DE10327988B4 - Filtermodul zur Aufbereitung von Flüssigkeiten - Google Patents
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Abstract
Filtermodul
zur Aufbereitung von Flüssigkeiten,
bestehend aus einer Vielzahl von Hohlfasermembranen, mindestens
einem Zulauf und mindestens einem Ablauf, die so an einer Aufnahmehülle angeordnet sind,
dass die aufzubereitende Flüssigkeit
als Permeat quer durch die Hohlfasermembranen hindurchtritt, wobei an
einander gegenüber
liegenden Enden des Filtermoduls jeweils eine flüssigkeitsdichte Stirnwandung
angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden flüssigkeitsdichten Stirnwandungen (15) von den benachbarten freien Enden (16) der Hohlfasermembranen (2) durchdrungen werden,
dass parallel zu den Hohlfasermembranen (2) Filamentfasern (3) angeordnet sind,
dass die Filamentfasern (3) in oder vor den Stirnwandungen (15) enden,
dass die Filamentfasern (3) als adsorptiv wirkende Aktivkohlefasern ausgebildet sind, die zur Aufnahme weiterer unerwünschter Stoffe entsprechende Sorbentien (18) aufweisen.
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden flüssigkeitsdichten Stirnwandungen (15) von den benachbarten freien Enden (16) der Hohlfasermembranen (2) durchdrungen werden,
dass parallel zu den Hohlfasermembranen (2) Filamentfasern (3) angeordnet sind,
dass die Filamentfasern (3) in oder vor den Stirnwandungen (15) enden,
dass die Filamentfasern (3) als adsorptiv wirkende Aktivkohlefasern ausgebildet sind, die zur Aufnahme weiterer unerwünschter Stoffe entsprechende Sorbentien (18) aufweisen.
Description
- Die Erfindung betrifft ein Filtermodul zur Aufbereitung von Flüssigkeiten, bestehend aus einer Vielzahl von Hohlfasermembranen und parallel zu den Hohlfasermembranen angeordneten Filamentfasern, mindestens einem Zulauf und mindestens einem Ablauf, die so an einer Aufnahmehülle angeordnet sind, dass die aufzubereitende Flüssigkeit als Permeat quer durch die Hohlfasermembranen hindurchtritt, wobei an einander gegenüber liegenden Enden des Filtermoduls jeweils eine flüssigkeitsdichte Stirnwandung angeordnet ist.
- Aus der
US 5 895 573 B1 ist eine Filtriervorrichtung bzw. ein Filtermodul zur Aufbereitung von Haus- und/oder Trinkwasser bekannt. Das Filtermodul besteht aus einem Hohlfaserbündel von Ultrafiltrationsmembranen, die mindestens an einem Ende in eine flüssigkeitsdichte Stirnwandung eingebettet sind. Die Ultrafiltrationsmembranen/Hohlfasermembranen ragen mit ihren offenen Enden durch die flüssigkeitsdichte Stirnwandung hindurch. An ihren den offenen Enden entgegengesetzten Enden sind die Hohlfasermembranen geschlossen. Dem Hohlfaserbündel ist nach einer ersten Ausführungsform ein Filter aus Aktivkohlegranulat vorgelagert und nach einer zweiten Ausführungsform ein Filter aus Aktivkohlegranulat nachgeschaltet. - Nach einer dritten Ausführungsform ist das Aktivkohlegranulat zwischen den Ultrafiltrationsmembranen angeordnet.
- Nachteilig dabei ist, dass durch die Verwendung als Dead-and-Filter die Durchflussgeschwindigkeit über die Länge des Filtermoduls abnimmt. Weiterhin nachteilig ist, dass es relativ schwierig ist, eine gleichmäßige Verteilung der einzelnen Hohlfasermembranen im Hohlfaserbündel zu erzielen.
- Aus der
DE 692 30 503 T2 ist ein Blutzirkulations- und Filtrationssystem zur selektiven Entfernung von bestimmten Plasmakomponenten aus Blut bekannt. Das Filtersorbentsystem zur Entfernung von Bestandteilen aus Blut umfasst eine geschlossene Plasmakammer, die mit einer elektrolytischen Plasmakammerlösung gefüllt ist, einen "U-förmigen" Hohlfasermembranfilter mit einem Einlassarm und einem Auslassarm, die in der Plasmakammerlösung eintauchen, eine Einrichtung zum Befestigen des Einlass- und Auslassarms in der Kammer und zum Schließen der Kammer und eine Zirkulationseinrichtung, um das Blut in den Einlassarm durch den Filter und heraus durch den Auslassarm zu leiten. Die Plasmakammerlösung enthält das Sorptionsmittel, wobei Plasmakomponenten oder Gelöstes selektiv entfernt werden. Die Sorptionsmittel können in irgendeiner verwendbaren Form ausreichender Größe sein, sodass das Sorptionsmittel nicht durch die Filtermembran hindurchtreten kann, d. h., nicht ins Blut eintreten kann. Zum Beispiel können die Sorptionsmittel in Teilchenform vorliegen, wie etwa als Perlen, Kugeln o. Ä. Sie können auch als Filamente oder "Engelshaar" um die Hohlfasern schweben. Auch Fasern, Blätter oder Filme können als Subtratsorptionsmittel verwendet werden. - Nachteilig bei dem bekannten Verfahren ist, dass zum einen eine besondere Plasmakammer benötigt wird und dass zum anderen es relativ aufwendig und schwierig ist, eine gleichmäßige Packung der Hohlfasermembranen herzustellen und eine angemessene Möglichkeit zur Plasmazirkulation zum Kontakt zwischen Sorptionsmittel in der Plasmakammerlösung und den Plasmakomponenten, die entfernt werden sollen, sicherzustellen.
- Aus der
US 5 897 782 A ist ein Verfahren zur Adsorption antimikrobieller Substanzen aus biologischen Flüssigkeiten bekannt. Dazu wird die Flüssigkeit, z. B. Blut, über oder durch ein Fasermaterial ohne Bindemittel geleitet, das aus Aktivkohlefasern besteht. Bei diesen bekannten Modulen ist eine Verbindung mit Hohlfasermembranen nicht vorgesehen. - Aus der
DE 1 798 208 C ist eine Trennsäule für die Flüssigkeitschromatografie bekannt, die ein Fasermaterial als stationäre Phase oder Träger der flüssigen stationären Phase in einem Glas-, Metall- oder Kunststoffmantel enthält. Der Träger der flüssigen stationären Phase besteht dabei aus einem Bündel paralleler anorganischer oder organischer Fasern, wobei besonders gute Ergebnisse, insbesondere dann erzielt werden sollen, wenn das Faserbündel aus an sich bekanntem porösem Glas besteht. Die Oberflächen können dabei modifiziert werden, um die Trennleistung der Säulen zu verbessern. - Der Fachmann kann dieser Entgegenhaltung keinen Hinweis auf den Einsatz von Hohlfasermembranen in Verbindung mit Aktivkohlefasern entnehmen.
- Aus der
EP 0 841 086 B1 ist ein Filtermodul zur Aufbereitung von Flüssigkeiten bekannt. Das Filtermodul besteht aus einem Bündel bzw. einer Vielzahl von Hohlfasermembranen, wobei das Bündel von Hohlfasermembranen Filamente- bzw. Filamentfasern aufweist, die in den Leerräumen zwischen den Hohlfasern verteilt sind, wobei die Filamente im Wesentlichen parallel zu den Hohlfasern verlaufen. Die Filamentfasern bestehen aus einem inerten Material und sollen die Zwischenräume zwischen den einzelnen Hohlfasern füllen und zu einer besseren Verteilung des Flusses in axialer Richtung beitragen. - Nachteilig bei dem bekannten Filtermodul ist, dass es zwar geeignet ist, ein Fluid in einem Fluidgemisch in einem anderem Fluid durch selektive Permeation an den Hohlfasermembranen zu trennen, dass es aber nicht geeignet ist, ohne zusätzliche Filter mit wenig Aufwand unterschiedliche Substanzen aus einer aufzubereitenden Flüssigkeit auszufiltern.
- Weiterhin ist aus der
RU 2 038 316 C1 - Nachteilig bei dieser Wasseraufbereitungsvorrichtung ist, dass sie durch ihren vielschichtigen Aufbau relativ aufwendig ist. Weiterhin nachteilig ist, dass ein derartiges relativ voluminöses Modul insbesondere unter schwierigen und wechselnden Einsatzbedingungen, wie beispielsweise in Katastrophenfällen, relativ schwierig zu handhaben ist. Auch ist dieses Modul für eine Verwendung als tragbares Modul wenig geeignet.
- Weiterhin ist aus der
WO 02/36248 A1 - Nachteilig bei dieser bekannten Filtriervorrichtung ist, dass sie relativ voluminös ausgebildet und für eine tragbare Verwendung daher weniger geeignet ist. Weiterhin nachteilig ist, dass zur Ausfilterung einer Vielzahl von Substanzen zusätzliche Filterstufen benötigt werden.
- Aus der
WO 01/93991 A1 - Nachteilig auch hier ist, dass zur Entfernung einer Vielzahl unterschiedlicher Substanzen noch weitere Filter notwendig sind. Weiterhin ist diese bekannte Filtriervorrichtung relativ voluminös und von daher als tragbare Filtriervorrichtung nur bedingt geeignet.
- Weiterhin ist aus der
US 4 441 996 A eine Filtriervorrichtung zur Erzeugung von bakterienfreien Trinkwasser aus kontaminiertem Wasser für Wanderer, Camper, Militär und für Überlebensausrüstungen (survival kits) bekannt. So ist beispielsweise in einem beutelartigen Schlauch ein Membranfilter angeordnet, der ein Rohwasserbehältnis von einem Trinkwasserbehältnis trennt. - Nachteilig auch hierbei ist, dass es mit dem Membranfilter nur unzureichend möglich ist, unterschiedliche unerwünschte Substanzen aus der aufzubereitenden Flüssigkeit auszufiltern.
- Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein relativ einfaches und kostengünstiges Filtermodul zur Aufbereitung von Flüssigkeiten anzugeben, das für eine Vielzahl von herauszufilternden Substanzen geeignet ist. Weiterhin soll das Filtermodul möglichst geringe Ausmaße aufweisen, so dass es leicht tragbar und insbesondere in Katastrophengebieten bzw. unter erschwerten Bedingungen im Katastrophenfall sicher einsetzbar ist.
- Diese Aufgabe wird in Verbindung mit dem Oberbegriff des Anspruches 1 dadurch gelöst, dass die beiden flüssigkeitsdichten Stirnwandungen von den benachbarten freien Enden der Hohlfasermembranen durchdrungen werden, dass parallel zu den Hohlfasermembranen Filamentfasern angeordnet sind, dass die Filamentfasern in oder vor den Stirnwandungen enden, dass die Filamentfasern als adsorptiv wirkende Aktivkohlefasern ausgebildet sind, die zur Aufnahme weiterer unerwünschter Stoffe entsprechende Sorbentien aufweisen.
- Dadurch, dass die Filamentfasern die Stirnwandungen nicht durchdringen, wird zuverlässig verhindert, dass über die Stirnseiten der porösen Aktivkohlefasern aufzubereitende Flüssigkeit austreten kann. Durch die Aktivkohlefasern, die parallel zu den Hohlfasermembranen angeordnet sind, wird zum einen die günstige Wirkung auf die Packungsdichte und Anordnung der Hohlfasermembranen erreicht, die eine kostengünstige einfache Fertigung ermöglicht und sich günstig auf die Durchströmung auswirkt, und zum anderen kann ein zusätzlicher Aktivkohlefilter eingespart werden. Die Filtration an den Hohlfasermembranen wird durch die adsorbierende Wirkung der Aktivkohle unterstützt. Durch die Sorbentien der Aktivkohlefasern können beispielsweise Stoffe durch Adsorption an die Filamentfasern gebunden werden. Es ist aber auch, beispielsweise eine Absorption, Chemisorption, Physisorption etc. möglich. Dem Fachmann sind eine Vielzahl geeigneter, selektiv wirkender Sorbentien bekannt.
- Dadurch, dass die Filamentfasern modifiziert sind, können sie neben den Hohlfasermembranen wie ein zusätzlicher Filter wirken. Durch eine entsprechende Modifizierung kann eine Vielzahl von Stoffen aus der aufzubereitenden Flüssigkeit entfernet werden. Das Modul benötigt nur geringe Ausmaße und kommt ohne zusätzliche Filterschichten aus. Es ist leicht, tragbar und auch unter erschwerten und wechselnden Bedingungen und Einsatzorten, wie beispielsweise in Katastrophengebieten, einfach und sicher einsetzbar.
- Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden organische Substanzen als zu entfernende Stoffe an die Sorbentien der Filamentfasern angebunden. So können insbesondere Toxine (Cytotoxine, Endotoxine oder Exotoxine) an die Filamentfasern angebunden werden. Auch ist es möglich geeignete Sorbentien zur Bindung von Viren an den Filamentfasern anzuordnen.
- Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung sind auch die Hohlfasermembranen zur selektiven Filterung von Stoffen modifiziert und weisen entsprechende Sorbentien auf. Dadurch kann die Möglichkeit zur selektiven Filterung von unterschiedlichen Stoffen erhöht werden.
- Die aufzubereitende Flüssigkeit kann über die Filamentfasern von außen den Mantelflächen der Hohlfasermembranen zur Filtration zugeführt werden, so dass das Permeat über die Faserkanäle der Hohlfasermembranen abführbar ist. Es ist aber auch möglich, die aufzubereitende Flüssigkeit über die Faserkanäle der Hohlfasermembranen von innen den Mantelflächen der Hohlfasermembranen zur Filtration zuzuführen, so dass das Permeat über die Filamentfasern abgeführt und dabei weitere Stoffe entzogen werden.
- Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die aufzubereitende Flüssigkeit Wasser. Damit ist das Filtermodul insbesondere zur Aufbereitung von Trinkwasser in Katastrophengebieten geeignet.
- Beispielsweise ist es aber auch möglich, das Modul zur Aufbereitung von Blut einzusetzen.
- Weitere Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden ausführlichen Beschreibung und den beigefügten Zeichnungen, in denen bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung beispielsweise veranschaulicht sind.
- In den Zeichnungen zeigen:
-
1 : Eine Vorderansicht einer tragbaren Filtriervorrichtung mit einem schematisch dargestellten Filtermodul, -
2 : eine Seitenansicht einer Hohlfasermembran mit parallel verlaufender Filamentfaser, -
3 : einen Querschnitt durch ein Filtermodul mit einem zylinderförmigen Bündel, -
4 : einen Querschnitt durch ein Filtermodul mit einem hohlzylinderförmigen Bündel, -
5 : einen Querschnitt durch ein Filtermodul mit einem ovalen Bündel, -
6 : eine Vorderansicht einer tragbaren Filtriervorrichtung mit einem schematisch dargestellten Filtermodul mit Anströmung der Hohlmembranfasern von innen her, -
7 : eine räumliche Darstellung einer Filtriervorrichtung mit einem auf einer Verschlusseinheit angeordneten Filtermodul, -
8 : eine räumliche Darstellung einer Verschlusseinheit mit Filtermodul und -
9 : eine räumliche Darstellung einer weiteren Filtriervorrichtung mit einem auf einer Verschlusseinheit angeordneten Filtermodul - Ein Filtermodul
1 besteht im Wesentlichen aus einer Vielzahl von Hohlfasermembranen2 , parallel zu den Hohlfasermembranen2 angeordneten Filamentfasern3 und einer Aufnahmehülle4 . - Die parallel zu den Hohlfasermembranen
2 angeordneten Filamentfasern3 sind mit den Hohlfasermembranen2 gemischt. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, die Filamentfasern3 von den Hohlfasermembranen2 zu separieren. Die Hohlfasermembranen2 mit den Filamentfasern3 bilden nach einer Ausführungsform in der Aufnahmehülle4 ein zylinderförmiges Bündel5 mit einem kreisförmigen Querschnitt6 . Die Längsachse7 des Filtermoduls1 bzw. des Bündels5 ist in Gebrauchsstellung etwa horizontal angeordnet. Grundsätzlich ist aber auch eine vertikale Anordnung der Längsachse möglich. In vertikaler Richtung unten ist an der Aufnahmehülle4 eine Auffangkammer8 für Schwebstoffe angeordnet. In vertikaler Richtung oben kann der Aufnahmehülle4 ein Vorfilter12 vorgelagert werden. Der Vorfilter ist bspw. als Membranfilter ausgebildet. - Nach einer anderen Ausführungsform bilden die Hohlfasermembranen
2 mit den Filamentfasern3 ein hohlzylinderförmiges Bündel9 mit einem entsprechenden kreisringförmigen Querschnitt10 . Hierbei kann die Auffangkammer11 für Schwebstoffe von dem mittigen Hohlraum des hohlzylinderförmigen Bündels9 gebildet werden. Die Bündel5 ,9 können auch einen ovalen Querschnitt19 oder einen elliptischen Querschnitt aufweisen bzw. so flexibel sein, dass sie entsprechend verformbar sind. - An seinen einander gegenüber liegenden Enden
13 ,14 weist das Filtermodul1 jeweils eine flüssigkeitsdichte Stirnwandung15 auf, die von den benachbarten freien Enden16 der Hohlfasermembranen2 durchdrungen werden. Die Filamentfasern3 enden in den Stirnwandungen15 . Es ist aber auch möglich, die Filamentfasern3 vor den Stirnwandungen15 enden zu lassen. Auf ihren Umfangsflächen sind die Stirnwandungen15 mit der Aufnahmehülle4 verbunden. - Die an sich bekannten Hohlfasermembranen
2 sind zur selektiven Filterung von Stoffen modifiziert. Hierzu weisen sie zur selektiven Aufnahme bzw. Bindung von Stoffen entsprechende Sorbentien17 auf. - Die Filamentfasern
3 sind aus Aktivkohle ausgebildet. Sie sind zudem zur selektiven Filterung von zusätzlichen Stoffen modifiziert. Hierzu weisen die Filamentfasern3 zur selektiven Aufnahme bzw. Bindung von Stoffen entsprechende dem Fachmann bekannte Sorbentien18 auf. - Die aufzubereitende Flüssigkeit
20 wird durch Zuläufe21 über die Filamentfasern3 von außen den Mantelflächen22 der Hohlfasermembranen2 zugeleitet und als gefiltertes Permeat bzw. aufbereitete Flüssigkeit23 aus den Faserkanälen24 der Hohlfasermembranen2 abgeleitet. Beim Umspülen der Filamentfasern3 werden unerwünschte Stoffe selektiv zum einem von der Aktivkohle und zum anderen von den Sorbentien18 der Filamentfasern3 aufgenommen bzw. gebunden. Der aufzubereitenden Flüssigkeit23 werden durch die Sorbentien17 der Mantelflächen22 und schließlich durch deren Poren weitere unerwünschte Stoffe entzogen. Die aufbereitete Flüssigkeit23 fließt dann über die von den Faserkanälen24 gebildeten Abläufe25 des Filtermoduls ab. - Nach einem anderen Beispiel wird die aufzubereitende Flüssigkeit
20 durch Zuläufe21' über die Faserkanäle24 von innen den Mantelflächen22 der Hohlfasermembranen2 zugeführt, so dass unerwünschte Stoffe durch deren Poren zurückgehalten werden. Weitere unerwünschte Stoffe werden selektiv von den Sorbentien17 der Mantelflächen22 aufgenommen bzw. an diese angelagert. Beim Umspülen der Filamentfasern3 werden weitere unerwünschte Stoffe selektiv zum einen von der Aktivkohle und zum anderen von den Sorbentien18 der Filamentfasern3 aufgenommen bzw. gebunden. Die aufbereitete Flüssigkeit23 fließt dann über den Filamentfasern3 vorgelagerte Abläufe25' des Filtermoduls1' bzw. der Aufnahmehülle4' ab. - Das Filtermodul
1 ist als tragbares Modul in einer tragbaren Filtriervorrichtung26 angeordnet. Dabei ist dem Filtermodul1 ein zum Gebrauch vergrößerbares Behältnis27 vor- und ein zum Gebrauch vergrößerbares Behältnis28 für die aufbereitete Flüssigkeit23 nachgelagert. Die tragbare Filtriervorrichtung26 weist eine flexible beutelartige Umhüllung29 auf, deren oberer Bereich30 das Behältnis27 und deren unterer Bereich31 das Behältnis28 bildet. In einem zwischen oberem Bereich30 und unterem Bereich31 angeordneten mittleren Bereich32 befindet sich in horizontaler Lage das Filtermodul1 . Im oberen Bereich30 befindet sich eine verschließbare Einfüllöffnung33 als Zugang zum Behältnis27 für die aufzubereitende Flüssigkeit20 . Im unteren Bereich31 befindet sich eine über ein nicht dargestelltes Ventil verschließbare Auslassöffnung34 als Abfluss aus dem Behältnis28 für die aufbereitete Flüssigkeit23 . An ihrem in vertikaler Richtung oberen Ende35 weist die Filtriervorrichtung26 zwei Ösen36 zum Aufhängen auf. Im unbenutzten Zustand ist die Filtriervorrichtung26 zusammengewickelt. Zur Nutzung als Wasseraufbereitungsanlage wird die Filtriervorrichtung26 ausgewickelt, an den Ösen36 aufgehängt und Rohwasser als aufzubereitende Flüssigkeit20 in das Behältnis27 über die Einfüllöffnung33 eingefüllt. Über den Vorfilter12 fließt die aufzubereitende Flüssigkeit20 durch die Zuläufe21 in das Filtermodul1 und als aufbereitete Flüssigkeit23 bzw. Trinkwasser in das Behältnis28 . Über die Auslassöffnung34 kann die aufbereitete Flüssigkeit23 bzw. das Trinkwasser dann gezapft werden. - Eine weitere Filtriervorrichtung
26'' besteht aus einem fassartigen Behältnis27'' zur Aufnahme der aufzubereitenden Flüssigkeit20 , im Beispiel kontaminiertes Rohwasser, mit einer in vertikaler Richtung unteren Öffnung zur Aufnahme einer das Filtermodul1'' tragenden Verschlusseinheit37 . Die Verschlusseinheit37 ist als ein Schraubdeckel ausgebildet, der mit dem vertikal angeordneten Filtermodul1'' nach Füllen des Behältnisse27'' mit Rohwasser in die untere Öffnung des Behältnisses eingeschraubt wird. Der Zulauf21 ,21' des Filtermoduls1'' steht mit dem Innenraum des Behältnisses27'' und der Ablauf25 ,25' des Filtermoduls1'' mit dem Auslass (38 ) der Verschlusseinheit37 in Verbindung. Der Auslass38 ist durch ein Ventil39 bzw. einen Hahn verschließbar. - Eine andere Filtriervorrichtung
26''' weist ein faltenbalgähnliches Behältnis27''' zur Aufnahme der aufzubereitenden Flüssigkeit20 , im Beispiel kontaminiertes Rohwasser, mit der in vertikaler Richtung unteren Öffnung zur Aufnahme der das Filtermoduls1'' tragenden Verschlusseinheit37 .
Claims (8)
- Filtermodul zur Aufbereitung von Flüssigkeiten, bestehend aus einer Vielzahl von Hohlfasermembranen, mindestens einem Zulauf und mindestens einem Ablauf, die so an einer Aufnahmehülle angeordnet sind, dass die aufzubereitende Flüssigkeit als Permeat quer durch die Hohlfasermembranen hindurchtritt, wobei an einander gegenüber liegenden Enden des Filtermoduls jeweils eine flüssigkeitsdichte Stirnwandung angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden flüssigkeitsdichten Stirnwandungen (
15 ) von den benachbarten freien Enden (16 ) der Hohlfasermembranen (2 ) durchdrungen werden, dass parallel zu den Hohlfasermembranen (2 ) Filamentfasern (3 ) angeordnet sind, dass die Filamentfasern (3 ) in oder vor den Stirnwandungen (15 ) enden, dass die Filamentfasern (3 ) als adsorptiv wirkende Aktivkohlefasern ausgebildet sind, die zur Aufnahme weiterer unerwünschter Stoffe entsprechende Sorbentien (18 ) aufweisen. - Filtermodul nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass organische Substanzen als zu entfernende Stoffe an die Sorbentien (
18 ) der Filamentfasern (3 ) bindbar ausgebildet sind. - Filtermodul nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass Toxine als zu entfernende Stoffe an die Sorbentien (
18 ) der Filamentfasern (3 ) bindbar sind. - Filtermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass geeignete Sorbentien (
18 ) zur Bindung von Cytotoxinen und/oder Endotoxinen und/oder Exotoxinen und/oder Viren an den Filamentfasern (3 ) angeordnet sind. - Filtermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlfasermembranen (
2 ) zur selektiven Filterung von Stoffen modifiziert sind. - Filtermodul nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Hohlfasermembranen (
2 ) zur selektiven Aufnahme von Stoffen entsprechende Sorbentien (17 ) aufweisen. - Filtermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass es so in einer Filtriervorrichtung (
26 ) angeordnet ist, dass die aufzubereitende Flüssigkeit (20 ) über die Filamentfasern (3 ) von außen den Mantelflächen (22 ) der Hohlfasermembranen (2 ) zur Filtration zuführbar und über die Faserkanäle (24 ) der Hohlfasermembranen (2 ) abführbar ist. - Filtermodul nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass es so in einer Filtriervorrichtung (
26 ) angeordnet ist, dass die aufzubereitende Flüssigkeit (20 ) über die Faserkanäle (24 ) der Hohlfasermembranen (2 ) von innen den Mantelflächen (22 ) der Hohlfasermembranen (2 ) zur Filtration zuführbar und über die Filamentfasern (3 ) abführbar ist.
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