DE3040893C2 - - Google Patents

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DE3040893C2
DE3040893C2 DE19803040893 DE3040893A DE3040893C2 DE 3040893 C2 DE3040893 C2 DE 3040893C2 DE 19803040893 DE19803040893 DE 19803040893 DE 3040893 A DE3040893 A DE 3040893A DE 3040893 C2 DE3040893 C2 DE 3040893C2
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D39/00Filtering material for liquid or gaseous fluids
    • B01D39/02Loose filtering material, e.g. loose fibres
    • B01D39/06Inorganic material, e.g. asbestos fibres, glass beads or fibres
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D53/00Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
    • B01D53/02Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography

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Description

Die Erfindung betrifft ein Filtermaterial mit einem feinkapillaren Porensystem von makro- bis mikroporöser Struktur, wobei das Porensystem bei der Aufbereitung des Filtermaterials unverändert bleibt.
Das erfindungsgemäße Filtermaterial kann Verwendung finden beispielsweise bei der Abluftreinigung in der Landwirtschaft, in Industrie- und Kläranlagen sowie bei der Zuluftreinigung der Zivil-, militärischen sowie sonstigen Schutzräume.
Bekannt sind Filtersysteme mit Aktiv- und sonstiger Kohle, Kompost und Komposterde und diversen Torfarten. Nach der DE-OS 14 61 428 besteht ein Flüssigkeits- und Gasfilter aus expandiertem Obsidian oder anderen Perlit-ähnlichem Material überwiegend aus Partikeln von mindestens 200 my Teilchengröße, wobei sowohl der mikroporöse Kern als auch das laminare Kapillarsystem bei der Aufbereitung des Materials in seinem ganzen Umfang erhalten bleibt.
Nachteile der vorgenannten Systeme sind die hohen Investitions- (z. B. Aktivkohle und ähnliche Systeme) wie auch Wartungskosten (notwendige Naßhaltung bei einigen Systemen), umständliche und lohnintensive Filtermaterialerneuerung, Kanülenbildung, Volumenveränderung durch Feuchtigkeit und sonstige Einflüsse. Die Folgen sind eine Verkleinerung der Aktivoberfläche, geringe Sorptionswirkung usw.
Vorteile der Erfindung sind: geometrisch gleichbleibende Form bei sachgemäßer Behandlung, unveränderliche granulometrische Eigenschaften, filterstabile Wirkung, hoher Haufwerks- und Eigenporenanteil, relativ kleine Filtereinheiten, einfache Handhabung, pneumatisches Einfüllen und Entleeren des Filtersystems, hoher Wirkungsgrad, gemessen nach Wahrnehmungseinheiten und lange Standzeiten.
Der Filtersand weist folgende chemische und mineralogische Zusammensetzung auf:
Chem. Zusammensetzung
(Grenzwerte mit Glühverlust)
Siliciumdioxyd (SiO₂)|40±5%
Aluminiumoxyd (Al₂O₃) 11-14%
Titanoxyd (TiO₂) 2-4%
Eisenoxyd (Fe₂O₃) 10-13%
Calciumoxyd (CaO) 11-17%
Magnesiumoxyd (MgO) 6-10%
Natriumoxyd (Na₂O) 4%
Kaliumoxyd (K₂O) 4%
Phosphorpentoxyd (P₂O₅) 0,5-1,5
Sequioxyde 24-30%
Erdalkalien 17-27%
Glühverlust 8%
Unlöslicher Rückstand nach DIN 1164 Bl. 3 25-45%
Mineralzusammensetzung
Diopsid
- Hauptanteil
Nephelin - Hauptanteil
Sanidin - Nebenanteil
Biotit @ Plagioklas @ Magnetit - geringe Gehalte
Hämatit @ Quarz
Materialbedingte Kennwerte
Die hohe Sorptionswirkung ist material- wie auch teilweise aufbereitungsbedingt. Das feinkapillare Porensystem bleibt durch eine intensive und schonende Aufbereitungsweise (indirektes Trocknen und Klassifizieren mittels Siebanlage und Windsichtung) unverändert.
Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung wird der Filtersand in Abhängigkeit von der Schütthöhe und der im Filtersystem herrschenden Druckdifferenz in verschiedenen Fraktionen verwendet.
Beispiele
  • 1. Bei einer Schütthöhe bis zu 1 m ist eine Körnung von 0,4 bis 1 mm zweckmäßig.
  • 2. Bei Schütthöhen bis 2 m sind Körnungen von 1 bis 3 mm vorteilhaft.
  • 3. Bei größeren Schütthöhen sind Körnungen von 3 bis 8 mm empfehlenswert.
Der erfindungsgemäße Filterstoff erlaubt die Ausscheidung feiner Partikel aus der Trägerluft, außerdem die Abscheidung einer ganzen Reihe chemischer Verbindungen wie Schwefelwasserstoff, Merkaptane und weiterer gasförmiger Stoffe unterschiedlicher molekularer Größen mit Ausnahme natürlich von Kohlenmonoxid. Ferner können noch Metallverbindungen, z. B. solche von Quecksilber und anderer Schwermetalle, eliminiert werden.

Claims (2)

1. Filtermaterial mit einem feinkapillaren Porensystem von makro- bis mikroporöser Struktur, wobei das Porensystem bei der Aufbereitung des Filtermaterials unverändert bleibt, dadurch gekennzeichnet, daß das Filtermaterial als Hauptbestandteile Diopsid und Nephelin enthält und daß es einen SiO₂-Gehalt von höchstens 45 Gew.-% aufweist.
2. Verwendung eines Filtermaterials nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß er angewendet wird in Abhängigkeit von der Schütthöhe und der im Filtersystem herrschenden Druckdifferenz in verschiedenen Fraktionen.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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DE1461428A1 (de) * 1964-11-27 1970-02-05 Morr Geb Vick Fluessigkeits- und Gasfilter aus expandiertem Obsidian
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DE2032752A1 (en) * 1970-07-02 1972-01-20 Magno-Syn-Werk GmbH, 4100 Duisburg Granular filter materal - made from silicate and alumina-contg substa

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