AT1084U1 - Filtrationssystem - Google Patents

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Description

AT 001 084 Ul
Diese Erfindung betrifft ein Filtrationssystem für ein Zellulosespinnlösungsherstellungsverfahren und eine -herstellungsanlage.
Bei der Herstellung von lösungsgesponnenen Produkten als solchen, wie zum Beispiel Tencel-Zellulosefasem (Tencel ist ein Warenzeichen von 5 Courtaulds Fibres Limited), wird eine Spinnlösung, die eine wässerige Lösung aus Holzzellulose und Aminoxid umfaßt, unter Druck zu einem Spinnkopf geleitet. Der Spinnkopf umfaßt eine Mehrzahl von Spinndüsen, die üblicherweise einen Durchmesser von 80 μ oder weniger aufweisen, wenn Faser hergestellt wird. Die Spinnlösung wird durch die Spinndüsen in ein Spinnbad 10 extrudiert, wo das Lösungsmittel aus der Faser ausgelaugt und die Faser mit Wasser gewaschen wird. Die Fasern werden gesammelt, gewaschen und getrocknet, während die gebrauchte wässerige Aminoxidlösung wiedergewonnen und zu dem Verfahren zurückgeleitet wird.
Die Spinndüsen für Fasern weisen normalerweise einen Durchmesser in 15 der Größenordnung von 80 μ auf und sind zur Optimierung der Faserherstellung wohlüberlegt geformt und konstruiert. Bei einer modernen Faserherstellungsanlage können bis zu 200 Spinnköpfe mit jeweils bis zu sechs Spinndüsenplatten vorhanden sein, von welchen jede bis zu 7000 Düsenöffnungen mit 80 μ Durchmesser besitzen kann. Daher ist es wichtig, 20 Partikel oder Klumpen in der Spinnlösung auszufiltem, welche die Spinndüsenöffnungen blockieren könnten. Die naheliegendste Methode dafür ist die Verwendung einer Reihe von Filtern mit abnehmender Siebgröße, wobei der erste Filter der Reihe die gröbsten Maschen besitzt und der letzte Filter, d.h. jener, der unmittelbar vor den Spinndüsenöffnungen liegt, die kleinste Siebgröße 25 besitzt (eine geringer Größe als der Durchmesser der Spinndüse). Je feiner die Maschen, desto wirksamer ist der Filter, aber desto wahrscheinlicher ist auch seine rasche Blockierung.
Es hat sich als nicht ausführbar erwiesen, eine zufriedenstellende Filtration der Spinnlösung unter Verwendung einer Reihe von Filtern mit abnehmender 30 Siebgröße zu erzielen, da der feinste Filter unmittelbar oberhalb des Filters leicht blockiert wird und häufig ausgetauscht und gereinigt werden muß. 2 AT 001 084 Ul
Aufgrund der großen Zahl von Filtern, die oberhalb der Spinnköpfe erforderlich wären (einer für jeden Spinnkopf) und der Notwendigkeit eines häufigen Austausches, ist es ferner unmöglich, eine zufriedenstellende und leicht zu reinigende Filterkonstruktion zu erzielen, wenn die Filter eine Siebgröße 5 aufweisen, die viel kleiner als der Durchmesser der Düsen (80/x) ist.
Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Schaffung eines Filtrationssystems für ein Zellulosespinnlösungsherstellungsverfahren, das eine Mehrzahl von Filtersätzen in Fließreihen umfaßt, die leicht zu reinigen sind, ohne den Spinnlösungsstrom zu den Spinnköpfen der Herstellungsanlage zu 10 unterbrechen.
Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung wird ein Spinnlösungsfiltrationssystem zur Herstellung von lösungsgesponnenen Fasern oder anderen länglichen Elementen geschaffen, wobei die zu spinnende Spinnlösung von einer Versorgungsquelle durch eine Mehrzahl von Filtern zu 15 einem oder mehreren Extrusionsköpfen geleitet wird, die eine Mehrzahl von Spinndüsenöffnungen mit vorgegebenem Durchmesser aufweisen, welches Filtrationssystem in Fließserien eine Mehrzahl von Filteranordnungen mit Filtermedien verschiedener Porengrößen umfaßt, wobei die Porengröße der Filtermedien einer ersten der Filteranordnungen die geringste Größe aller 20 Filteranordnungen aufweist, und die oder jede folgende Filteranordnung der Reihe eine Porengröße aufweist, die größere Partikel als jene ausfiltert, die durch die erste der Filteranordnungen ausgefiltert wurden, und die Filtermedien der letzten Filteranordnung der Reihe von Filteranordnungen eine Porengröße aufweist, die Partikel ausfiltert, die zumindest die gleiche Größe wie die 25 Spinndüsenöffnungen besitzen.
Vorzugsweise sind mindestens drei Filteranordnungen zwischen der Spinnlösungsversorgungsquelle und dem oder jedem Spinnkopf vorhanden.
Vorzugsweise umfaßt die erste Filteranordnung mindestens zwei Filter, die parallel in dem Strömungsweg von der Spinnlösungsversorgungsquelle zu 30 dem oder jedem Spinndüsenkopf angeschlossen sind, Umleitventilmittel, die wahlweise betätigbar sind, so daß mindestens einer der Filter in den 3 AT 001 084 Ul
Strömungsweg eingeschaltet mindestens einer der Filter von dem Strömungsweg getrennt wird, und Mittel zum Einstellen der Fließgeschwindigkeit der Spinnlösung durch einen oder beide der Filter der ersten Filteranordnung, so daß ein im wesentlichen konstanter Spinnlösungsstrom von der ersten 5 Filteranordnung aufrechterhalten wird, während ausgewählte Filter der ersten Filteranordnung in den Strömungsweg eingeschaltet oder von diesem getrennt werden.
Vorzugsweise umfaßt die erste der Filteranordnungen erste und zweite Filter, die parallel zwischen der Versorgungsquelle für die zu filternde 10 Spinnlösung und einem Auslaß für die gefilterte Spinnlösung angeschlossen sind, ein erstes Umleitventil, das an einem Einlaß zu dem ersten und zweiten Filter angeordnet ist und wahlweise betätigbar ist, um zu filternde Spinnlösung zu einem ausgewählten oder zu beiden Filtern zu leiten, ein Pumpenmittel mit veränderbarer Geschwindigkeit, das stromaufwärts der Filter angeordnet ist, ein 15 zweites Umleitventil, das am Auslaß der ersten und zweiten Filter angeordnet ist und wahlweise betätigbar ist, um den Strom der gefilterten Spinnlösung von einem ausgewählten oder beiden der Filter aufzunehmen und die gefilterte Spinnlösung zu dem Auslaß für die gefilterte Spinnlösung zu leiten, ein Sensormittel, das stromabwärts der Filter angeordnet ist, um den Strom der 20 gefilterten Spinnlösung zu überwachen, welches zur Erzeugung eines Signals, das den Strom der gefilterten Spinnlösung durch den ersten und zweiten Filter anzeigt, betätigbar ist, und ein Mittel, das auf das von dem Sensormittel erzeugte Signal anspricht und zur Regulierung der Geschwindigkeit des Pumpenmittels zum Aufrechterhalten eines im voraus bestimmten Stromes der 25 gefilterten Spinnlösung durch die erste Filteranordnung betätigbar ist.
Vorzugsweise umfaßt die erste Filteranordnung eine Mehrzahl von Röhren mit einem Filtermedium, das aus gesinterten Metallfasermatten besteht, die in einem geschlossenen Gefäß befestigt sind.
Vorzugsweise haben die Filtermedien der ersten Filteranordnung eine 30 Porengröße, die Partikel im Bereich von 20 μ bis 30 μ ausfiltert. 4 AT 001 084 Ul
Vorzugsweise hat das Filtermedium der letzten Filteranordnung eine Porengröße, die Partikel zwischen 70 μ bis 80 μ ausfiltert.
Wenn eine oder mehr Zwischenfilteranordnungen vorhanden sind, hat das Filtermedium der einen oder mehreren Zwischenfilteranordnungen eine Porengröße, die Partikel im Bereich von 30 μ bis 40 μ ausfiltert.
In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist der Durchmesser der Spinndüsenöffnungen im Bereich von 70 μ bis 80 μ, wobei eine erste der Filteranordnungen eine Porengröße aufweist, die Partikel zwischen 20 μ und 30 μ ausfiltert, eine zweite der Filteranordnungen stromabwärts der ersten Filteranordnung eine Porengröße aufweist, die Partikel zwischen 30 μ und 40 μ ausfiltert, und eine dritte der Filteranordnungen stromabwärts der zweiten Filteranordnung ein Filtermedium besitzt, das eine Porengröße aufweist, die Partikel mit weniger als 80 μ ausfiltert.
Die vorliegende Erfindung wird nun anhand von Beispielen mit Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnung«! näher beschrieben.
Figur 1 zeigt schematisch eine Anlage für das Lösungsspinnen von Zellulosefasem unter Verwendung eine Spinnlösungsfiltrationssystems, das gemäß der vorliegenden Erfindung konstruiert wurde.
Figur 2 zeigt veranschaulicht ausführlicher ein Filterelement der ersten Filteranordnung der in Figur 1 dargestellten Anlage.
Figur 3 gibt ausführlicher jenes der letzten Filteranordnungen der in Figur 1 dargestellten Anlage wieder.
Mit Bezugnahme auf Figur 1 wird eine Spinnlösung, welche in einer wässerigen Lösung von 76 Gew.-% bis 78 Gew.-% Aminoxid (4-Methylmorpholin-4-oxid) aufgelöste Holzzellulose umfaßt, von einem Behälter 10 über einen Filmtruder 11 und einen Behälter 12 zu dem Einlaß einer Speisepumpe 13 geleitet, welche die Spinnlösung zu der ersten Filteranordnung 15 einer Reihe von Filtern leitet. Die Speisepumpe 13 ist eine Pumpe mit veränderbarer Geschwindigkeit, die ein vorbestimmtes Volumen SpinnlösuQg am Auslaß der Filteranordnung 15 bei einer vorbestimmten Geschwindigkeit/Öer Pumpe 13 liefert. 5 AT 001 084 Ul
Mit Bezugnahme auf Figur 2 umfaßt jedes der Filterelemente 16 der Filteranordnung 15 ein röhrenförmiges Filterelement, das an einem Ende in einer Verteilerplatte 17 befestigt ist. Jede der Röhren 16 ist an dem einen Ende 18 verschlossen, und die zylindrische Wand der Röhre 16 umfaßt ein poröses 5 Filtermedium, das aus einer gesinterten, rostfreien Stahlfasermatte gebildet ist, die entlang der Länge der Röhre längsgefaltet ist. Die Verteilerplatte 17 wird in ein Filtergefaß 19 eingebaut (siehe Figur 1), um eine geschlossene Kammer zu bilden. Die Filtermedien der Elemente 16 weisen eine Porengröße zwischen 20 μ und 30 μ (vorzugsweise 20 μ) auf und sollen Partikel und Klumpen in der 10 Spinnlösung ausfiltem, die größer als 20 μ sind.
Die Spinnlösung, die durch die Filteranordnung 15 läuft, wird von einer zweiten Pumpe 20 (der sogenannten Spinnlösungsspeisepumpe) zu einer Mehrzahl von zweiten Filteranordnungen 21 geleitet (von welchen nur eine ausführlich dargestellt ist). Jede zweite Filteranordnung 21 weist eine ähnliche 15 Konstruktion wie die Filteranordnung 15 auf, aber die gesinterte rostfreie Stahlfasermatte 21a, die in der zweiten Filteranordnung verwendet wird, hat eine Porengröße im Bereich von 30 μ bis 40 μ (vorzugsweise 40 μ), die Partikel oder Klumpen mit 40 μ oder mehr ausfiltert.
Die Spinnlösung, die durch jede Filteranordnung 21 läuft, wird zu einer 20 Mehrzahl von Spinnköpfen 22 geleitet. Bei einer modernen Anlage gibt es bis zu 200 Spinnköpfe, von welchen jeder eine Mehrzahl von Spinndüsenplatten 22(a) besitzt. In jeder der Spinndüsenplatten sind bis zu 7.000 trompetenförmige Spinndüsenöffnungen 22(b) mit einem Durchmesser von typischerweise 70 μ bis 80 μ ausgebildet. 25 Unmittelbar stromaufwärts der Düsen 22(b) jedes Kopfes 22 befindet sich eine letzte Filteranordnung 23, die ein Filtermedium umfaßt, das aus zwei gesinterten rostfreien Stahlsieben 23(a) besteht, die auf einer durchlöcherten Platte 23(b) liegen. Die Porengröße der Filter 23 ist in der Größenordnung von 70 μ bis 80 μ und filtert Partikel oder Klumpen aus der Spinnlösung, die größer 30 als 70 μ sind. Die Filter 15 und 21 sind aus rostfreien Stahlfasem mit Stapellänge hergestellt, die zur Bildung einer Matte gesintert sind, die 6 AT 001 084 Ul verhältnismäßig dick ist (verglichen mit der Dicke der Maschen von Filter 23), und Schmutz wirksamer zurückhalten als die Filter 23. Die Filter 15 haben jedoch eine genauere Porengröße und sind beim Ausfiltem der Partikel mit 30 μ effektiv. 5 Spinnfasern werden durch die Spinndüsenöffnungen in ein Spinnbad 24 extrudiert, wo das Lösemittel aus der Faser ausgelaugt und die Faser mit Wasser gewaschen wird. Die Spinnfaser wird gesammelt und durch einen Waschbereich 25 und einen Trocknungsofen 26 geleitet.
Verbrauchte wässerige Aminoxidlösung aus dem Spinnbad 24 wird zu dem 10 Behälter 10 über einen Filter 27 und einen Ionentauscher 28 zurückgeleitet, und das Wasser wird unter Verwendung eines Verdampfers 29 verdampft.
Aus dem Vorhergesagten ist ersichtlich, daß das Filtrationssystem der vorliegenden Erfindung, das zwischen der Spinnlösungsversorgung 10 und jedem Spinnkopf 22 angeordnet ist, in Fließserie die erste Filteranordnung 15, 15 eine der zweiten Filteranordnungen 21 und eine der dritten Filteranordnungen 23 umfaßt. Von den drei Filteranordnungen 15, 21, 23 weist das Filtermedium jeder ersten Filteranordnung 15 die feinste Porengröße (20 μ) auf und das Filtermedium jeder der Filter 23 jeder dritten Filteranordnung die gröbste Porengröße 70 μ bis 80 μ. Die Filtermedien jeder Zwischenfilteranordnung 21 20 haben eine Porengröße in der Größenordnung von 40 μ. Dies widerspricht dem, was normalerweise zu erwarten wäre. Es hat sich jedoch als vorteilhaft erwiesen, da eine geringe Anzahl von Filtern 15 mit großer Kapazität und kleiner Porengröße zum Filtern der Spinnlösungsmasse verwendet und einfach ohne Unterbrechung des Spinnlösungsstromes ausgetauscht werden kann. 25 Andererseits ist es weniger wahrscheinlich, daß die große Anzahl von Filtern 23 mit der gröbsten Porengröße der drei Filteranordnungen 15, 21, 23 blockieren, und daher müssen sie weniger oft ausgetauscht werden. Ferner können einzelne Spinnköpfe 22 durch die Anordnung der Isolierventile 40 isoliert werden, so daß ein einfacher Austausch der Filter 23 ohne Unterbrechung der gesamten 30 Faserproduktion möglich ist. Ebenso können Isolierventile 41 stromaufwärts jeder Filteranordnung 21 angeordnet sein, so daß ausgewählte Filter 21 entfernt 7 AT 001 084 Ul und gereinigt werden können, ohne den Strom der Spinnlösung zu den anderen Filtern 21 zu unterbrechen.
Mit Bezugnahme auf Figur 1 ist ersichtlich, daß die erste Filteranordnung 15 im wesentlichen aus zwei parallelen Filterreihen, 15a und 15b, besteht, von 5 welchen zu einem bestimmten Zeitpunkt üblicherweise nur eine eingeschaltet ist, außer wenn zwischen den Filtern gewechselt wird. In der folgenden Beschreibung wird davon ausgegangen, daß der eingeschaltete Filter jener ist, der bei 15a dargestellt ist, und der andere Filter 15b sich "in Bereitschaft" befindet. An der Auslaßseite der Spinnlösungsspeisepumpe 13 befindet sich ein 10 Umleitventil 30, das von Hand wahlweise aus einer ersten Position, in der 100 Prozent des Spinnlösungsstromes durch den Filter 15a gehen, in eine zweite Position, in der 100 Prozent des Spinnlösungsstromes durch den Filter 15b gehen, verstellbar ist. In den Zwischenpositionen des Ventils 30 wird der Strom anteilsmäßig zu den beiden Filtern 15a und 15b geleitet. 15 Der Auslaß der ersten Filteranordnung 15 ist mit einem gemeinsamen Einlaß der Spinnlösungsspeisepumpe 20 über ein zweites Umleitventil 31 verbunden. Die Spinnlösungsspeisepumpe 20 ist eine Pumpe mit konstantem Volumen, die mit einer konstanten Geschwindigkeit läuft, um eine gleichmäßige Fließgeschwindigkeit der Spinnlösung zu jedem Spinnkopf 22 zu erzeugen. 20 Ein Drucksensor und Meßwandler 32 ist an dem Einlaß der Spinnlösungsspeisepumpe 20 vorgesehen und arbeitet durch eine Geschwindigkeitssteuersschaltung 33 zur Regulierung der Geschwindigkeit der Spinnlösungsspeisepumpe 13, um einen konstanten Spinnlösungsstrom zu dem Einlaß der Spinnlösungsspeisepumpe 20 aufrechtzuerhalten. Mit anderen 25 Worten, wenn der eingeschaltete Filter 15a zu blockieren beginnt, sinkt meist der Druck beim Einlaß zu der Pumpe 20 und die Steuerschaltung 33 arbeitet zur Erhöhung der Geschwindigkeit der Spinnlösungsspeisepumpe 13, und dadurch kann der Druck wiederhergestellt und die Fließgeschwindigkeit am Einlaß der Pumpe 20 konstant gehalten werden. 8 30 AT 001 084 Ul
Wenn der Druckabfall beim Filter 15a einen vorbestimmten Wert erreicht, der anzeigt, daß der eingeschaltete Filter 15a zu stark blockiert ist um gefahrlos fortzufahren, werden die Filter 15a und 15b auf folgende Weise gewechselt.
Die frischen sauberen Filterelemente 16 des Filters 15b werden in ihrem 5 entsprechenden Gefäß 19 zusammengebaut und das Umleitventil 30 betätigt, so daß ein Teil der Spinnlösung in den frischen sauberen Filter 15b umgeleitet wird. Ein Entlüftungsventil 34 wird zum Entlüften der gesamten Luft aus dem Gefäß 19, während es gefüllt wird, betätigt. Das Öffnen des Ventils 30 zum Füllen des Ersatzfilters 15b verursacht einen geringen Druckabfall beim Filter 10 15a, der von dem Sensor und Meßwandler 32 erfaßt wird. Zum Ausgleich können die Spinnlösungsspeisepumpen 20 etwas verlangsamt werden, so daß die Herstellung des gesponnenen Produktes um die Menge an Lösungsmittel gesenkt wird, die zu dem frischen Filter umgeleitet wird, während die Geschwindigkeit der Speisepumpe 13 konstant gehalten wird. Als Alternative kann die Pumpe 13 15 etwas durch die Steuerschaltung 33 beschleunigt werden, um das Auffüllen des Ersatzfilters 15b auszugleichen, und die Spinnlösungsspeisepumpen 20 bei konstanter Geschwindigkeit gehalten werden.
Wenn der Filter 15b vollständig mit Spinnlösung gefüllt ist und die gesamte Luft aus dem Gefäß 19 ausgetrieben wurde, wird das Entlüftungsventil 20 34 geschlossen, das Umleitventil 31 allmählich geöffnet, um den Filter 15b an die Pumpen 20 anzuschließen, und gleichzeitig wird das Umleitventil 30 betätigt, so daß die Versorgung mit Spinnlösung von dem blockierten Filter 15a zu dem frischen Filter 15b umgeleitet wird. Danach wird die Geschwindigkeit der Pumpe 13 unter der Kontrolle der Druckregulierungsschaltung 33 25 eingestellt, um eine konstante Fließgeschwindigkeit der Spinnlösung zu den Pumpen 20 aufrechtzuerhalten. Wenn die Pumpen 20 zum Ausgleich für das Umleiten der Spinnlösung zu dem Filter 15b verlangsamt wurden, werden die Pumpen 20 beschleunigt, um den Spinnlösungsstrom zu den Spinnköpfen wieder auf den vorherigen Produktionswert zu bringen. Der blockierte Filter 15a wird 30 entleert und kann dann zur Reinigung aus der Anlage entfernt werden. 9 AT 001 084 Ul
In der in Figur 1 dargestellten Anlage sind die zweiten Filteranordnungen 21 nicht verdoppelt und können nicht ohne Isolierung der Spinnköpfe, die von den Filtern 21 versorgt werden, ausgetauscht werden. Nach Wunsch kann jedoch jede zweite Filteranordnung 21 zwei Filter umfassen, die ähnlich jenen 5 sind, die bei der Filteranordnung 15 dargestellt sind, sowie Ventile (nicht dargestellt), die den in der ersten Filteranordnung 15 verwendeten Ventilen 30, 31 ähnlich sind. Diese Ventile können auf die gleiche Weise wie die Ventile 30 und 31 verwendet und betätigt werden, um so den Spinnlösungsstrom durch einen blockierten Filter 21 über einen zweiten frischen Filter 21 umzuleiten. 10 Auch hier könnte ein Drucksensor und eine Steuerschaltung (nicht dargestellt) zur Regulierung der Geschwindigkeit jeder Pumpe 20 vorgesehen sein, so daß alle Veränderungen im Druckabfall bei den Filtern 21 beim Austausch der Filter 21 ausgeglichen werden. 10

Claims (9)

  1. AT 001 084 Ul ANSPRÜCHE 1. Spinnlösungsfiltrationssystem zur Herstellung von lösungsgesponnenen Fasern oder anderen länglichen Elementen, wobei die zu spinnende Spinnlösung von einer Versorgungsquelle durch eine Mehrzahl von Filtern zu einem oder mehreren Extrusionsköpfen geleitet wird, die eine Mehrzahl von Spinndüsenöffnungen mit vorgegebenem Durchmesser aufweisen, dadurch gekennzeichnet, daß das Filtrationssystem in Fließreihen eine Mehrzahl von Filteranordnungen (15, 21, 23) mit Filtermedien verschiedener Porengrößen umfaßt, wobei die Porengiöße der Filtermedien einer ersten der Filteranordnungen (15) die geringste Größe aller Filteranordnungen aufweist, und die oder jede folgende Filteranordnung (21, 23) der Reihe eine Porengröße aufweist, die größere Partikel als jene ausfiltert, die durch die erste der Filteranordnungen (15) ausgefiltert wurden, und die Filtermedien der letzten Filteranordnung (23) der Reihe von Filteranordnungen eine Porengröße aufweist, die Partikel ausfiltert, die zumindest die gleiche Größe wie die Spinndüsenöffnungen (22) besitzen.
  2. 2. Spinnlösungsfiltrationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens drei Filteranordnungen (15, 21, 23) zwischen der Spinnlösungsversorgungsquelle (10, 11, 12) und dem oder jedem Spinnkopf (22) vorhanden sind.
  3. 3. Spinnlösungsfiltrationssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Filteranordnung (15) mindestens zwei Filter (15a, 15b) umfaßt, die parallel in dem Strömungsweg von der Spinnlösungsversorgungsquelle (10, 11, 12) zu dem oder jedem Spinndüsenkopf (22) angeschlossen sind, Umleitventile (30), die wahlweise betätigbar sind, so daß mindestens einer der Filter (15a, 15b) in den Strömungsweg eingeschaltet 11 AT 001 084 Ul und mindestens einer der Filter (15a, 15b) von dem Strömungsweg getrennt ist, und Mittel zum Einstellen der Fließgeschwindigkeit der Spinnlösung durch einen oder beide der Filter der ersten Filteranordnung (15), so daß ein im wesentlichen konstanter Spinnlösungsstrom von der ersten Filteranordnung (15) aufrechterhalten wird, während ausgewählte Filter (15a, 15b) der ersten Filteranordnung (15) in den Strömungsweg eingeschaltet oder von diesem getrennt werden.
  4. 4. Spinnlösungsfiltrationssystem nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die erste der Filteranordnungen (15) erste (15a) und zweite (15b) Filter aufweist, die parallel zwischen der Versorgungsquelle (10, 11, 12) für die zu filternde Spinnlösung und einem Auslaß für die gefilterte Spinnlösung angeschlossen sind, weiters ein erstes Umleitventil (30), das an einem Einlaß zu dem ersten (15a) und zweiten (15b) Filter angeordnet ist und wahlweise betätigbar ist, um zu filternde Spinnlösung zu einem ausgewählten oder zu beiden Filtern (15a, 15b) zu leiten, eine Pumpe (13) mit veränderbarer Geschwindigkeit, die stromaufwärts der Filter angeordnet ist, ein zweites Umleitventil (31), das am Auslaß der ersten und zweiten Filter (15a, 15b) angeordnet ist und wahlweise betätigbar ist, um den Strom der gefilterten Spinnlösung von einem ausgewählten oder beiden der Filter aufzunehmen und die gefilterte Spinnlösung zu dem Auslaß für die gefilterte Spinnlösung zu leiten, ein Sensor (32), der stromabwärts der Filter (15a, 15b) angeordnet ist, um den Strom der gefilterten Spinnlösung zu überwachen, welches zur Erzeugung eines Signals, das den Strom der gefilterten Spinnlösung durch den ersten (15a) und zweiten (15b) Filter anzeigt, betätigbar ist, und schließlich eine Steuerschaltung (33), die auf das von dem Sensor (32) erzeugte Signal anspricht und zur Regulierung der Geschwindigkeit des Pumpenmittels (20) zum Aufrechterhalten eines im voraus bestimmten Stromes der gefilterten Spinnlösung durch die erste Filteranordnung betätigbar ist.
  5. 5. Spinnlösungsfiltrationssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Filteranordnung (15) eine 12 AT 001 084 Ul Mehrzahl von Röhren (16) mit einem Filtermedium umfaßt, das aus gesinterten Metallfasermatten besteht, die in einem geschlossenen Gefäß (19) befestigt sind.
  6. 6. Spinnlösungsfiltrationssystem nach einem der vorangehend«! Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Filtermedien der ersten Filteranordnung (15) eine Porengröße besitzen, die Partikel im Bereich von 20 μ bis 30 μ ausfiltert.
  7. 7. Spinnlösungsfiltrationssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Filtermedium der letzten Filteranordnung (23) eine Porengröße besitzt, die Partikel zwischen 70 μ bis SO μ ausfiltert. S. Spinnlösungsfiltrationssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß eine oder mehr Zwischenfilteranordnungen (21) mit einem Filtermedium vorhanden sind, das eine Porengröße besitzt, die Partikel im Bereich von 30 μ bis 40 μ ausfiltert.
  8. 9. Spinnlösungsfiltrationssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser der Spinndüsenöffnungen (22b) im Bereich von 70 μ bis 80 μ hegt, wobei eine erste der Filteranordnungen (15) eine Porengröße aufweist, die Partikel zwischen 20 μ und 30 μ ausfiltert, eine zweite der Filteranordnungen (21) stromabwärts der ersten Filteranordnung (15) eine Porengröße aufweist, die Partikel zwischen 30 μ und 40 μ ausfiltert, und eine dritte der Filteranordnungen (23) stromabwärts der zweiten Filteranordnung (21) eine Porengröße aufweist, die Partikel mit weniger als 80 μ ausfiltert.
  9. 10. Spinnlösungsfiltrationssystem nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Filteranordnung (15) den Massefilter und die anderen Filteranordnungen (21, 23) die Linienfilter zwischen dem Massefilter und den Spinnköpf«! (22) darstellen. 13
AT0901094U 1993-05-28 1994-05-20 Filtrationssystem AT1084U1 (de)

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Publications (1)

Publication Number Publication Date
AT1084U1 true AT1084U1 (de) 1996-10-25

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ID=22087266

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
AT0901094U AT1084U1 (de) 1993-05-28 1994-05-20 Filtrationssystem
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KR (1) KR960702542A (de)
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AT (2) AT1084U1 (de)
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CZ (1) CZ314495A3 (de)
DE (2) DE9490145U1 (de)
ES (1) ES2135578T3 (de)
FI (1) FI106473B (de)
MY (1) MY110865A (de)
RU (1) RU2120503C1 (de)
SK (1) SK281512B6 (de)
TR (1) TR28409A (de)
TW (1) TW288982B (de)
WO (1) WO1994028208A1 (de)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH687055A5 (de) * 1993-12-03 1996-09-13 Bucher Guyer Ag Masch Verfahren und Vorrichtung zum Eindicken von Fest/Fluessig-Gemischen mittels Membrantechnologie.
US5614914A (en) * 1994-09-06 1997-03-25 Interdigital Technology Corporation Wireless telephone distribution system with time and space diversity transmission for determining receiver location
AT402826B (de) * 1995-07-26 1997-09-25 Chemiefaser Lenzing Ag Verfahren zum transportieren thermisch instabiler, viskoser massen
AU7750298A (en) * 1998-06-16 2000-01-05 Lenzing Aktiengesellschaft Method for producing cellulose shaped bodies, especially fibers, and a spinning device for carrying out the method
US6245117B1 (en) * 1998-08-07 2001-06-12 Ipposha Oil Industries Co., Ltd. Modifier of cellulose fibers and modification method of cellulose fibers
RU2172204C1 (ru) * 2000-08-01 2001-08-20 Ратников Виктор Иванович Устройство для автоматического фильтрования и разлива отфильтрованных жидкостей
US7244399B2 (en) * 2002-04-26 2007-07-17 Foster Wheeler Energia Oy Grid construction for a fluidized bed reactor
JP4157982B2 (ja) * 2002-09-19 2008-10-01 富士フイルム株式会社 ポリマー溶液の濾過方法及び溶液製膜方法
CN100447313C (zh) * 2004-04-16 2008-12-31 宁波大发化纤有限公司 利用再生聚酯废料纺制涤纶短纤维的过滤工艺及其装置
WO2010038400A1 (ja) * 2008-09-30 2010-04-08 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 触媒分離システム
TWI412396B (zh) 2009-12-15 2013-10-21 Ind Tech Res Inst 過濾方法
CN101906669A (zh) * 2010-07-02 2010-12-08 曹华 双桶自动切换熔体过滤器
WO2012008430A1 (ja) * 2010-07-13 2012-01-19 三菱レイヨン株式会社 糸の製造方法および糸の製造装置
JP2015117447A (ja) * 2013-12-19 2015-06-25 Tmtマシナリー株式会社 紡糸パック、紡糸パックの製造方法、及び、紡糸パックの改造方法
CN105671668B (zh) * 2014-11-20 2018-09-14 中国石油化工股份有限公司 聚丙烯腈基原丝的制备方法
CN104922973B (zh) * 2015-05-29 2017-06-06 天能电池(芜湖)有限公司 极板淋酸的余酸过滤装置
KR102423235B1 (ko) * 2020-06-22 2022-07-21 주식회사 월드로 멀티헤드 방사장치

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL8020C (de) * 1917-11-24
US3088592A (en) * 1961-03-20 1963-05-07 California Research Corp Control system
DE1494626A1 (de) * 1964-12-14 1969-06-04 Inst Chemieanlagen Verfahren zur Filtration von hochviskosen Spinnloesungen
DE1302285B (de) * 1965-07-07 1900-01-01 United States Atomic Energy Commission
DE1918686A1 (de) * 1969-04-12 1970-10-15 Hoechst Ag Verfahren und Vorrichtung zur Filterung von Schmelzen faserbildender Hochpolymerer
US3938924A (en) * 1974-03-28 1976-02-17 Celanese Corporation Thermoplastic melt apparatus
US4139463A (en) * 1977-03-14 1979-02-13 Racor Industries Inc Method of and means for oily water separation
SU1326637A1 (ru) * 1986-02-05 1987-07-30 Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности им.С.М.Кирова Предфильерный фильтр дл фильтрации пр дильного раствора при формовании ацетатного волокна
FR2616771B1 (fr) * 1987-06-18 1989-10-27 Gaignet Yves Dispositif et procede de montage d'une cartouche monobloc thermosoudee ou collee pour la production d'eau ultrapure
SU1583484A1 (ru) * 1988-07-11 1990-08-07 Белорусское отделение Всесоюзного государственного научно-исследовательского и проектно-конструкторского института "ВНИПИэнергопром" Способ очистки расплавов и растворов полимеров
US5160444A (en) * 1988-09-19 1992-11-03 Mcfarland George E Cooking oil filtering method and apparatus
JPH0763571B2 (ja) * 1990-05-18 1995-07-12 麒麟麦酒株式会社 濾過システム
US5122321A (en) * 1990-06-21 1992-06-16 Chambers John E Method for disposing of gaseous monomer
RU2045585C1 (ru) * 1992-11-10 1995-10-10 Черкасское производственное объединение "Химволокно" Фильтр-палец прядильной машины
US5370322A (en) * 1993-05-24 1994-12-06 Courtaulds Fibres (Holdings) Limited Filtering particulate cellulosic-based material
US5456748A (en) * 1993-05-24 1995-10-10 Courtaulds Fibres (Holdings) Ltd. Premix storage hopper

Also Published As

Publication number Publication date
FI955742A0 (fi) 1995-11-28
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AU6728894A (en) 1994-12-20
SK148595A3 (en) 1996-09-04
FI106473B (fi) 2001-02-15
ATE182371T1 (de) 1999-08-15
MY110865A (en) 1999-05-31
DE69419606D1 (de) 1999-08-26
EP0700455A1 (de) 1996-03-13
WO1994028208A1 (en) 1994-12-08
ES2135578T3 (es) 1999-11-01
EP0700455B1 (de) 1999-07-21
FI955742A7 (fi) 1995-11-28
SK281512B6 (sk) 2001-04-09
KR960702542A (ko) 1996-04-27
CZ314495A3 (en) 1996-05-15

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