EP1185847A1 - Einrichtung zur erkennung von undichtheiten an membranen - Google Patents

Einrichtung zur erkennung von undichtheiten an membranen

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EP1185847A1
EP1185847A1 EP00940368A EP00940368A EP1185847A1 EP 1185847 A1 EP1185847 A1 EP 1185847A1 EP 00940368 A EP00940368 A EP 00940368A EP 00940368 A EP00940368 A EP 00940368A EP 1185847 A1 EP1185847 A1 EP 1185847A1
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EP
European Patent Office
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membrane
conductor
layer
conductors
fleece
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP00940368A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Gerhard Röhner
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Carl Freudenberg KG
Original Assignee
Carl Freudenberg KG
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Filing date
Publication date
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Withdrawn legal-status Critical Current

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    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D65/00Accessories or auxiliary operations, in general, for separation processes or apparatus using semi-permeable membranes
    • B01D65/10Testing of membranes or membrane apparatus; Detecting or repairing leaks
    • B01D65/102Detection of leaks in membranes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L19/00Details of, or accessories for, apparatus for measuring steady or quasi-steady pressure of a fluent medium insofar as such details or accessories are not special to particular types of pressure gauges
    • G01L19/06Means for preventing overload or deleterious influence of the measured medium on the measuring device or vice versa
    • G01L19/0672Leakage or rupture protection or detection
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
    • G01M3/042Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point by using materials which expand, contract, disintegrate, or decompose in contact with a fluid
    • G01M3/045Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point by using materials which expand, contract, disintegrate, or decompose in contact with a fluid with electrical detection means
    • GPHYSICS
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    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/04Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by detecting the presence of fluid at the leakage point
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/40Investigating fluid-tightness of structures by using electric means, e.g. by observing electric discharges
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/04Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
    • G01N27/20Investigating the presence of flaws
    • G01N27/205Investigating the presence of flaws in insulating materials

Definitions

  • the invention relates to a device for detecting leaks in membranes or the like for liquid media, the membrane being provided with at least one electrically conductive conductor over at least a portion of its areal extent, which changes the measurement surface when the membrane surface changes electrical resistance of the conductor.
  • Devices of this type are mainly used where liquids are separated from the outside world via membranes or where membranes are used to convey the liquids. Very high demands are often placed on the degree of purity of the liquid and the liquid is protected from any contamination. This is the case, for example, in the treatment of food, chemicals and other liquids. State of the art
  • EP 0 715 690 discloses a flexible pump membrane which consists of one or more layers of a flexible material, of which one layer consists of a compressed porous polytetrafluoroethylene, in which an electrically conductive fiber made of expanded porous polytetrafluoroethylene is embedded.
  • the conductive fiber is connected to a monitoring device and the state of the membrane is monitored by measuring changes in conductivity.
  • the production of such a membrane with fiber embedded in the PTFE layer is complex and cost-intensive.
  • the invention is therefore based on the object of providing a device for detecting leaks in membranes or the like which is as cost-effective as possible and which gives a reliable indication even with the smallest leaks in the membrane.
  • the solution of the problem is achieved with the features of claim 1.
  • the essential idea of the invention is therefore based on the membrane being provided with a swellable fleece which swells in the membrane through the action of the liquid as a result of cracks or the like and which either connects or separates the electrically conductive conductors arranged on the membrane.
  • the conductors are not arranged in the membrane itself, but are located on the membrane.
  • a favorable design of the membrane is obtained if it has a sandwich-like structure consisting of at least two layers and the conductors are embedded between two adjacent layers.
  • the conductors are preferably arranged one above the other and separated by an insulator.
  • the source fleece is designed to be electrically conductive or non-electrically conductive in terms of the material.
  • the swellable nonwoven itself can be introduced as a parallel layer to the membrane layers.
  • the membrane is formed from an elastomer layer and a PTFE layer, between which the swelling fleece and the conductors are embedded, the swelling fleece adjoining the PTFE layer.
  • one conductor is designed as a closed surface and the other conductor as a perforated surface.
  • the layer of the membrane facing the liquid can be formed from PTFE, to which a swelling fleece is applied.
  • a first conductor with a perforated surface is placed on top of the swelling fleece, to which an insulating layer with the same openings opens.
  • the second conductor follows as a closed surface and then an elastomer layer.
  • the device constructed in this way is equipped with an electrically conductive swelling fleece, which inflates when liquid penetrates and penetrates the openings in the first conductor and the insulator until it comes to rest on the second conductor. In this way, the two conductive levels of the conductors are connected to one another and a corresponding monitoring device indicates this state.
  • the conductors are formed from interrupted surfaces in both planes, the successive surface sections of the conductors making contact in a bridge-like manner, so that both conductor planes are in an electrically conductive connection. At least for one of the conductors, the spaces between the surface sections are filled with the swelling fleece.
  • This Swellable fleece is selected from non-conductive material. As soon as the swellable nonwoven comes into contact with the liquid, it swells and separates the two conductor levels from one another, which is displayed in the monitoring device.
  • the structure of such a device consists of a PTFE membrane layer, a first conductor of surface sections applied thereon, with swelling fleece inserted between the surface sections and a second conductor connecting the surface sections in a bridge-like manner, and a subsequent elastomer membrane layer.
  • the device according to the invention is produced in a simple manner by joining the individual layers or conductor layers together and gluing or vulcanizing. Such a membrane also has a high strength with maximum flexibility.
  • FIG. 1 shows the structure of a membrane in section in the uninjured state with an electrically conductive swelling fleece
  • FIG. 2 shows the membrane according to FIG. 1 with a leak
  • Figure 3 shows the structure of a membrane in section with a non-conductive
  • Figure 4 shows the membrane of Figure 3 with damage
  • 5 shows a plan view of a membrane according to FIGS. 3 and 4.
  • the device shown in FIG. 1 for the detection of leaks on a membrane essentially consists of the membrane 1 in a sandwich-like structure and the measuring device 2 for the detection of measurement signals.
  • the membrane layer 3 facing the liquid is made of PTFE, while the membrane layer 4 facing away from the liquid is an elastomer layer.
  • the electrical conductors 5 and 6 are arranged between the two membrane layers 3 and 4.
  • the conductors 5 and 6 are separated by the insulator 7.
  • the conductor 6 is a closed surface which is applied as a layer to the membrane layer 4 made of an elastomer.
  • the conductor 5 has an openwork surface and is designed in the form of a sieve.
  • the insulator 7, which lies between the conductors 5 and 6, has the same shape.
  • the swelling fleece 8 consists of an electrically conductive material.
  • the conductors 5 and 6 are connected to the measuring device 2 via the connections 9 and 10. As soon as a leak occurs at any point in the membrane layer 3 and liquid reaches the swellable fleece 8, the swell immediately swells. With a swelling layer of, for example, 0.5 mm, swelling from approximately 20 times to approximately 11 mm is achieved in the shortest possible time. As a result of the swelling, the two conductors 5 and 6 are connected to one another as shown in FIG. 2, this causes a change in the electrical resistance between the conductors 5 and 6 and a corresponding display is shown on the measuring device 2.
  • membrane layers 3 and 4 are selected on the basis of material and construction.
  • the PTFE membrane layer provides maximum resistance to chemical attacks. While the significantly thicker elastomer membrane layer 4, which in the example has a 4-fold thickness of the PTFE membrane layer 3, gives the membrane 1 a high elasticity and operating time. In addition, this results in layer-like
  • the Eistomer membrane layer 4 is present as a special security which, as a second barrier, secures the passage of liquid to the entire area.
  • FIGS. 3 and 4 Another embodiment of the membrane 1 is shown in FIGS. 3 and 4.
  • the sandwich-like structure of the membrane 1 from a first membrane layer 3 made of PTFE and a second membrane layer 4 made of an elastomer is retained.
  • the conductors 13 and 14 are inserted between the two membrane layers 3 and 4, also in layer form.
  • the conductors 13 and 14 consist of successive surface sections which overlap and make bridges. The overlap takes place at points 15.
  • the individual surface sections 16 and 17 of the individual conductors 13 and 14 are of approximately the same size in the present case.
  • the conductor 13 lies directly on the membrane layer 3.
  • the existing spaces 18 between the individual surface sections 16 are filled with the swelling fleece 19.
  • the membrane layer 4 made of an elastomer follows the conductor 14.
  • FIG. 5 the arrangement of the individual surface sections 16 and 17 is made visible to one another in a top view.
  • the individual surface sections 17, which belong to the conductor 14, are applied to the membrane layer 4.
  • the conductor 13 with the individual surface sections 16 is arranged in a bridge-like manner above it.
  • the surface sections 16 and 17 overlap at points 15.

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Abstract

Einrichtung zur Erkennung von Undichtheiten an Membranen oder dergleichen für flüssige Medien, wobei die Membran zumindest über einen Teilbereich ihrer flächenmässigen Ausdehung mit wenigstens einem elektrischen Leiter versehen ist, der bei einer Veränderung an der Membranfläche eine Änderung eines Messsignals des elektrischen Widerstands des Leiters bewirkt, wobei die Membran (1) mit einem Quellflies (8, 19) versehen ist, das bei Einwirkung der Flüssigkeit die Leiter (5, 6 oder 13, 14) miteinander verbindet oder voneinander trennt.

Description

Einrichtung zur Erkennung von Undichtheiten an Membranen
Beschreibung
Technisches Gebiet
Die Erfindung befaßt sich mit einer Einrichtung zur Erkennung von Undichtheiten an Membranen oder dergleichen für flüssige Medien, wobei die Membran zumindest über einen Teilbereich ihrer flächenmäßigen Ausdehnung mit wenigstens einem elektrisch leitfähigen Leiter versehen ist, der bei einer Veränderung an der Membranfläche eine Änderung eines Meßsignals des elektrischen Widerstands des Leiters bewirkt.
Einrichtungen dieser Art werden vorwiegend dort benutzt wo Flüssigkeiten über Membranen von der Außenwelt abgetrennt oder auch wo Membranen zur Förderung der Flüssigkeiten benutzt werden. Hier werden häufig sehr hohe Anforderungen an den Reinheitsgrad der Flüssigkeit gestellt und die Flüssigkeit wird vor jeglicher Verunreinigung geschützt. Dieses ist beispielsweise der Fall, bei der Behandlung von Lebensmitteln, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten. Stand der Technik
Durch die EP 0 715 690 ist eine flexible Pumpenmembran bekannt, die aus einer oder mehreren Schichten eines flexiblen Materials besteht, wovon eine Schicht aus einem verdichteten porösen Polytetrafluoretyhylen besteht, in die eine elektrisch leitende Faser aus expandiertem porösen Polytetrafluorethylen eingebettet ist. Die leitende Faser wird an eine Überwachungsvorrichtung angeschlossen und der Zustand der Membran durch Messen von Änderungen der Leitfähigkeit überwacht. Die Herstellung einer solchen Membran mit in die PTFE-Schicht eingebetteter Faser ist jedoch aufwendig und kostenintensiv.
Darstellung der Erfindung
Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung zur Erkennung von Undichtheiten an Membranen oder dergleichen zuschaffen, die möglichst kostengünstig ist und die bereits bei geringsten Undichtheiten in der Membran eine sichere Anzeige ergibt. Die Lösung der gestellten Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 erreicht. Der wesentliche Erfindungsgedanke beruht somit darauf, daß die Membran mit einem Quellvlies versehen wird, das bei Einwirkung der Flüssigkeit durch Risse oder dergleichen in der Membran aufquillt und die an der Membran angeordneten elektrisch leitfähigen Leiter entweder miteinander verbindet oder voneinander trennt. Die Leiter sind nicht in der Membran selbst angeordnet, sondern befinden sich an der Membran. Eine günstige Ausbildung der Membran ergibt sich dann, wenn sie einen sandwichartigen Aufbau aus wenigstens zwei Schichten hat und die Leiter zwischen zwei benachbarten Schichten eingebettet sind. Bevorzugt werden die Leiter übereinanderliegend angeordnet und durch einen Isolator getrennt. Je nachdem ob durch das Quellvlies eine Verbindung oder eine Trennung der Leiter erreicht werden soll, wird das Quellvlies elektrisch leitend oder nicht elektrisch leitend vom Material her ausgestaltet.
Das Quellvlies selbst kann als Parallelschicht zu den Membranschichten eingebracht sein. Gemäß einer vorteilhaften Ausbildungsform wird die Membran aus einer Elastomer-Schicht und einer PTFE-Schicht gebildet, zwischen die das Quellvlies und die Leiter eingebettet sind, dabei schließt das Quellvlies an die PTFE-Schicht an.
Eine günstige Lösung ergibt sich dann, wenn ein Leiter als geschlossene Fläche und der andere Leiter als durchbrochene Fläche ausgebildet ist. In diesem Fall kann beispielsweise die der Flüssigkeit zugewandte Schicht der Membran aus PTFE gebildet werden, auf die ein Quellvlies aufgebracht wird. Auf das Quellvlies wird ein erster Leiter mit einer durchbrochenen Fläche aufgelegt, an dem eine Isolierschicht mit den gleichen Durchbrechungen anschließt. Sodann folgt der zweite Leiter als geschlossene Fläche und daran anschließend eine Elastomerschicht. Die so aufgebaute Einrichtung wird mit einem elektrisch leitfähigen Quellvlies ausgestattet, dieses bläht sich bei Eindringen von Flüssigkeit auf und dringt in die Durchbrüche des ersten Leiters und des Isolators ein, bis es zum Anliegen am zweiten Leiter kommt. Auf die Weise werden die beiden leitenden Ebenen der Leiter miteinander verbunden und eine entsprechende Überwachungseinrichtung zeigt diesen Zustand an.
Eine andere ebenfalls günstige Ausführungsform sieht vor, daß die Leiter und zwar in beiden Ebenen aus unterbrochenen Flächen gebildet sind, wobei die jeweils aufeinanderfolgenden Flächenabschnitte der Leiter sich brückenartig kontaktieren, so daß beide Leiterebenen elektrisch leitend in Verbindung stehen. Zumindest bei einem der Leiter werden die zwischen den Flächenabschnitt vorhandenen Räume mit dem Quellvlies ausgefüllt. Dieses Quellvlies wird aus nicht leitendem Material gewählt. Sobald das Quellvlies mit der Flüssigkeit in Verbindung tritt, quillt es auf und trennt die beiden Leiterebenen voneinander, was in der Überwachungseinrichtung angezeigt wird.
Der Aufbau einer solchen Einrichtung besteht aus einer PTFE-Membranschicht, einen darauf aufgebrachten ersten Leiter aus Flächenabschnitten, mit zwischen den Flächenabschnitten eingefügtem Quellvlies und einem zweiten die Flächenabschnitte brückenartig verbindenden Leiter, sowie einer darauf folgenden Elastomer-Membranschicht.
Die Herstellung der erfindungsgemäßen Einrichtung, wird in einfacher Weise durch ein aneinanderfügen der einzelnen Schichten beziehungsweise Leiterschichten und verkleben oder vulkalisieren erreicht. Eine solche Membran hat außerdem eine hohe Festigkeit bei höchster Flexibilität.
Kurzbeschreibung der Zeichnung
Es zeigt
Figur 1 den Aufbau einer Membran im Schnitt im unverletzten Zustand mit einem elektrisch leitenden Quellvlies,
Figur 2 die Membran nach Figur 1 mit einer Undichtheit,
Figur 3 den Aufbau einer Membran im Schnitt mit einem nicht leitenden
Quellvlies im unverletzten Zustand,
Figur 4 die Membran nach Figur 3 mit einer Beschädigung, und Figur 5 eine Draufsicht auf eine Membran nach den Figuren 3 und 4.
Die in der Figur 1 dargestellte Einrichtung zur Erkennung von Undichtheiten an einer Membran besteht im wesentlichen aus der Membran 1 in sandwichartigem Aufbau und dem Meßgerät 2 für die Erfassung von Meßsignalen. Die der Flüssigkeit zugewandte Membran-Schicht 3 ist aus PTFE, während die der Flüssigkeit abgewandte Membran-Schicht 4 eine Elastomerschicht ist. Zwischen die beiden Membranschichten 3 und 4 sind die elektrischen Leiter 5 und 6 angeordnet. Die Leiter 5 und 6 sind durch den Isolator 7 getrennt. Der Leiter 6 ist eine geschlossene Fläche, die als Schicht auf die Membranschicht 4 aus einem Elastomer aufgebracht ist. Der Leiter 5 hat eine durchbrochene Fläche und ist in der Form eines Siebes ausgebildet. Die gleiche Form hat auch der Isolator 7 der zwischen den Leitern 5 und 6 liegt. Unmittelbar an die PTFE-Membranschicht 3 schließt das Quellvlies 8 an, das als Schicht auf die PTFE-Membran 3 aufgebracht ist. Das Quellvlies 8 besteht aus einem elektrisch leitenden Material. Über die Anschlüsse 9 und 10 sind die Leiter 5 und 6 mit dem Meßgerät 2 verbunden. Sobald an irgendeiner Stelle der Membranschicht 3 eine Undichtheit auftritt und Flüssigkeit das Quellvlies 8 erreicht, quillt dieses sofort auf. Bei einer Quellschicht von beispielsweise von 0,5 mm wird ein Aufquellen von ungefähr dem 20-fachen auf ca. 11 mm in kürzester Zeit erreicht. Durch das Aufquellen werden die beiden Leiter 5 und 6 wie in Figur 2 gezeigt miteinander verbunden, dadurch entsteht eine Änderung des elektrischen Widerstands zwischen den Leitern 5 und 6 und es erfolgt eine entsprechende Anzeige am Meßgerät 2. In der Figur 2 sind alle Teile identisch mit den Teilen in der Figur 1. Lediglich in der PTFE-Membranschicht 3 ist bei 11 ein Riß eingetreten und Flüssigkeit zur Quellvliesschicht 8 gelangt. Das Quellvlies 8 ist aufgequollen und hat den freien Durchbruch 12 in den Ebenen von Leiter 5 und Isolator 7 ausgefüllt, wodurch die obenerwähnte Widerstandsänderung eintritt.
Je nach Einsatzgebiet der Membran 1 werden die Membranschichten 3 und 4, sowie Quellvlies 8 und Leiter 5,6 nach Material und konstruktiver Ausbildung ausgewählt. Im vorliegendem Beispiel wird durch die PTFE Membranschicht eine höchste Beständigkeit gegenüber chemischen Angriffen erreicht. Während die deutlich dickere Elastomer-Membranschicht 4, die im Beispiel eine 4-fache Stärke der PTFE-Membranschicht 3 hat, der Membran 1 eine hohe Elastizität und Betriebsdauer verleiht. Darüber hinaus ergibt dieser schichtartige
Aufbau der Membran 1 eine hohe Sicherheit, da Undichtigkeiten in der PTFE- Membranschicht 3 frühzeitig erkannt werden, ohne daß Flüssigkeit nach außen treten konnte. Hierfür ist als besondere Sicherheit die Eistomer- Membranschicht 4 vorhanden, die als zweite Barriere den Durchtritt von Flüssigkeit nach außen flächendeckend absichert.
In den Figuren 3 und 4 ist eine andere Ausführungsform der Membran 1 dargestellt. Der sandwichartige Aufbau der Membran 1 aus einer ersten Membranschicht 3 aus PTFE und einer zweiten Membranschicht 4 aus einem Elastomer ist beibehalten. Zwischen den beiden Membranschichten 3 und 4 sind die Leiter 13 und 14 eingefügt und zwar ebenfalls in Schichtform. Die Leiter 13 und 14 bestehen aus aufeinanderfolgenden Flächenabschnitten, die sich überlappen und brückenartig kontaktieren. Die Überlappung erfolgt an den Stellen 15. Die einzelnen Flächenabschnitte 16 und 17 der einzelnen Leiter 13 und 14 sind im vorliegendem Fall etwa gleich groß ausgebildet. Der Leiter 13 liegt unmittelbar an der Membranschicht 3 an. Die vorhandenen Räume 18 zwischen den einzelnen Flächenabschnitten 16 sind mit dem Quellvlies 19 ausgefüllt. Auf den Leiter 14 folgt die Membranschicht 4 aus einem Elastomer. In der Figur 4 ist der Fall eingezeichnet, bei dem durch einen Riss 20 in der Membranschicht 3 Flüssigkeit zum Quellvlies 19 gelangt ist. Das Quellvlies 19 ist an der betreffenden Stelle aufgequollen und hat die beiden Leiter 13 und 14 voneinander getrennt. Die entsprechende Widerstandsänderung ist am Meßgerät 2 ablesbar. Der Leiter 13 ist mit der Membranschicht 3 und der Leiter 14 mit der Membranschicht 4 fest verbunden.
In der Figur 5 ist in der Draufsicht die Anordnung der einzelnen Flächenabschnitte 16 und 17 zueinander sichtbar gemacht. Auf der Membranschicht 4 sind die einzelnen Flächenabschnitte 17 aufgebracht, die zum Leiter 14 gehören. Brückenartig darüber angeordnet ist der Leiter 13, mit den einzelnen Flächenabschnitten 16. Die Flächenabschnitte 16 und 17 überlappen sich an den Stellen 15.

Claims

Patentansprüche
1. Einrichtung zur Erkennung von Undichtheiten an Membranen oder dergleichen für flüssige Medien, wobei die Membran zumindest über einen Teilbereich ihrer flächenmäßigen Ausdehnung mit wenigstens einem elektrisch leitfähigen Leiter versehen ist, der bei einer Veränderung an der Membranfläche eine Änderung eines Meßsignals des elektrischen Widerstands des Leiters bewirkt, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (1 ) mit einem Quellvlies (8, 19) versehen ist, das bei Einwirkung der Flüssigkeit die Leiter (5, 6) oder (13, 14) miteinander verbindet oder voneinander trennt.
2. Einrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (1 ) einen sandwichartigen Aufbau aus wenigstens zwei
Membranschichten (3, 4, 13, 14) hat und daß die Leiter (5, 6, 13, 14) zwischen zwei benachbarten Membranschichten (3, 4) eingebettet sind.
3. Einrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Leiter (5, 6, 13, 14) übereinanderliegend angeordnet sind.
4. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Quellvlies (8) elektrisch leitend ist und die Leiter (5, 6) durch einen Isolator (7) getrennt sind.
Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Quellvlies (19) nicht elektrisch leitend ist.
. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Quellvlies (8) als Parallelschicht zu den Membranschichten (3, 4) eingebracht ist.
7. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Membran (1 ) aus einer PTFE Membranschicht (3) und einer Elstomer-Membranschicht (4) besteht.
8. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Quellvlies (8, 19) an die PTFE Membranschicht (3) anschließt.
9. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein Leiter (6) als geschlossene Fläche und der andere Leiter (5) als durchbrochene Fläche ausgebildet ist.
10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, gekennzeichnet, durch eine PTFE-Membranschicht (3), auf die ein Quellvlies (8) als Schicht aufgebracht ist, eine durchbrochenen Fläche als ersten Leiter (5), eine durchbrochene Isolierschicht (7), eine geschlossene Fläche als zweiten Leiter (6) und eine Elastomer-Membranschicht (4).
11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Durchbrüche (12) im ersten Leiter (5) und in der Isolierschicht (7) identisch sind.
12. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11 , dadurch gekennzeichnet, daß die Leiter (13, 14) aus Flächenabschnitten (16, 17) gebildet sind, wobei die jeweils aufeinanderfolgenden Flächenabschnitte (16, 17) der beiden Leiter (13, 14) sich brückenartig kontaktieren und zumindest bei einem Leiter (13), die zwischen den Flächenabschnitten (16) vorhandenen Räume (18) mit dem Quellvlies (19) ausgefüllt sind.
13. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, gekennzeichnet, durch eine PTFE-Membranschicht (3), einen daran anschließenden ersten Leiter (13) aus Flächenabschnitte (16) mit eingefügtem Quellvlies (19), einen die Flächenabschnitten (16) brückenartig verbindenden zweiten Leiter (14) und eine Elastomerschicht (4).
14. Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die einzelnen Schichten der Membran (1 ) miteinander durch Verkleben, Vulkanisieren oder dergleichen miteinander verbunden sind.
EP00940368A 1999-06-10 2000-06-13 Einrichtung zur erkennung von undichtheiten an membranen Withdrawn EP1185847A1 (de)

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DE19926372A DE19926372C2 (de) 1999-06-10 1999-06-10 Einrichtung zur Erkennung von Undichtheiten an Membranen
PCT/EP2000/005422 WO2001014844A1 (de) 1999-06-10 2000-06-13 Einrichtung zur erkennung von undichtheiten an membranen

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EP00940368A Withdrawn EP1185847A1 (de) 1999-06-10 2000-06-13 Einrichtung zur erkennung von undichtheiten an membranen

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EP (1) EP1185847A1 (de)
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