111111.SecondListener

盘式过滤器的原理及应用

盘式过滤器的原理及应用 一、盘片式过滤器工作原理 盘式过滤器由过滤单元并列组合而成,其过滤单元主要是由一组带沟槽或棱的环状增强塑料滤盘构成。过滤时污水从外侧进入,相邻滤盘上的沟槽棱边形成的轮缘把水中固体物截留下来;反冲洗时水自环状滤盘内部流向外侧,将截留在滤盘上的污物冲洗下来,经排污口排出。盘片在单元内为紧密压实叠加在一起,上下两层盘片中间沟槽起到过滤拦截的作用。原水通过过滤单元时由外向内流动,大于沟槽的杂质会被拦截在外部。下面是盘式过滤器盘片图1: a b 图1盘式过滤器盘片 通过旋转盘片,可以改变盘片之间的空隙,使盘式过滤器设备达到过滤不同粒径污染物的作用,图1中a是盘片最大通过通道,b是盘片最小通过通道。 盘式过滤器的核心部件是叠放在一起的塑料滤盘,滤盘上有特制的沟槽或棱,相邻滤盘上的沟槽或棱构成一定尺寸的通道,每个过滤

头内装有上百个这样的滤盘,盘片形状类似光盘,一般厚约1mm,两面刻有螺旋状沟槽,螺旋线由内向外辐射。一块盘两面的螺旋方向相反。压紧的两片间沟槽形成密布的交叉网,并且越向圆心越细密。在工作状态时,盘片在弹簧力和水力的作用下,紧紧压在一起,水由外圆向圆心流过,悬浮物即被截留在“网”中。粒径大于通道尺寸的悬浮物均被拦截下来,达到过滤效果。以下是盘式过滤器过滤原理图2: 压缩过滤盘片 图2盘式过滤器过滤原理 过滤过程: 1、待处理的污水自进水口进入过滤单元; 2、水流自滤盘组外侧流向滤盘组内侧; 3、水流在经过环状棱构成的通道时,粒径大于棱高度的颗粒被拦截下来,储存在曲线棱构成的空间、滤盘组与外壳的间隙内; 4、滤后清水进入环状滤盘内部,经出口引出。 当过滤阻力增大时,或达到设定的运行时间,开始反冲洗。此时水由圆心向外圆流动,水压克服弹簧紧力,盘片松动,将泥砂冲走。但如何确保在很短时间内,所有盘片都能分开,得到冲洗,是这一技

自动自清洗过滤器工作原理

◆全自动自清洗过滤器工作原理(一) 水由入口进入,首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网。在过滤过程中,细滤网逐渐累积水中的脏物、杂质,形成过滤杂质层,由于杂质层堆积在细滤网的内侧,因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压差。 当过滤器的压差达到预设值时,将开始自动清洗过程,北京罗伦过滤设备科技有限公司此间净水供应不断流,清洗阀打开,清洗室及吸污器内水压大幅度下降,通过滤筒与吸污管的压力差,吸污管与清洗室之间通过吸嘴产生一个吸力,形成一个吸污过程。同时,电力马达带动吸污管沿轴向做螺旋运动。吸污器轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。整个冲洗过程只需数十秒钟。排污阀在清洗结束时关闭。过滤器开始准备下一个冲洗周期。 ◆全自动自清洗过滤器工作原理(二) 待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在不锈钢滤网上,由此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化,当压差达到设定值时,电控器给水力控制阀、驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭控制阀,电机停止转动,北京罗伦过滤设备科技有限公司系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。 设备安装后,由技术人员进行调试,设定过滤时间和清洗转换时间,待处理的水由入水口进入机体,过滤器开始正常工作,当达到预设清洗时间时,电控器给水力控制阀、驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭控制阀,电机停止转动,系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。 ◆全自动自清洗过滤器工作原理(三) 水由进水口进入过滤器,首先经过粗滤芯组件滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网,通过细滤网滤除细小颗粒的杂质后,清水由出水口排出。在过滤过程中,细滤网的内层杂质逐渐堆积,它的内外两侧就形成了一个压差。当这个压差达到预设值时,将开始自动清洗过程:排污阀打开,主管组件的水力马达室和水力缸释放压力并将水排出;北京罗伦过滤设备科技有限公司水力马达室及吸污管内的压力大幅下降,由于负压作用,通过吸嘴吸取细滤网内壁的污物,由水力马达流入水力马达室,由排污阀排出,形成一个吸污过程。当水流经水力马达时,带动吸污管进行旋转,由水力缸活塞带动吸污管作轴向运动,吸污器组件通过轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。整个清洗过程将持续数十秒。排污阀在清洗结束时关闭,增加的水压会使水力缸活塞回到其初始位置,过滤器开始准备下一个冲洗周期。在清洗过程中,过滤机正常的过滤工作不间断。

安卓期末重点复习资料(EK-绝密版)

1、p4 开放手机联盟成员 ①电信运营商 ②半导体芯片商 ③手机硬件制造商 ④软件厂商 ⑤商品化公司 2、p9 Android具有自己的运行时和虚拟机,与java和.Net 运行时不同,Android运行时还可以管理进程的生命周期。Eclipse 3、p10 4、p12 在开始下载和安装Eclipse之前,应该首先确认开发主机上是否已经安装了Java 运行环境JRE 5、p26 DDMS ①Android系统中内置的调试工具 ②监视Android系统中进程、堆栈信息,查看logcat日志,实现端口转发服务和屏幕截图功能,模拟器电话呼叫和SMS短信,以及浏览Android模拟器

文件系统等 ③启动文件: /tools/ddms.bat (1)DDMS中的设备管理器 同时检控多个Android模拟器,显示每个模拟器中所以正在运行的进程 提供屏幕截图功能 (2)DDMS中的模拟器控制器 控制Android模拟器的网络速度和延迟,模拟语音和SMS短信通信 网络速率:GSM、HSCSD、PRS、EDGE、MTS、DPA和全速率 网络延迟:GPRS、EDGE、UMTS和无延迟 (3)DDMS中的模拟器控制器 电话呼入显示 SMS短信显示 (4)DDMS中的文件浏览器 上传、下载和删除Android内置存储器上的文件 显示文件和目录的名称、权限、建立时间等 (5)DDMS中的日志浏览器(LogCat) 浏览Android系统、Dalvik虚拟机或应用程序产生的日志信息,有助于快速定位应用程序产生的错误 6、p36 根目录包含四个子目录:src、assets、res和gen,一个库文件android.jar,以及两个工程文件Androidmanifest.xml和default.properties (1)src目录是源代码目录,所有允许用户修改的java文件和用户自己添加的java文件都保存在这个目录中 (2)gen目录是1.5版本新增的目录,用来保存ADT自动生成的java文件,例如R.java或AIDL文件 (3)assets目录用来存放原始格式的文件,例如音频文件、视频文件等二进制格

压缩空气过滤.

◎压缩空气过滤 将已充注了工作压力的设备或零配件整体浸入温水中, 待水面平静后仔细观察, 若有气泡逸出说明有漏点。这种方法适用于单体零件或小 型制冷设备的检漏,简单实用。 一、工况条件与技术指标 Working condition and technical data ℃ 进气温度(Inlet temperature: ≤80 进气压力(Inlet pressure: 0.4~1.0MPa 为什么要用精密过滤器?

众所周知,在任何工况下,未经处理过的空气含有很多杂质,如:水、锈、颗粒尘 埃及油。如果不除去这些杂质, 它们将导致额外的生产损耗、产品质量问题及高维护成本。压缩空气是大规模工业化生产的主要安全能源。提高压缩空气品质就是 降低生产成本。 精密过滤器概述 工作原理 精密过滤器 (又称作保安过滤器 ,筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用 PP 熔喷、线烧、折叠、钛滤 芯、活性炭滤芯等管状滤芯作为过滤元件,根据不同的过滤介质及设计工艺选择不同的过滤元件,以达到出水水质的要求。机体也可选用快装式,以方便快捷的更换滤芯及清洗。该设备广泛应用于制药、化工、食品、饮料、水处理、酿造、石油、 印染、环保等行业,是各类液体过滤、澄清、提纯处理的理想设备。 结构特点 精密过滤器具有纳污能力高、耐腐蚀性强、耐温好、流量大、操作方便、使用 寿命长、没有纤维脱落等诸多特点。各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器,适用于精细化工,油品,食品医药,水处理等场合。 精密过滤器应用 用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广,适用于医药。食品。化工。环保。水 处理等工业领域、各种涂装设备顶棉过滤及框架式、袋式过滤器,适用于精细化工, 油品,食品医药,水处理等场合。 [1]

自清洗过滤器选型

Nanjing Bolv Industrial Equipment Co.,Ltd 自清洗过滤器选型介绍 Automatic Self-cleaning Filtration ● 连续过滤 ● 自动清洗 ● 自动反吹 ● 压干排渣 南京博滤工业设备有限公司 https://www.360docs.net/doc/cf12800733.html, 南京博滤工业致力于工业流体过滤与分离!始终秉持技术优势与严谨,提供一站式过滤解决方案。服务于各工业领域所需的过滤器材、过滤设备、膜分离设备、自清洗过滤器以及滤材备件与技术支持。自清洗过滤器产品是一种新型高效过滤设备,有多种结构和工作形式,可采用不同形式的内置滤元,对液相物料中的不溶性固形物、悬浮物、颗粒物杂质进行高效拦截。当过滤过程到工艺设定时,可在线进行自清洗,在快速清洗完毕后,设备重新恢复到初始过滤状态,从而实现连续过滤运行,无需人工清除滤渣或更换滤元操作。 ASC 自清洗刮刀过滤器 ● 产品概述 ASC 系列刮除式自动过滤器是一款电驱动过滤设备,不仅适用于悬浮液的杂质分离过滤,尤其适用于对粘稠液体的杂质分离,可用于广泛的工业过滤环境。过滤器内置滤元通常采用金属楔形丝网,基于表面过滤原理(直接拦截)。成套设备由过滤系统、过滤容器和驱动组件三部分组成。 液体物料由过滤器上进口流入,透过滤元表面后,清液流向过滤器下出口,而固形物杂质被截留在滤元表面;当滤元表面截留到一定量的杂质时,电机或气缸驱动紧贴于滤元表面的刮刀开始运动,将杂质刮出。杂质随下行液体聚集到过滤器底部收集腔内,当聚集到一定量时,系统打开收集腔处的排污阀,含高浓度杂质的液体被排出。 设备的自清洗和排污程序可定时或按压差进行操作设定。如定时每隔2h 排污一次,排污时间为10min;或当压差高于设定值(50kPa)时开始排污,排污时间10min。具体根据工况工艺进行最佳设定。 ● 运行方式 -- 电机驱动内刮型ASC-I 电机-减速机驱动刮刀(条形刮板或刮刷)旋转运行,刮出滤元内表面杂质 -- 电机驱动外刮型ASC-O 电机-减速机驱动板式刮刀旋转运行,刮出滤元外表面杂质 -- 气缸驱动内刮型ASC-A 气缸驱动环式刮刀采用上下运行方式,刮出滤元内表面杂质 ● 技术参数 -- 壳体材质:SS304/SS316L/CS -- 滤元材质:SS304/SS316L;以及进口、国产件可选 -- 过滤精度:25-500μm(标准型) -- 内表面处理:80目抛光/食品级抛光 -- 外表面处理:喷砂/喷漆/食品级抛光 -- 设计压力:1.0Mpa 标配,其他压力可特殊设计 -- 设计温度:0-200℃

ssh中自定义监听器,拦截器,过滤器

SSH中自定义监听器、拦截器、过滤器 1、自定义监听器 a)自定义监听器有哪些 监听器的定义是在web.xml中完成,其实做过ssh项目的人并不陌生监听器,主要是因为spring提供了监听器就是 org.springframework.web.context.ContextLoa derListener 如果我们想自己定义一个监听器来完成我们自己的特定功能怎么办呢,struts为我们提供了自定义servlet监听器,他们主要有 (1)ServletContextListener Servlet的上下文监听,它主要实现监听ServletContext的创建和删除。该接口提供了两种方法 1.contextInitialized(ServletContextEvent event); 通知正在收听的对象,应用程序 已经被加载和初始化。 2.contextDestroyed(ServletCotextEvent event); 通知正在收听的对象,应用程序 已经被载出,即关闭。 (2)ServletAttributeListener 主要实现监听ServletContext属性的增加,删除和修改。该接口提供了一下3个方法 1.attributeAdded(ServletContextAttributeEvent event); 当有对象加入 Application的范围时,通知正在收听的对象 2.attributeReplaced(ServletContextAttributeEvent event); 当在application的范围有 对象取代另一个对象的时,通知正在收听的对象 3.attributeRemoved(ServletContextAttributeEvent event); 当有对象从application 的范围移除时,通知正在收听的对象 (3)HttpSessionListener HTTP会话监听,该接口实现监听HTTP会话创建、销毁。该接口提供了一下两种方法 1.sessionCreated(HttpSessionEvent event); 通知正在收听的对象,session 已经被加载及初始化 2. sessionDestoryed(HttpSessionEvent event)l 通知正在收听的对象, session已经被载出(HttpSessionEvent类的主要方法是getSession(),可以使用该方法回传一个session对象)

空气过滤器基本知识

过滤器知识 空气过滤器是空调净化系统的核心设备,过滤器对空气形成阻力,随着过滤器积尘的增加,过滤器阻力将随着增大。当过滤器积尘太多,阻力过高,将使过滤器通过风量降低,或者过滤器局部被穿透,所以,当过滤器阻力增大到某一规定值时,过滤器将报废。因此,使用过滤器,要掌握合适的使用周期。在过滤器没有损坏的情况下,一般以阻力判定使用寿命。 过滤器的使用寿命除了取决于其本身的优劣,如:过滤材料、过滤面积、结构设计、初始阻力等,还与空气中的含尘浓度,实际使用风量,终阻力的设定等因素有关。 掌握合适的使用周期,必须了解其阻力的变化情况,首先必须了解如下定义: 1. 额定初阻力:在额定风量下,过滤器样本、过滤器特性曲线或过滤器检测报告所提供的初阻力。 2. 设计初阻力:系统设计风量下,过滤器阻力(应由空调系统设计师提供)。 3. 运行初阻力:系统运行之初,过滤器的阻力,如果没有测量压力的仪表,就只能取设计风量下的阻力作为运行初阻力(实际运行的风

量不可能完全等于设计风量); 运行中应定期检查过滤器的阻力超出初阻力的情况(每个过滤段都应安装阻力监测装置),以决定何时更换过滤器。过滤器更换周期,见下表(仅供参考):

特别说明:低效率过滤器一般使用粗纤维滤料,纤维间空隙大,过大的阻力有可能将过滤器上的积尘吹散,这种情况下,过滤器阻力不再增高,但过滤效率降到几乎为零,因此要严格控制粗效过滤器的终阻力值! 确定终阻力要综合考虑几种因素。终阻力定的低,使用寿命短,长期更换费用(过滤器费用、人工费用,和废弃处理费用)相应就高,但运行能耗低,因此每种过滤器应该有最经济的终阻力值。 过滤器越脏,阻力增长越快。过高的终阻力不意味着过滤器使用寿命会延长,过高阻力会使空调系统风量锐减。过高的终阻力是不可取的。 顾客关于过滤器使用寿命短的抱怨:主要由三种原因造成 a、过滤器的过滤材料面积太小或单位容尘能力太小;

自清洗过滤器说明书

全自动自清洗过滤器 产品手册 上海徐净环保设备有限公司工作原理

ZQ 系列全自动自清洗过滤器是一种全自动在线自清洗水过滤器,过滤器网内安装一套不锈钢刷,或吮吸扫描器,或丝刷+吮吸组合,以上装置由减速电机带动旋转,在过滤器端盖上或底部安装一个电动排污阀。工作时,浊水由进水口进入,通过不锈钢楔形网过滤污物。净水由出水口流出,当污物聚集过多时,造成过滤不畅,腔体压力上升,当进出水的压力差值达到一定值时(预先设定),压差开关发出信号给控制器,控制器启动减速机电机,带动内部装置旋转刷掉或吮吸污物杂质。同时打开电动排污阀,排出污物,清洗时间约为1分钟,自清洗期间无需断流,排污压力损失不超过0.05MPa ,流量损失不超过1%。 设备分类 按控制方式,可分为手动、自动两种类型; 按清洗方式,可分为刷式、吮吸式、刷吸式三种类型; 按构造方式,可分为L 、Y 型两种类型。 技术参数 产品特点

1) 过滤精度默认为 100 微米,且从 100 至 3000 微米可选,过滤面积大,纳污量高, 用户可根据实际工况定制。 2)清洗方式简单,且清洗循环电子监控,可实现自动清洗排污。全自动自清洗过滤 器控制系统中的参数可调节。 3)设有电机过载保护,可有效保护电机。 4)具有在清洗排污时不间断供水、无需旁路的特点,且清洗时间短,排污耗水量少, 不超过总流量的 1%。 5)维修性强、安装拆卸简便易行。 6)与用户管线的连接方式为法兰连接,法兰采用国标法兰,通用性强。 Y 型自清洗过滤器技术参数及规格尺寸

L型自清洗过滤器技术参数及规格尺寸 型号说明: 如: Z Q(S/X)-150 Y (S/Z) S表示手动控制,Z表示自动控制 表示为Y型 表示进出口经:DN150mm 表示自清洗过滤器(S刷式,X吮吸式,SX刷+吮吸结合) 用户选型参考因素: ▲系统处理水量,设备进出口通径; ▲杂质过滤精度要求; ▲系统工况要求,如:动力源、管道压力、空间布局、温度; ▲过滤水体的水质状况; ▲对于含强酸、强碱或其他特殊水质等情况,应用户要求特殊定制;

监听器与过滤器

监听器与过滤器 监听器简介 什么是监听器 1.能监听某个对象的状态变化的组件 2.监听域对象的变化 监听器相关的概念 1.事件源:被监听的对象- request、session、servletContext 2.监听器:监听事件源的对象- 8个监听器 3.注册监听器:监听器与事件源相绑定 4.响应行为:监听到事件源变化时,去做什么事情 监听器划分 1.三个监听域对象的创建与销毁ServletContextListener HttpSessionListener ServletRequestListener 2.三个监听域对象当中属性变化ServletContextAttributeListener HttpSessionAttributeListener ServletRequestAttributeListener

域监听器 ServletContext域监听器监听ServletContext域的创建与销毁的监听器ServletContextListenerServletContext域生命周期:服务器启动创建、服务器关闭销毁监听器的编写步骤: 1.编写一个监听器类去实现监听器接口 2.覆盖监听器的方法 3.需要在web.xml中进行配置 作用 1.初始化的工作:初始化对象、初始化数据、加载数据库驱动、连接池的初始化 2.加载一些初始化的配置文件 3.任务调度

HttpSessionListener 监听HttpSession域的创建与销毁的监听器HttpSessionListener HttpSession的生命周期:第一次调用request.getSession时创建、服务器关闭session 过期或手动销毁 应用场景:记录访问人数 过滤器介绍 什么是过滤器 1.filter是对客户端访问资源的过滤,符合条件放行,不符合条件不放行 2.可以对目标资源访问前后进行逻辑处理 过滤器编写步骤 1.编写一个过滤器的类实现Filter接口 2.实现接口中尚未实现的方法(主要是DoFilter方法)

简述自洁式空气过滤器的工作过程

简述自洁式空气过滤器的工作过程。 1.工作原理: 在压缩机吸气负压的作用下,ZKL吸入周围环境空气,由于重力、静电、接触阻力留、惯性扩散等综合作用,空气中的灰尘沉积在过滤筒滤料的外表面,清洁空气在净气室汇合,经出气管进入压缩机。当PLC发出自洁指令,电磁阀会瞬间打开约0.1~0.2秒,送出一股脉冲气流,经喷射、反吹的作用把过滤筒外表面的积灰吹掉。这种反吹自洁过程的间断的,每次仅三到四个滤筒处于反吹自洁状态,其余更多的筒子仍在继续工作。所以ZKL具有在线自洁功能,保证空压机连续工作。 2.操作步骤: [1].对压缩空气的要求: 压力:0.4~0.6Mpa 温度:≤40℃ 压缩空气还应该是清洁、干燥、无油(净化压缩空气或氮气)。 [2]. 开机前清洁过滤器净气室,将净气室内擦拭干净后,再用湿面粉团 进行沾灰。 [3]. 定期清洗进气保护网 ZKL过滤器使用一段时间后,进气保护网上会沾有灰尘杂物,导致过滤阻损增加大于2000Pa时,应清洗进气保护网。应用水清洗,使用胶管冲洗进气保护网时,应避免水溅到滤筒上。 [4]. 滤筒的清洗 为了保养和维护好过滤器,本过滤器采用压缩空气脉冲反吹方式,使滤筒清灰自洁,每次一个电磁阀动作,3 个或4 个滤筒同时反吹。自洁方式有定时、压差和手动三种方式可供选择。 [5].为了防止滤筒反吹掉下来的灰尘被临近滤筒吸附上,采用了如下三个措施: ①增大滤筒间距; ②各反吹滤筒组之间设隔板; ③滤筒低过滤流速。 [6] 滤筒的更换 为了保证过滤器可靠的工作,有效保护空气压缩机,滤筒一般工作1 年左右应该更换。 [7] 特别注意事项: a.严禁高效过滤筒外包装(尼龙袋)未拆开就开机,否则造成的后果由用户自负。 b.将净气室内擦拭干净后,再用湿面粉团进行沾灰。分别由操作人员和检查人员确认净气室内无任何灰尘和杂物后方能开车运行。 c.本空气过滤器结构设计压差为-3000pa,如果超过该压差使用将会造成设备损坏,当压差接近-2000pa 时,应及时处理或更换滤筒。 d.压缩空气应该是清洁、干燥、无油。否则电磁阀不能正常 动作及高效过滤筒的使用寿命将大大缩短。 e.控制仪通电后,请将控制仪内的空气开关合上。

自清洗过滤器结构特点与应用

【关键词】自清洗过滤器工作原理结构特点应用前景 引言 上海安巢在线控制技术有限公司为您阐述自清洗过滤器与传统的过滤设备相比是一种新型的过滤设备。自清洗过滤器是将液体中的颗粒在一定条件下自动地过滤清除的分离过滤装置。 自清洗过滤器与传统的过滤器相比有如下特点:自动化程度高;压力损失小;不必进行人工清除滤渣。多数自清洗过滤器在清洗时可以不间断供水。自清洗过滤器适用于工业、农业、市政、海水淡化过程等的分离过滤。 图1吸污式自清洗过滤器结构示意图 1、国外厂家情况 以色列有多家自清洗过滤器生产厂,规模最大的公司有两家:以色列阿米亚德(Amiad)公司和以色列阿科(Arkal)公司。 以色列福特马特(FILTOMAT)过滤有限公司也是一个有名的公司,但现在已成为以色列阿米亚德(Amiad)公司的一个子公司。以色列的自清洗过滤器目前已在世界80多个国家和地区广泛应用。以色列政府对水工业的重视促进了以色列自清洗过滤器的发展。美国依靠先进的科学技术也发展了多种自清洗过滤器,有影响的公司有:美国欧锐(O

rival)公司、美国全自动过滤器公司(AUTOMATICFILTERS,INC.)、美国施罗德(schroeder)工业公司和美国RPA工艺流程技术公司(RPAProcessTechnologies)。 2、几种不同清污方式的自清 自清洗过滤器根据清污方式分为如下几种:吸污式自清洗过滤器、刷式自清洗过滤器、转臂式自清洗过滤器和刮盘式自清洗过滤器。下面分别介绍: (1)吸污式自清洗过滤器工作原理[1] 过滤过程:污水从过滤器进口进入,然后从里向外通过滤网,比网孔大的杂质被拦截下来并积累在滤网的内表面形成滤饼,这些滤饼同时能够捕捉水中的一些更细小的杂质。自清洗过程:压差开关持续地检测滤网内外的压差,当达到预设值时将传递信号到控制箱启动清洗循环。过滤器的清洗机构是作螺旋式上下运动的吸污器,它是空心结构,在它的轴线上按一定距离垂直均匀分布着若干个吸污管。吸污器与一个排污阀相通。在排污阀打开时,过滤器内部水压与外部大气之间形成的压差使吸污管产生强劲吸力,水流从滤网外向内反向高速流动将杂质冲下来进入吸污器通过排污阀排出。吸污器由一个连有丝杆装置的双向电机驱动,按照固定的转速作螺旋式的运动,这样多个吸嘴就能吸遍整个滤网内表面,这个过程大约需要半分钟。在整个反清洗过程中,系统不断流。过滤器的整个运行由程序控制器(PLC)来控制完成。图1为北京化工大学与唐山陆凯科技有限公司共同研制的吸污式自清洗过滤器结构示意图。 图2刷式自清洗过滤器结构示意图

web.xml配置解析

一.监听器: 1.ContextLoaderListener 配置信息: org.springframework.web.context.ContextLoaderListener 配置解释: ContextLoaderListener的作用就是启动Web容器时,自动装ApplicationContext的配置信息。因为它实现了ServletContextListener这个接口,在web.xml配置这个监听器,启动容器时,就会默认执行它实现的方法。至于ApplicationContext.xml这个配置文件部署在哪,如何配置多个xml文件,书上都没怎么详细说明。现在的方法就是查看它的API文档。在ContextLoaderListener中关联了ContextLoader这个类,所以整个加载配置过程由ContextLoader来完成。看看它的API说明 第一段说明ContextLoader可以由ContextLoaderListener和ContextLoaderServlet 生成。如果查看ContextLoaderServlet的API,可以看到它也关联了ContextLoader 这个类而且它实现了HttpServlet接口。 第二段,ContextLoader创建的是XmlWebApplicationContext这样一个类,它实现的接口 WebApplicationContext->ConfigurableWebApplicationContext->ApplicationContext-> BeanFactory,这样一来spring中的所有bean都由这个类来创建。 第三段,讲如何部署applicationContext的xml文件,如果在web.xml中不写任何参数配置信息,默认的路径是"/WEB-INF/applicationContext.xml,在WEB-INF目录下创建的xml文件的名称必须是applicationContext.xml。如果是要自定义文件名可以在web.xml 里加入contextConfigLocation这个context参数: view plaincopy to clipboardprint? contextConfigLocation /WEB-INF/classes/applicationContext-*.xml

水处理过滤器的种类及工作原理

水处理过滤器的种类及工作原理世界上大多数的水体污染严重,加剧了水资源紧缺的矛盾。传统的自来水处理方法,已不能保证提供品质优良的饮用水,而且在市政供水中还存在着两次污染的问题,如高层的水箱供水,漫长的自来水输送管线,都会造成潜在的铁锈,水垢及微生物等污染问题,因此,水处理过滤器按水质处理方式,可分为以下11大类。 1.软化法 是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程度的水。水在软化过程中,只是软化水质,而不能改善水质。 2.蒸馏法 是指将水煮沸,然后收集蒸汽,使之冷却和凝结成液体。蒸馏水是极安全的饮用水,但有一些问题要进一步探讨。由于蒸馏水不含矿物质,这成为反对者提出人的寿命容易老化的理由。另外利用蒸馏法成本较高,耗费能源,不能去除水中挥发性物质。 3.煮沸法

是指自来水煮沸后饮用,这是一种古老的方法,在国内普遍地应用。水煮沸可杀死细菌,但对一些化学物质和重金属不能去除,即使其含量极低,所以饮用仍是不安全的。 4.磁化法 是指利用磁场效应处理水,称为水的磁化处理。磁化处理的过程就是水在垂直于磁力线的方向通过磁铁后,即完成磁化处理的过程。我国对水的磁化处理,到目前为止仍是处于实践和研究的初级阶段,国外的净水器没有磁化功能的要求,因为磁化水不属于净水的范围,而是属于医疗方面的问题。 5.矿化法 是指在净化的基础上再向水中增添对人体有益的矿物元素(如钙、锌、锶等元素)其目的是发挥矿泉水的保健作用。市售净水器一般通过在净水器中添加麦饭石来达到矿化的目的,但人为的矿化功效现在还是一个有争议的问题。 6.臭氧、紫外线杀菌 这些方面都只能杀菌,去除不掉水中的重金属和化学物质,经杀死的细菌尸体仍残留在水中,而成为热原。 7.整水器

空气过滤器的详细解析

洁净室产品网:https://www.360docs.net/doc/cf12800733.html,/ 空气过滤器 中文名称:空气过滤器英文名称:airfilter定义1:滤除压气机进口空气中的尘粒、盐分等杂质的设备。应用学科:电力(一级学科);汽轮机、燃气轮机(二级学科)定义2:能清除空气中灰尘及杂质的器件。应用学科:机械工程(一级学科);实验室仪器和装置(二级学科);气候环境试验设备-气候环境试验设备零部件及附件(三级学科)概述 在气动技术中,空气过滤器、减压阀和油雾器称为气动三大件。为得到多种功能,往往将这三种气源处理元件按顺序组装在一起,称为气动三联件,用于气源净化过滤、减压和提供润滑。三大件的安装顺序按进气方向依次为空气过滤器、减压阀、油雾器。三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置,安装在用气设备近处,是压缩空气质量的最后保证.其设计和安装,除确保三大件自身质量外,还要考虑节省空间、操作安装方便、可任意组合等因素。编辑本段空气过滤器的发展 空气过滤器的原型是人们为保护呼吸而使用的呼吸保护器具。据记载,早在一世纪的罗马,人们在提纯水银的时候就用粗麻制成的面具进行保护。在此之后的漫长时间里,空气过滤器也取得了进展,但其主要是作为呼吸保护器具用于一些危险的行业,如有害化学品的生产。1827年布朗发现了微小粒子的运动规律,人们对空气过滤的机理有了进一步的认识。空气过滤器的迅速发展是与军事工业和电子工业的发展紧密相关的。在第一次世界大战期间,由于各种化学毒剂的使用,以石棉纤维过滤纸作为滤烟层的军用防毒面具应运而生。玻璃纤维过滤介质用于空气过滤于1940年10月在美国取得专利。50年代,美国对玻璃纤维过滤纸的生产工艺进行了深入的研究,使空气过滤器得到了改善和发展。60年代,HEPA过滤器问世;70年代,采用微细玻璃纤维过滤纸作为过滤介质的HEPA过滤器,对013微米粒径的粒子过滤效率高达99.9998%。八十年代以来,随着新的测试方法的出现、使用评价的提高及对过滤性能要求的提高,发现HEPA过滤器存在着严重的问题,于是又产生了性能更高的ULPA过滤器。目前,各国仍在努力研究,估计不久就会出现更先进的空气过滤器。编辑本段过滤器本身的设计也取得了显著进展 其中最重要的是分隔板的去除,即无隔板过滤器的发展。无隔板过滤器不仅消除了分隔板损坏过滤介质的危险,而且有效地增加了过滤面积,提高了过滤效率,并降低了气流阻力,从而减少了能量消耗。此外,空气过滤器在耐高温、耐腐蚀以及防水、防菌等方面也取很大的进展,满足了一些特殊的需求。编辑本段空气过滤器的作用 从气源出来的压缩空气中含有过量的水汽和油滴,同时还有固体杂质,如铁锈、沙粒、管道密封剂等,这些会损坏活塞密封环,堵塞元器件上的小排气孔,缩短元器件的使用寿命或使之失效.空气过滤器的作用就是将压缩空气中的液态水、液态油滴分离出来,并滤去空气中的灰尘和固体杂质,但不能除去气态的水和油.编辑本段空气过滤器的工作原理空气过滤器的结构如右图所示从进口流入的压缩空气,被引进导流板(2 空气过滤器原理图 ),导流板上有均匀分布的类似风扇扇叶的斜齿,迫使高速流动的压缩空气沿齿的切线方向产生强烈的旋转,混杂在空气中的液态水油和较大的杂质在强大的离心力作用下分离出

自清洗过滤器工作原理

自清洗过滤器有多种形式:刷式,吸污式,刮盘式,转臂式 自清洗过滤器工作原理(刷式) 自清洗过滤器由电机、电控箱、控制管路(包括控制阀和压差变送器)、主管组件、滤芯组件、316L不锈钢刷、框架组件、传动轴、进出口连接法兰等主要零部件组成。电控箱和控制管路构成过滤机的控制部分,用于实现自动清洗排污过程。 待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在不锈钢滤网上,由此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化,当压差达到设定值时,电控器给水力控制阀、驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭控制阀,电机停止转动,系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。设备安装后,由技术人员进行调试,设定过滤时间和清洗转换时间,待处理的水由入水口进入机体,过滤器开始正常工作,当达到预设清洗时间时,电控器给水力控制阀、驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭控制阀,电机停止转动,系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。

水由进水口进入过滤器,首先经过粗滤芯组件滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网,通过细滤网滤除细小颗粒的杂质后,清水由出水口排出。在过滤过程中,细滤网的内层杂质逐渐堆积,它的内外两侧就形成了一个压差。当这个压差达到预设值时,过滤器将开始自动清洗过程:排污阀打开,主管组件的水力马达室和水力缸释放压力并将水排出;水力马达室及吸污管内的压力大幅下降,由于负压作用,通过吸嘴吸取细滤网内壁的污物,由水力马达流入水力马达室,由排污阀排出,形成一个吸污过程。当水流经过滤器水力马达时,带动吸污管进行旋转,由水力缸活塞带动吸污管作轴向运动,吸污器组件通过轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。整个清洗过程将持续数十秒。排污阀在清洗结束时关闭,增加的水压会使水力缸活塞回到其初始位置,过滤器开始准备下一个冲洗周期。在清洗过程中,过滤机正常的过滤工作不间断。

各种过滤设备工作原理及结构分析(动画演示)

各种过滤设备工作原理及结构分析(动画演示)

各种过滤设备工作原理及结构分析(动画演示) 更多好内容:化工707网 下载此文档:化工707论坛过滤设备是用来进行过滤的机械设备或者装置,是工业生产中常见的通用设备。过滤设备总体分为真空和加压两类,真空类常用的有转筒、圆盘、水平带式等,加压类常用的有压滤、压榨、动态过滤和旋转型等。按操作方式分类:间歇过滤机、连续过滤机 按操作压强差分类:压滤、吸滤和离心过滤 工业上使用的典型过滤设备:板框压滤机(间歇操作)转筒真空过滤机(连续操作) 过滤式离心机1 板框压滤机1)结构由许多块带凹凸纹路的滤板与滤框交替排列组装于机构成。主要包括滤板、滤框、夹紧机构、机架等组成。 滤板:凹凸不平的表面,凸部用来支撑滤布,凹槽是滤液的流道。滤板右上角的圆孔,是滤浆通道;左上角的圆孔,是洗水通道。

洗涤板:左上角的洗水通道与两侧表面的凹槽相通,使洗水流进凹槽; 非洗涤板:洗水通道与两侧表面的凹槽不相通。 滤框:滤浆通道:滤框右上角的圆孔 洗水通道:滤框左上角的圆孔为了避免这两种板和框的安装次序有错,在铸造时常在板与框的外侧面分别铸有一个、两个或三个小钮。非洗涤板为一钮板,框带两个钮,洗涤板为三钮板。 2)操作过程板框压滤机为间歇操作,每个操作循环由装合、过滤、洗涤、卸饼、清理5个阶段组成。 装合:将板与框按1-2-3-2-1-2-3的顺序,滤板的两侧表面放上滤布,然后用手动的或机动的压紧装置固定,使板与框紧密接触。 过滤:悬浮液在指定压强下送进滤浆通道,由通道流进每个滤框里;滤液分别穿过滤框两侧的滤布,沿滤板板面的沟道至滤液出口排出;颗粒被滤布截留而沉积在滤布上,待滤饼充满全框后,停止过滤。根据滤液排出方式分为:明流和暗

实验五、过滤器与监听器

实验五:过滤器与监听器 一、实验目的 1.掌握过滤器的创建与配置方法; 2.掌握监听器的创建与配置方法; 二、实验内容 2.1 创建Web项目 1. 打开MyEclipse,创建一个Web Project,命名为ServletTest。 2.1 SecurityFilter 详细过程见securityFilter.rmvb 1.过滤器SecurityFilter的代码如下: package filters; import java.io.IOException; import java.io.PrintWriter; import javax.servlet.Filter; import javax.servlet.FilterChain; import javax.servlet.FilterConfig; import javax.servlet.ServletException; import javax.servlet.ServletRequest; import javax.servlet.ServletResponse; import javax.servlet.http.HttpServletRequest; public class SecurityFilter implements Filter { private FilterConfig filterConfig; public void destroy() { } public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain filterChain) throws IOException, ServletException { HttpServletRequest httpRequest = (HttpServletRequest) request; // 获得用户输入的密码 String pwdInput = httpRequest.getParameter("password"); // 获得filter配置参数中的rightpass的值 String rightPwd = filterConfig.getInitParameter("rightpass"); if (!rightPwd.equals(pwdInput)) {

过滤器工作原理的2种解释

过滤器工作原理的2种解释 过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀,方工过滤器其它设备的进口端设备。过滤器有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。 以下是过滤器的工作原理: 一:过滤器待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在不锈钢滤网上,由此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化,当压差达到设定值时,电控器给水力控制阀,驱动电机信号。设备安装后,由技术人员进行调试,设定过滤时间和清洗转换时间,待处理的水由入水口进入机体,过滤器开始正常工作,当达到预设清洗时间时,电控器给水力控制阀、驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭控制阀,电机停止转动,系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。林源商贸过滤器的壳体内部主要由粗滤网、细滤网、吸污管,不锈钢刷或不锈钢吸嘴、密封圈、防腐涂层、转动轴等组成。 用过滤介质把容器分隔为上、下腔即构成简单的过滤器。悬浮液加入上腔,在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,固体颗粒被截留在过滤介质表面形成滤渣(或称滤饼)。过滤过程中过滤介质表面积存的滤渣层逐渐加厚,液体通过滤渣层的阻力随之增高,过滤速度减小。当滤室充满滤渣或过滤速度太小时,停止过滤,清除滤渣,使过滤介质再生,以完成一次过滤循环。 液体通过滤渣层和过滤介质必须克服阻力,因此在过滤介质的两侧必须有压力差,这是实现过滤的推动力。增大压力差可以加速过滤,但受压后变形的颗粒在大压力差时易堵塞过滤介质孔隙,过滤反而减慢。 悬浮液过滤有滤渣层过滤、深层过滤和筛滤3种方式。 ①滤渣层过滤:过滤初期过滤介质只能截留大的固体颗粒,小颗粒随滤液穿过过滤介质。在形成初始滤渣层后,滤渣层对过滤起主要作用,这时大、小颗粒均被截留,例如板框压滤机的过滤。 ②深层过滤:过滤介质较厚,悬浮液中含固体颗粒较少,且颗粒小于过滤介质的孔道。过滤时,颗粒进入后被吸附在孔道内,例如多孔塑料管过滤器、砂滤器的过滤。 ③筛滤:过滤截留的固体颗粒都大于过滤介质的孔隙,过滤介质内部不吸附固体颗粒,例如转筒式过滤筛滤去污水中的粗粒杂质。在实际的过滤过程中,三种方式常常是同时或相继出现。 二:过滤器工作原理 1、携带含有灰尘、油、铁锈和水份等有害物质的压缩空气,进入NEUTEK压缩空气过滤器第一级过滤装置。 2、当压缩空气通过第一级筒状网眼过滤芯时产生聚结效应,大一点的颗粒将被吸附在滤材上,并且水份会凝结成较大的水滴。 3、进入分离室时,压缩空气速度减缓,使得颗粒再一次聚集,水雾再次凝结在一个蜂窝状的聚水器上。 4、载着杂质颗粒的水沿着底部流到排水装置,通过自动或电动排水阀将其排出。 5、压缩空气中95%以上的水滴、油液以及大颗粒已被第一滤芯滤除,经第一级过滤后的压缩空气进入了第二级滤芯。 6、压缩空气通过第二级由特殊棉所制成的纤维颇尔过滤网时,会产生数以千计的小旋涡,同时压缩空气将被加速数十倍,旋涡中心犹如龙卷风一样,形成真空状态,在第一级过滤没有被滤除的水滴再次被气化、转换、滤除,同时,小到5微米的颗粒也被第二级滤网完全清除。

各种过滤器的原理及结构资料

各种过滤器的原理及结构 株洲海润公司郑胜春(摘录) 石英砂过滤器主要用于去除水中的悬浮物。该设备与其它水处理设备配合,广泛地应用在给水净化、循环水净化污水处理等各类水处理工程中。 活性碳过滤器主要用于吸附水中游离氯(吸附力达99%),对有机物和色度也有较高的去除率。是软化、除盐系统制纯水工艺的预处理设备。滤料为活性碳。设备主要材质为碳钢防腐、玻璃钢和不锈钢等。 活性碳过滤器技术参数 过滤速度:8-10m3/h 进水浊度:≤5mg/L; 工作温度:常温工作压力:≤0.6Mpa; 反洗压缩空气量:18-25L/m2.S 滤料层高:1000-1200mm 反洗强度:4-12L/m2.S; 反冲洗时间:4-6分钟 石英砂过滤器技术参数: 1、运行参数 2、水质参数 设计滤速:8-10米/时期终水头损失:1.7米进水浊度小于15度,出水浊度小于3度。反清洗强度:4-15升/秒·平方米进水浊度小于10度,出水浊度小于2度。 冲洗历时:5-7分钟滤料:石英砂3、水压 垫层厚度:200-400毫米滤层厚度:800毫米进水水压:≥0.04Mpa 反冲洗进水水压:≥0.15Mpa 盘式过滤器原理与应用分析 工厂制水的预处理系统以前采用的是纤维过滤法,在近几年的运行过程中,这种方法暴露出许多问题:过滤效率明显下降,运行阻力增加,树脂破碎率升高,制水成本逐年上升;出现纤维扭曲,发生“粘连抱团”现象,纤维束不能垂直竖立,下移动不能复位;过滤器内部气囊破损严重,无法正常发挥松散纤维的作用。为了改善制水预处理系统的现状,转而采用盘式过滤器代替高效纤维过滤,取得了良好的效果。 一、盘式过滤器机理 1盘式过滤器的原理: 利用相邻盘片之间的沟槽纹交叉点实现对固体颗粒的拦截,运行时14组过滤头并联,在水和弹簧的压力作用下过滤滤芯的滤盘被压紧,水从盘片的端面进入,水中的颗粒杂质被压紧的盘片截留,从而起到过滤的作用。反洗时,其中一组进水阀关闭,排污阀打开,其他13组过滤单元的部分出水反向进入这组过滤单元,在反洗水压下促使碟片横向旋转和纵向颤动。滤芯盘片松开,同时反洗水沿管线方向冲向过滤盘片,导致盘片高速旋转,使截留在盘片上的杂物在离心力和水流冲洗的共同作用下脱离盘片,并经反洗水的作用排除。冲洗过程仅需十几秒钟,一个滤头反洗结束后,再对其它几组依次进行反洗。阿速德盘式过滤器又有其独到之处:旋转设计。水流进入到过滤器单元内时,沿外壳的切向进入,在过滤单元内高速旋转,没有真正进入盘式过滤器之前,系统已经将大部分的泥沙等杂质从水中分离,减轻了过滤器的负担,使其工作寿命是同类产品的10倍左右。

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