EP3474966A1 - Filterelement, insbesondere zur gasfiltration - Google Patents

Filterelement, insbesondere zur gasfiltration

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Publication number
EP3474966A1
EP3474966A1 EP17728550.9A EP17728550A EP3474966A1 EP 3474966 A1 EP3474966 A1 EP 3474966A1 EP 17728550 A EP17728550 A EP 17728550A EP 3474966 A1 EP3474966 A1 EP 3474966A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
filter
filter element
flow space
purge gas
distribution element
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.)
Withdrawn
Application number
EP17728550.9A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Martin Klein
Jörg Menßen
Klaus-Dieter Ruhland
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.)
Mann and Hummel GmbH
Original Assignee
Mann and Hummel GmbH
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mann and Hummel GmbH filed Critical Mann and Hummel GmbH
Publication of EP3474966A1 publication Critical patent/EP3474966A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/0039Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with flow guiding by feed or discharge devices
    • B01D46/0041Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with flow guiding by feed or discharge devices for feeding
    • B01D46/0046Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours with flow guiding by feed or discharge devices for feeding provoking a tangential stream
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/02Particle separators, e.g. dust precipitators, having hollow filters made of flexible material
    • B01D46/04Cleaning filters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/24Particle separators, e.g. dust precipitators, using rigid hollow filter bodies
    • B01D46/2403Particle separators, e.g. dust precipitators, using rigid hollow filter bodies characterised by the physical shape or structure of the filtering element
    • B01D46/2411Filter cartridges
    • B01D46/2414End caps including additional functions or special forms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/66Regeneration of the filtering material or filter elements inside the filter
    • B01D46/70Regeneration of the filtering material or filter elements inside the filter by acting counter-currently on the filtering surface, e.g. by flushing on the non-cake side of the filter
    • B01D46/71Regeneration of the filtering material or filter elements inside the filter by acting counter-currently on the filtering surface, e.g. by flushing on the non-cake side of the filter with pressurised gas, e.g. pulsed air
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D50/00Combinations of methods or devices for separating particles from gases or vapours
    • B01D50/20Combinations of devices covered by groups B01D45/00 and B01D46/00

Definitions

  • the invention relates to a filter element, in particular for gas filtration, with a filter medium body and a flow space at least partially enclosed by the filter medium body and with a distribution element for purge gas according to the preamble of claim 1.
  • an air filter which has a hollow cylindrical filter element in a filter housing, which is flowed through radially from outside to inside by the air to be cleaned, the cleaned air being discharged axially from the inside flow space.
  • a flow tube In the downstream side of the filter element projects a flow tube with a reduced diameter, wherein via the flow tube purge gas for cleaning the Filtermediumkorpers the filter element is introduced opposite to the outflow direction of the purified air.
  • the purge gas flows through the filter medium body radially from the inside to the outside, which dissolve deposits on the outside of the Filtermediumkorpers.
  • the flow tube through which the purge gas is introduced axially into the flow space of the Filtermediumkorpers there is a front side arranged Spülgasdüse over which the introduced under pressure purge gas is fanned. This is to ensure a high cleaning performance over the entire axial length and the entire circumference of the Filtermediumkorpers.
  • the Spülgasdüse has distributed over its circumference a plurality of outflow openings, which are grouped around an axial Hauptabströmö réelle and directed at an angle to the longitudinal axis of the filter element in the direction of the inner wall of the Filtermediumkorpers.
  • a filter element with integrated purge gas device which has a tube section projecting into the interior flow space of the filter medium body of the filter element for the introduction of purge air which impinges on an axially spaced distribution element which is axially displaced via holding legs. bar is held in the flow space. Also, the pipe section through which the scavenging air is introduced, can be adjusted axially in the flow space.
  • the invention is based on the object with simple constructive measures to form a filter element in such a way that a cleaning of the filter medium body can be performed with purge gas in an efficient manner.
  • the filter element according to the invention is preferably used for gas filtration, for example for the filtration of air, in particular in the intake tract of an internal combustion engine of a vehicle.
  • the filter element has a filter medium body through which the fluid to be cleaned flows and at which the cleaning of the fluid takes place.
  • the filter medium body at least partially encloses a flow space which lies on the clean side of the filter medium body and over which the cleaned fluid is discharged from the filter element.
  • a purge gas can be introduced into the inner flow space, which is enclosed by the filter medium body, which flows through the filter medium body opposite to the usual cleaning direction.
  • the purge gas is first introduced into the flow space and passed from the flow space through the wall of the filter medium body, so that deposits on the raw side of the filter medium body are removed by the pressure pulse of the purge gas.
  • purge gas for example, air is used.
  • the distribution element deflects the purge gas flow introduced into the flow space to the inside of the filter medium body which delimits the flow space.
  • the distribution ensures an improved flow of the filter medium body on the clean side and flow from the clean to the raw side, so that at the Raw side deposited dirt particles are released from the purge gas.
  • a uniform flow of the filter medium body is ensured on the inside via the distribution element.
  • the distribution element may also be formed in such a way that certain portions are more strongly flown against the inside of the filter medium body.
  • the distribution element is fastened to a support body which is preferably formed separately from the distribution element and forms a wall element of a wall delimiting the internal flow space. This wall is, in particular, one of the outflow side of the flow space, via which the cleaned fluid is discharged, opposite wall.
  • This embodiment has the advantage that in the region of the outflow side no device for the attachment of the distribution element is required.
  • the outflow side of the flow space can therefore be adapted to the connection to a pipeline for the discharge of the purified fluid without constructive restrictions.
  • the carrier body of the distributor element can be adapted to the carrier function for the distributor element without restrictions by the outflow of the fluid.
  • the carrier body forms a wall element of the wall bounding the flow space and is in particular integrated into the wall, the flow space is not restricted by the carrier body, so that both the flow in the filtration operation of the purified fluid in the flow space and the flow of the purge gas flow in the rinsing operation is not impaired become.
  • the carrier body is in particular formed flow-tight and also integrated in a flow-tight manner in the wall of the flow space.
  • a Spülgasdüse in the carrier body, via which the purge gas can be introduced into the flow space.
  • the flushing gas nozzle is designed, for example, as a pipe section, in particular a rectilinear pipe section extending in the longitudinal direction of the filter element, and protrudes into the carrier body or through the carrier body.
  • the flushing gas nozzle may optionally be formed integrally with the carrier body, in particular in the embodiment of the carrier body as an injection-molded component. But it is also possible a separate version of Spülgasdüse and carrier body.
  • the filter element is formed as a hollow cylinder and the flow space is formed by the interior space within the hollow cylindrical filter medium body.
  • the carrier body is arranged on an end face of the filter element and closes off the flow space at this end face in a flow-tight manner.
  • an annular end disk is arranged on the front side of the filter medium body, which closes the filter medium body at its front side in a flow-tight manner, wherein the carrier body is integrated into the annular end disk and / or mitlik.
  • the integration takes place in particular in such a way that the transition between the carrier body and end plate is fluid-tight.
  • the outflow side of the flow space is located on the end side which is axially opposite the carrier body.
  • the distribution element is provided with support feet, via which the distribution element is attached to the carrier body.
  • the holding feet can for example be clipped to the carrier body to produce a positive and / or non-positive connection.
  • distribution element and carrier body are formed in one piece.
  • the outer diameter of the carrier body corresponds to the inner diameter of the flow space in the hollow cylindrical design of the filter element.
  • the carrier body is integrated in the flow space limiting wall, but without forming the outside of the wall.
  • the corresponding wall is areally delimited by a further component, for example an end disk, wherein the carrier body is preferably arranged on the inside, which faces the flow space, of this component.
  • the distribution element has an outer contour widening in the direction of flow of the flushing gas and is, for example, wise cone-shaped.
  • the distribution element can either have a straight-surface lateral surface or a non-planar surface, for example a convexly or concavely shaped lateral surface.
  • the non-planar surface may optionally be combined with the conical basic shape.
  • the outer contour widening in the flow direction has the advantage that the impinging purge gas stream is fanned out and deflected in the direction of the inside of the filter medium body.
  • the distribution element is designed as a flat baffle plate, against which the introduced purge gas stream impinges and is deflected laterally.
  • the carrier body and the distribution element are located on opposite wall sides of the flow space and are connected via a connecting element, which is designed for example as a flow tube.
  • a connecting element which is designed for example as a flow tube.
  • the purge gas stream it is expedient for the purge gas stream to be introduced into the carrier body via the purge gas nozzle and directed via the flow tube in the direction of the oppositely disposed distribution element, at which the purge gas stream bounces off and deflects in the direction of the inner wall side of the filter medium body.
  • At least two separate distribution elements are arranged in the flow space, which are placed one behind the other, in particular in the flow direction of the purge gas stream.
  • the introduced purge gas thus initially strikes the first distribution element and is deflected at this.
  • a portion of the purge gas then strikes directly or indirectly on the second distribution element, on which also takes place a deflection.
  • the second distribution element can be attached to a further component of the filter element, for example on a central tube on the inside of the filter medium body, which lines the flow space.
  • FIG. 1 shows a filter device for gas filtration including a purging device in an exploded view
  • FIG. 2 shows a hollow cylindrical filter element with a carrier body arranged at an end face for a distribution element of the rinsing device in a perspective view
  • FIG. 3 shows a section longitudinally through the filter element according to FIG. 2 with the distribution element for rinsing gas arranged in the inside flow space
  • FIG. 3 shows a section longitudinally through the filter element according to FIG. 2 with the distribution element for rinsing gas arranged in the inside flow space
  • FIG. 4 shows a perspective view of an annular end disk, a carrier body to be inserted into the end disk and a distributor element to be connected to the carrier body,
  • FIG. 5 end disk, carrier body and distribution element in a further perspective view
  • FIG. 6 carrier body and distribution element in the mounted state
  • FIG. 7 shows a distribution element in a variant embodiment
  • 9 shows a distribution element in yet a further embodiment variant
  • 10 is a section along a filter element with two in the inner flow space one behind the other lying distribution elements
  • FIG. 1 1 shows a filter element in a further embodiment, in which the carrier body and the distributor element are arranged on opposite end faces and connected via a flow tube,
  • FIG. 12 shows a filter device in a variant in which a pressure tank of the flushing device is arranged on the filter housing
  • Fig. 13 shows a filter device in a further embodiment in which a valve for regulating the purge gas flow is arranged separately from the pressure tank of the purging device.
  • a valve for regulating the purge gas flow is arranged separately from the pressure tank of the purging device.
  • the same components are provided with the same reference numerals.
  • the filter device 1 shown in Fig. 1 is used for gas filtration, in particular for an air filter in an internal combustion engine.
  • the filter device 1 has a hollow cylindrical filter element 2 which can be inserted into a filter housing 3, which can be closed by a housing cover 3a.
  • the filter element 2 is preceded by a tangential pre-separator 4 in the filter device 1, are deposited over the larger dirt particles in the gas stream to be cleaned before the filter element 2 is flowed through radially from the outside to the inside of the gas stream.
  • the filter element 2 has a hollow cylindrical filter medium body 5, on which the filtration takes place, wherein the filter medium body 5 at both end faces in each case an end plate 6, 7 is arranged.
  • the hollow cylindrical filter medium body 5 includes an internal flow space 8 (FIG. 3), which forms the clean side, from which the cleaned fluid is discharged axially via the outflow side 9.
  • the Stromungs gel for the fluid to be cleaned is shown by the arrows 10 and 1 1.
  • the uncleaned fluid is introduced radially according to arrow 10 in the Tangentialvorabscheider 4, after completion of the filtration, the cleaned fluid is in the direction of arrow 1 1 axially over derived a flow nozzle 12 on the filter housing 3.
  • the downstream side 9 of the filter element 2 is in the mounted state on the flow pipe 12.
  • the filter element 2 is associated with a purging device 13, which is part of the filter device 1 and a pressure tank 14, a pressure line 15, a valve 16 and a Spülgasdüse 17 includes.
  • a purging device 13 which is part of the filter device 1 and a pressure tank 14, a pressure line 15, a valve 16 and a Spülgasdüse 17 includes.
  • the valve 16 which is located on the pressure tank 14, the purge gas flow is regulated, which is introduced via the pressure line 15 and the purge gas nozzle 17 in the inner flow space of the filter medium body 5.
  • the flow through the filter medium body 5 is carried out with the pressurized purge gas, in particular air, opposite to the filtration direction of the filtration operation.
  • the purge gas flows through the filter medium body radially from the inside to the outside after being introduced into the interior flow space in the filter medium body 5, as a result of which deposits on the outer raw side of the filter medium body 5 are released.
  • the dissolved deposits can then be removed via a discharge nozzle 18, which is introduced into the housing cover 3 a.
  • the tubular Spülgasdüse 17 is preferably formed integrally with the carrier body 23.
  • the distribution element 20 is advantageously designed as a separate component, which is connected via retaining feet 21 on the inside to the carrier body 23.
  • the tubular purge gas nozzle 17 and the distribution element 20 for the purge gas are coaxial with the longitudinal axis 19 (FIG. 3) of the filter element 2.
  • the distribution element 20 has a cone shape and widens in the flow direction of the purge gas, so that the pointed side of the conical shape of the purge gas nozzle 17 faces.
  • the purge gas entering via the purge gas nozzle 17 strikes the conical mantle surface of the distribution element 20 and is deflected by it in the direction of the inside of the filter medium body 5.
  • the tip of the cone-shaped distribution element 20 connects directly to the downstream side of the purge gas nozzle 17, which on the Outer protrudes beyond the carrier body 23, but on the inside terminates with the inner side of the carrier body.
  • the carrier body 23 is disc-shaped and received in the annular end plate 6 and fluidly connected thereto.
  • the carrier body 23 forms a wall element for the flow-tight closing of the flow space 8 at the end face of the filter element 2.
  • the carrier body 23 is located on the downstream side of the filter element 2 on the downstream side 9 for the cleaned fluid. A flow through flow is only through purge gas nozzle 17 for purge gas this front side of the filter element 2 possible.
  • the distribution element 20 has a total of, for example, three spaced around the circumference arranged support feet 21, which are designed angled at their ends and project with these angled ends in associated Form gleichausappelenstein 24 (Fig. 4, 5) on the peripheral side of the support body 23.
  • the carrier body 23 has a radially projecting collar 25 which is located on the side facing away from the distribution element 20 and which preferably rests in the mounted state on the filter medium body 5 and more preferably embedded in the molded example of polyurethane end plate 6 is positively embedded.
  • the outer diameter of the carrier body 23 is adapted to the inner diameter of the inner flow space 8, so that the frontal opening of the flow space is completely filled by the carrier body 23.
  • the diameter of the purge gas nozzle 17 and also the maximum outer diameter of the conical distribution element 20 are significantly smaller than the inner diameter of the flow space 8.
  • the cone-shaped distribution element 20 has a straight surface area on which the introduced purge gas stream impinges.
  • the distribution element 20 is indeed also conical, but has a non-geradflambaige, convexly outwardly curved lateral surface.
  • the distribution element 20 is formed as a flat, disc-shaped baffle plate, which can be connected via three support feet 21 to the support body.
  • the distribution element 20 is formed from two plates forming an angle trough, wherein the angle tip of the two plates faces the purge gas nozzle and thus the plates widen angularly in the flow direction of the purge gas.
  • the fastening of the distributing element 20 on the carrier body takes place, for example, via at least two or three holding parts 21, which are arranged laterally on the angularly shaped plates and likewise each have a plate-shaped design.
  • the holding parts 21 run towards one another at their free end and thus likewise assume an angle to one another, but in an angle plane which is offset by 90 ° relative to the angular plane of the distributing element 20.
  • the free end of the two plate-shaped holding parts 21 includes a narrow gap through which the purge gas passes.
  • the plate-shaped retaining elements 21 thus likewise ensure guidance and guidance of the flushing gas flow.
  • two distribution elements 20 are arranged one behind the other in the axial flow direction of the flushing gas in the inner flow space 8 of the filter medium body 5.
  • the first distribution element 20 is conically shaped as in the embodiment of FIG. 3 and connected by holding feet 21 with the support body 23 which closes an end face.
  • the opposite end face forms the downstream side 9, via which the purified fluid is discharged axially in the filtration operation.
  • a second distribution element 20 which is held in particular on a central tube 22 which is located on the inside of the filter medium body 5 and the flow space 8 lines.
  • the second distribution element 20 may in particular be executed as shown in FIG. 9.
  • the second distribution element 20 has, for example, a baffle plate and an angle element arranged on the baffle plate, which expands in the direction of the axially flowing purge gas.
  • the second distribution element 20 is located approximately axially in the middle of the filter element 2. Via the second distribution element 20. Element 20 a further fanning of the introduced purge gas flow is achieved in the direction of the inside of the filter medium body.
  • the distribution element 20 is arranged outside the inner flow space 8 and adjacent to the downstream side 9.
  • the end face of the filter element 2 as in the previous embodiments of the disc-shaped support body 23 is closed flow-tight, in which the tubular Spülgasdüse 17 is inte- grated, via which the purge gas is introduced axially under pressure.
  • the flushing gas nozzle 17 is adjoined by a flow tube 26, which extends over the axial length of the flow space 8 and protrudes on the opposite outflow side 9 from the filter medium body 5 and on this side carrier of the distribution element 20, which is outside of the filter medium body and the flow space 8 found.
  • the purge gas is passed through the purge gas nozzle 17 in the axially extending flow tube 26 and meets at the downstream side 9 on the distribution element 20 at which a diversion of the purge gas stream with simultaneous fanning back into the inner flow space 8 in the direction of the inside of the filter medium body 5.
  • the rinsing device 13 is shown on the filter device 1 in a variant in which the pressure tank 14 of the rinsing device 13 is arranged on the filter housing 3 of the filter device. From the pressure tank 14 branches a pressure line 15 with an integrated valve 16 for regulating the purge gas flow. From the valve 16, a pipe section with the purge gas nozzle 17 extends to the end face of the filter device.
  • the filter device is similar to that shown in FIG. 1, but the purging device 13 is shown in a variant in which the valve 16 is not directly seated on the pressure tank 14, but in the transition between the pressure line 15, which of the Pressure tank 14 branches, and the pipe section with the Spülgasdüse 17th

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Abstract

Ein Filterelement weist einen Filtermediumkörper und einen vom Filtermediumkörper zumindest teilweise umschlossenen Strömungsraum sowie ein Verteilelement für Spülgas auf, das in den Strömungsraum einleitbar ist. Das Verteilelement ist an einem Trägerkörper befestigt, der ein Wandelement einer den Strömungsraum begrenzenden Wand bildet.

Description

Beschreibung
Filterelement, insbesondere zur Gasfiltration Technisches Gebiet
Die Erfindung bezieht sich auf ein Filterelement, insbesondere zur Gasfiltration, mit einem Filtermediumkörper und einem vom Filtermediumkörper zumindest teilweise umschlossenen Strömungsraum sowie mit einem Verteilelement für Spülgas nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 .
Stand der Technik
Aus der US 9,108,135 B2 ist ein Luftfilter bekannt, der in einem Filtergehäuse ein hohlzylindrisches Filterelement aufweist, welches radial von außen nach innen von der zu reinigenden Luft durchströmt wird, wobei die gereinigte Luft axial aus dem innen liegen- den Strömungsraum abgeleitet wird. In die Abströmseite des Filterelementes ragt ein Strömungsrohr mit reduziertem Durchmesser hinein, wobei über das Strömungsrohr Spülgas zum Abreinigen des Filtermediumkorpers des Filterelementes entgegengesetzt zur Abströmrichtung der gereinigten Luft eingeleitet wird. Das Spülgas durchströmt den Filtermediumkörper radial von innen nach außen, wodurch sich Ablagerungen auf der Außenseite des Filtermediumkorpers lösen.
An dem Strömungsrohr, über das das Spülgas axial in den Strömungsraum des Filtermediumkorpers eingeleitet wird, befindet sich eine stirnseitig angeordnete Spülgasdüse, über die das unter Druck eingeleitete Spülgas aufgefächert wird. Hiermit soll über die gesamte axiale Länge und den gesamten Umfang des Filtermediumkorpers eine hohe Abreinigungsleistung gewährleistet werden. Die Spülgasdüse weist über ihren Umfang verteilt mehrere Abströmöffnungen auf, die um eine axiale Hauptabströmöffnung gruppiert und unter einem Winkel zur Längsachse des Filterelementes in Richtung auf die Innenwand des Filtermediumkorpers gerichtet sind.
Aus der EP 1 547 663 A2 ist ein Filterelement mit integrierter Spülgaseinrichtung bekannt, die einen in den innen liegenden Strömungsraum des Filtermediumkorpers des Filterelements einragenden Rohrabschnitt für die Einleitung von Spülluft aufweist, die auf ein axial beabstandetes Verteilelement trifft, welches über Haltebeine axial verstell- bar im Strömungsraum gehalten ist. Auch der Rohrabschnitt, über den die Spülluft eingeleitet wird, kann axial im Strömungsraum verstellt werden.
Offenbarung der Erfindung
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, mit einfachen konstruktiven Maßnahmen ein Filterelement in der Weise auszubilden, dass eine Reinigung des Filtermediumkörpers mit Spülgas in effizienter Weise durchgeführt werden kann.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Die Unteransprüche geben zweckmäßige Weiterbildungen an.
Das erfindungsgemäße Filterelement wird bevorzugt zur Gasfiltration eingesetzt, beispielsweise zur Filtration von Luft, insbesondere im Ansaugtrakt einer Brennkraftmaschine eines Fahrzeugs. Das Filterelement weist einen Filtermediumkörper auf, der von dem zu reinigenden Fluid durchströmt wird und an dem die Reinigung des Fluids stattfindet. Der Filtermediumkörper umschließt zumindest teilweise einen Strömungsraum, der an der Reinseite des Filtermediumkörpers liegt und über den das gereinigte Fluid aus dem Filterelement abgeleitet wird. Um den Filtermediumkörper des Filterelementes von Ablagerungen an der Rohseite reinigen zu können, kann in den innen liegenden Strömungsraum, der von dem Filtermediumkörper umschlossen ist, ein Spülgas eingeleitet werden, welches den Filtermediumkörper entgegen der üblichen Reinigungsrichtung durchströmt. Das Spülgas wird zunächst in den Strömungsraum eingeleitet und vom Strömungsraum weiter durch die Wandung des Filtermediumkörpers geführt, so dass Ablagerungen auf der Rohseite des Filtermediumkörpers durch den Druckimpuls des Spülgases entfernt werden. Als Spülgas wird beispielsweise Luft verwendet.
In dem Strömungsraum befindet sich ein Verteilelement für das einzuführende Spülgas, wobei das Verteilelement den in den Strömungsraum eingeführten Spülgasstrom an die Innenseite des Filtermediumkörpers, die den Strömungsraum begrenzt, ablenkt. Das Verteilelement gewährleistet eine verbesserte Anströmung des Filtermediumkörpers an der Reinseite sowie Durchströmung von der Rein- zur Rohseite, so dass die an der Rohseite abgelagerten Schmutzpartikeln vom Spülgas gelöst werden. Über das Verteilelement ist insbesondere eine gleichmäßige Anströmung des Filtermediumkörpers an der Innenseite gewährleistet. Gegebenenfalls kann das Verteilelement auch in der Weise ausgebildet sein, dass bestimmte Abschnitte an der Innenseite des Filter- mediumkörpers stärker angeströmt werden. Das Verteilelement ist an einem vorzugsweise separat vom Verteilelement ausgebildeten Trägerkörper befestigt, der ein Wandelement einer den innen liegenden Strömungsraum begrenzenden Wand bildet. Bei dieser Wand handelt es sich insbesondere um eine der Abströmseite des Strömungsraums, über die das gereinigte Fluid abgeleitet wird, gegenüberliegende Wand.
Diese Ausführung hat den Vorteil, dass im Bereich der Abströmseite keine Vorrichtung für die Befestigung des Verteilelements erforderlich ist. Die Abströmseite des Strömungsraums kann daher ohne konstruktive Einschränkungen an den Anschluss an eine Rohrleitung für die Ableitung des gereinigten Fluids angepasst sein. Zugleich ist gewährleistet, dass der Trägerkörper des Verteilelements ohne Einschränkungen durch die Abstromung des Fluids an die Trägerfunktion für das Verteilelement angepasst werden kann. Indem der Trägerkörper ein Wandelement der den Strömungsraum begrenzenden Wand bildet und insbesondere in die Wand integriert ist, wird der Strömungsraum durch den Trägerkörper nicht eingeschränkt, so dass sowohl die Strömung im Filtrationsbetrieb des gereinigten Fluids im Strömungsraum als auch die Strömung des Spülgasstroms im Spülbetrieb nicht beeinträchtigt werden.
Der Trägerkörper ist insbesondere strömungsdicht ausgebildet und außerdem in strömungsdichter Weise in die Wand des Strömungsraums integriert. Es kann jedoch zweckmäßig sein, eine Spülgasdüse im Trägerkörper anzuordnen, über die das Spülgas in den Strömungsraum eingeleitet werden kann. Die Spülgasdüse ist beispielsweise als ein Rohrabschnitt ausgebildet, insbesondere ein geradliniger, sich in Längsrichtung des Filterelements erstreckender Rohrabschnitt, und ragt in den Trägerkörper hinein oder durch den Trägerkörper hindurch. Die Spülgasdüse kann gegebenenfalls einteilig mit dem Trägerkörper ausgebildet sein, insbesondere in der Ausführung des Trägerkörpers als Spritzgussbauteil. Es ist aber auch eine separate Ausführung von Spülgasdüse und Trägerkörper möglich. Gemäß einer vorteilhaften Ausführung ist das Filterelement hohlzylindrisch ausgebildet und der Strömungsraum von dem Innenraum innerhalb des hohlzylindrischen Filtermediumkörpers gebildet. Der Trägerkörper ist an einer Stirnseite des Filterelementes angeordnet und schließt den Strömungsraum an dieser Stirnseite strömungsdicht ab. Vorteilhafterweise ist an der Stirnseite des Filtermediumkörpers eine ringförmige Endscheibe angeordnet, welche den Filtermediumkörper an seiner Stirnseite strömungsdicht verschließt, wobei der Trägerkörper in die ringförmige Endscheibe integriert ist und/oder diese mitbildet. Die Integration erfolgt insbesondere in der Weise, dass der Übergang zwischen Trägerkörper und Endscheibe strömungsdicht ist. In der hohlzylin- drischen Ausführung von Filterelement und Filtermediumkörper befindet sich die Abströmseite des Strömungsraums an der dem Trägerkörper axial gegenüberliegenden Stirnseite.
Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Ausführung ist das Verteilelement mit Haltefüßen versehen, über die das Verteilelement an dem Trägerkörper befestigt ist. Die Haltefüße können beispielsweise an dem Trägerkörper eingeclipst werden, um eine formschlüssige und/oder kraftschlüssige Verbindung herzustellen.
In einer alternativen Ausführung sind Verteilelement und Trägerkörper einteilig ausge- bildet.
Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Ausführung entspricht der Außendurchmesser des Trägerkörpers dem Innendurchmesser des Strömungsraums in der hohlzylindrischen Ausführung des Filterelements.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführung ist der Trägerkörper in die den Strömungsraum begrenzende Wand integriert, ohne jedoch die Außenseite der Wand zu bilden. In dieser Ausführung ist die entsprechende Wand flächig von einem weiteren Bauteil begrenzt, beispielsweise einer Endscheibe, wobei der Trägerkörper vorzugsweise an der Innenseite, die dem Strömungsraum zugewandt ist, dieses Bauteils angeordnet ist.
Gemäß noch einer weiteren zweckmäßigen Ausführung besitzt das Verteilelement eine sich in Strömungsrichtung des Spülgases erweiternde Außenkontur und ist beispiels- weise kegelförmig ausgebildet. Das Verteilelement kann entweder eine geradflächige Mantelfläche aufweisen oder eine nicht-geradflächige Mantelfläche, beispielsweise eine konvex oder konkav geformte Mantelfläche. Die nicht-geradflächige Mantelfläche kann gegebenenfalls mit der kegelförmigen Grundform kombiniert werden. Die sich in Strömungsrichtung erweiternde Außenkontur hat den Vorteil, dass der auftreffende Spülgasstrom aufgefächert wird und in Richtung der Innenseite des Filtermediumkörpers abgelenkt wird.
Gemäß noch einer weiteren zweckmäßigen Ausführung ist das Verteilelement als eine ebene Prallplatte ausgebildet, an der der eingeleitete Spülgasstrom auftrifft und seitlich abgelenkt wird.
Gemäß noch einer weiteren zweckmäßigen Ausführung befinden sich der Trägerkörper und das Verteilelement an gegenüberliegenden Wandseiten des Strömungsraums und sind über ein Verbindungselement verbunden, das beispielsweise als ein Strömungsrohr ausgeführt ist. In dieser Ausführung ist es zweckmäßig, dass der Spülgasstrom über die Spülgasdüse in dem Trägerkörper eingeleitet und über das Strömungsrohr in Richtung des gegenüberliegend angeordneten Verteilelementes geleitet wird, an dem ein Abprallen und Ablenken des Spülgasstroms in Richtung der innen liegenden Wand- seite des Filtermediumkörpers erfolgt.
Gemäß noch einer weiteren zweckmäßigen Ausführung sind mindestens zwei separate Verteilelemente im Strömungsraum angeordnet, die insbesondere in Strömungsrichtung des Spülgasstroms hintereinander liegend platziert sind. Der eingeleitete Spülgasstrom trifft somit zunächst auf das erste Verteilelement und wird an diesem abgelenkt. Ein Teil des Spülgasstroms trifft anschließend direkt oder indirekt auf das zweite Verteilelement, an dem ebenfalls eine Ablenkung erfolgt. Auf diese Weise ist es möglich, beispielsweise über die gesamte axiale Länge des Strömungsraums eine gleichmäßige Anströmung der Innenseite des Filtermediumkörpers zu erreichen.
Sofern zwei oder mehr Verteilelemente angeordnet sind, genügt es, dass nur ein Verteilelement an dem Trägerkörper befestigt ist, wohingegen das zweite Verteilelement an einem weiteren Bauteil des Filterelementes befestigt sein kann, beispielsweise an einem Mittelrohr an der Innenseite des Filtermediumkörpers, welches den Strömungsraum auskleidet.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausführungen sind den weiteren Ansprüchen, der Figurenbeschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen. Es zeigen:
Fig. 1 eine Filtereinrichtung zur Gasfiltration einschließlich einer Spüleinrichtung in Explosionsdarstellung,
Fig. 2 ein hohlzylindrisches Filterelement mit einem an einer Stirnseite angeordneten Trägerkörper für ein Verteilelement der Spüleinrichtung in perspektivischer Ansicht, Fig. 3 ein Schnitt längs durch das Filterelement gemäß Fig. 2 mit dem im innen liegenden Strömungsraum angeordneten Verteilelement für Spülgas,
Fig. 4 in perspektivischer Ansicht eine ringförmige Endscheibe, ein in die Endscheibe einzusetzender Trägerkörper und ein mit dem Trägerkörper zu verbindendes Verteilelement,
Fig. 5 Endscheibe, Trägerkörper und Verteilelement in einer weiteren perspektivischen Ansicht, Fig. 6 Trägerkörper und Verteilelement im montierten Zustand, Fig. 7 ein Verteilelement in einer Ausführungsvariante,
Fig. 8 ein Verteilelement in einer weiteren Ausführungsvariante,
Fig. 9 ein Verteilelement in noch einer weiteren Ausführungsvariante, Fig. 10 ein Schnitt längs durch ein Filterelement mit zwei im inneren Strömungsraum hintereinander liegenden Verteilelementen,
Fig. 1 1 ein Filterelement in einer weiteren Ausführungsvariante, bei der der Träger- körper und das Verteilelement an gegenüberliegenden Stirnseiten angeordnet und über ein Strömungsrohr verbunden sind,
Fig. 12 eine Filtereinrichtung in einer Ausführungsvariante, bei der ein Drucktank der Spüleinrichtung am Filtergehäuse angeordnet ist,
Fig. 13 eine Filtereinrichtung in einer weiteren Ausführungsvariante, bei der ein Ventil zur Regulierung des Spülgasstroms separat vom Drucktank der Spüleinrichtung angeordnet ist. In den Figuren sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen. Ausführungsform(en) der Erfindung
Die in Fig. 1 dargestellte Filtereinrichtung 1 wird zur Gasfiltration, insbesondere für einen Luftfilter in einer Brennkraftmaschine eingesetzt. Die Filtereinrichtung 1 weist ein hohlzylindrisches Filterelement 2 auf, das in ein Filtergehäuse 3 einsetzbar ist, welches von einem Gehäusedeckel 3a verschließbar ist. Dem Filterelement 2 ist ein Tangential- vorabscheider 4 in der Filtereinrichtung 1 vorgeschaltet, über den größere Schmutzpartikel im zu reinigenden Gasstrom abgeschieden werden, bevor das Filterelement 2 radial von außen nach innen vom Gasstrom durchströmt wird.
Das Filterelement 2 weist einen hohlzylindrischen Filtermediumkörper 5 auf, an dem die Filtration stattfindet, wobei am Filtermediumkörper 5 an beiden Stirnseiten jeweils eine Endscheibe 6, 7 angeordnet ist. Der hohlzylindrische Filtermediumkörper 5 schließt einen innen liegenden Strömungsraum 8 ein (Fig. 3), der die Reinseite bildet, aus dem das gereinigte Fluid über die Abströmseite 9 axial abgeleitet wird. Der Stromungsfluss für das zu reinigende Fluid ist mit den Pfeilen 10 und 1 1 dargestellt. Zunächst wird das ungereinigte Fluid radial gemäß Pfeil 10 in den Tangentialvorabscheider 4 eingeleitet, nach Abschluss der Filtration wird das gereinigte Fluid in Pfeilrichtung 1 1 axial über einen Strömungsstutzen 12 am Filtergehäuse 3 abgeleitet. Die Abströmseite 9 des Filterelementes 2 liegt im montierten Zustand an dem Strömungsstutzen 12 an.
Dem Filterelement 2 ist eine Spüleinrichtung 13 zugeordnet, die Bestandteil der Filter- einrichtung 1 ist und einen Drucktank 14, eine Druckleitung 15, ein Ventil 16 sowie eine Spülgasdüse 17 umfasst. Über das Ventil 16, das sich an dem Drucktank 14 befindet, wird der Spülgasstrom reguliert, der über die Druckleitung 15 und die Spülgasdüse 17 in den innen liegenden Strömungsraum des Filtermediumkörpers 5 eingeleitet wird. Im Spülbetrieb erfolgt die Durchströmung des Filtermediumkörpers 5 mit dem unter Druck stehenden Spülgas, insbesondere Luft, entgegengesetzt zur Filtrationsrichtung des Filtrationsbetriebs. Das Spülgas durchströmt nach dem Einleiten in den innen liegenden Strömungsraum im Filtermediumkörper 5 radial von innen nach außen den Filtermediumkörper, wodurch Ablagerungen an der außen liegenden Rohseite des Filtermediumkörpers 5 gelöst werden. Die gelösten Ablagerungen können anschließend über einen Austragstutzen 18, der in den Gehäusedeckel 3a eingebracht ist, entfernt werden.
Wie Fig. 1 in Verbindung mit den Fig. 2 bis 6 zu entnehmen, ist die Spülgasdüse 17, über die das Spülgas in den innen liegenden Strömungsraum 8 im Filtermediumkörper 5 eingeleitet wird, an einem Trägerkörper 23 angeordnet, an dem auch ein Verteil- element 20 befestigt ist, das sich im innen liegenden Strömungsraum 8 befindet. Die rohrförmige Spülgasdüse 17 ist vorzugsweise einteilig mit dem Trägerkörper 23 ausgebildet. Das Verteilelement 20 ist vorteilhafterweise als separates Bauteil ausgeführt, das über Haltefüße 21 an der Innenseite mit dem Trägerkörper 23 verbunden ist. Die rohrförmige Spülgasdüse 17 und das Verteilelement 20 für das Spülgas liegen koaxial zur Längsachse 19 (Fig. 3) des Filterelementes 2.
Das Verteilelement 20 weist Konusform auf und erweitert sich in Strömungsrichtung des Spülgases, so dass die spitze Seite der Konusform der Spülgasdüse 17 zugewandt ist. Das über die Spülgasdüse 17 eintretende Spülgas trifft auf die konusförmige Mantel- fläche des Verteilelementes 20 und wird von dieser in Richtung der Innenseite des Filtermediumkörpers 5 abgelenkt. Die Spitze des konusförmigen Verteilelementes 20 schließt sich unmittelbar an die Abströmseite der Spülgasdüse 17 an, die auf der Außenseite über den Trägerkörper 23 übersteht, an der Innenseite jedoch mit der innen liegenden Trägerkörperseite abschließt.
Der Trägerkörper 23 ist scheibenförmig ausgebildet und in der ringförmigen Endscheibe 6 aufgenommen und strömungsdicht mit dieser verbunden. Der Trägerkörper 23 bildet ein Wandelement zum strömungsdichten Verschließen des Strömungsraums 8 an der Stirnseite des Filterelements 2. Der Trägerkörper 23 befindet sich auf der der Abströmseite 9 für das gereinigte Fluid gegenüberliegenden Stirnseite am Filterelement 2. Ein Strömungsdurchfluss ist lediglich für Spülgas durch die Spülgasdüse 17 an dieser Stirn- seite des Filterelementes 2 möglich.
Das Verteilelement 20 weist insgesamt beispielsweise drei über den Umfang verteilt angeordnete Haltefüße 21 auf, die an ihren Enden abgewinkelt ausgeführt sind und mit diesen abgewinkelten Enden in zugeordnete Formschlussausnehmungen 24 (Fig. 4, 5) an der Umfangsseite des Trägerkörpers 23 einragen. Der Trägerkörper 23 besitzt einen radial überstehenden Kragen 25, der sich auf der dem Verteilelement 20 abgewandten Seite befindet und der im montierten Zustand bevorzugt am Filtermediumkörper 5 anliegt und weiter bevorzugt in die beispielsweise aus Polyurethan gebildete Endscheibe 6 formschlüssig eingebettet ist. Der Außendurchmesser des Trägerkörpers 23 ist an den Innendurchmesser des innen liegenden Strömungsraums 8 angepasst, so dass die stirnseitige Öffnung des Strömungsraums vollständig von dem Trägerkörper 23 ausgefüllt ist. Der Durchmesser der Spülgasdüse 17 und auch der maximale Außendurchmesser des kegelförmigen Verteilelementes 20 sind signifikant kleiner als der Innendurchmesser des Strömungsraums 8.
Das kegelförmig ausgeführte Verteilelement 20 weist eine geradflächige Mantelfläche auf, auf die der eingeleitete Spülgasstrom auftrifft. Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 7 ist dagegen eine Ausführungsvariante dargestellt, bei der das Verteilelement 20 zwar ebenfalls kegelförmig ausgebildet ist, jedoch eine nicht-geradflächige, konvex nach außen gekrümmte Mantelfläche besitzt. Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 8 ist das Verteilelement 20 als ebene, scheibenförmige Prallplatte ausgebildet, die über drei Haltefüße 21 mit dem Trägerkörper verbunden werden kann. Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 9 ist das Verteilelement 20 aus zwei einen Winkeltrog bildenden Platten geformt, wobei die Winkelspitze der beiden Platten der Spülgasdüse zugewandt ist und somit die Platten sich in Strömungsrichtung des Spülgases winkelförmig aufweiten. Die Befestigung des Verteilelements 20 am Trägerkörper erfolgt beispielsweise über mindestens zwei oder drei Halteteile 21 , die seitlich an den winkel- förmig zusammengesetzten Platten angeordnet sind und ebenfalls jeweils plattenförmig ausgebildet sind. Die Halteteile 21 laufen an ihrem freien Ende aufeinander zu und nehmen somit ebenfalls einen Winkel zueinander ein, jedoch in einer Winkelebene, die gegenüber der Winkelebene des Verteilelementes 20 um 90° versetzt angeordnet ist. Das freie Ende der beiden plattenförmigen Halteteile 21 schließt einen schmalen Spalt ein, durch den das Spülgas hindurchtritt. Die plattenförmigen Halteelemente 21 sorgen somit ebenfalls für eine Führung und Leitung des Spülgasstroms.
Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 10 sind zwei Verteilelemente 20 in axialer Strömungsrichtung des Spülgases hintereinander liegend im innen liegenden Strömungsraum 8 des Filtermediumkörpers 5 angeordnet. Das erste Verteilelement 20 ist wie beim Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 kegelförmig ausgebildet und über Haltefüße 21 mit dem Trägerkörper 23 verbunden, der eine Stirnseite verschließt. Die gegenüberliegende Stirnseite bildet die Abströmseite 9, über die im Filtrationsbetrieb das gereinigte Fluid axial abgeleitet wird.
Im innen liegenden Strömungsraum 8 befindet sich axial beabstandet zum ersten Verteilelement ein zweites Verteilelement 20, das insbesondere an einem Mittelrohr 22 gehalten ist, das sich an der Innenseite des Filtermediumkörpers 5 befindet und den Strömungsraum 8 auskleidet. Das zweite Verteilelement 20 kann insbesondere ausge- führt sein wie in Fig. 9 gezeigt. Das zweite Verteilelement 20 weist beispielsweise eine Prallplatte auf sowie ein auf der Prallplatte angeordnetes Winkelelement, das sich in Richtung des axial einströmenden Spülgases aufweitet. Das zweite Verteilelement 20 befindet sich etwa axial in der Mitte des Filterelements 2. Über das zweite Verteil- element 20 wird eine weitere Auffächerung des eingeleiteten Spülgasstroms in Richtung auf die Innenseite des Filtermediumkörpers erreicht.
Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 1 , das sich ebenso wie Fig. 10 auf ein hohlzylin- drisches Filterelement 2 bezieht, ist das Verteilelement 20 außerhalb des innen liegenden Strömungsraums 8 sowie benachbart zur Abströmseite 9 angeordnet. Auf der der Abströmseite 9 axial gegenüberliegenden Seite ist die Stirnseite des Filterelementes 2 wie bei den vorhergehenden Ausführungsbeispielen von dem scheibenförmigen Trägerkörper 23 strömungsdicht verschlossen, in den die rohrförmige Spülgasdüse 17 inte- griert ist, über die das Spülgas unter Druck axial eingeleitet wird. An die Spülgasdüse 17 schließt sich ein Strömungsrohr 26 an, das sich über die axiale Länge des Strömungsraums 8 erstreckt und auf der gegenüberliegenden Abströmseite 9 aus dem Filtermediumkörper 5 herausragt und an dieser Seite Träger des Verteilelementes 20 ist, welches sich außerhalb des Filtermediumkörpers und des Strömungsraums 8 be- findet. Das Spülgas wird über die Spülgasdüse 17 in das axial verlaufende Strömungsrohr 26 geleitet und trifft an der Abströmseite 9 auf das Verteilelement 20, an dem eine Umlenkung des Spülgasstroms bei gleichzeitiger Auffächerung zurück in den innen liegenden Strömungsraum 8 in Richtung der Innenseite des Filtermediumkörpers 5 erfolgt.
Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 12 ist die Spüleinrichtung 13 an der Filtereinrichtung 1 in einer Ausführungsvariante dargestellt, bei der der Drucktank 14 der Spüleinrichtung 13 am Filtergehäuse 3 der Filtereinrichtung angeordnet ist. Vom Drucktank 14 verzweigt eine Druckleitung 15 mit einem integrierten Ventil 16 zur Regulierung des Spülgasstroms. Vom Ventil 16 erstreckt sich ein Rohrabschnitt mit der Spülgasdüse 17 zur Stirnseite der Filtereinrichtung.
Im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 13 ist die Filtereinrichtung ähnlich wie bei Fig. 1 ausgeführt, jedoch ist die Spüleinrichtung 13 in einer Ausführungsvariante dargestellt, bei der das Ventil 16 nicht unmittelbar am Drucktank 14 sitzt, sondern im Übergang zwischen der Druckleitung 15, welche von dem Drucktank 14 verzweigt, und dem Rohrabschnitt mit der Spülgasdüse 17.

Claims

Ansprüche
1 . Filterelement, insbesondere zur Gasfiltration, beispielsweise für einen Luftfilter, mit nnindestens einenn Filtermediumkörper (5) und einenn von dem Filtermediumkörper (5) zumindest teilweise umschlossenen Strömungsraum (8), und mit einem Verteil- element (20) für Spülgas, das in den Strömungsraum (8) einleitbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das Verteilelement (20) an einem Trägerkörper (23) befestigt ist, der ein Wandelement einer den Strömungsraum (8) begrenzenden Wand bildet.
2. Filterelement nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Filterelement (2) hohlzylindrisch ausgebildet ist und der Strömungsraum (8) den Innenraum im
Filtermediumkörper (5) bildet, wobei der Trägerkörper (23) an der Stirnseite des Filterelements (2) angeordnet ist.
3. Filterelement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Trägerkörper (23) in eine ringförmige Endscheibe (6) integriert ist, die an der Stirnseite des Filtermediumkörpers (5) angeordnet ist.
4. Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Spülgasdüse (17), über die Spülgas in den Strömungsraum (8) einleitbar ist, in dem Trägerkörper (23) aufgenommen ist.
5. Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Verteilelement (20) auf der der Abströmseite axial gegenüberliegenden Seite des Strömungsraums (8) angeordnet ist.
6. Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Verteilelement (20) Haltefüße (21 ) aufweist, über die das Verteilelement (20) am Trägerkörper (23) befestigt ist.
7. Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Verteilelement (20) eine sich in Strömungsrichtung des Spülgases erweiternde Außenkontur aufweist.
8. Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Verteilelement (20) kegelförmig ausgebildet ist.
9. Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Verteilelement (20) eine geradflächige Mantelfläche aufweist.
10. Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Verteilelement (20) eine nicht-geradflächige Mantelfläche aufweist, beispielsweise eine konvexe oder konkave Mantelfläche.
1 1 . Filterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Verteilelement (20) als ebene Prallplatte ausgebildet ist.
12. Filtereinrichtung mit einem Filterelement (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 1 1 und mit einem Filtergehäuse (3) zur Aufnahme des Filterelements (2).
13. Filtereinrichtung nach Anspruch 12, mit einer Spülgaseinrichtung zum Einleiten von Spülgas in den Strömungsraum (8) im Filtermediumkörper (5).
14. Filtereinrichtung nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass dem
Filtermediumkörper (5) des Filterelements (2) ein Tangentialvorabscheider (4) vorgelagert ist.
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Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20220226764A1 (en) * 2019-05-08 2022-07-21 Donaldson Company, Inc. Pulse air cleaner system with pulse tube extension

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DD255673A1 (de) * 1986-11-05 1988-04-13 Ilka Luft & Kaeltetechnik Filterpatrone
US4818261A (en) * 1987-10-15 1989-04-04 Beckon Weir E Reversed pulse cleaning filter
US4836834A (en) * 1988-04-29 1989-06-06 Dynamic Air Inc. Air filter with back flow cleaning
CN2635177Y (zh) * 2003-08-14 2004-08-25 裕东(中山)机械工程有限公司 滤芯反向脉冲清理均化装置
EP1547663B1 (de) 2003-12-24 2016-01-13 L. B. Bohle Maschinen + Verfahren GmbH Filteranordung enthaltend ein flexibles filtermaterial
CA2654293C (en) 2006-06-19 2016-08-16 Donaldson Company, Inc. Air cleaner with pulse jet reverse cleaning
US9186612B2 (en) * 2010-01-22 2015-11-17 Donaldson Company, Inc. Pulse jet air cleaner systems; evacuation valve arrangements; air cleaner components; and, methods
JP2011245439A (ja) * 2010-05-28 2011-12-08 Sintokogio Ltd パルスジェット式集塵機用カートリッジフィルタ
WO2014069811A1 (ko) * 2012-11-02 2014-05-08 Lee Choong-Joong 탄두형 충격기류 분산 장치
CN203008826U (zh) * 2013-01-11 2013-06-19 张家口维克特机械有限公司 用于潜孔钻机上的集尘器
DE102014000927A1 (de) * 2013-02-12 2014-08-14 Mann + Hummel Gmbh Filterelement
CN205182406U (zh) * 2015-11-12 2016-04-27 中山市迪米尔机电设备有限公司 一种中央集尘系统主机的过滤器
CN205164357U (zh) * 2015-12-09 2016-04-20 苏州市科林除尘设备有限公司 滤筒式除尘机组

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