DE29804541U1 - Mehrstufige Filtervorrichtung - Google Patents
Mehrstufige FiltervorrichtungInfo
- Publication number
- DE29804541U1 DE29804541U1 DE29804541U DE29804541U DE29804541U1 DE 29804541 U1 DE29804541 U1 DE 29804541U1 DE 29804541 U DE29804541 U DE 29804541U DE 29804541 U DE29804541 U DE 29804541U DE 29804541 U1 DE29804541 U1 DE 29804541U1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- filter
- dirt
- filter unit
- filter device
- filtrate
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 54
- 238000011045 prefiltration Methods 0.000 claims description 51
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 claims description 38
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 16
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 15
- 238000009760 electrical discharge machining Methods 0.000 claims description 14
- 239000011888 foil Substances 0.000 claims description 9
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims description 3
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 17
- 238000011001 backwashing Methods 0.000 description 15
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 11
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 11
- 239000000463 material Substances 0.000 description 10
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 description 9
- 230000003628 erosive effect Effects 0.000 description 3
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 2
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 2
- 239000010419 fine particle Substances 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000001050 lubricating effect Effects 0.000 description 2
- 238000003754 machining Methods 0.000 description 2
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 2
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 2
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000004323 axial length Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 239000008367 deionised water Substances 0.000 description 1
- 229910021641 deionized water Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 1
- 239000008187 granular material Substances 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 238000012432 intermediate storage Methods 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 239000012229 microporous material Substances 0.000 description 1
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 1
- 238000012805 post-processing Methods 0.000 description 1
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 238000004513 sizing Methods 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 238000003860 storage Methods 0.000 description 1
- 230000002195 synergetic effect Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Chemical compound O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D36/00—Filter circuits or combinations of filters with other separating devices
- B01D36/02—Combinations of filters of different kinds
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D29/00—Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
- B01D29/11—Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with bag, cage, hose, tube, sleeve or like filtering elements
- B01D29/13—Supported filter elements
- B01D29/15—Supported filter elements arranged for inward flow filtration
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D29/00—Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
- B01D29/62—Regenerating the filter material in the filter
- B01D29/66—Regenerating the filter material in the filter by flushing, e.g. counter-current air-bumps
- B01D29/68—Regenerating the filter material in the filter by flushing, e.g. counter-current air-bumps with backwash arms, shoes or nozzles
- B01D29/688—Regenerating the filter material in the filter by flushing, e.g. counter-current air-bumps with backwash arms, shoes or nozzles with backwash arms or shoes acting on the cake side
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D29/00—Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
- B01D29/62—Regenerating the filter material in the filter
- B01D29/70—Regenerating the filter material in the filter by forces created by movement of the filter element
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D33/00—Filters with filtering elements which move during the filtering operation
- B01D33/06—Filters with filtering elements which move during the filtering operation with rotary cylindrical filtering surfaces, e.g. hollow drums
- B01D33/067—Construction of the filtering drums, e.g. mounting or sealing arrangements
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D33/00—Filters with filtering elements which move during the filtering operation
- B01D33/06—Filters with filtering elements which move during the filtering operation with rotary cylindrical filtering surfaces, e.g. hollow drums
- B01D33/073—Filters with filtering elements which move during the filtering operation with rotary cylindrical filtering surfaces, e.g. hollow drums arranged for inward flow filtration
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D33/00—Filters with filtering elements which move during the filtering operation
- B01D33/44—Regenerating the filter material in the filter
- B01D33/48—Regenerating the filter material in the filter by flushing, e.g. counter-current air-bumps
- B01D33/50—Regenerating the filter material in the filter by flushing, e.g. counter-current air-bumps with backwash arms, shoes or nozzles
- B01D33/503—Regenerating the filter material in the filter by flushing, e.g. counter-current air-bumps with backwash arms, shoes or nozzles the backwash arms, shoes acting on the cake side
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
- Filtration Of Liquid (AREA)
- Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
- Separation By Low-Temperature Treatments (AREA)
- Networks Using Active Elements (AREA)
Description
Beschreibung Mehrstufige Filtervorrichtung
Die Erfindung betrifft eine Filtervorrichtung, die insbesondere zur Reinigung von dielektrischen Betriebsflüssigkeiten
in Funkenerosionsanlagen vorgesehen ist.
Bei herkömmlichen Filtervorrichtungen für materialabtragende Materialbearbeitungsmaschinen werden zur Reinigung von
Betriebsflüssigkeiten, wie Kühl- und Schmierflüssigkeiten
oder dielektrischen Betriebsflüssigkeiten, meist Filtervorrichtungen
mit Einweg-Kartuschenfiltern bzw. Patronenfiltern oder Papierbandfilteranlagen eingesetzt. Derartige Systeme
sind in der Anschaffung relativ kostengünstig, verursachen aber zum Teil erhebliche Betriebskosten, denn Filtermedien
wie beispielsweise Kartuschen oder Patronen, Papierbänder oder Anschwemmedien müssen, je nach Abtragsintensität und
bearbeitetem Material, mehr oder weniger häufig gewechselt werden. Hierdurch entstehen hohe laufende Betriebskosten für
Filtermedien, sowie Ausschleppverluste von Bearbeitungs- oder Betriebsflüssigkeiten und Entsorgungsprobleme.
Zur Vermeidung dieser Probleme ist es für mit wässrigen Betriebsflüssigkeiten wie entionisiertem Wasser arbeitende
Drahterosionsmaschinen und zur Feinfiltration von wässrigen
A 31 879 - 2 -
Schleifemulsionen schon vorgeschlagen worden, eine rückspülbare
Filtervorrichtung mit einem rückspülbaren Mineralfilter
vorzusehen. Als Filtermaterial dient exakt kalibriertes Mineralgranulat, das in einem Gehäuse ein Filterbett bildet
und mit dem eine Filterfeinheit von ca. drei Mikrometern erreichbar ist. Kleinere Feinstpartikel, wie sie beispielsweise
bei Schlichtprozessen erzeugt werden, können praktisch nicht aufgefangen werden. Zudem hat sich herausgestellt, daß
Sandfilter manchmal nur unzureichend bei Dielektrika mit niedrigen Leitwerten funktionieren.
Für mit öligen Betriebsflüssigkeiten arbeitende Senkerosionsanlagen
ist schon eine aufwendig aufgebaute Filtervorrichtung mit einem rückspülbaren Spaltfiltersystem vorgeschlagen
worden, bei dem auf zugfedergespannten metallischen Stützstäben imprägnierte Spezial-Filterscheiben gespannt sind. Die
Rückspülung reinigt die Filterelemente nach voreingestellten Zeitintervallen mit Druckluft und einer kleinen Menge Sauberöl,
wobei die typische Rückspüldauer ca. 5 Minuten beträgt. Die Filterelemente sind dazu ausgelegt, in einem Schritt alle
Verunreinigungen, die größer als ca. ein Mikrometer sind, zurückzuhalten, so daß feinstfiltriertes Dielektrikum direkt
ohne weitere Behandlung wiederverwendet werden kann. Zur Erreichung der geforderten Filterfeinheit müssen die rückspülbaren
Filterelemente kompliziert und kostenaufwendig aufgebaut sein. Ggf. ist es auch erforderlich, zugesetzte
Filterelemente von Zeit zu Zeit zu ersetzen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine insbesondere für den Einsatz in Funkenerosionsanlagen vorteilhafte,
kostengünstige, wartungsarme Filtervorrichtung mit hoher Filterleistung zu schaffen.
Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Filtervorrichtung mit den Merkmalen von Anspruch 1.
A 31 879 - 3 -
Erfindungsgemäße Filtervorrichtungen können zur mehrstufigen,
insbesondere zweistufigen Reinigung von Fluiden wie Gasen oder Flüssigkeiten eingesetzt werden, wobei die Reinigung von
Flüssigkeiten, insbesondere von dielektrischen Betriebstlüssigkeiten
von Funkenerosionsanlagen, bevorzugtes Verwendungsgebiet ist und daher im folgenden beispielhaft beschrieben
wird. Ein derartiges wässriges oder öliges Dielektrikum enthält, wenn es den Arbeitsraum der Funkenerosionsanlage
verläßt, in der Regel feinverteilte Abtragungspartikel, deren
mittlere Größen je nach Art der durchgeführten Materialbearbeitung (Grobbearbeitung oder Feinbearbeitung) im Bereich
weniger Mikrometer bis einiger zehn Mikrometer liegen können. Diese Schmutzflüssigkeit wird der Filtervorrichtung schmutzseitig
zugeführt und tritt in der Regel ungefiltert in den Rohflüssigkeitszulauf der Vorfiltereinheit ein. In der auch
als Vorfiltereinrichtung bezeichneten Vorfiltereinheit
erfolgt eine Ausfilterung gröberer Partikel, beispielsweise mit Partikelgrößen im Bereich unter zehn Mikrometern. Dieser
Grobschmutz wird in Zeitabständen oder kontinuierlich von dem 0 oder den Filterelementen der Vorfiltereinheit entfernt und
dem Schmutzablauf der Vorfiltereinheit zugeführt. Die Abfuhr von Grobschmutz aus der Vorfiltereinheit führt zum einen
dazu, daß weder die Vorfiltereinheit noch die Feinfiltereinheit
durch den Grobschmutz verstopft werden können. Dadurch erhöht sich die Betriebsdauer der Filtervorrichtung zwischen
ggf. erforderlichen Wartungspausen, in denen Filterelemente extern gereinigt oder ersetzt werden müssen. Zum anderen
enthält die dem Rohflüssigkeitszulauf der Feinfiltereinheit
zugeführte, aus dem Filtratablauf der Vorfiltereinheit 0 kommende Flüssigkeit nur noch Schmutzpartikel aus einem
relativ engen Größenspektrum, beispielsweise aus einem Größenbereich unterhalb von zehn Mikrometern. Die auch als
Feinfiltereinrichtung bezeichnete Feinfiltereinheit kann
entsprechend auf die Filtrierung dieser Feinpartikel speziell
A 31 879 - 4 -
ausgelegt sein. Da die ihr zugeführte Rohflüssigkeit schon
weitgehend von Schmutzpartikeln befreit ist, verlängern sich die Zeiträume bis zum Zusetzen des Filters und einer dann
ggf. erforderlichen Auswechselung des Filtermediums gegenüber Feinfiltern des Standes der Technik erheblich.
Eine durch die Erfindung ermöglichte Stufenfiltration mit
Feinfilterung und vorgeschalteter Grobfilterung mittels eines
vorzugsweise automatisch sich regenerierenden Vorfilters ermöglicht somit erforderlichenfalls einen kontinuierlichen
Betrieb über große Zeiträume von Stunden oder Tagen, wie sie insbesondere bei aufwendigeren Bearbeitungsvorgängen in
Funkenerosionsanlagen auftreten können. Das auf der Reinseite der Feinfiltereinheit austretende Filtrat kann ohne
weitere Bearbeitungsschritte erneut beispielsweise in den Arbeitsraum einer Funkenerosionsanlage eingeleitet werden,
während der aus der Vorfiltereinheit abgeleitete Grobschmutz während des Betriebs der Filtervorrichtung ohne Störung des
Filtervorganges entnommen oder weiteren Bearbeitungsschritten zugeführt werden kann.
Die Vorfiltereinheit kann derart ausgelegt sein, daß an ihrem
Filtratauslaß die Reinflüssigkeit schon eine derartige Reinheit aufweist, daß sie direkt in den Arbeitsprozeß der
Anlage zurückgeführt werden kann. In einem solchen Fall kann die Feinfiltereinrichtung in Ausnahmefällen ganz entfallen,
5 insbesondere aber so ausgelegt sein, daß sie praktisch nur als Polizeifilter für Notfälle wirkt. Vorfiltereinheit und
Feinfiltereinheit können in ihrer Filterfeinheit so aufeinander abgestimmt werden, daß insgesamt die erforderliche Filterfeinheit
am Auslaß der Feinfiltereinheit vorliegt. Dies 0 ermöglicht den Einsatz weniger aufwendig konstruierter Vorfiltereinheiten,
die die geforderte Reinheit der Gesamtanlage nicht in einem Schritt zu bewältigen brauchen, da eine
geeignete Feinfiltereinheit nachgeschaltet ist. Es können
A 31 879 - 5 -
sowohl für die Vorfiltereinheit als auch für die Feinfiltereinheit
jeweils kostengünstige Komponenten verwendet werden, die in ihrer einen Synergieeffekt bietenden Kombination
trotzdem eine Filtervorrichtung mit sowohl hinsichtlich des durchgesetzten Volumens als auch hinsichtlich der Reinheit
des abgegebenen Filtrats hohen Filterleistung bilden.
Der Aufbau der Feinfiltereinheit, insbesondere Art und Aufbau
des mindestens einen darin wirksamen Filtermediums, kann entsprechend der Art der zu reinigenden Flüssigkeit und der
in ihr verteilten Verschmutzungen frei gewählt werden. Es können mechanische Siebeffekte an der Oberfläche des Filtermittels
und/oder mechanische Tiefenfiltereffekte und/oder
Absorptionseffekte in bekannter Weise ausgenutzt werden. Vorzugsweise hat die Feinfiltereinheit mindestens ein Filterelement
oder Filtermedium in Form eines Papierfilters. Sie ist insbesondere als Patronenfilter mit auswechselbarer
Filterpatrone ausgebildet. Dabei kann es sich um ein Patronenfilter
mit oder ohne Gehäuse handeln. Insbesondere zum Einsatz mit Funkenerosionsanlagen sind Feinfilter bevorzugt,
0 bei denen die mittlere Partikelgröße auf der Reinseite bzw. Filtratseite nicht wesentlich größer als drei bis fünf
Mikrometer ist. Papierfilter sind hierzu geeignet und besonders kostengünstig. Alternativ oder zusätzlich können auch
andere Feinstfiltermedien wie mikroporöse Materialien, insbesondere Sintermterialien und/oder geeignete Schlitzoder
Lochfolien verwendet werden. Die Feinfiltereinheit kann
auch selbst regenerierbar ausgebildet sein.
Als regenerierbare Vorfilter können beispielsweise solche mit
einem mittels eines Schabers oder einer Bürste mechanisch 0 abreinigbaren, hohlzylindrischen Filterkörper, insbesondere
Spaltfilter, verwendet werden. Bei bevorzugten Weiterbildungen erfindungsgemäßer Filtervorrichtungen ist die Vorfiltereinheit
als rückspülbare Filtereinheit ausgebildet. Eine
A 31 879 - 6 -
rückspülbare Filtereinheit zeichnet sich dadurch aus, daß zur zwischenzeitlichen, ggf. impulsartig kurzzeitigen Abreinigung
eines Filtermediums bereits gereinigte Flüssigkeit durch das Filtermedium zurückgedrückt oder zurückgezogen wird, dort
vorhandene Schmutzpartikel mindestens teilweise aufnimmt und sie dem Schmutzablauf der Vorfiltereinheit zuführt, wobei
dieser Reinigungsvorgang zu einem gegebenen Zeitpunkt entweder nur einen Teilbereich des Filterelementes oder im
wesentlichen die gesamte wirksame Fläche des Filterelementes erfassen kann. Rückspülbare Filtereinheiten können über lange
Zeiträume ohne Auswechselung oder externe Reinigung der Filterelemente in Dauerbetrieb eingesetzt werden.
Bei bevorzugten Ausführungsformen kann im Betrieb jederzeit ein Nettozufluß von zu reinigender Flüssigkeit zur Feinfiltereinheit
gewährleistet sein, insbesondere auch während in der Vorfiltereinrichtung stattfindender Rückspülvorgänge.
Dadurch ist es möglich, daß der Filtratablauf der Vorfiltereinrichtung
unmittelbar mit dem Rohflüssigkeitszulauf der Feinfiltereinrichtung verbunden sein kann. Der kontinuier-0
liehe Nettozufluß von vorgereinigter, weiter zu reinigender Flüssigkeit zur Feinfiltereinheit sorgt dafür, daß bereits an
und/oder im Filtermedium des Feinfilters gehaltene Schmutzpartikel sich nicht wieder von diesem lösen können und bei
Auswechselung des Filtermediums aus der Filtervorrichtung entfernt werden. Zudem kann eventuell zwischen Filtratablauf
der Vorfiltereinrichtung und Rohflüssigkeitszulauf der
Feinfiltereinrichtung auf Ventile wie Sperrventile und/oder
Abzweigungsventile und auf Abzweigungen zu Speichereinrichtungen o. dgl. verzichtet werden, was den Aufbau der Filter-0
vorrichtung vereinfacht und kostengünstig gestaltet. Es ist möglich, über den Einbau z.B. einer Drossel, Blende oder
eines Stellventils in die Leitung zwischen Vorfilter- und Feinfiltereinheit die Funktion der Rückspülung zu unterstützen.
A 31 879 - 7 -
Bei einer Ausführungsform hat die Vorfiltereinrichtung
mindestens ein Filterelement in Form eines um seine Längsachse drehbaren, radial durchströmbaren Hohlzylinders, der
innerhalb eines Vorfiltergehäuses angeordnet ist und einen in den Filtratablauf mündenden Filtratraum von einem mit dem
Rohflüssigkeitszulauf kommunizierenden Rohflüssigkeitsraum
trennt, wobei vorzugsweise der Rohfluidraum radial außerhalb des Hohlzylinders liegt, was die aktive Filterfläche vergrößert.
Mit dem Hohlzylinder wirkt eine sich parallel zu seiner Längsachse erstreckende Rückspüleinrichtung zusammen,
die einen zum Schmutzablauf führenden Schmutzabflußkanal hat, von dem mindestens ein Schmutzdurchlaß zu der rohflüssigkeitsseitigen
Oberfläche des Filterelementes führt. Bei dieser Ausführungsform, die gleich oder ähnlich wie die
Filtereinrichtung der deutschen Patentanmeldung DE 42 22 495 aufgebaut sein und betrieben werden kann, gelangt beim
Rückspülvorgang aus dem Filtratraum bereits gereinigte Rückspülflüssigkeit durch den Schmutzdurchlaß in den Schmutzabfuhrkanal
und wird abgeführt. Die Reinigung der Filterfläche des Filterelementes erfolgt nur abschnittsweise
jeweils in dem Bereich, der zu gegebener Zeit der Rückspüleinrichtung zugewandt ist. Da dieser achsparallele, langgestreckte
Bereich relativ schmal bzw. kleinflächig sein kann, reicht bereits eine geringe rückgespülte Flüssigkeits-5
menge, um eine wirksame Rückspülung zu gewährleisten. Der übrige, nicht im Bereich der Rückspüleinrichtung liegende
Bereich des Hohlzylinders kann während der Rückspülung weiterhin durchströmende Flüssigkeit filtrieren, so daß ein
Nettoabfluß aus dieser Vorfiltereinrichtung auch während der
0 Rückspülung gewährleistet ist. Die Rückspülung kann kontinuierlich oder in zeitlichen Intervallen erfolgen.
Das Filterelement der Vorfiltereinheit kann nach Art eines
Spaltrohrfilters, Plattenspaltfilters oder Drahtspaltfilters
A 31 879 - 8 -
ausgebildet sein. Bei einer bevorzugten Ausführungsform hat
das Filterelement mindestens eine mit runden, ovalen insbesondere aber schlitzförmigen Filteröffnungen versehene
Folie, die selbsttragend sein kann, jedoch vorzugsweise durch einen flüssigkeitsdurchlässigen Stützkörper abgestützt ist,
der insbesondere wie ein Spaltrohr aufgebaut sein kann. Die Folie ist vorzugsweise eine Metallfolie, insbesondere auf
Nickel- oder Edelstahlbasis, sie kann aber auch aus Kunststoff bestehen.
Zur Steuerung des Schmutzabflusses aus dem Schmutzabfuhrkanal
kann ein Ventil vorgesehen sein, das vorzugsweise dem Schmutzablauf nachgeschaltet in einer mit dem Schmutzabfuhrkanal
verbindbaren Schmutzabfuhrleitung sitzt. Eine besonders
gute Reinigungswirkung läßt sich erreichen, wenn das Schaltventil impulsartig, ggf. mehrmals hintereinander, auf Durchlaß
schaltbar ist, beispielsweise über Zeitintervalle von weniger als einer Sekunde, insbesondere zwischen 0,1 und 0,5
Sekunden. Dadurch ergibt sich im Bereich einer Rückspüleinrichtung bei geöffnetem Schaltventil eine Schlagwirkung oder
Schüttelwirkung, die zu einer besseren Abreinigung des jeweils zu reinigenden Filterelement-Abschnittes führt.
Alternativ oder zusätzlich zu der beschriebenen, mit beweglichen Teilen innerhalb der Filterkammer arbeitenden Vorfiltereinheit
kann eine ventilgesteuerte rückspülbare Vorfiltereinheit vorgesehen sein, die durch Vermeidung von beweglichen
Elementen innerhalb des Filters eine besonders geringe Störanfälligkeit besitzt. Eine bevorzugte derartige Vorfiltereinheit
kann nach Art der in dem deutschen Gebrauchsmuster DE 91 09 686 beschriebenen Filtereinrichtung aufgebaut sein
0 und betrieben werden.
Als in den Filterkammern wirksame Filterelemente können beispielsweise (vorzugsweise auswechselbare) Spaltrohr-
A 31 879 - 9 -
Filtereinsätze verwendet werden. Für eine starke Filtrierung bis hinunter zu Partikeln in der Größenordnung von etwa zehn
bis zwanzig Mikrometern hat es sich besonders bewährt, wenn die erste Filterkammer und/oder die zweite Filterkammer als
Filterelement eine mit insbesondere schlitzförmigen Filteröffnungen
versehene Folie aufweist, die vorzugsweise durch einen flüssigkeitsdurchlässigen Stützkörper, insbesondere ein
geeignetes Spaltrohr, abgestützt ist, und wie die beschriebene Folie der anderen Ausführungsform aufgebaut sein kann.
Diese und weitere Merkmale gehen außer aus den Ansprüchen auch aus der Beschreibung und den Zeichnungen hervor, wobei
die einzelnen Merkmale jeweils für sich allein oder zu mehreren in Form von Unterkombinationen bei einer Ausführungsform
der Erfindung und auf anderen Gebieten verwirklicht sein und vorteilhafte Ausführungen darstellen können. Die
Unterteilung der Anmeldung in einzelne Abschnitte sowie Zwischen-Überschriften beschränkt die unter diesen gemachten
Aussagen nicht in ihrer Allgemeingültigkeit.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen 0 dargestellt und werden im folgenden näher erläutert. In den
Zeichnungen zeigen:
Fig. 1 eine Prinzipskizze einer Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen, zweistufigen Filtervorrichtung,
Fig. 2 eine geschnittene, axiale Teil-Draufsicht
einer mit beweglichem Hohlzylinder arbeitenden rückspülbaren Vorfiltereinheit und
Fig. 3 eine schematische, geschnittene Seitenansicht einer ventilgesteuerten, rückspülbaren Filter-
0 einheit mit mehreren parallelen Filterkammern,
A 31 879 - 10 -
bei der eine der Filterkammern rückgespült,
wird.
Die schematische Skizze in Fig. 1 zeigt eine gestrichelt umrahmte, mehrstufig arbeitende Filtervorrichtung 1, die
insbesondere zur Reinigung von dielektrischen wässrigen oder öligen Betriebsflüssigkeiten in Funkenerosionsanlagen vorgesehen
ist, grundsätzlich aber auch zur Reinigung von Kühloder
Schmierflüssigkeiten in anderen, insbesondere spanabhebenden
Materialbearbeitungsvorrichtungen oder auf anderen Gebieten eingesetzt werden kann. Bei der Funkenerosion, die
als Drahterosion oder Senkerosion mittels speziell geformter Elektroden durchgeführt werden kann, erfolgt die Materialabtragung
durch hochspannungsfunkeninduziertes lokales Aufschmelzen
von Material in einem geeigneten Dielektrikum, das durch den Funkenspalt gespült wird. Je nach Art der Materialbearbeitung
(Feinbearbeitung oder Grobbearbeitung) können die mittleren Größen der Abtragungspartikel in der Größenordnung
von einem oder wenigen Mikrometern bis zu einigen zehn Mikrometern liegen. Optimale Spülbedingungen im Funkenspalt,
0 insbesondere unverschmutzte Spülflüssigkeit, erhöhen die Effizienz des Verfahrens, vermeiden Lichtbogenbildung und
führen zu höherer Abbildungsgenauigkeit, geringerem Elektrodenverschleiß und verkürzten Bearbeitungszeiten. Daher ist
eine möglichst effektive Reinigung des Dielektrikums, vor-5 zugsweise im Umwälzverfahren, erwünscht. Die verschmutzte
Rohflüssigkeit gelangt durch den an den Arbeitsraum der Funkenerosionsanlage angeschlossenen Rohflüssigkeitszulauf 2
zur regenerierbaren, insbesondere rückspülbaren Vorfiltereinheit 3, die einen Reinflussigkeitsablauf oder Filtratablauf
0 und einen Schmutzablauf 5 aufweist. Durch das Filterelement der Vorfiltereinrichtung erfolgt eine Ausfilterung gröberer
Partikel, die kontinuierlich oder in Zeitabständen von den wirksamen Filterelementen durch Rückspülen entfernt und dem
Schmutzablauf 5 zugeführt werden, wie in Zusammenhang mit
A 31 879 - 11 -
Figuren 2 und 3 näher beschrieben. Das vom Grobschmutz
befreite Filtrat gelangt über eine unverzweigte und ventilfreie Flüssigkeitsleitung 6 zur zweiten Filterstufe der
Filtervorrichtung,Es ist gestrichelt angedeutet, daß in der Leitung 6 auch eine Drossel bzw. Blende 11 oder ein Stellventil
sitzen kann. ; Die zweite Stufe wird durch eine Feinfiltereinheit
7 gebildet, deren Rohflüssigkeitszulauf 8 über den Kanal 6 unmittelbar mit dem Filtratablauf der Vorfiltereinheit
verbunden ist. In der Feinfiltereinheit 7 erfolgt eine weitere Reinigung des vorgereinigten Filtrats, wobei der
Reinheitsgrad der durch den Filtratablauf 9 der Feinfiltereinheit ausströmenden Reinflüssigkeit von der Art des in der
Feinfiltereinheit wirksamen Filterelementes bzw. Filtermediums abhängt. Der Filtratablauf 9 kann direkt mit der
Reinseite 10 der Funkenerosionsanlage verbunden sein, so daß das durch die Filtervorrichtung 1 gereinigte Filtrat unmittelbar
erneut zum Arbeitsraum oder in einen Zwischenspeicher geführt werden kann.
Die Vorfiltereinheit 3 kann wie die Filtereinrichtung der
deutschen Patentanmeldung DE 42 22 495 aufgebaut sein und betrieben werden, deren Merkmale durch Bezugnahme zum Inhalt
dieser Anmeldung gemacht werden. Eine zweckmäßige Weiterbildung wird im Zusammenhang mit Fig. 1 und 2 erläutert. Die
Vorfiltereinrichtung 3 hat ein in Fig. 1 gestrichelt angedeutetes Filterelement 15 in Form eines um seine Längsachse
drehbaren, radial von außen nach innen durchströmbaren Hohlzylinders, der innerhalb eines Vorfiltergehäuses 16
angeordnet ist und einen in den Filtratablauf 4 mündenden Filtratraum 17 von einem mit dem Rohflüssigkeitszulauf 2
0 kommunizierenden Rohflüssigkeitsraum 18 trennt. Zur schrittweisen
oder kontinuierlichen Drehung des Hohlzylinders 15 kann ein mit diesem in Antriebsverbindung stehender, beispielsweise
in Schritten von 2° bis 3°, schrittweise und/oder
A 31 879 - 12 -
kontinuierlich betreibbarer, vorzugsweise elektrischer Antriebsmotor vorgesehen sein.
Mit dem Hohlzylinder wirkt eine sich parallel zu seiner
Längsachse 19 erstreckende Rückspüleinrichtung 2 0 zusammen, die einen zum Schmutzablauf führenden Schmutzabfuhrkanal
hat, von dem mindestens ein Schmutzdurchlaß 22 zu der äußeren, rohflussigkeitsseitigen Oberfläche 2 3 des Filterelementes
oder Filterkörpers 15 führt. Der Schmutzdurchlaß kann durch mindestens einen parallel zur Längsachse verlaufenden
Längsschlitz gebildet werden, der im wesentlichen die gesamte axiale Länge des Hohlzylinders 15 abdeckt. Bei der gezeigten
Ausführungsform sind mehrere parallel zur Längsachse verlaufende,
in Umfangsrichtung gegeneinander versetzt angeordnete Längsschlitze 24, 25, 26 vorgesehen. Der Schmutzkanal kann
auch durch zwei parallel am Filterkörper 15 anliegende Abschaber über die gesamte Längsachse des Hohlzylinders
gebildet werden.
Das Filterelement der Vorfiltereinheit kann beispielsweise
nach Art eines Spaltrohrfilters, beispielsweise der in der DE 42 22 495 gezeigten Art, oder eines Plattenspaltfliters oder
Drahtspaltfilters ausgebildet sein. In der gezeigten Ausführungsform
hat das Filterelement 15 eine mit Filteröffnungen versehene Folie 30, die selbsttragend sein kann, bei der
gezeigten Ausführungsform jedoch durch einen flüssigkeitsdurchlässigen
Stützkörper 31 abgestützt ist, der bei der gezeigten Ausführungsform wie ein Spaltrohr aufgebaut ist.
Das als Stützkörper dienende Spaltrohrfilter in Fig. 2 hat
axiale, in Umfangsrichtung beabstandete Stützstäbe 32, auf die ein mit den Stützstäben verschweißter, im Querschnitt
0 dreieckförmiger Profildraht gewickelt ist. Der Abstand zwischen den einzelnen Drahtwindungen definiert die Spaltbreite
des Filters und beträgt beispielsweise 0,1 mm. Der
A 31 879 - 13 -
Profildraht ist mit einer der drei Längskanten an den Stützstäben angeschweißt, so daß die der Kante gegenüberliegende
Breitseite die äußere Oberfläche des Stützkörpers bildet und zwischen den Drahtwicklungen im Querschnitt etwa dreieckige, sich von innen nach außen verjüngende Spalte verbleiben, die beim Rückspülen eine Düsenwirkung ausüben. Die über den
Stützkörper gespannte Folie 3 0 bestimmt durch die Ausbildung und Größe der in ihr vorhandenen Filteröffnungen die Filterfeinheit des Filters.
Breitseite die äußere Oberfläche des Stützkörpers bildet und zwischen den Drahtwicklungen im Querschnitt etwa dreieckige, sich von innen nach außen verjüngende Spalte verbleiben, die beim Rückspülen eine Düsenwirkung ausüben. Die über den
Stützkörper gespannte Folie 3 0 bestimmt durch die Ausbildung und Größe der in ihr vorhandenen Filteröffnungen die Filterfeinheit des Filters.
Die beispielhaft gezeigte Folie 3 0 besteht im wesentlichen
aus Nickel, in anderen Fällen aus Edelstahl oder Kunststoff. Bei den Filteröffnungen der Folie kann es sich um beispielsweise runde Löcher, insbesondere aber um Schlitze handeln,
die gerade oder gekrümmt bzw. geknickt verlaufen können. Die erforderliche Filterfeinheit der Vorfiltereinrichtung kann
durch Wahl einer geeigneten Folie eingestellt werden, wobei
die Filteröffnungen typischerweise mittlerer Durchlaßdurchmesser
von weniger als 50 Mikrometern, vorzugsweise weniger
als 40 Mikrometern, insbesondere zwischen 20 und 3 0 Mikro-
aus Nickel, in anderen Fällen aus Edelstahl oder Kunststoff. Bei den Filteröffnungen der Folie kann es sich um beispielsweise runde Löcher, insbesondere aber um Schlitze handeln,
die gerade oder gekrümmt bzw. geknickt verlaufen können. Die erforderliche Filterfeinheit der Vorfiltereinrichtung kann
durch Wahl einer geeigneten Folie eingestellt werden, wobei
die Filteröffnungen typischerweise mittlerer Durchlaßdurchmesser
von weniger als 50 Mikrometern, vorzugsweise weniger
als 40 Mikrometern, insbesondere zwischen 20 und 3 0 Mikro-
0 metern haben, erforderlichenfalls aber auch in der Größenordnung
von beispielsweise 10 Mikrometern oder deutlich darunter liegen können. Eine Schlitzlänge kann einige Mikrometer
betragen. Durch die relativ starke Vorfilterung, die insbesondere
mit dem beschriebenen Folienfilter relativ kostengünstig erreichbar ist, kann gewährleistet werden, daß
betragen. Durch die relativ starke Vorfilterung, die insbesondere
mit dem beschriebenen Folienfilter relativ kostengünstig erreichbar ist, kann gewährleistet werden, daß
bereits ein Großteil der aus der zu reinigenden Flüssigkeit
zu entfernenden Schmutzpartikel schon durch die Vorfiltereinheit aufgefangen wird.
zu entfernenden Schmutzpartikel schon durch die Vorfiltereinheit aufgefangen wird.
Die mit dem Filterelement, insbesondere der Folie 30 im
Filterbetrieb aufgefangenen Schmutzteilchen werden durch
Rückspülen des Filters entfernt. Das Rückspülen erfolgt
dadurch, daß gereinigte Flüssigkeit in umgekehrter Flußrichtung, also von innen nach außen, zunächst durch die düsenför-
Filterbetrieb aufgefangenen Schmutzteilchen werden durch
Rückspülen des Filters entfernt. Das Rückspülen erfolgt
dadurch, daß gereinigte Flüssigkeit in umgekehrter Flußrichtung, also von innen nach außen, zunächst durch die düsenför-
A 31 879 - 14 -
mig gestalteten Spalte des Stützkörpers und danach, durch die Düsenwirkung verstärkt, durch die Filteröffnungen der Folie
strömt und dabei die angelagerten Schmutzteilchen mitnimmt und dem Schmutzablauf 5 zuführt. Die Rückspülflüssigkeit
gelangt dabei durch den Schmutzdurchlaß 2 2 in den mit dem Schmutzablauf 5 kommunizierenden Schmutzabfuhrkanal 21, der
normalerweise auf Umgebungsdruck ist, während im Filtratraum 17 im wesentlichen der Betriebsdruck der Einrichtung
herrscht, der in der Größenordnung von 2 bar liegen kann.
Durch die Rückspüleinrichtung 20 erfolgt die Reinigung des Filterelementes nur abschnittsweise jeweils in dem Bereich,
der zu gegebener Zeit der Rückspüleinrichtung 20, insbesondere dem Schmutzdurchlaß 22 zugewandt ist. Da dieser achsparallele,
langgestreckte Bereich relativ schmal und kleinflächig sein kann, reicht bereits eine geringe rückgespülte
Flüssigkeitsmenge aus, um eine wirksame Reinigung des Filterelementes zu gewährleisten. Der übrige, nicht im Bereich der
Rückspüleinrichtung liegende Umfangsbereich des Hohlzylinders
kann während der Rückspülung weiterhin durchströmende Flüssigkeit filtrieren, so daß ein Nettoabfluß aus dieser Vorfiltereinrichtung
in Richtung Feinfilter 7 auch während der Rückspülung gewährleistet ist. Die Rückspülung kann kontinuierlich
oder, durch entsprechendes Verschließen des Schmutzabfuhrkanals 21, in zeitlichen Intervallen erfolgen. Der
Hohlzylinder kann kontinuierlich gedreht werden oder schrittweise, beispielsweise in Schrittgrößen von 2° bis 3°.
Obwohl der mit dem Schmutzabfuhrkanal 21 verbundene Schmutzablauf
5 direkt zu einem Sammelbehälter, einer Schlammaufbereitungsanlage oder einer weiteren Filtereinheit führen kann,
ist bei der in Fig. 1 gezeigten Filtereinrichtung zur Steuerung des Schmutzabflusses aus dem Schmutzabfuhrkanal 5 ein
Schaltventil 35 vorgesehen, das dem Schmutzablauf 5 nachgeschaltet in einer mit dem Schmutzabfuhrkanal 21 verbundenen
Schmutzabfuhrleitung 36 sitzt. Es ist gestrichelt angedeutet,
A 31 879 - 15 -
daß ein Ventil 35' auch in einer Leitung sitzen kann, die vom
Grobschitiutzaustrag 21 in die Schmutzabf uhr leitung führt. Es
kann sich bei dem Ventil 3 5 oder 35' um einen Kugelhahn o. dgl. handeln, der im Normalbetrieb geöffnet sein kann und
nur in Einzelfällen geschlossen wird. Bei der bevorzugten Ausführungsform ist das Schaltventil jedoch ein durch eine
nicht gezeigte Steuereinrichtung zwischen Durchlaufstellung und Sperrstellung schaltbares Schaltventil, das impulsartig
kurz auf Durchlaß schaltbar ist, beispielsweise über Zeitintervalle
von weniger als einer Sekunde, insbesondere zwischen 0,1 und 0,5 Sekunden. Dadurch ergibt sich im Bereich der
Rückspüleinrichtung bei Öffnen des Schaltventils eine Impulswirkung
und bei mehrfachen, kurzzeitig hintereinander erfolgenden Öffnungen eine Schüttelwirkung, die zu einer besseren
Abreinigung des jeweils zu reinigenden Filterelementabschnittes führt. Die Verbesserung der Reinigungswirkung durch ggf.
mehrfach hintereinander erfolgendes impulsartiges Öffnen und Schließen des Schmutzablaufs einer derartigen Filtereinrichtung
ist auch bei anderen rückspülbaren Filtereinrichtungen, die ohne Filterfolie arbeiten und beispielsweise wie in der
DE 42 22 495 aufgebaut sein können, vorteilhaft.
Der den Schmutzablauf verlassende Grobschmutz, der geringe Mengen der zu reinigenden Flüssigkeit enthalten kann, kann
direkt der Entsorgung zugeführt werden. Bei der gezeigten Ausführungsform wird jedoch ein weiterer Nachbearbeitungsschritt
dadurch ermöglicht, daß dem Schmutzablauf, insbesondere dem Ventil 35, eine Schmutzfiltereinheit 40 nachgeschaltet
ist. Hierbei kann es sich um ein an sich bekanntes Patronenfilter handeln, insbesondere ist jedoch eine konische
Filtereinheit vorgesehen. Alternativ oder zusätzlich kann auch eine Trocknungsanlage für den den Schmutzablauf oder die
Schmutzfiltereinheit verlassenden Grobschmutz vorgesehen sein, so daß insgesamt die Mengen an zu entsorgendem Material
gegenüber herkömmlichen Filtereinrichtungen drastisch redu-
A 31 879 - 16 -
ziert werden können. Die Reinseite der Schmutzfiltereinheit
kann, wie in Fig. 1 gezeigt, direkt mit der Reinseite 10 der Funkenerosionsanlage verbunden sein.
Bei einer anderen Ausführungsform ist die Vorfiltereinheit,
wie in Fig. 3 gezeigt, als ventilgesteuerte, rückspülbare Vorfiltereinheit 45 mit mehreren, parallel betreibbaren
Filterkammern 4 6 bis 49 ausgebildet, die durch Vermeidung von beweglichen Elementen innerhalb des Filters eine besonders
geringe Störanfälligkeit besitzt. Die Vorfiltereinrichtung hat eine erste Filterkammer 46 und eine zweite Filterkammer
47 sowie, gestrichelt gezeichnet, zwei weitere oder auch noch mehr parallele Filterkammern gleichen Aufbaus. Für jede der
Filterkammern ist eine mit dem Rohflüssigkeitszulauf 2 verbundene Rohflüssigkeitszulaufleitung 50, 51 vorgesehen, in
der eine Pumpe 58 und jeweils ein Zulaufschaltventil 52, 53
sitzt. Jede der Filterkammern hat weiterhin eine zum Schmutzablauf 5 führende Schmutzablaufleitung 54, 55, in der ein
Schmutzschaltventil 52, 53 sitzt. Zweckmäßig sind bei der gezeigten Ausführungsform für jede Filterkammer das Zulaufschaltventil
und das Schmutzschaltventil zu einem gemeinsamen, vorzugsweise elektropneumatischen 4/2-Wege-Ventil
zusammengefaßt, wodurch auf konstruktiv einfache Weise ein gleichzeitiges Schalten von Zulaufschaltventil und Schmutz-Schaltventil
gewährleistet wird. Die Ausgänge der Schmutzschaltventile 52, 53 sind zu einer gemeinsamen, zum Schmutzablauf
5 führenden Schmutzablaufleitung verbunden. Jede der Filterkammern hat weiterhin eine zum Filtratablauf 4 führende
Filtratablaufleitung 56, 57, wobei die Filtratablaufleitungen
miteinander verbunden sind.
0 Als in den Filterkammern wirksame Filterelemente können beispielsweise Spaltrohr-Filtereinsätze verwendet werden,
insbesondere der Art, wie sie beispielsweise in der europäischen Patentanmeldung EP 581 153 beschrieben ist. Für eine
A 31 879 - 17 -
besonders starke Filtrierung bis hinunter zu Partikelgrößen in der Größenordnung von etwa 10 bis 2 0 Mikrometern hat es
sich besonders bewährt, wenn in den Filterkammern Filterelemente mit Filterfolien eingesetzt werden, die vorzugsweise
durch einen flüssigkeitsdurchlässigen Stützkörper, insbesondere ein geeignetes Spaltrohr, abgestützt sind. Der Aufbau
der Filterelemente kann dem Aufbau des Filterelementes 15 von Fig. 2 entsprechen.
Im Filterbetrieb sind die Rohflüssigkeitszuläufe 50, 51 aller
Filterkammern durch entsprechende Schaltung der Ventile 52, 53 geöffnet und die Filterkammern werden parallel betrieben.
Steigt der mit einer geeigneten Meßvorrichtung zu erfassende Differenzdruck zwischen Rohflüssigkeitsraum und Filtratraum
in einer der Filterkammern über eine festgelegte Größe, die ein Maß für die Verschmutzung bzw. das Zusetzen des Filterelementes
ist, wird zum Rückspülen dieser Filterkammer, wie in Fig. 3 für die zweite Filterkammer 47 gezeigt, das Zulaufventil
53 der Filterkammer geschlossen und das Schmutzablaufventil 53 geöffnet.
Durch Öffnen des Schmutzschaltventiles und gleichzeitiges
Schließen des Zulaufschaltventiles 53 kann die zugeordnete
Filterkammer 47 automatisch rückgespült werden. Durch die direkte Verbindung der Filtratablaufleitungen 56, 57 wird
erreicht, daß bereits gereinigte Reinflüssigkeit durch die aus weiter im Filterbetrieb laufenden, parallelen Filterkammern
austretende Reinflüssigkeit in das rückzuspülende Filter 47 unter Betriebsdruck gefördert wird. Diese Reinflüssigkeit
bewirkt einen vollflächigen Abtransport der an dem Filterelement
angelagerten Schmutzpartikel über den Schmutzablauf 55,
5. Nach dem Rückspülen einer Filterkammer können die zugeordneten
Ventile 53 wieder umgeschaltet und es kann, bei Bedarf, eine andere Filterkammer gespült werden. Normalerweise dauert
das Rückspülen nur wenige Sekunden, so daß im wesentlichen *in
A 31 879 - 18 -
der gesamten Zeit alle parallelen Filter im Einsatz sind und
eine hohe Filtrierleistung erzielt werden kann. In jedem Fall kann ein Nettofluß von gereinigtem Filtrat durch den Filtratablauf
4 zur nachgeschalteten Feinfiltereinheit 7 aufrechterhalten bleiben.
Statt der oder zusätzlich zu den parallelen mindestens einen Filterkammer können zum Rückspülen einer Filterkammer auch
andere Mittel zur Aufrechterhaltung oder Erhöhung des Druckes auf der auf der Reinseite der rückzuspülenden Filterkammer
austretenden Reinflüssigkeit vorgesehen sein. Beispielsweise kann diese durch ggf. kurzzeitige Beaufschlagung mit Druckgas
in Rückspülrichtung gedrückt werden.
Als Feinfiltereinheit kann in einer bevorzugten Ausführungsform
ein Patronenfilter mit oder ohne Gehäuse eingesetzt werden, insbesondere mit einem Papier-Filterelement. Während
bei Gehäusefiltern das Filterelement normalerweise einen äußeren Rohflüssigkeitsraum von einem inneren Filtratraum
trennt und nach radial innen durchströmt wird, schließt das ggf. mittels einer Lochplatte oder dergleichen äußerlich
abgestützte Filterelement eines gehäusefreien Filters einen inneren Rohflüssigkeitsraum ein und das Filterelement wird
von innen nach außen durchströmt. Filtrat fließt an der freien Außenseite ab. Derartige Filter bieten eine kostengünstige
Möglichkeit, reinseitig Filtrat mit Partikelgrößen in der Größenordnung zwischen drei und fünf Mikrometern und
ggf. bis hinunter zu einem Mikrometer zu erreichen, falls dies gewünscht ist. Als Feinstfilter können beispielsweise
Filter mit Mikrotop-Patronen eingesetzt werden.
Selbstverständlich ist es möglich, statt der einen Feinfil-0 tereinheit der gezeigten Ausführungsform noch eine oder
mehrere in Reihe und/oder parallel zueinander angeordnete weitere Feinfiltereinheiten nachzuschalten. Es ist auch
A 31 879 - 19 -
möglich, eine Feinfiltereinheit selbst als regenerierbare,
insbesondere rückspülbare Filtereinheit auszubilden. Weiterhin können statt der einen gezeigten Vorfiltereinheit mehrere
hintereinander geschaltete und/oder parallel geschaltete Vorfiltereinheiten vorgesehen sein, um höhere Filterleistungen
zu erreichen.
Claims (1)
- Ansprüche Mehrstufige FiltervorrichtungFiltervorrichtung, insbesondere zur Reinigung von dielektrischen Betriebsflüssigkeiten in Funkenerosionsanlagen, mit mindestens einer Feinfiltereinheit (7), die einen Rohflüssigkeitszulauf (8) und einen Filtratablauf (9) aufweist, und mit mindestens einer der Feinfiltereinrichtung vorgeschalteten regenerierbaren Vorfiltereinheit (3; 45), die einen Rohflüssigkeitszulauf (2), einen mit dem Rohflüssigkeitszulauf der Feinfiltereinheit verbindbaren Filtratablauf (4) und einen Schmutzablauf (5) hat.Filtervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Feinfiltereinheit (7) mindestens ein vorzugsweise auswechselbares Filterelement, insbesondere in Form eines Papierfilters, aufweist, und/oder daß die Feinfiltereinheit als Patronenfilter ausgebildet ist, wobei vorzugsweise die Feinfiltereinheit ein Gehäuse hat und das Filterelement, insbesondere das Papierfilter, innerhalb des Gehäuses einen Rohflüssigkeitsraum von einem Filtratraum trennt.A 31 879 - 2 -3. Filtervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die VorfiItereinheit (3; 45) als rückspülbare Filtereinheit ausgebildet ist.4. Filtervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Filtratablauf (4) der Vorfiltereinheit über eine unverzweigte und/oder ventilfreie Flüssigkeitsleitung (6) direkt mit dem Rohflussigkeitszulauf (8) der Feinfiltereinheit (7) verbunden ist oder daß in die Flüssigkeitsleitung (6) mindestens eine Drossel oder Blende oder ein Schaltventil eingebaut ist.5. Filtervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorfiltereinheit (3) mindestens ein Filterelement (15) in Form eines um seine Längsachse (19) drehbaren, radial durchströmbaren Hohlzylinders hat, der innerhalb eines Vorfiltergehäuses(16) angeordnet ist und einen vorzugsweise radial äußeren Rohflussigkeitsraum (18) von einem Filtratraum(17) trennt, und mit dem eine sich parallel zur Längsachse erstreckende Rückspüleinrichtung (20) zusammenwirkt, die einen zum Schmutzablauf (5) führenden Schmutzabfuhrkanal (21) hat, von dem mindestens ein Schmutzdurchlaß (22) zu einer rohflüssigkextsseitigen Oberfläche des Filterelementes führt, wobei vorzugsweise der Schmutzdurchlaß als mindestens ein parallel zur Längsachse verlaufender Längsschlitz ausgebildet ist, wobei insbesondere mehrere parallel zur Längsachse verlaufende, in Umfangsrichtung gegeneinander versetzt angeordnete Längsschlitze (24, 25, 26) vorgesehen sind oder der Längsschlitz durch zwei im wesentlichen über die gesamte Länge des Hohlzylinders verlaufende Abschaber gebildet ist.A 31 879 - 3 -6. Filtervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Filterelement (15) ein Spaltrohrfilter, Drahtspaltfilter oder ein Plattenspaltfilter aufweist.7. Filtervorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Filterelement (18) mindestens eine mit insbesondere schlitzförmigen Filteröffnungen versehene Folie (30) aufweist, die vorzugsweise durch einen flüssigkeitsdurchlässigen Stützkörper (31) abgestützt ist, insbesondere durch ein Spaltrohr.8. Filtervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Filteröffnungen der Folie (30) einen maximalen mittleren Durchlaßdurchmesser von weniger als fünfzig Mikrometern, vorzugsweise weniger als vierzig Mikrometern, insbesondere zwischen zwanzig und dreißig Mikrometern haben.9. Filtervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Folie (30) im wesentlichen aus Kunststoff oder Metall besteht, insbesondere im wesentlichen aus Nickel oder Edelstahl.10. Filtervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Steuerung des Schmutzabflusses aus dem Schmutzabfuhrkanal (21) mindestens ein Ventil (35) vorgesehen ist, wobei ein Ventil (35) vorzugsweise dem Schmutzablauf (5) nachgeschaltet in einer mit dem Schmutzabfuhrkanal verbindbaren Schmutzabfuhrleitung (36) sitzt und/oder in einer Leitung sitzt, die den Schmutzabfuhrkanal (21) mit der Schmutzabfuhrleitung (36) verbindet.A 31 879 - 4 -11. Filtervorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Ventil (35) impulsartig auf Durchlaß schaltbar ist, insbesondere über Zeitintervalle von weniger als 1 Sekunde, vorzugsweise zwischen 0,1 und 0,5 Sekunden.12. Filtervorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorfiltereinheit(45) eine ventilgesteuerte, rückspülbare Filtereinheit mit mehreren parallelen Filterkammern (46 bis 49) ist, wobei vorzugsweise die Vorfiltereinheit eine erste Filterkammer (46) und mindestens eine zweite Filterkammer (47) aufweist, für jede der Filterkammern eine mit dem Rohfluidzulauf (2) verbundene Rohflüssigkeitszulaufleitung (50, 51) vorgesehen ist, in der eine Pumpe(58) und mindestens ein Zulauf-Schaltventil (52, 53) sitzt, für jede der Filterkammern eine zu dem Schmutzablauf (5) führende Schmutzablaufleitung (54, 55) vorgesehen ist, in der mindestens ein Schmutz-Schaltventil (52, 53) sitzt, und für jede der Filterkammern eine mit dem Filtratablauf (4) verbundene Filtratablaufleitung (56, 57) vorgesehen ist, wobei die Filtratablaufleitungen der Filterkammern miteinander verbunden sind.13. Filtervorrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Filterkammer (46) und/oder die zweite Filterkammer (47) als Filterelement einen Spaltrohr-Filtereinsatz aufweist.14. Filtervorrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, daß die erste Filterkammer und/oder die zweite Filterkammer als Filterelement eine mit vorzugsweise schlitzförmigen Filteröffnungen versehene Folie aufweist, die vorzugsweise durch einen flüssigkeits-A 31 879 - 5 -durchlässigen Stützkörper, insbesondere ein Spaltrohr, abgestützt ist.
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE29804541U DE29804541U1 (de) | 1998-03-13 | 1998-03-13 | Mehrstufige Filtervorrichtung |
PCT/EP1999/001658 WO1999047234A1 (de) | 1998-03-13 | 1999-03-13 | Mehrstufige filtervorrichtung |
EP99907630A EP1093392A1 (de) | 1998-03-13 | 1999-03-13 | Mehrstufige filtervorrichtung |
TW088104004A TW452519B (en) | 1998-03-13 | 1999-03-15 | Multi-class filteration device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE29804541U DE29804541U1 (de) | 1998-03-13 | 1998-03-13 | Mehrstufige Filtervorrichtung |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE29804541U1 true DE29804541U1 (de) | 1998-05-20 |
Family
ID=8054122
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE29804541U Expired - Lifetime DE29804541U1 (de) | 1998-03-13 | 1998-03-13 | Mehrstufige Filtervorrichtung |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP1093392A1 (de) |
DE (1) | DE29804541U1 (de) |
TW (1) | TW452519B (de) |
WO (1) | WO1999047234A1 (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102006018725B4 (de) * | 2006-04-20 | 2010-04-01 | Leipoldt, Matthias, Dipl.-Ing. | Anlage zum Filtern von Kühl- oder Bearbeitungsmedien für Trenn-, Schleif- und Erodierprozesse |
CN107285426A (zh) * | 2016-04-11 | 2017-10-24 | 东莞百吉通信设备有限公司 | 一对多油水分离系统 |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8245853B2 (en) | 2007-02-14 | 2012-08-21 | Pall Corporation | Filter module |
WO2008098689A1 (en) | 2007-02-14 | 2008-08-21 | Pall Corporation | A module for processing a fluid and a process for manufacture of same |
DE102017212164A1 (de) * | 2017-07-17 | 2019-01-17 | Robert Bosch Gmbh | Verbindungsvorrichtung für ein Abgasmesssystem |
CN113545446B (zh) * | 2020-04-03 | 2024-04-16 | 龙王致新(北京)科技有限公司 | 一种工业化生产用豆浆加工设备 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1732948U (de) | 1955-12-30 | 1956-10-31 | Mann & Hummel Filter | Stufenfilter fuer die reinigung von fluessigkeiten. |
US4496460A (en) | 1983-08-11 | 1985-01-29 | Hydraulic Specialty Company | Secondary flow fluid filter |
DE8816457U1 (de) | 1988-06-09 | 1989-08-10 | Kraft Europe R & D, Inc. Zweigniederlassung München, 8000 München | Filtrationseinrichtung |
DE3828237C1 (de) | 1988-08-19 | 1990-01-04 | Ag Fuer Industrielle Elektronik Agie Losone Bei Locarno, Losone, Ch | |
DE4222495A1 (de) | 1992-07-09 | 1994-01-20 | Mann & Hummel Filter | Rückspülbares Flüssigkeitsfilter |
US5434381A (en) | 1993-09-13 | 1995-07-18 | T-Star Industrial Electronics, Inc. | Apparatus for filtering machining liquid of an electrical discharge machine |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE2843307A1 (de) * | 1978-10-04 | 1980-04-10 | Hoechst Ag | Verfahren und anordnung zur abtrennung fester, schlammartiger und gegebenenfalls geloester anteile aus abwasser |
DE3038296A1 (de) * | 1980-10-10 | 1982-05-27 | Klöckner-Humboldt-Deutz AG, 5000 Köln | Spaltfilter fuer schmieroel |
US4786420A (en) * | 1987-09-11 | 1988-11-22 | Dalessandro Lawrence C | Self-cleaning water filter system |
DE3828236C1 (de) * | 1988-08-19 | 1990-01-04 | Ag Fuer Industrielle Elektronik Agie Losone Bei Locarno, Losone, Ch | |
US5177335A (en) * | 1990-01-16 | 1993-01-05 | Westhoff Machine Company | Prefilter for EDM machine |
DE19501896A1 (de) * | 1995-01-23 | 1996-07-25 | Knecht Filterwerke Gmbh | Kantenspaltfilter für Flüssigkeiten |
-
1998
- 1998-03-13 DE DE29804541U patent/DE29804541U1/de not_active Expired - Lifetime
-
1999
- 1999-03-13 EP EP99907630A patent/EP1093392A1/de not_active Withdrawn
- 1999-03-13 WO PCT/EP1999/001658 patent/WO1999047234A1/de not_active Application Discontinuation
- 1999-03-15 TW TW088104004A patent/TW452519B/zh not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE1732948U (de) | 1955-12-30 | 1956-10-31 | Mann & Hummel Filter | Stufenfilter fuer die reinigung von fluessigkeiten. |
US4496460A (en) | 1983-08-11 | 1985-01-29 | Hydraulic Specialty Company | Secondary flow fluid filter |
DE8816457U1 (de) | 1988-06-09 | 1989-08-10 | Kraft Europe R & D, Inc. Zweigniederlassung München, 8000 München | Filtrationseinrichtung |
DE3828237C1 (de) | 1988-08-19 | 1990-01-04 | Ag Fuer Industrielle Elektronik Agie Losone Bei Locarno, Losone, Ch | |
DE4222495A1 (de) | 1992-07-09 | 1994-01-20 | Mann & Hummel Filter | Rückspülbares Flüssigkeitsfilter |
US5434381A (en) | 1993-09-13 | 1995-07-18 | T-Star Industrial Electronics, Inc. | Apparatus for filtering machining liquid of an electrical discharge machine |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
DE-AN: B 9285/46c v. 17.02.55 |
JP 59-73234 A.,In: Patent Abstracts of Japan |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE102006018725B4 (de) * | 2006-04-20 | 2010-04-01 | Leipoldt, Matthias, Dipl.-Ing. | Anlage zum Filtern von Kühl- oder Bearbeitungsmedien für Trenn-, Schleif- und Erodierprozesse |
CN107285426A (zh) * | 2016-04-11 | 2017-10-24 | 东莞百吉通信设备有限公司 | 一对多油水分离系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO1999047234A1 (de) | 1999-09-23 |
TW452519B (en) | 2001-09-01 |
EP1093392A1 (de) | 2001-04-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0656223B1 (de) | Rückspülfilter | |
DE68915283T2 (de) | Kontinuierliche gegenstromwasch-filtervorrichtung. | |
EP2448647B1 (de) | Filtervorrichtung | |
EP0662336B1 (de) | Rückspülbares Filter für Flüssigkeiten | |
DE4322894A1 (de) | Flüssigkeitsfilter | |
EP0268009A1 (de) | Filterpatrone | |
EP0572369B1 (de) | Rückspülbare Filtervorrichtung zur Filtration hochviskoser Flüssigkeiten | |
DE1761106C3 (de) | Filter zur Reinigung von mit Feststoffen vermischten Flüssigkeiten | |
DE4222495C2 (de) | Rückspülbares Flüssigkeitsfilter | |
WO1999032209A1 (de) | Filtermodul für flüssigkeiten | |
DE3828238C2 (de) | ||
DE29804541U1 (de) | Mehrstufige Filtervorrichtung | |
DE4446261C2 (de) | Spaltfilter für Flüssigkeiten oder Gase | |
DE102007049658A1 (de) | Filter | |
EP1179356B1 (de) | Filterelement mit einem auf einen Stützkörper aufgebrachten Filtermedium | |
DE1536826C3 (de) | Filtervorrichtung | |
EP0525753A1 (de) | Vorrichtung und Verfahren zum Ausfiltern von Feststoff-Partikeln aus Flüssigkeiten | |
EP3911429B1 (de) | Filtervorrichtung | |
EP0581153B1 (de) | Spaltfilter | |
DE4404760A1 (de) | Filter | |
DE4340275A1 (de) | Rückspülfilter | |
DE4312548C1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Reinigung von Flüssigkeiten | |
DE102019007000B4 (de) | Filtervorrichtung | |
DE102022204446A1 (de) | Filtervorrichtung | |
DE9109686U1 (de) | Einrichtung zum Rückspülen eines Filters |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R207 | Utility model specification |
Effective date: 19980702 |
|
R163 | Identified publications notified |
Effective date: 19980917 |
|
R150 | Utility model maintained after payment of first maintenance fee after three years |
Effective date: 20010410 |
|
R151 | Utility model maintained after payment of second maintenance fee after six years |
Effective date: 20040331 |
|
R158 | Lapse of ip right after 8 years |
Effective date: 20061003 |