EP4683723A1 - Filtervorrichtung für gasförmiges medium, filterelement, verwendung eines filterelements und verfahren zum zusammenbau einer filtervorrichtung - Google Patents
Filtervorrichtung für gasförmiges medium, filterelement, verwendung eines filterelements und verfahren zum zusammenbau einer filtervorrichtungInfo
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- EP4683723A1 EP4683723A1 EP24707730.8A EP24707730A EP4683723A1 EP 4683723 A1 EP4683723 A1 EP 4683723A1 EP 24707730 A EP24707730 A EP 24707730A EP 4683723 A1 EP4683723 A1 EP 4683723A1
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Definitions
- Filter device for gaseous medium, filter element, use of a filter element and method for assembling a filter device
- the invention relates to a filter device for gaseous medium, in particular air, comprising a filter housing with at least one inlet opening for gaseous medium to be cleaned and at least one outlet opening for cleaned gaseous medium, wherein in the filter housing between the at least one inlet opening and the at least one outlet opening at least one filter element, which has at least one filter medium body, is arranged such that it separates a raw side assigned to the at least one inlet opening from a clean side assigned to the at least one outlet opening, wherein the filter housing comprises a first housing part on which the outlet opening is arranged and which has at least one filter element receiving space in which the at least one filter element is arranged, and wherein the filter housing comprises a second housing part on which the at least one inlet opening is arranged and which has at least parts of at least one cyclone separator, wherein the second housing part closes a service opening of the first housing part and the first housing part and the second housing part are detachably connected to one another and separable from one another in order to
- the invention relates to a filter element for a filter device for gaseous fluid, in particular air, in particular for an air filter device, in particular for a filter device according to the invention, with at least one filter medium body
- the filter device comprises a filter housing with at least one inlet opening and at least one outlet opening, wherein the filter element can be received in the filter housing between the at least one inlet opening and the at least one outlet opening in order to separate a raw side associated with the at least one inlet opening from a clean side associated with the at least one outlet opening
- the filter housing comprises a first housing part on which the at least one outlet opening is present and which has a filter element receiving space in which the filter element can be arranged
- the filter housing comprises a second housing part, on which the at least one inlet opening is present and which has at least parts of at least one cyclone separator, wherein the first and the second housing part are detachably connected to one another and can be separated from one another in order to be able to remove the
- the invention relates to the use of a filter element, in particular a filter element for gaseous medium, in particular an air filter element, comprising at least one filter medium body in a filter device according to the invention, in particular an air filter device, wherein the filter element has at least one support section which projects radially beyond the filter medium body with respect to an imaginary axis, at least partially encircles the axis and is supported on at least one axial contact surface with respect to the axis of a radially projecting collar of the first housing part which at least partially encircles the axis, wherein the at least one support section of the filter element has at least one recess into which at least one corresponding elevation present on the at least one axial contact surface of the radially projecting collar of the first housing part engages.
- the invention also relates to a method for assembling a filter device for gaseous media, in particular a filter device according to the invention, in which at least one filter element having at least one filter medium body is introduced through a service opening into a filter element receiving space of a first housing part, which has at least one outlet opening for purified gaseous medium, of a filter housing of the filter device, wherein the first housing part has a radially projecting collar which at least partially surrounds an imaginary housing axis and which provides at least one axial contact surface with respect to the housing axis, on which at least one elevation is arranged, and the at least one filter element has at least one support section which projects radially over the at least one filter medium body with respect to a filter element axis, at least partially surrounds the filter element axis and has at least one recess, wherein when the at least one filter element is introduced through the service opening, the housing axis and the filter element axis are arranged in parallel and the at least one filter element is aligned relative
- an air filter for internal combustion engines which comprises a housing with a removable cover in which a chamber is provided which receives a main filter element which is replaceable and is provided with a seal which can be arranged between the housing and the cover.
- the seal comprises at least one centering seat or projection for receiving a corresponding centering projection or seat provided on the cover or on the housing when the main filter element is in the housing and the housing is closed by the cover.
- the seal comprises a plurality of centering seats which are designed to each receive a corresponding axial centering projection provided on the housing when the main filter element is in the housing and the housing is closed by the cover.
- the invention is based on the object of creating a filter device, a filter element, the use of a filter element and a method for assembling a filter device, in which the filter device is improved, in particular the filter device is improved in terms of functionality, assembly and/or assembly.
- the risk of incorrect assembly in particular incorrect installation of at least one filter element or installation of an incorrect filter element, is to be reduced.
- the object is achieved according to the invention in the filter device in that an arrangement of the at least one elevation on the at least one axial contact surface of the radially projecting collar of the first housing part and the at least one corresponding recess of the at least one support section of the at least one filter element is such that a clear installation position of the at least one filter element in the first housing part results.
- the first housing part has at least one elevation which, when the filter element is correctly installed, engages in a corresponding recess in the filter element.
- the at least one elevation and the at least one corresponding recess are arranged in such a way that they can only correspond in a single, unambiguous installation position, in particular rotational orientation with respect to a longitudinal axis, of the filter element in the housing part.
- the interaction of the at least one elevation with the corresponding recess prevents the at least one filter element from being installed in a different installation position.
- a filter element which does not have the required recess can be installed. In this way, the overall risk of incorrect assembly can be reduced, both in relation to the incorrect installation of at least one filter element and in relation to the installation of an incorrect, i.e. unsuitable, filter element.
- Axial contact surface means that a relative degree of freedom of movement with respect to the axial direction can be blocked by contacting the circumferential support section of the filter element.
- the at least one axial contact surface can extend circumferentially and in the radial direction. In this way, the freedom of movement of the circumferential support section in the axial direction can be limited.
- the at least one elevation is a structure protruding in the axial direction from the at least one axial contact surface.
- the at least one recess is a depression in the at least one support section of the filter element.
- the filter device and the filter element can be used in particular in vehicles, in particular motor vehicles, in construction and/or agricultural machinery, compressors, in connection with internal combustion engines, in cathode filters, in particular in connection with fuel cells.
- the gaseous medium to be cleaned can be air.
- the filter device can also be referred to as an air filter device.
- the filter device can be used to remove liquid or solid particles, for example dust particles, from the gaseous medium.
- the axis can coincide with a housing axis of the filter housing, an installation/removal axis of the at least one filter element in the first housing part, a connection axis of the first housing part with the second housing part and/or an element axis of the at least one filter element.
- the at least one cyclone separator in particular a cyclone block with several cyclone separators, can have at least one particle discharge device, in particular a dust discharge device.
- particles which are separated from the gaseous medium to be cleaned by the at least one cyclone separator can be removed from the cyclone separator, in particular the cyclone block.
- the at least one cyclone separator can be an axial cyclone.
- the filter device can have at least one cyclone block which has a plurality of cyclone separators. In this way, a larger gas flow can be cleaned and the available installation space can be optimally utilized.
- the at least one inlet opening and the at least one outlet opening can be located on sides of the filter housing that are axially opposite with respect to the axis. In this way, the filter device as a whole can be constructed axially.
- the at least one filter medium body can have at least one filter bellows, in particular at least one single bellows and/or at least one double bellows.
- a filter bellows With a filter bellows, the ratio between active filter surface and required installation space can be improved in favor of the filter surface.
- the filter medium body can comprise a filter medium suitable for filtering gaseous medium, in particular air, in particular filter paper, filter fleece, filter foam or the like.
- gaseous medium in particular air, in particular filter paper, filter fleece, filter foam or the like.
- the filter medium of the at least one filter medium body can advantageously be folded or wound. In this way, the active filter surface can be increased.
- the filter element can accordingly be designed as a folded filter element or as a wound element.
- the at least one filter element can be a compact filter element, a hollow filter element, a flat filter element or the like.
- the filter medium body can advantageously have at least one filter medium folded in a zigzag shape with deep folds.
- deep folds are particularly present when a fold height is at least as large as the extension in the direction of the fold edges and/or in the direction transverse to the fold edges.
- a hollow filter element is characterized in that it has at least one element interior which is surrounded by filter medium.
- the hollow filter element can advantageously be a so-called round filter element with a round cross-section, an oval round filter element with an oval cross-section, a flat-oval round filter element with a flattened oval cross-section, a conical round filter element in which the round cross-section tapers in the axial direction towards a main axis, a conical-oval round filter element in which the oval cross-section tapers in the axial direction at least in the direction of a transverse axis, a conical flat-oval round filter element in which the flat-oval cross-section tapers in the axial direction at least in the direction of a transverse axis, or a hollow filter element with a different type of cross-section, in particular a square one, and/or a different type of axial cross-section in the direction of an element axis.
- the raw side is the side on which the gaseous medium to be cleaned is located when the filter device is in operation.
- the clean side is the side on which the cleaned gaseous medium is located.
- the first housing part has an at least partially circumferential, radially projecting collar, which provides at least one axial contact surface on which at least one radially projecting support section of the filter element is supported. In this way, the circumferential seal can additionally be supported on the first housing part in the axial direction with respect to the axis. A further sealing area can be created there. In the further sealing area, the at least one circumferential seal can have a sealing effect in the axial direction.
- the radially projecting collar of the first housing part can extend continuously, in particular circumferentially, or can be interrupted.
- the projecting collar can have at least two axial contact surfaces, in particular four axial contact surfaces, which are located at different axial heights.
- the collar can have at least two collar sections, in particular four collar sections, with respective contact surfaces, which each extend partially around the axis. In this way, further protection against incorrect assembly of the filter device can be realized. In particular, incorrect orientation of the at least one filter element, the first housing part and the second housing part during assembly can be prevented even more reliably.
- several elevations can be arranged on the at least one axial contact surface of the radially projecting collar of the first housing part and/or several corresponding recesses can be arranged in the at least one support section of the filter element.
- the clear installation position can be defined even more precisely.
- redundancy in relation to the clear installation position can also be achieved.
- the at least one axial contact surface of the radially projecting collar of the first housing part with the at least one elevation may not have any rotational symmetry with respect to the axis and/or the at least one support section of the filter element with the at least one recess may not have any rotational symmetry with respect to the axis.
- a clear installation position of the at least one filter element in the first housing part can be realized with the at least one elevation and the at least one corresponding recess.
- the clear installation position is defined by a specific angular position or rotational orientation around the axis.
- the internal dimensions of the at least one recess of the at least one filter element can be at least as large as the external dimensions of the at least one elevation of the first housing part corresponding to the at least one recess and/or the at least one recess of the at least one filter element and the corresponding at least one elevation of the first housing part can be complementary.
- the at least one elevation can engage in the corresponding corresponding at least one recess.
- “corresponding” can mean that the at least one recess of the circumferential support section of the filter element forms a negative form of the corresponding at least one elevation on the axial contact surface of the radially projecting collar.
- the at least one recess and the corresponding corresponding at least one elevation are complementary.
- a clearance in particular a defined clearance, can remain between the at least one elevation and the corresponding at least one recess.
- the clearance can be realized, for example, with respect to the axis at the height of the elevation or depth of the corresponding recess, with respect to the axis in the circumferential direction and/or transversely to the circumferential direction.
- a clearance fit can be realized between the at least one elevation and the at least one corresponding recess.
- At least two elevations can be arranged on the at least one axial contact surface of the first housing part, which can differ in their extent in the circumferential direction, in their height and/or in their extent transverse to the circumferential direction, in particular in the radial direction.
- the at least one support section of the at least one filter element can have at least two recesses, which can differ in their extent in the circumferential direction, in their height and/or in their extent transverse to the circumferential direction, in particular in the radial direction.
- At least two elevations that differ in their shape, dimension and/or orientation can be arranged on the at least one axial contact surface of the first housing part, and the at least one support section of the at least one filter element can have at least two recesses that correspond to the elevations and differ in their shape, dimension and/or orientation. In this way, protection against incorrect assembly can be further improved.
- the at least one elevation and the corresponding at least one recess can be designed as a mirror image with respect to an imaginary plane running perpendicular to the imaginary axis.
- the at least one filter element can have a seal on an inflow side facing the second housing part, which seal runs around the imaginary axis and has a sealing section that acts at least partially radially to the axis and runs around the axis, wherein a peripheral side of the sealing section that is radially outer with respect to the axis is in sealing contact with an inner surface of the first housing part that is radially inner with respect to the axis.
- a rib that protrudes from the second housing part at least with a directional component in the axial direction with respect to the axis and runs at least partially around the axis can exert a contact force on the circumferential seal in order to press the circumferential sealing section that acts at least partially radially to the inner surface of the first housing part.
- the filter element receiving space can be sealed from the environment using the seal.
- the dirty side of the filter element can be separated from the clean side.
- the second housing part can have a circumferential rib with which a contact force can be exerted on the circumferential seal when the filter device is assembled.
- a circumferential sealing section that has at least a partially radial sealing effect can be pressed against an inner circumferential surface of the first housing part.
- the sealing section acting at least partially in the radial direction can ensure that a sealing surface of the seal on the side of the at least one filter element has a clearance, in particular a radial gap, to a counter surface of the filter housing, namely the inner surface of the first housing part, when the first housing part is not clamped to the second housing part. Only when the second housing part is clamped to the first housing part is the circumferential sealing section pressed against the inner surface of the first housing part. This creates the sealing effect between the first housing part, the second housing part and the filter element.
- a cyclone block which has the at least one cyclone separator, can be sealed axially with respect to the axis by the seal.
- the design of the filter device allows for easy installation of the filter element into the filter housing without the application of force.
- the seal can be clamped by axially clamping the first housing part to the second housing part.
- a lever effect of suitable locking elements can be used for this purpose.
- the seal can be used to prevent particles and/or water from entering the clean side between the at least one filter element and the filter housing.
- particles and/or water can also be prevented from entering an area between the at least one filter element and the second housing part, in particular a dip tube plate and/or a cyclone block.
- a contact area of the sealing section in which the sealing section rests radially against the inner surface of the first housing part in a sealing manner, can be arranged at an axial distance from the at least one axial contact surface of the collar. In this way, a region can be created between the sealing section and the inner surface of the first housing part in which the at least one sealing section does not rest against the inner surface.
- the second housing part can be clamped to the first housing part by means of a clamping device.
- the clamping device can be used to implement a pressing force acting at least in the axial direction between the first housing part and the second housing part.
- the clamping device can be detachable. In this way, the first housing part can be separated from the second housing part.
- the clamping device can have at least one clamping element, in particular at least one screw, at least one clamping hook and/or at least one snap hook or the like. In this way, the clamping device can be easily clamped and released again.
- the clamping device can engage directly on the second housing part.
- the second housing part can be clamped directly to the first housing part.
- the clamping device can engage on a cyclone housing, between which the first housing part and the second housing part can be arranged. In this way, several housing parts can be connected to one another.
- the rib can be arranged firmly, in particular with respect to the pressure load, in particular stationary, on the second housing part.
- the rib can be displaced with the second housing part during axial assembly of the first housing part and the second housing part with the interposition of the at least one filter element. This would not be possible if the second housing part were part of the at least one filter element.
- the rib can be displaced with the second housing part during assembly by the clamping effect of a clamping device.
- the at least one filter element can comprise at least one frame element that extends at least partially around the circumference and is connected to the at least one filter medium body, wherein in particular a surface of the at least partially extending frame element is exposed at least in sections, and wherein in particular at least one exposed section of the frame element at least co-forms the at least one radially projecting support section of the at least one filter element, which is supported on the at least one axial contact surface of the radially projecting collar of the first housing part.
- the at least one support section of the at least one filter element can be stably connected to the filter medium body and a rigid, positive-locking contact of the filter element on the housing can be realized.
- the at least one filter element can have at least one circumferential seal, which is delimited at an axial end facing away from the second housing part by at least one circumferential frame element. In this way, the at least one seal can be supported on the at least one frame element in the axial direction.
- the at least one frame element can be connected to the filter medium body.
- the filter medium body can be supported by the at least one frame element.
- the at least one frame element in particular a surface of the frame element, can be exposed at least in sections.
- On the exposed surface at least one support surface of the at least one filter element can be realized.
- a rigid, positive-locking contact of the filter element on the housing can be realized via the support surface.
- the frame element in particular at least one exposed section of the frame element, can at least form a radially projecting support section of the filter element, which is supported on an axial contact surface of a radially projecting collar of the first housing part.
- the circumferential seal can be supported even better on its side axially facing away from the second housing part.
- the at least one frame element can comprise or consist of plastic.
- the frame element can be made robust and lightweight.
- the term "plastic frame" can also be used for the at least one frame element.
- the at least one frame element can advantageously comprise or consist of at least one other material, in particular metal, carbon fibers or a composite material.
- the at least one frame element can be part of a skeleton of the at least one filter element and/or connected to a skeleton of the at least one filter element.
- the at least one filter medium body can be held on the skeleton.
- the at least one filter element can be stabilized and kept in shape by the skeleton.
- At least part of the skeleton can comprise or consist of plastic, metal, carbon fibers or a composite material.
- the skeleton in particular the skeleton with the at least one frame element, can be realized in one piece.
- the skeleton can be realized in a particularly stable manner.
- the at least one frame element can also be realized as a component separate from the skeleton.
- the at least one recess can be formed on a frame element of the at least one filter element.
- the at least one recess can have a continuous boundary wall, in particular the at least one recess can be formed as a closed pocket. In this way, force transmission between the at least one elevation and the filter element can be improved.
- the continuous boundary wall enables the at least one elevation to be centered in the at least one recess with respect to the axis circumferentially and radially.
- the boundary wall can surround an opening of the recess for the corresponding corresponding elevation.
- a recess which has a boundary wall surrounding the opening and extending to the side opposite the opening can be referred to as a closed pocket.
- the at least one filter element can comprise at least one circumferential frame element, wherein the at least one frame element can extend from the at least one exposed section at least in sections in the axial direction in the direction of the inflow side and/or radially inward.
- the at least one frame element can be enclosed at least in sections by material of the circumferential seal.
- the at least one frame element can extend at least partially in the axial direction in the direction of the inflow side and/or radially inward. In this way, a stabilization of the at least one filter medium body can be achieved. Furthermore, in this way, part of the frame element can serve as a casting shell for the material of the seal.
- the at least one frame element can advantageously be enclosed at least in sections by material of the circumferential seal. In this way, a supporting effect for the seal can be improved.
- a rib protruding from the second housing part can support a circumferential sealing section of the at least one filter element, which has an at least partially radially sealing effect, on a radially inner circumferential side of the sealing section, in particular on a radially inner circumferential side of the sealing section that is radially opposite the inner circumferential surface of the first housing part.
- the sealing section with the rib can be pressed, in particular directly, onto the inner circumferential surface of the first housing part.
- a pressing force exerted by the rib can have at least one directional component which is directed from radially inward to radially outward with respect to the axis.
- the corresponding sealing section can be pressed directly with the radial sealing force radially outward against the inner circumferential surface of the first housing part.
- the pressing force exerted by the rib can thus directly apply the radial sealing force.
- the pressing force exerted by the rib can have a directional component that is directed at least parallel to the axis. In this way, the at least one seal can be pressed in the axial direction.
- the sealing material can escape the pressing radially outwards and thus be pressed radially against the inner surface of the first housing part.
- the contact pressure exerted by the rib can thus generate the radial sealing force indirectly, in particular by deforming the seal in the transverse direction.
- At least the sealing section of the circumferential seal in the filter housing mounted with the at least one filter element can be deformed compared to the at least one filter element that is not mounted.
- the corresponding sealing section can thus be flexibly pressed against the inner surface of the first housing part.
- a rib protruding from the second housing part can contact a seal surrounding the axis of the at least one filter element at a free rib edge axially with respect to the axis, which faces the second housing part, with a directional component of the contact pressure acting in the axial direction with respect to the axis.
- the circumferential seal can be deformed by pressing, in particular in the transverse direction. The deformed seal can thus be pressed at least partially radially against the inner surface of the housing in an effective sealing manner.
- the rib can contact the circumferential seal on an upstream end face in the axial direction, in particular directly, in order to cause a deformation of the circumferential seal and thereby press the partially radially effective circumferential sealing section against the inner circumferential surface of the first housing part.
- the second housing part can have a protruding rib and the at least one filter element can have a seal with at least one sealing section that runs around the axis, wherein the rib can be ramp-shaped at least in sections.
- a contact surface of the rib facing the radially inner circumferential side of the circumferential sealing section that has at least a partial radial sealing effect can form an acute angle with the axis.
- the rib can slide along the radially inner circumferential side of the sealing section during axial assembly of the first housing part and the second housing part and press it successively against the inner surface of the first housing part. Due to the wedge effect between the "angled" rib and the sealing section, high radially acting sealing preload forces can be achieved with manageable axial assembly forces.
- the at least one filter element can have a seal with at least one sealing section that runs around the axis, wherein the at least partially radially sealingly acting circumferential sealing section can be offset radially outward at least in sections relative to an outer surface of the filter medium body that is radially outer with respect to the axis.
- the at least partially radially sealingly acting circumferential sealing section can project axially beyond the inflow side of the filter medium body at least in sections.
- the filter device can have a cyclone block with several cyclone separators, wherein the cyclone block comprises a dip tube plate as the second housing part of the filter housing, which has a plurality of dip tubes, and a circumferential rib is formed on the dip tube plate.
- the at least one inlet opening can be arranged or formed on the at least one part of the at least one cyclone separator, in particular on a dip tube of the at least one cyclone separator.
- the second housing part can comprise parts of a cyclone block, which has several cyclone separators.
- the second housing part can have or be a dip tube plate with at least one dip tube of a cyclone separator.
- the second housing part can have several dip tubes of corresponding cyclone separators.
- the second housing part can be arranged between the first housing part and a cyclone housing a cyclone block to which the at least one cyclone separator belongs. In this way, the filter device can be designed compactly with at least one filter element and at least one cyclone block. With the cyclone block with a plurality of cyclone separators, an efficient pre-separation of particles from the gaseous medium to be cleaned can take place and the installation space required for the pre-separation can be minimized.
- the second housing part can have a protruding rib and the at least one filter element can have a seal surrounding the axis with at least one sealing section, wherein an upstream axial end of the circumferential seal can project beyond a free end of the rib of the second housing part when viewed in the axial direction to the axis.
- the rib can project beyond a free end of the circumferential seal, in particular of the at least one sealing section, when viewed in the axial direction to the axis.
- the rib can dip into a recess in the circumferential seal, which is open on its side facing the upstream side with respect to the axis.
- the second housing part can have at least one dip tube of at least one cyclone separator, which has an outflow end on its side facing the upstream side of the at least one filter element, which is surrounded at least in sections by a dip tube edge section, wherein the dip tube edge section can be located radially inside the sealing section at an axial distance from the free end of the circumferential seal when the filter device is mounted.
- the dip tube edge section can advantageously be located at an axial distance from the free end of the seal radially inside the sealing section.
- the outflow end can advantageously be located beyond the upstream axial free end of the circumferential seal when viewed axially.
- the dip tube edge section surrounding the outflow end at least in sections, and thus also the outflow end of the at least one dip tube, can, when viewed axially, dip behind the free end of the circumferential seal and thus behind the upstream end of the at least one filter element.
- the second housing part can have a protruding rib and the at least one filter element can have a seal with at least one sealing section running around the axis, the first housing part and the second housing part forming a sealing chamber in which the at least partially radially effective circumferential sealing section is accommodated, the sealing chamber being delimited radially on the inside by the rib of the second housing part, radially on the outside by the inner circumferential surface of the first housing part and axially by a collar connected to the second housing part, in particular by a collar of a further part connected to the second housing part.
- the collar can provide an axial sealing surface against which the circumferential seal rests in a sealing manner in the axial direction. In this way, sealing towards the outside, in particular towards the environment, is made possible.
- the sealing chamber can be axially delimited on the inflow side by a collar connected to the second housing part, in particular by a collar of a further part connected to the second housing part.
- the second housing part can have a protruding rib and the at least one filter element can have a seal with at least one sealing section running around the axis, wherein in a state of the filter device in which the at least one filter element is arranged in the at least one filter element receiving space and the second housing part is detached from the first housing part, there is a radial gap between the inner circumferential surface of the second housing part and the radially outer circumferential side of the circumferential sealing section which at least partially acts as a radial seal.
- the at least one filter element can be moved in the axial direction into or out of the filter element receiving space without the circumferential sealing section which acts as a radial seal rubbing against the inner circumferential surface of the second housing part, whereby the assembly forces can be minimized.
- the first housing part in particular the radially projecting collar, can have a collar wall surrounding the axis, which surrounds the service opening and which projects beyond the axial contact surface of the radially projecting collar on the side axially facing away from the filter element receiving space.
- the collar wall can surround the axial contact surface of the radially projecting collar of the first housing part and the at least one elevation radially on the outside.
- the axial contact surface of the radially projecting collar of the first housing part, on which the at least one elevation is present can be axially set back from a plane in which the service opening is located.
- the axial contact surface and the at least one elevation can be protected from the environment by corresponding sections of the radially projecting collar.
- “Axially recessed” can mean axially removed from the upstream side in the axial direction.
- an inner circumferential surface of the first housing part, against which an at least partially radially effective circumferential sealing section of a circumferential seal can rest, can be located immediately adjacent to the axial contact surface. In this way, the seal can be realized in the vicinity of the service opening.
- a free edge of a collar wall on the inflow side can be connected to an inner circumferential surface of the first housing part, on which an at least partially radially sealing element, the axis circumferential sealing section of a seal that runs around the axis can be located axially adjacent, in particular in the same plane as the service opening.
- the service opening can be realized in the area of the free edge of a collar wall.
- the filter medium body can have a cross-sectional shape that has at least two curved sides that are connected by two, in particular, straight sides.
- the filter medium body can have a radially outer filter medium section and a radially inner filter medium section, which are each connected circumferentially with respect to the axis, wherein the radially inner filter medium section is arranged within the radially outer filter medium section.
- an outer jacket of the filter medium body, in particular of a radially outer filter medium section of the filter medium body can have a long, oval cross-section.
- an inner jacket of the filter medium body in particular of a radially inner filter medium section of the filter medium body, can have a long, oval cross-section.
- an outer jacket of the filter medium body, in particular of a radially outer filter medium section of the filter medium body can taper, in particular conically, when viewed from the inflow side in the direction of the axis.
- an inner casing of the filter medium body, in particular of a radially inner filter medium section of the filter medium body can taper, in particular conically, when viewed from the downstream side in the direction of the axis. In this way, a filter element can be realized which has an improved ratio between space requirement and filter area in favor of the filter area.
- At least one filter medium section can be implemented as a filter bellows.
- the filter medium can be folded. In this way, an increase in the active filter surface can be achieved.
- At least one filter medium section of the filter medium body in particular a radially outer filter medium section of the filter medium body, can be flowed through from radially inside to radially outside.
- at least one filter medium section of the filter medium body in particular a radially inner filter medium section of the filter medium body, can be flowed through from radially outside to radially inside. In this way, a ratio between axial expansion and radial expansion of the filter element can be improved.
- the at least one filter medium body can comprise at least two filter bellows, in particular an inner filter bellows and an outer filter bellows, in particular at least two folded filter bellows, which extend at least partially around the axis and through which gaseous medium to be cleaned can flow in parallel.
- an inner filter bellows of the at least one filter medium body can be arranged in an interior space enclosed by an outer filter bellows of the at least one filter medium body.
- the at least one filter medium body can have at least one filter bellows, in particular an inner filter bellows and/or an outer filter bellows, which has an inclination relative to the axis.
- Parallel flow means that the filter bellows are arranged in a functionally parallel manner, particularly with regard to the flow of the gaseous medium. It does not mean that the filter bellows are arranged in parallel in the geometric sense. The gaseous medium to be cleaned flows through the filter bellows in a functionally parallel manner. In contrast, when the filter bellows are arranged in series, the flow through them is successive, i.e. serial.
- the filter device can have at least one further filter element, in particular a secondary filter element, which is arranged downstream of the at least one filter element, in particular the filter element, in particular a main filter element, with the at least one support section.
- a further filter element in particular a secondary filter element, which is arranged downstream of the at least one filter element, in particular the filter element, in particular a main filter element, with the at least one support section.
- the at least one further filter element in particular the secondary filter element, can be arranged in the filter element receiving space spatially between the filter element with the at least one support section and the at least one outlet opening of the filter housing.
- the filter device can be constructed more compactly.
- the object is achieved according to the invention in the filter element in that an arrangement of the at least one recess of the at least one circumferential support section of the filter element is such that in an assembled state in which the at least one corresponding elevation on the at least one axial contact surface of the radially projecting collar of the first housing part engages in this, a clear installation position of the filter element in the first housing part results.
- a filter element is realized which enables a clear installation in the first housing part with the aid of at least one specially arranged recess in connection with at least one corresponding elevation on the side of the first housing part. In this way, it can be recognized at the latest when assembling the filter device whether the correct filter element with the required at least one recess is being used. Furthermore, the filter element must be oriented in such a way that the at least one recess corresponds to the corresponding elevation on the side of the first housing part. Overall, the risk of incorrect assembly can be significantly reduced in this way.
- the object is achieved according to the invention in use in that an arrangement of the at least one elevation on the at least one axial contact surface of the radially projecting collar of the first housing part and the at least one corresponding recess of the at least one support section of the at least one filter element is such that a clear installation position of the at least one filter element in the first housing part results.
- the object is achieved according to the invention in the method in that by means of the arrangement of the at least one elevation on the at least one axial contact surface of the radially projecting collar of the first housing part and the at least one corresponding recess of the at least one support section of the at least one filter element, the at least one filter element is arranged in a clear installation position in the first housing part.
- the at least one filter element is simply and clearly introduced into the filter housing.
- the installation of the filter element in the filter element receiving space of the first housing part and the attachment of the second housing part to the first housing part can be carried out in the axial direction with respect to at least one of the axes, which are the housing axis and the filter element axis.
- the circumferential seal can be clamped by means of clamping means which engage between the first housing part and the second housing part.
- Figure 1 is an isometric view of a filter device for gaseous media according to a first embodiment, with a cyclone block viewed from the side of an outlet nozzle;
- Figure 2 shows a longitudinal section through the filter device from Figure 1;
- Figure 3 is a detailed view of a main filter element of the filter device of Figures 1 and 2 in the region of a circumferential seal;
- Figure 4 is a detailed view of a longitudinal section of a housing pot of the filter device from Figures 1 and 2 in the region of a collar of the housing pot surrounding a service opening;
- Figure 5 is an isometric representation of a skeleton of a main filter element of the filter device from Figures 1 and 2, viewed from the upstream side of the main filter element;
- Figure 6 is a detailed view of a longitudinal section of a dip tube plate of the cyclone block of the filter device of Figures 1 and 2;
- Figure 7 is a detailed view of the longitudinal section through the filter device of Figure 2 in the area of a Connection of the housing pot and the cyclone block;
- Figure 8 is an isometric view of a housing pot of a filter device for gaseous media according to a second embodiment
- Figure 9 is an axial view of the housing pot from Figure 8 viewed in the direction of a service opening;
- Figure 10 is an isometric view of a main filter element for installation in the housing pot from Figures 8 and 9 of the filter device according to the second embodiment;
- Figure 11 is an axial view of the main filter element of Figure 10 viewed towards the downstream side.
- FIGS 1 to 6 show a filter device 10 according to a first embodiment for gaseous media and its components in different representations.
- the filter device 10 can be used to free gaseous media, for example air, from solid particles, for example dust.
- the filter device 10 can be used in vehicles, for example motor vehicles, in construction and/or agricultural machinery, compressors in connection with internal combustion engines, in cathode filters, for example in connection with fuel cells, or the like.
- the filter device 10 comprises, as shown for example in an exploded view in Figure 2, a housing pot 12, a post-filter element 14, a main filter element 16, a dip tube plate 18 and a cyclone housing 20.
- the filter device 10 is constructed axially with respect to an axis 22.
- the axis 22 can coincide with a housing axis of the housing pot 12, an installation/removal axis of the post-filter element 14 and the main filter element 16 into the housing pot 12 or out of the housing pot 12, a connection axis of the dip tube plate 18 with the housing pot 12, a connection axis of the cyclone housing 20 with the dip tube plate 18, a connection axis of the cyclone housing 20 with the housing pot 12, an element axis of the post-filter element 14, an element axis of the main filter element 16, a housing axis of the housing pot 12, a plate axis of the dip tube plate 18 and/or a housing axis of the cyclone housing 20.
- the dip tube plate 18 and the cyclone housing 20 form a cyclone block 24.
- the housing pot 12 as a first housing part
- the dip tube plate 18 as a second housing part in the connected state
- a filter housing 26 When the filter device 10 is mounted, the dip tube plate 18 is connected to the cyclone housing 20, for example by means of screws.
- the housing pot 12 is made in one piece.
- the housing pot 12 is made of plastic, for example a hard plastic.
- the housing pot 12 has a housing wall 30 which surrounds the axis 22 in a continuous manner.
- a housing base 32 adjoins the housing wall 30.
- the housing wall 30 surrounds a service opening 34.
- the housing wall 30 and the housing base 32 delimit a filter element receiving space 36 of the housing pot 12.
- the post-filter element 14 and the main filter element 16 are arranged in the filter element receiving space 36.
- the post-filter element 14 and the main filter element 16 can be introduced into the filter element space 36 through the service opening 34 and removed from it.
- An outlet nozzle 38 is integrated in the housing base 32.
- the outlet nozzle 38 has an outlet opening 40 for purified gaseous medium.
- the outlet nozzle 38 runs, for example, axially to the axis 22.
- the outlet nozzle 38 has a circular cylindrical shape at least in sections.
- the housing wall 30 is stepped twice radially outwards. Overall, the housing pot 12 tapers in the axial direction towards the housing base 32. The stepped area forms a receiving area for the secondary filter element 14. The area of the filter element receiving space 36 located between the stepped area and the service opening 34 serves to receive the main filter element 16.
- the housing wall 30 has a long oval cross-section.
- the housing wall 30 On the axial side with the service opening 34, the housing wall 30 has a collar 42 which continuously surrounds the axis 22.
- the collar 42 has a long oval cross-section.
- the long oval cross-section of the collar 42 differs from the long oval cross-section of the housing wall 30 between the collar 42 and the housing base 32.
- the housing wall 30 is symmetrical in the area between the housing base 32 and the collar 42 with respect to a rotation about the axis 22 by 180°.
- the collar wall 44 has no rotational symmetries with respect to the axis 22. This will be explained in more detail below.
- the collar wall 44 is offset radially outward relative to a main wall section 46 of the housing wall 30.
- the main wall section 46 extends in the axial direction between the collar 42 and the housing base 32.
- a collar 48 extends between the main wall portion 46 and the collar wall 44.
- the collar 48 has a plurality of contact surfaces 50 on its axially directed inner side facing the filter element receiving space 36.
- the contact surfaces 50 are arranged distributed circumferentially along the collar 48 in respective collar sections of the collar 42.
- the reference numerals of the contact surfaces 50 can be provided with the indices A, B, C or D, i.e. 50A, 50B, 50C or 50D, whereby the contact surface 50B is not shown in the figures.
- a ramp surface 52 is arranged between the contact surface 50A and the contact surface 50D. On the radially opposite side, a further ramp surface 52 is arranged between the contact surface 50c and the contact surface 50D. The two ramp surfaces 52 are arranged on radially opposite sides.
- the contact surfaces 50 extend in the circumferential direction and perpendicular to the axis 22.
- the ramp surfaces 52 extend circumferentially and are inclined towards the axis 22 in the axial direction from the service opening 34 towards the axis 22.
- the ramp surfaces 52 of the collar 42 extend along long sides 54 of the overall long-oval filter device 10 when viewed in the axial direction. Respective short sides 56 extend between the long sides 54.
- long sides 54 and short sides 56 are used below for the components of the filter device 10 which have a long oval cross-section.
- a flatly curved section 58 extends along one of the short sides 56 of the collar wall 44.
- a circularly curved section 60 of the collar wall 44 extends along the short side 56 opposite the axis 22.
- the flatly curved section 58 has a larger radius of curvature than the circularly curved section 60.
- a straight connecting section 62 of the collar wall 44 extends between the flatly curved section 58 and the circularly curved section 60 along the long sides 54.
- the three contact surfaces 50A, 50B and 50c are located in the area of the flatly curved section 58.
- the fourth contact surface 50D is located on the side of the circularly curved section 60.
- the two lateral contact surfaces 50A and 50c each extend from the transition of the respective straight connecting section 62 to the flatly curved section 50ß to the third contact surface 50B; the third contact surface 50B extends between the lateral contact surfaces 50A 50C.
- the central contact surface 50B on the side of the flatly curved section 58 and the contact surface 50D on the side of the circularly curved section 60 are at the same axial height.
- the contact surfaces 50A, 50B and 50c on the side of the flatly curved section 58 are at different axial heights, as can be seen in Figure 4, for example.
- the central contact surface 50B (not shown) and the contact surface 50D are located closer to the free edge of the collar wall 44 than the two outer contact surfaces 50A and 50c when viewed in the axial direction.
- An axial distance 64 between the contact surface 50D and the contact surface 50c is smaller than an axial distance 66 between the contact surface 50D and the contact surface 50A.
- the contact surface 50D extends circumferentially in the center of the circularly curved portion 60 on the side of the circularly curved portion 60 approximately over a circumferential angle of approximately 90° around a circle center (not shown) of the circularly curved portion 60.
- each of the adjacent ramp surfaces 52 there is a respective indentation 68.
- the indentations 68 extend in the axial direction, the radial direction and along the collar wall 44.
- the ramp surfaces 52 extend along the collar wall 44 from the respective straight connecting sections 62 to the respective circularly curved sections 60.
- a first elevation 248A is arranged on the first outer axial contact surface 50A in the flatly curved contact section 58 of the radially projecting collar 42 of the housing pot 12.
- a second elevation 248c is arranged on the axial contact surface 50c in the flatly curved contact section 58.
- the elevations 248A and 248c are each structures protruding in the axial direction from the corresponding axial contact surface 50.
- the first elevation 248A on the first outer axial contact surface 50A and the second elevation 248c on the second outer axial contact surface 50c of the housing pot 12 are different in terms of their shape, dimensions and/or orientation.
- the first elevation 248A on the first outer axial contact surface 50A and the second elevation 248c on the second outer axial contact surface 50c differ in their extent in the circumferential direction and/or their radial width.
- the axial contact surfaces 50 of the radially projecting collar 42 of the housing pot 12 with the elevations 248 have no rotational symmetry with respect to the axis 22.
- a plurality of grooves 70 each extend approximately axially from the collar 48 to just before the stepped region of the housing wall 30.
- the grooves 70 are arranged distributed circumferentially along the main wall section 46.
- the grooves 70 are each realized as bulges in the main wall section 46 towards the radially outward.
- Each groove 70 forms an elongated depression on the radially inner side of the main wall section 46.
- each of the grooves 70 forms an elongated elevation on the radially outer side of the main wall section 46.
- the grooves 70 open towards the contact surfaces 50 or towards the ramp surfaces 52.
- the cross sections of the grooves 70 taper towards the housing base 32 when viewed in the axial direction.
- a total of eight fastening blocks 72 are arranged on the radially outer side of the main wall section 46.
- Four of the fastening blocks 72 are located on the side of the main wall section 46 axially facing the collar 42.
- the four other fastening blocks 72 are located on the side axially facing the stepped area next to the housing base 32.
- a screw flange 74 is arranged on each of the fastening blocks 72 on the side facing the corresponding long side 54.
- the screw flanges 74 are implemented as flat areas, for example.
- the screw flanges 74 on a common long side 54 run in one plane.
- Each screw flange 74 can have a threaded hole.
- the axes of the threaded holes of the screw flanges 74 can run parallel to one another.
- the filter device 10 can be fastened to corresponding holding elements via the screw flanges 74.
- the holding elements can, for example, be firmly connected to the machine in which the filter device 10 is used.
- a total of four clamping lugs 76 are arranged on the outside of the collar 48 axially facing away from the collar wall 44.
- the clamping lugs 76 rise away from the collar wall 44 in the axial extension of the collar wall 44.
- Two of the clamping lugs 76 are located in the area of the flat-bent section 58 near the transitions of the flat-bent section 58 to the respective adjacent straight connecting sections 62.
- the other two clamping lugs 76 are located in the area of the circularly bent section 60 near the transitions to the respective adjacent straight connecting sections 62.
- the clamping lugs 76 can each be aligned with the axially adjacent fastening blocks 72.
- the clamping lugs 76 serve to engage respective clamping clamps 78.
- the clamping clamps 78 are mounted on the cyclone housing 20, as will be explained in more detail below.
- the collar wall 44 has an inner surface 86 extending in the circumferential direction on the radially inner circumferential side.
- the inner surface 86 On the side axially facing the free edge of the collar wall 44, the inner surface 86 has a ramp section 80.
- the inner surface 86 extends obliquely to the axis 22.
- the radially inner circumference of the collar wall 44 increases in the ramp section 80 in the axial direction towards the free edge.
- the ramp section 80 thus forms a funnel-shaped installation aid for the post-filter element 14 and the main filter element 16.
- the inner surface 86 extends axially between the ramp section 80 and the collar 48, parallel to the axis 22.
- Two nipples 84 are also arranged on the outside of the housing base 32 axially facing away from the filter element receiving space 36.
- the nipples each extend parallel to the axis 22.
- the nipples 84 are located on radially opposite sides of the axis 22, each next to the short sides 56 of the housing pot 12.
- the post-filter element 14 is designed, for example, as a so-called flat filter element.
- the post-filter element 14 serves as a secondary filter element. Viewed in the direction of the axis 22, the radially outer side of the post-filter element 14 has a long oval shape. The course of the radially outer circumferential surface of the post-filter element 14 corresponds to the long oval shape of the radially inner circumferential side of the Housing pot 12 in the double-stepped area next to the housing base 32.
- the post-filter element 14 On one of its axial end faces, the post-filter element 14 has a seal 88 running around the axis 22. When installed, the seal 88 separates the clean side of the post-filter element 14 from the dirty side.
- the main filter element 16 is described in more detail below.
- the main filter element 16 comprises a filter medium body 90, a skeleton 92, an end body 94 and a seal 96.
- the skeleton 92 is shown in detail in Figure 5.
- the skeleton 92 is made entirely of one piece.
- the skeleton 92 is made as an injection-molded part made of hard plastic.
- the skeleton 92 has a central element 98 and a frame element 100.
- the central element 98 serves as a support element on which the filter bellows 134 and 136, explained in more detail below, are supported.
- the central element 98 comprises a plurality of axial struts 102.
- the axial struts 102 each run approximately parallel to the axis 22.
- the axial struts 102 are arranged distributed around the axis 22.
- the ends of the axial struts 102 there are connected to one another via a connecting ring 104.
- the axial struts 102 have an approximately rectangular cross-section.
- the long sides of the rectangular cross-section of each axial strut 102 are each aligned parallel to a radial direction with respect to the axis 22.
- the circumferential dimensions of the axial struts 102 with respect to the axis 22, i.e. the extent of the short sides of the rectangular cross-section of the axial struts 102, are constant over their axial lengths.
- the axial struts 102 are approximately wedge-shaped with respect to the axis 22 when viewed circumferentially.
- the radially outer sides of the axial struts 102 with respect to the axis 22 are each inclined towards the axis 22 when viewed from the frame element 100 to the connecting ring 104.
- an imaginary radially outer surface surrounding the central element 98 and spanned by the radially outer sides of the axial struts 102 has a conical shape that tapers towards the connecting ring 104.
- the imaginary radially inner surface that is spanned by the axial struts 102 has a shape that tapers towards the frame 100 when viewed axially from the connecting ring 104.
- the connecting ring 104 has a long oval cross-section when viewed in the axial direction.
- the connecting ring 104 has two parallel, coaxial ring sections of the same circumference, which are connected to one another via axially extending struts.
- the ends of the axial struts 102 axially opposite the connecting ring 104 are connected to a radially inner ring 106.
- the radially inner ring 106 extends parallel to the connecting ring 104 on the one hand and coaxially to the connecting ring 104 on the other.
- the radially inner ring 106 extends between the radially inner circumferential sides of the ends of the axial struts 102.
- An intermediate ring 108 is arranged between the radially inner ring 106 and the connecting ring 104.
- the intermediate ring 108 connects the axial struts 102 to one another.
- the intermediate ring 108 extends parallel to the connecting ring 104 and the radially inner ring 106 on the one hand and coaxially to the connecting ring 104 and the radially inner ring 106 on the other.
- the intermediate ring 108 extends from the radially inner circumferential sides of the axial struts 102 to the radially outer circumferential sides.
- the intermediate ring 108 is located at an axial distance from the radially inner ring 106 which corresponds to approximately one third of the axial distance between the radially inner ring 106 and the connecting ring 104.
- Two connecting arches 110 extend along each of the short sides 56. Each of the connecting arches 110 is connected to the connecting ring 104 at its free ends. In the curved center, each of the connecting arches 110 is connected to a central axial strut 102. The connecting arches 110 each extend from the connecting ring 104 on the side axially facing the frame element 100 obliquely to the axis 22 in the direction of the central axial strut 102. On each short side 56, one of the connecting arches 110 is connected to the central axial strut 102 at an axial distance from the connecting ring 104, which corresponds to approximately one fifth of the axial distance between the frame element 100 and the connecting ring 104.
- This connecting arch 110 connects the connecting ring 104 to the central axial strut 102.
- the other connecting arch 110 on the short side 56 is connected to the central axial strut 102 at an axial distance from the connecting ring 104, which corresponds to approximately a quarter of the axial distance between the frame element 100 and the connecting ring 104.
- the latter connecting arch 110 connects the connecting ring 104 to the central axial strut 102 and the two axial struts 102 adjacent to the central axial strut 102 on the short sides 56.
- the axial struts 102 At their wide end in the radial direction, the axial struts 102 have a step on the radially outer side which rises in the axial direction. The steps of the axial struts 102 are connected to an outer ring 112.
- the radially outer ring 112 has a long oval cross-section.
- the radially outer ring 112 runs coaxially to the axis 22.
- the radially outer ring 112 is axially spaced from the radially inner ring 106. This is achieved by the steps.
- connecting openings 114 are realized at the ends of the axial struts 102.
- the connecting openings 114 have the axial height of the steps at the ends of the axial struts 102.
- Axially extending flow spaces 140 which are located between two adjacent axial struts 102, are connected to one another at the level of the radially inner ring 106 via the connecting openings 114.
- the radially outer ring 112 is surrounded by a support ring 116 of the frame element 100.
- the support ring 116 is coaxial with the axis 22.
- the support ring 116 has an elongated oval cross-section which differs from the elongated oval cross-section of the radially outer ring 112, the radially inner ring 106 and the connecting ring 104, as explained below.
- the support ring 116 is connected to the radially outer ring 112 by means of radially extending radial struts 118.
- the radial struts 118 each have a bend of approximately 90° in the direction of the connecting ring 104 on their side facing the support ring 16.
- the ends of the radial struts 118 behind the bend each engage the side of the support ring 116 axially facing away from the connecting ring 104.
- the support ring 116 has four support sections 120.
- the reference numerals of the support sections 120 are provided with the indices A, B, C and D for better differentiation.
- the sides of the support sections 120 axially facing the connecting ring 104 each form a support surface 122.
- the reference numerals of the support surfaces 122 like the reference numerals of the respective support sections 120, are provided with the indices A, B, C and D for easier differentiation.
- the support surfaces 122 are each flat.
- the planes of the support surfaces 122 each extend perpendicular to the axis 22.
- first recess 250A corresponding to the first elevation 248A on the first outer axial contact surface 50A is arranged.
- second outer support section 120c of the support ring 116 of the skeleton 92 of the frame element 100 a second recess 250c corresponding to the second elevation 248c on the second outer axial contact surface 50c is arranged.
- the recesses 250A and 250c are each recesses in the corresponding support section 120 of the main filter element 16.
- the recesses 250A and 250c are each designed as a closed pocket.
- the recesses 250A and 250c each have a continuous boundary wall.
- the continuous boundary wall enables the corresponding corresponding elevation 248 to be centered in the recess 250 with respect to the axis 22 circumferentially and radially.
- the boundary wall surrounds an opening of the recess 250 for the corresponding corresponding elevation 248.
- the respective boundary wall extends to the side radially opposite the opening. The boundary wall thus closes the side of the recess 250 opposite the opening for the corresponding elevation 248.
- the first recess 250A of the main filter element 16 in the first outer support section 120A and the second recess 250c in the second outer support section 120c are different.
- the first recess 250A in the first outer support section 120A and the second recess 250c in the second outer support section 120c differ in their extension in the circumferential direction and their radial width.
- the inner dimensions of the recesses 250 of the main filter element 16 are as large as the outer dimensions of the elevations 248 of the housing pot 12 corresponding to the respective recesses 250.
- the recesses 250 of the main filter element 16 and the corresponding corresponding elevations 248 of the housing pot 12 are complementary.
- the support sections 120 of the main filter element 16 with the recesses 250A and 250c have no rotational symmetry with respect to the axis 22.
- elevations 248 and the corresponding corresponding recesses 250 are designed as mirror images with respect to an imaginary plane running perpendicular to the imaginary axis 22.
- the frame element 100 extends from the support sections 120 radially inward and in the direction of an inflow side 226 of the main filter element 16.
- the cross section of the radially outer peripheral side of the support ring 116 corresponds in shape to the cross section of the radially inner peripheral side of the collar wall 44 of the housing pot 12.
- the radially outer circumference of the support ring 116 is slightly smaller than the radially inner circumference of the collar wall 44.
- the support ring 116 has a flatly bent section 124 and a circularly bent section 126 on the radially outer shell side.
- the flatly bent section 124 and the circularly bent section 126 are connected to one another via two opposite, straight connecting sections 128.
- the radius of curvature of the flatly bent section 124 is larger than the radius of curvature of the circularly bent section 126.
- the support ring 116 and thus the radially outer shell side of the frame element 100 have no rotational symmetry with respect to the axis 22.
- the central support section 120B with the central support surface 122B extends in the center of the flat curved section 124 between the two outer support sections 120A and 120c with the corresponding outer support surfaces 122A and 122c.
- the section sections 120A and 120c with their respective section surfaces 122A and 122c extend between the respective straight connecting sections 128.
- the circumferential extent of the two lateral support sections 120A and 120c corresponds to the circumferential extent of the two lateral contact surfaces 50A and 50c of the housing pot 12.
- the support section 120D with its support surface 122D extends centrally in the circularly curved section 126 on the side radially opposite the central support section 120B.
- the circumferential extent of the support section 120D and the support surface 122D is greater than the circumferential extent of the contact surface 50D of the housing pot 12.
- the support section 120D with the support surface 122D merges seamlessly into the adjacent straight connecting sections 128 of the support ring 116.
- the outer support surface 120B and the central support surface 122D are at the same axial height.
- the outer support surface 122A is located on the central support surface 122B of the Connecting ring 104 facing side of the support ring 116 at an axial distance from the central support surface 122B.
- the other outer support surface 122c is located on the side of the support ring 116 facing the connecting ring 104 at an axial distance from the central support surface 122B.
- the distance of the outer support surface 122A is greater than the distance of the outer support surface 122c.
- the distance of the outer support surface 122A corresponds to the distance 66 of the outer contact surface 50A of the housing pot 12.
- the distance of the outer support surface 122c corresponds to the distance 64 of the outer contact surface 50c of the housing pot 12.
- the side of the support ring 116 axially facing the connecting ring 104 in the region of the support sections 120 is complementary to the side of the collar 48 of the housing pot 12 axially facing away from the housing base 32.
- the filter medium body 90 comprises an outer filter bellows 134 and an inner filter bellows 136.
- the filter bellows 134 and 136 each consist of folded filter medium, for example filter fleece.
- the outer filter bellows 134 has the shape of a hollow truncated cone with a long oval base.
- the outer filter bellows 134 is coaxial with the axis 22.
- the base of the outer filter bellows 134 is located on the side of the main filter element 16 on which the frame element 100 of the skeleton 92 is also located.
- the radially inner shell side of the outer filter bellows 134 runs parallel to its radially outer shell side.
- the folds of the folded outer filter bellows 134 each extend in the axial direction. The folds define the respective shell side.
- the radially outer surface of the outer filter bellows 134 forms a radially outer surface 242 of the filter medium body 90.
- the radially outer surface 242 of the filter medium body 90 has two curved sections and two straight connecting sections with respect to its course around the axis 22.
- the curved sections are located on radially opposite sides on the short sides 56.
- the connecting sections are located on radially opposite sides on the long sides 54.
- the curved sections are connected by the straight connecting sections.
- the radial thickness of the outer filter bellows 134 is defined by the pleat height.
- the radial thickness of the outer filter bellows 134 corresponds approximately to the radial distance of the support ring 116 of the frame element 100 of the skeleton 92 to the radially outer ring 112 and to the radially outer sides of the axial struts 102.
- the radially outer circumference and the radially inner circumference of the outer filter bellows 134 each decrease in the axial direction from the frame element 100 of the skeleton 92 to the connecting ring 104.
- the outer filter bellows 134 tapers in the axial direction from the frame element 100 to the connecting ring 104.
- the radially inner shell side of the outer filter bellows 134 is supported on the respective radially outer sides of the axial struts 102, the intermediate ring 108 and the connecting arches 110 of the skeleton 92.
- the inner filter bellows 136 has the shape of a hollow truncated cone with a long oval base.
- the inner filter bellows 136 is coaxial with the axis 22.
- the base of the inner filter bellows 136 is located on the side of the main filter element 16 on which the connecting ring 104 of the skeleton 92 is also located.
- the radially inner shell side of the inner filter bellows 136 runs parallel to its radially outer shell side.
- the folds of the folded inner filter bellows 136 each extend in the axial direction. The folds define the respective shell side.
- the radial thickness of the inner filter bellows 136 is defined by the pleat height.
- the radial thickness of the inner filter bellows 136 corresponds approximately to the radial thickness of the outer filter bellows 134.
- the radially outer circumference and the radially inner circumference of the inner filter bellows 136 each decrease in the axial direction from the connecting ring 104 of the skeleton 92 to the frame element 100.
- the outer filter bellows 134 tapers in the axial direction from the connecting ring 104 to the frame element 100.
- the radially outer shell side of the inner filter bellows 136 is supported on the respective radially inner sides of the axial struts 102, the intermediate ring 108, the radially inner ring 106 and the connecting arches 110 of the skeleton 92.
- the circumference of the radially outer shell side of the inner filter bellows 136 in the area of the base area is slightly smaller than the circumference of the radially inner shell side of the outer filter bellows 134 in the area of the cover side.
- the inner filter bellows 136 is arranged coaxially in an interior space enclosed by the outer filter bellows 134.
- the base side of the outer filter bellows 134 is connected to the base side of the inner filter bellows 136 via a circumferentially and radially extending connecting fold 138.
- the flow spaces 140 are created between the radially outer circumferential side of the inner filter bellows 136 and the radially inner circumferential side of the inner filter bellows 136. Each of the flow spaces 140 is circumferentially delimited by one of two adjacent axial struts 102. Gaseous medium to be cleaned can flow into the flow spaces 140. From the flow spaces 140, the gaseous medium to be cleaned can flow functionally parallel through the outer filter bellows 134 from radially inside to radially outside and through the inner filter bellows 136 from radially outside to inside.
- the end body 94 closes an element interior 142 surrounded by the inner filter bellows 136 on the axial end face facing the frame element 100.
- the end body 94 is arranged coaxially to the axis 22.
- the end body 94 has a long oval cross section.
- the end body 94 is connected to the radially inner ring 106 of the skeleton 92 in a circumferential manner with respect to the axis 22 and is supported by the latter.
- the end body 94 is made of elastic material, for example elastomer.
- the seal 96 which is shown in detail in Figure 3, is explained in more detail below.
- the seal 96 is ring-shaped and has a long oval shape when viewed in the axial direction.
- the seal 96 is made in one piece from an elastic material, for example elastomer.
- the material of the seal 96 is softer than the material from which the skeleton 92 with the frame element 100 is formed.
- the seal 96 includes a holding portion 144 and a sealing portion 146.
- the seal 96 is connected to the frame element 100 of the skeleton 92 by the holding section 144.
- the seal 96 can be glued or cast onto the side of the frame element 100 axially facing away from the connecting ring 104 by the holding section 144.
- the holding section 144 surrounds the radially outer ring 112 of the skeleton 92 and the steps at the ends of the axial struts 102 on their radially outer sides and on the respective radially inner side.
- the frame element 100 is enclosed there in sections by the material of the seal 96.
- the holding portion 144 leaves the support surfaces 122 free on the side of the support ring 116 axially facing the connecting ring 104.
- the holding section 144 extends radially outward beyond the radially outer ring 112 of the skeleton 92 and merges into the sealing section 146 in the region of the radially outer side of the support ring 116.
- the sealing section 146 is arranged directly adjacent to the radially outer surface of the support ring 116 and thus of the frame element 100 with respect to the axis 22. In addition, the sealing section 146 is arranged completely radially outside the radially outer surface of the filter medium body 90 with respect to the axis 22.
- a free side 150 of the holding section 144 on the side of the holding section 144 facing away from the frame element 100 of the skeleton 92 runs in a plane perpendicular to the axis 22.
- the sealing section 146 is a sealing web.
- the sealing section 146 extends away from the support ring 116 in the axial direction.
- the free end of the sealing section 146 runs in an imaginary plane perpendicular to the axis 22.
- the axially free end 148 of the sealing section 146 projects beyond the side 150 of the holding section 144 facing away from the skeleton 92 in the axial direction.
- the radially outer circumference of the sealing section 146 in the region of its free end 148 is slightly larger than the radially outer circumference of the sealing section 146 in the region of the support ring 116.
- the radially inner circumference of the sealing section 146 in the region of the free end 148 is smaller than the radially inner circumference of the sealing section 146 in the region of the transition to the holding section 144.
- the sealing section 146 tapers conically in the axial direction from the free end 148 to the support ring 116. [0189]
- the sealing section 146 is offset radially outward relative to the radially outer outer surface 242 of the filter medium 90.
- An axial distance 188 between the respective section surface 122 of the frame element 100 of the skeleton 92 and the free end 148 of the seal 96 is, when the seal 96 is relaxed, greater than an axial distance 190 between the corresponding contact surface 50 of the collar 48 of the housing pot 12 and a free edge 192 of the collar wall 44.
- the recess 152 extends circumferentially with respect to the axis 22 along the radially inner side of the sealing section 146 on the side 150 of the holding section 144 axially facing away from the support ring 116.
- the sealing section 146 has a long oval shape.
- the shape of the sealing section 146 corresponds to the shape of the collar wall 44 of the housing pot 12 and the frame element 100 of the skeleton 92 viewed in the axial direction.
- the sealing section 146 has a flatly curved section 154 on the short side 56 and a circularly curved section 156 on the opposite short side 56.
- the flatly curved section 154 has a larger radius of curvature than the circularly curved section 156.
- the flatly curved section 154 and the circularly curved section 156 are each connected to a straight connecting section 158 on the long sides 54.
- dip tube plate 18 is explained in more detail below with reference to Figure 6, in which a detailed view of the dip tube plate 18 is shown.
- the immersion tube plate 18 is made in one piece.
- the immersion tube plate 18 consists of a plastic, for example an injection-moldable hard plastic.
- the immersion tube plate 18 is manufactured using an injection molding process.
- the dip tube plate 18 includes a plate portion 160, a plurality of dip tubes 162 and a rib 164.
- the plate section 160 extends in a plane perpendicular to the axis 22.
- a plurality of dip tubes 162 are distributed in the plate section 160.
- Each of the dip tubes 162 is part of a cyclone separator 166.
- the cyclone separators 166 are designed as axial cyclones, for example.
- the dip tube plate 18 with the dip tubes 162 forms the cyclone block 24 together with the cyclone housing 20.
- the cyclone block 24 has a plurality of cyclone separators 166.
- Each of the dip tubes 162 has approximately the shape of a hollow truncated circular cylinder, the axes of which run parallel to the axis 22.
- the base surfaces of the truncated circular cylinders of the dip tubes 162 are located on the side of the plate section 160.
- the dip tubes 162 taper in the axial direction viewed from the plate section 160.
- the interiors of the dip tubes 162 serve as inlet openings 168 for gaseous medium to be cleaned.
- the plate section 160 merges into the rib 164.
- the rib 164 extends circumferentially coaxially to the axis 22.
- the rib 164 has an approximately V-shaped profile overall.
- One of the legs of the V-shaped rib 164 which is referred to below as the axial leg 170, is connected to the edge of the plate section 160.
- the axial leg 170 is located on the radially inner side of the rib 164.
- the axial leg 170 extends axially approximately parallel to the axis 22 and circumferentially, at least in the relaxed state, for example when the dip tube plate 18 is not mounted.
- the other leg of the "V”, which is referred to below as the ramp leg 172, is connected to the axial leg 170 on the side of the plate section 160 facing away from it.
- the connecting edge of the axial leg 170 with the ramp leg 172, i.e. the closed side of the "V", is referred to below as the rib edge 174.
- the ramp leg 172 is located on the radially outer side of the rib 164.
- the ramp leg 172 extends from the rib edge 174 on the side facing axially towards the plate section 160 radially outward at an angle to the axis 22.
- the free end of the ramp leg 172 is referred to as the free edge 176.
- the radially outer side of the ramp leg 172 forms a contact surface 178.
- the contact surface 178 rests against the sealing section 146 of the seal 96 of the main filter element 16.
- the contact surface 178 runs obliquely to the axis 22 and circumferentially.
- the contact surface 178 encloses an acute angle 180 with the axis 22.
- the angle 180 can be, for example, approximately between 30° and 45°.
- An axial distance 182 between the free edge 176 and the rib edge 174 is approximately equal to an axial distance between the rib edge 174 and the plate portion 160.
- the rib 164 has a long oval shape.
- the shape of the rib 164 corresponds to the shape of the collar wall 44 of the housing pot 12, the frame element 100 of the skeleton 92 and the sealing section 146 of the seal 96 viewed in the axial direction.
- the rib 164 has a flatly curved section 230 on the short side 56 and a circularly curved section 232 shown in Figure 2 on the opposite short side 56.
- the flatly curved section 230 has a larger radius of curvature than the circularly curved section 232.
- the flatly curved section 230 and the circularly curved section 232 are each connected to a straight connecting section 234 on the long sides 54.
- the circumference of the rib edge 174 corresponds to the circumference of the recess 152 of the seal 96.
- the acute angle 180 of the contact surface 178 is greater than an angle between a radially inner sealing surface 184 of the sealing section 146 of the seal 96 and the axis 22 when the seal 96 is relaxed. for example in the non-assembled state.
- the axial distance 182 between the rib edge 174 and the free edge 176 of the rib 164 corresponds approximately to an axial distance 186 in the seal 96 between the bottom of the recess 152 and the free end 148 of the sealing section 146.
- the cyclone housing 20 comprises a mounting frame 194, a plurality of separation chambers 196 and a particle discharge device 198 and a total of four clamps 78.
- the separation chambers 196 are located in a main part 200 of the cyclone housing 20. Each of the separation chambers 196 is assigned to one of the dip tubes 162 of the dip tube plate 18. The dip tubes 162 with the corresponding separation chamber 196 each form one of the cyclone separators 166. The separation chambers 196 each have an approximately circular cylindrical shape. The axes of the separation chambers 196 run parallel to the axis 22. When the filter device 10 is mounted, the axes of the separation chambers 196 run coaxially to the axes of the corresponding dip tubes 162.
- the particle discharge device 198 is arranged on a radially outer side of the main part 200.
- the separation chambers 196 are fluidically connected to the particle discharge device 198 in a manner not of further interest here. In this way, particles separated from the gaseous medium to be cleaned in the respective cyclone separator 166, for example dust particles, can reach the particle discharge device 198.
- the particle discharge device 198 has a discharge opening 202.
- the discharge opening 202 is closed during regular operation of the filter device 10.
- the discharge opening 202 can be opened to discharge particles collected in the particle discharge device 198.
- the particle discharge device 198 is located spatially at the bottom of the cyclone housing 20.
- the discharge opening 202 is then directed spatially downwards.
- the fastening frame 194 is located on an axial end face of the main part 200.
- each of the separation chambers 196 has an inlet opening 204 for gaseous medium to be cleaned.
- each of the separation chambers 196 has an opening for the corresponding dip tube 196.
- the mounting frame 194 has an outer frame wall 206 which is connected to the main part 200 via a collar 208.
- the frame outer wall 206 and the collar 208 extend circumferentially contiguously around the axis 22.
- the collar 208 extends radially outward from the main part 200.
- the frame outer wall 206 extends axially from the collar 208 away from the main part 200.
- the frame outer wall 206 has a guide bevel 210 on the radially inner circumferential side. In the region of the guide bevel 210, the radially inner circumference of the frame outer wall 206 increases in the axial direction away from the main part 200 toward the free edge.
- the frame outer wall 206 has a long oval shape.
- the shape of the frame outer wall 206 corresponds to the shape of the collar wall 44 of the housing pot 12, the frame element 100 of the skeleton 92, the sealing section 146 of the seal 96 and the rib 164 of the dip tube plate 18 viewed in the axial direction.
- the frame outer wall 206 has a flatly curved section 236 on the short side 56 and a circularly curved section 238 on the opposite short side 56.
- the flatly curved section 236 has a larger radius of curvature than the circularly curved section 238.
- the flatly curved section 236 and the circularly curved section 238 are each connected to the long sides 54 with a straight connecting section (not shown).
- the radially inner circumference of the frame outer wall 206 in the axial region between the guide bevel 210 and the main part 200 is slightly larger than the radially outer circumference of the collar 42 of the housing pot 12.
- the radially outer side of the main part 200 has a long oval shape when viewed in the axial direction.
- the curved sections on the short sides 56 have the same radius of curvature.
- the long oval shape of the main part 200 differs from the long oval shape of the frame outer wall 206.
- the radially outer circumference of the main part 200 corresponds approximately to the radially outer circumference of the skin wall section 46 of the housing pot 12.
- Two of the clamping clamps 78 are located on the side of the flat-bent section 236 in the region of the transition to the corresponding straight connecting section.
- the other two clamping clamps 78 are located on the side of the circular-bent section 238 in the region of the transition to the corresponding straight connecting section.
- the clamps 78 each engage in the area of the outside of the collar 208 facing away from the frame outer wall 206.
- the clamps 78 extend beyond the free edge of the frame outer wall 206.
- the clamps 78 are, for example, spring clips.
- the dip tube plate 18 is connected to the cyclone housing 20. To do this, the dip tube plate 18 is brought into the mounting frame 194 with the dip tubes 162 leading in the axial direction. It may be necessary to rotate the dip tube plate 18 and the cyclone housing 20 relative to each other about the axis 22 so that the flatly curved section 236 of the frame outer wall 206 coincides with the flatly curved section 230 of the rib 164 on the one hand and the circularly curved section of the mounting frame 194 and the circularly curved section 232 of the rib 164 on the other hand.
- the dip tubes 162 are each arranged in one of the separation chambers 196.
- the dip tube plate 18 is then fixed to the cyclone housing 20, for example with screws. If the main filter element 16 and/or the post-filter element 14 from the filter device 10 are later replaced, the dip tube plate 18 can remain on the cyclone housing 20. In this way, the entire cyclone block 24 can be separated from the housing pot 12.
- the post-filter element 14 is brought into the housing pot 12 with its side facing away from the seal 88 in the axial direction through the service opening 34. It may be necessary to rotate the housing pot 12 and the post-filter element 14 relative to each other about the axis 22 so that the long sides 54 of the post-filter element 14 match the long sides 54 of the housing pot 12 and the short sides 56 of the post-filter element 14 match the short sides 56 of the housing pot 12.
- the post-filter element 14 is placed in the stepped section of the housing wall 30 axially next to the housing base 32.
- the main filter element 16 is then brought with its side axially facing away from the seal 96 in the axial direction through the service opening 34 into the filter element interior 36 of the housing pot 12.
- the main filter element 16 is pushed in the axial direction into the housing pot 12 until the support surfaces 122 of the skeleton 92 axially rest against the corresponding contact surfaces 50 of the collar 42.
- the first elevation 248A on the first outer axial contact surface 50A of the radially projecting collar 42 of the housing pot 12 engages in the corresponding first recess 250A of the first outer support section 120A of the main filter element 16.
- the second elevation 248c on the second outer axial contact surface 50c of the radially projecting collar 42 of the Housing pot 12 engages in the corresponding second recess 250c of the second outer support portion 120c of the main filter element 16.
- the radially outer surface 212 of the sealing section 146 is spaced apart in the radial direction from the inner surface 86 of the collar wall 44 of the collar 42 of the housing pot 12.
- a radial gap remains between the radially outer surface 212 of the seal 96 and the inner surface 86 of the collar 42.
- the radial gap extends circumferentially with respect to the axis 22 and in the axial direction over the entire axial extent of the inner surface 86.
- the free end 148 of the sealing section 146 projects in the axial direction beyond the free edge 192 of the collar wall 44 of the housing pot 12.
- the cyclone block 24 is then placed with the immersion tube plate 18 first in the axial direction onto the collar 42 of the housing pot 12. It may be necessary to rotate the housing pot 12 and the cyclone block 24 about the axis 22 so that the short side 56 of the collar wall 44 with the flat-bent section 58 corresponds to the short side 56 of the frame outer wall 206 of the cyclone housing 20 with the flat-bent section 236 and correspondingly the short side 56 of the collar wall 44 with the circularly bent section 60 corresponds to the short side 56 of the frame outer wall 206 with the circularly bent section 238.
- the radially outer surface 212 of the seal 96 lies tightly against the inner surface 86 of the collar 42 of the housing pot 12 in a contact section 218.
- the contact section 218 begins at an axial distance 220 from the frame element 100 of the skeleton 92, in particular from the respective contact surface 50, and extends in the axial direction to the free edge 192 of the collar wall 44.
- a residual gap 222 remains between the radially outer circumferential side of the sealing section 146 and the inner surface 86 of the collar wall 44.
- the residual gap 220 extends circumferentially contiguously and in the axial direction.
- the remaining gap 222 has a wedge-shaped profile which decreases in the axial direction towards the contact section 218.
- Each dip tube 162 has an outflow end 248 on its side facing the inflow side 226 of the filter element 16.
- the outflow end 248 is surrounded by a dip tube edge section 250.
- the dip tube edge sections 250 of adjacent dip tubes 162 merge into one another.
- the dip tube edge sections 250 are formed in the plate section 160 of the dip tube plate 18.
- the dip tube edge sections 250 are located at an axial distance 252 from the free end 148 of the circumferential seal 96 radially inside the sealing section 146.
- the outflow ends 248 of the dip tubes 162 are located, viewed axially, beyond the upstream axial free end 148 of the circumferential seal 96.
- the dip tube edge sections 250 surrounding the outflow ends 248, and thus also the outflow ends 248 of the dip tubes 162, are viewed axially submerged behind the free end 148 of the circumferential seal 96 and thus behind the upstream end of the main filter element 16.
- a sealing chamber 224 is formed between the dip tube plate 18 and the housing pot 12, in which the sealing section 146 of the seal 96 and a part of the holding section 144 are arranged.
- the sealing chamber 224 is delimited radially on the inside by the rib 164 of the dip tube plate 18, radially on the outside by the inner surface 86 of the collar wall 44 of the housing pot 12 and axially by the collar 208 of the cyclone housing 20 connected to the dip tube plate 18.
- the filter device 10 is mounted with the short side 56, on which the particle discharge device 198 of the cyclone block 24 is arranged, facing downwards.
- the axis 22 is arranged essentially horizontally.
- the gaseous medium to be cleaned for example air
- the flow of the gaseous medium within the filter device 10 is indicated in Figure 2 by curved arrows.
- a coarse separation of particles takes place in the cyclone separators 166.
- the separated particles sink downwards under gravity to the particle discharge device 198, where they are collected.
- the discharge opening 202 of the particle discharge device 198 is opened as needed or during maintenance and the particle discharge device 198 is emptied.
- the pre-cleaned gaseous medium passes through the inlet openings 168 of the dip tubes 162 to the inflow side 226 of the main filter element 16.
- the inflow side 226 is located on the side of the main filter element 16 on which the seal 96 is also located.
- the gaseous medium to be cleaned flows into the flow spaces 140 between the outer filter bellows 134 and the inner filter bellows 136.
- the gaseous medium is distributed circumferentially as it flows through the connecting openings 114.
- the gaseous medium to be cleaned flows through the outer filter bellows 134 from radially to radially outward, is further cleaned with it and reaches an annular space surrounding the main filter element 16 radially on the outside.
- the gaseous medium to be cleaned flows through the inner filter bellows 136 from radially outside to radially inward, is further cleaned with it and reaches the interior of the element 142.
- the gaseous medium from the annular space cleaned in the second stage and the gaseous medium from the element interior 42 cleaned in the second stage reach the downstream side 228 of the main filter element 16.
- the downstream side 228 of the main filter element 16 is located on the side axially facing away from the upstream side 226.
- the gaseous medium which has been cleaned in three stages, leaves the filter device 10 through the outlet opening 40 of the filter housing 26. From there, the cleaned gaseous medium is sucked in by corresponding components of the machine.
- Figures 8 to 11 show a second embodiment of a filter device. Those elements which are similar to those of the first embodiment of Figures 1 to 7 are provided with the same reference numerals.
- the second embodiment differs from the first embodiment in that the collar 42 of the housing pot 12, the frame element 100 of the skeleton 92, the seal 96, the rib 164 of the dip tube plate 18 and the fastening frame 194 of the cyclone housing 20 are circularly bent on both short sides 56.
- the collar 42 of the housing pot 12 has only one circumferentially continuous contact surface 50. No ramp surfaces are provided on the long sides 54.
- the contact surface 50 extends at an axial height in a plane perpendicular to the axis 22.
- the housing pot 12 has no grooves 70.
- the frame element 100 of the skeleton 92 of the main filter element 16 has only one circumferentially continuous support section 120 with a circumferentially continuous support surface 122.
- the support surface 122 extends at an axial height in a plane perpendicular to the axis 22.
- Two elevations 248E are arranged on the axial contact surface 50 in the one curved section 60 of the radially projecting collar 42 of the housing pot 12.
- one elevation 248F is arranged in each of the straight connecting sections 62 of the radially projecting collar 42 of the housing pot 12.
- the two elevations 248E in the curved section 60 of the axial contact surface 50 of the housing pot 12 can be identical in their height, their extension in the circumferential direction and/or transversely to the circumferential direction.
- the two elevations 248F in the straight connecting sections 62 of the axial contact surface 50 of the housing pot 12 can be identical in their height, their extension in the circumferential direction and/or transversely to the circumferential direction.
- the two elevations 248E in the curved portion 60 of the axial contact surface 50 and the two elevations 248F in the straight connecting portions 62 of the axial contact surface 50 differ in particular in their extension in the circumferential direction and are thus different.
- the recesses 250E and 250F are each designed as a closed pocket, analogous to the recesses 250A and 250c in the first embodiment.
- the recesses 250E and 250F each have a continuous boundary wall.
- the two recesses 250E in the curved portion 126 of the support portion 120 of the frame element 100 of the main filter element 16 are identical in their height, their extension in the circumferential direction and/or transverse to the circumferential direction.
- the two recesses 250F in the straight sections 128 of the support section 120 of the main filter element 16 are identical in their height, their extension in the circumferential direction and/or transverse to the circumferential direction.
- the two recesses 250E in the curved portion 126 of the support portion 120 and the two recesses 250F in the straight portions 128 of the support portion 120 differ in their extension in the circumferential direction and are therefore different.
- the inner dimensions of the recesses 250E and 250F of the frame element 100 of the main filter element 16 are as large as the outer dimensions of the elevations 248E and 248F of the housing pot 12 corresponding to the respective recesses 250E and 250F.
- the recesses 250E and 250F of the frame element 100 of the main filter element 16 and the corresponding corresponding elevations 248E and 248F of the housing pot 12 are complementary.
- the support section 120 of the main filter element 16 with the recesses 250E and 250F have no rotational symmetry with respect to the axis 22.
- elevations 248E and 248F and the corresponding recesses 250E and 250F are designed as a mirror image with respect to an imaginary plane running perpendicular to the imaginary axis 22.
Landscapes
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Abstract
Es wird eine Filtervorrichtung für gasförmiges Medium beschrieben, umfassend ein Filtergehäuse mit einer Einlassöffnung und einer Auslassöffnung. In dem Filtergehäuse ist ein Filterelement (16) angeordnet. Das Filtergehäuse umfasst ein erstes Gehäuseteil, in dem das Filterelement (16) angeordnet ist, und ein zweites Gehäuseteil, an dem die eine Einlassöffnung vorliegt und das einen Zyklonabscheider aufweist. Das zweite Gehäuseteil verschließt lösbar eine Serviceöffnung des ersten Gehäuseteils. Das erste Gehäuseteil weist einen eine gedachte Achse (22) zumindest teilweise umlaufenden radial auskragenden Bund auf, der eine axiale Anlagefläche bereit stellt, an der sich ein bezüglich der Achse (22) radial über den Filtermediumkörper (90) auskragender umlaufender Abstützabschnitt (120) des Filterelements (16) abstützt. Auf der axialen Anlagefläche des Bundes ist wenigstens eine Erhebung angeordnet, die in eine korrespondierende Aus- nehmung (250E, 250F) des Abstützabschnitts (120) des Filterelements (16) eingreift, so dass sich eine eindeutige Einbauposition des Filterelements (16) in dem ersten Gehäuseteil ergibt.
Description
Filtervorrichtung für gasförmiges Medium, Filterelement, Verwendung eines Filterelements und Verfahren zum Zusammenbau einer Filtervorrichtung
[0000] Diese Patentanmeldung beansprucht die Priorität der Deutschen Patentanmeldung
102023107293.5, die am 23. März 2023 beim DPMA eingereicht wurde, deren Inhalt hiermit durch Bezugnahme aufgenommen wird.
Technisches Gebiet
[0001] Die Erfindung betrifft eine Filtervorrichtung für gasförmiges Medium, insbesondere Luft, umfassend ein Filtergehäuse mit wenigstens einer Einlassöffnung für zu reinigendes gasförmiges Medium und wenigstens einer Auslassöffnung für gereinigtes gasförmiges Medium, wobei in dem Filtergehäuse zwischen der wenigstens einen Einlassöffnung und der wenigstens einen Auslassöffnung wenigstens ein Filterelement, welches wenigstens einen Filtermediumkörper aufweist, so angeordnet ist, dass dieses eine der wenigstens einen Einlassöffnung zugeordnete Rohseite von einer der wenigstens einen Auslassöffnung zugeordneten Reinseite trennt, wobei das Filtergehäuse ein erstes Gehäuseteil umfasst, an dem die Auslassöffnung angeordnet ist und das wenigstens einen Filterelementaufnahmeraum aufweist, in dem das wenigstens eine Filterelement angeordnet ist, und wobei das Filtergehäuse ein zweites Gehäuseteil umfasst, an dem die wenigstens eine Einlassöffnung angeordnet ist und das wenigstens Teile wenigstens eines Zyklonabscheiders aufweist, wobei das zweite Gehäuseteil eine Serviceöffnung des ersten Gehäuseteils verschließt und das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil lösbar miteinander verbunden und voneinander trennbar sind, um das wenigstens eine Filterelement durch die Serviceöffnung des ersten Gehäuseteils entnehmen zu können, wobei das erste Gehäuseteil einen eine gedachte Achse wenigstens teilweise umlaufenden radial auskragenden Bund aufweist, der wenigstens eine bezüglich der Achse axiale Anlagefläche bereit stellt, an der sich wenigstens ein bezüglich der Achse radial über den Filtermediumkörper auskragender, die Achse wenigstens teilweise umlaufender Abstützabschnitt des Filterelements abstützt, und wobei auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils wenigstens eine Erhebung angeordnet ist, die in wenigstens eine korrespondierende Ausnehmung des wenigstens einen Abstützabschnitts des wenigstens einen Filterelements eingreift.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Filterelement für eine Filtervorrichtung für gasförmiges Fluid, insbesondere Luft, insbesondere für eine Luftfiltervorrichtung, insbesondere für eine erfindungsgemäße Filtervorrichtung, mit zumindest einem Filtermediumkörper, wobei die Filtervorrichtung ein Filtergehäuse mit wenigstens einer Einlassöffnung und wenigstens einer Auslassöffnung umfasst, wobei das Filterelement in dem Filtergehäuse zwischen der wenigstens einen Einlassöffnung und der wenigstens einen Auslassöffnung aufnehmbar ist, um eine der wenigstens einen Einlassöffnung zugeordnete Rohseite von einer der wenigstens einen Auslassöffnung zugeordneten Reinseite zu trennen, und wobei das Filtergehäuse ein erstes Gehäuseteil umfasst, an dem die wenigstens eine Auslassöffnung vorliegt und das einen Filterelementaufnahmeraum aufweist, in dem das Filterelement anordenbar ist,
und wobei das Filtergehäuse ein zweites Gehäuseteil umfasst, an dem die wenigstens eine Einlassöffnung vorliegt und das wenigstens Teile wenigstens eines Zyklonabscheiders aufweist, wobei das erste und das zweite Gehäuseteil lösbar miteinander verbunden und voneinander trennbar sind, um das Filterelement durch eine Serviceöffnung des ersten Gehäuseteils entnehmen zu können, wobei die Serviceöffnung mit dem zweiten Gehäuseteil verschließbar ist, und wobei das erste Gehäuseteil einen eine gedachte Achse wenigstens teilweise umlaufenden radial auskragenden Bund aufweist, der wenigstens eine bezüglich der Achse axiale Anlagefläche bereit stellt, an der zumindest ein bezüglich der Achse radial über den Filtermediumkörper auskragender, die Achse wenigstens teilweise umlaufender Abstützabschnitt des Filterelements abstützbar ist, und wobei der der wenigstens eine Abstützabschnitt des Filterelements wenigstens einer Ausnehmung aufweist, in die wenigstens eine auf der axialen Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils vorliegende korrespondierende Erhebung eingreifen kann.
[0003] Des Weiteren betrifft die Erfindung die Verwendung eines Filterelements, insbesondere eines Filterelementes für gasförmiges Medium, insbesondere eines Luftfilterelements, umfassend zumindest einen Filtermediumkörper in einer erfindungsgemäßen Filtervorrichtung, insbesondere einer Luftfiltervorrichtung, wobei das Filterelement wenigstens einen bezüglich einer gedachten Achse radial über den Filtermediumkörper auskragenden, die Achse zumindest teilweise umlaufenden Abstützabschnitt aufweist, der sich an wenigstens einer bezüglich der Achse axialen Anlagefläche eines die Achse zumindest teilweise umlaufenden radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils abstützt, wobei der wenigstens einer Abstützabschnitt des Filterelements wenigstens eine Ausnehmung aufweist, in die wenigstens eine auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils vorliegende korrespondierende Erhebung eingreift.
[0004] Außerdem betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Zusammenbau einer Filtervorrichtung für gasförmigem Medien, insbesondere einer erfindungsgemäßen Filtervorrichtung, bei dem wenigstens ein wenigstens einen Filtermediumkörper aufweisendes Filterelement durch eine Serviceöffnung in einen Filterelementaufnahmeraum eines ersten Gehäuseteils, welches wenigstens eine Auslassöffnung für gereinigtes gasförmiges Medium aufweist, eines Filtergehäuses der Filtervorrichtung eingebracht wird, wobei das erste Gehäuseteil einen eine gedachte Gehäuseachse wenigstens teilweise umlaufenden radial auskragenden Bund aufweist, der wenigstens eine bezüglich der Gehäuseachse axiale Anlagefläche bereit stellt, auf der wenigstens eine Erhebung angeordnet ist, und das wenigstens eine Filterelement wenigstens einen bezüglich einer Filterelementachse radial über den wenigstens einen Filtermediumkörper auskragenden, die Filterelementachse wenigstens teilweise umlaufenden Abstützabschnitt aufweist, welcher wenigstens eine Ausnehmung aufweist, wobei beim Einbringen des wenigstens einen Filterelements durch die Serviceöffnung die Gehäuseachse und die Filterelementachse parallel angeordnet werden und das wenigstens eine Filterelement relativ zu dem ersten Gehäuseteil bezüglich der Drehorientierung zu wenigstens einer der Achsen, welche die Gehäuseachse und die Filterelementachse sind, so ausgerichtet wird, dass die wenigstens eine Erhebung der wenigstens einen axialen Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils in die wenigstens eine korrespondierende Ausnehmung des Abstützabschnitts des Filterelements eingreift und
sich der wenigstens eine umlaufende Abstützabschnitt des Filterelements an der wenigstens einen axialen Anlagefläche des auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils abstützt, und anschließend die Serviceöffnung mit einem zweiten Gehäuseteil des Filtergehäuses, welches wenigstens eine Einlassöffnung für zu reinigendes gasförmiges Medium und wenigstens Teile wenigstens eines Zyklonabscheiders aufweist, verschlossen wird.
Stand der Technik
[0005] Aus WO 2021/005509 A1 ist ein Luftfilter für Verbrennungsmotoren bekannt, der ein Gehäuse mit einem abnehmbaren Deckel umfasst, in dem eine Kammer vorgesehen ist, die ein Hauptfilterelement aufnimmt, das austauschbar ist und mit einer Dichtung versehen ist, die zwischen dem Gehäuse und dem Deckel angeordnet werden kann. Die Dichtung umfasst mindestens einen Zentriersitz oder -vorsprung zur Aufnahme eines entsprechenden Zentriervorsprungs oder -Sitzes, der an dem Deckel oder an dem Gehäuse vorgesehen ist, wenn sich das Hauptfilterelement in dem Gehäuse befindet und das Gehäuse durch den Deckel geschlossen ist. Die Dichtung umfasst eine Vielzahl von Zentriersitzen, die so ausgelegt sind, dass sie jeweils einen entsprechenden axialen Zentriervorsprung aufnehmen, der am Gehäuse vorgesehen ist, wenn sich das Hauptfilterelement im Gehäuse befindet und das Gehäuse durch den Deckel verschlossen ist. Da die miteinander korrespondierenden Zentriervorsprünge und -sitze des Filterelements und des Filtergehäuses rotationssymmetrisch angeordnet sind, ergeben sich zumindest zwei mögliche Montagepositionen des Filterelements. Dies hat den Nachteil, dass nach einem Ausbau und erneutem Einbau des gleichen Filterelements mit abweichender Drehorientierung in das Gehäuse aufgrund von Setzungserscheinungen der Dichtung Undichtigkeiten auftreten können.
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Filtervorrichtung, ein Filterelement, die Verwendung eines Filterelements und ein Verfahren zum Zusammenbau einer Filtervorrichtung zu schaffen, bei der die Filtervorrichtung verbessert ist, insbesondere die Filtervorrichtung in Bezug auf Funktionalität, Montage und/oder Zusammenbau verbessert ist. Insbesondere soll das Risiko einer Falschmontage, insbesondere des falschen Einbaus des wenigstens ein Filterelements oder des Einbaus eines falschen Filterelementes, verringert werden.
Offenbarung der Erfindung
[0007] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß bei der Filtervorrichtung dadurch gelöst, dass eine Anordnung der wenigstens einen Erhebung auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils und der wenigstens einen korrespondierenden Ausnehmung des wenigstens einen Abstützabschnitts des wenigstens einen Filterelements derart ist, dass sich eine eindeutige Einbauposition des wenigstens einen Filterelements in dem ersten Gehäuseteil ergibt.
[0008] Erfindungsgemäß weist das erste Gehäuseteil wenigstens eine Erhebung auf, welche bei richtiger Montage des Filterelements in eine korrespondierende Ausnehmung des Filterelementes eingreift. Die wenigstens eine Erhebung und die wenigstens eine korrespondierende Ausnehmung sind so angeordnet, dass diese nur in einer einzigen eindeutigen Einbauposition, insbesondere Drehorientierung bezüglich einer Längsachse, des Filterelementes in dem Gehäuseteil korrespondieren können. Das Zusammenspiel der wenigstens einen Erhebung mit der korrespondierenden Ausnehmung verhindert, dass das wenigstens eine Filterelement in einer anderen Einbauposition montiert werden kann. Außerdem kann verhindert
werden, dass ein Filterelement, welches nicht die erforderliche Ausnehmung aufweist, eingebaut werden kann. So kann insgesamt das Risiko einer Falschmontage sowohl in Bezug auf den falschen Einbau des wenigstens ein Filterelements als auch in Bezug auf den Einbau eines falschen, das heißt nicht geeigneten, Filterelements verringert werden.
[0009] „Axiale Anlagefläche“ bedeutet, dass durch Anlage des umlaufenden Abstützabschnitts des Filterelements ein relativer Bewegungsfreiheitsgrad bezüglich der Axialrichtung gesperrt werden kann.
[0010] Vorteilhafterweise kann sich die wenigstens eine axiale Anlagefläche umfangsmäßig und in radialer Richtung erstrecken. Auf diese Weise kann die Bewegungsfreiheit des umlaufenden Abstützabschnitts in axialer Richtung begrenzt werden.
[001 1] Die wenigstens eine Erhebung ist eine in Axialrichtung von der wenigstens einen axialen Anlagefläche hervorstehende Struktur. Die wenigstens eine Ausnehmung ist eine Vertiefung in dem wenigstens einen Abstützabschnitt des Filterelementes.
[0012] Die Filtervorrichtung und das Filterelement können insbesondere bei Fahrzeugen, insbesondere Kraftfahrzeugen, bei Bau- und/oder Landmaschinen, Kompressoren, in Verbindung mit Verbrennungsmotoren, bei Kathodenfiltern, insbesondere in Verbindung mit Brennstoffzellen, verwendet werden.
[0013] Bei dem zu reinigenden gasförmigen Medium kann es sich Luft handeln. In diesem Fall kann die Filtervorrichtung auch aus Luftfiltervorrichtung bezeichnet werden. Mit der Filtervorrichtung können aus dem gasförmigem Medium flüssige oder feste Partikel, beispielsweise Staubpartikel, entfernt werden.
[0014] Die Achse kann mit einer Gehäuseachse des Filtergehäuses, einer Einbau-ZAusbauachse des wenigstens einen Filterelements in das erste Gehäuseteil, einer Verbindungsachse des ersten Gehäuseteils mit dem zweiten Gehäuseteil und/oder einer Elementachse des wenigstens einen Filterelements zusammenfallen. Wenn bei der Beschreibung von „radial“, „koaxial“, „axial“, „tangential“, „umfangsmäßig“, „konzentrisch“, „exzentrisch“ oder dergleichen die Rede ist, so bezieht sich dies, sofern nicht anders erwähnt, auf die Achse. „Umfangsmäßig“ bezieht sich dabei auf eine gedachte Mantelfläche, welche die Achse umgibt. Die Achse kann insbesondere eine Längsachse sein.
[0015] Vorteilhafterweise kann der wenigstens eine Zyklonabscheider, insbesondere ein Zyklonblock mit mehreren Zyklonabscheidern, wenigstens eine Partikelaustragvorrichtung, insbesondere Staubaustrags- vorrichtung, aufweisen. Auf diese Weise können Partikel, welche mit dem wenigstens einem Zyklonabscheider aus dem zu reinigenden gasförmigen Medium abgeschieden werden, aus dem Zyklonabscheider, insbesondere dem Zyklonblock, entfernt werden.
[0016] Vorteilhafterweise kann der wenigstens eine Zyklonabscheider ein Axialzyklon sein.
[0017] Vorteilhafterweise kann die Filtervorrichtung wenigstens einen Zyklonblock aufweisen, welcher eine Mehrzahl von Zyklonabscheidern aufweist. Auf diese Weise kann ein größerer Gasstrom gereinigt werden und der zur Verfügung stehende Bauraum optimal ausgenutzt werden.
[0018] Vorteilhafterweise können sich die wenigstens eine Einlassöffnung und die wenigstens eine Auslassöffnung auf bezüglich der Achse axial gegenüberliegenden Seiten des Filtergehäuses befinden. Auf diese Weise kann die Filtervorrichtung insgesamt axial aufgebaut sein.
[0019] Vorteilhafterweise kann der wenigstens eine Filtermediumkörper wenigstens einen Filterbalg, insbesondere wenigstens einen Einfachbalg und/oder wenigstens einen Doppelbalg, aufweisen. Mit einem Filterbalg kann das Verhältnis zwischen aktiver Filterfläche und benötigten Bauraum zugunsten der Filterfläche verbessert werden.
[0020] Vorteilhafterweise kann der Filtermediumkörper ein zur Filtrierung von gasförmigem Medium, insbesondere Luft, geeignetes Filtermedium, insbesondere Filterpapier, Filtervlies, Filterschaum oder dergleichen, aufweisen. Auf diese Weise kann das zu reinigende Gas bei Durchströmung des Filtermediums gereinigt werden.
[0021] Vorteilhafterweise kann das Filtermedium des wenigstens einem Filtermediumkörpers gefaltet oder gewickelt sein. Auf diese Weise kann die aktive Filterfläche vergrößert werden. Das Filterelement kann entsprechend als Falt-Filterelement oder als Wickelelement ausgestaltet sein.
[0022] Vorteilhafterweise kann das wenigstens eine Filterelement ein Kompaktfilterelement, ein Hohlfilterelement, ein Flachfilterelement oder dergleichen sein.
[0023] Vorteilhafterweise kann der Filtermediumkörper wenigstens ein insbesondere zickzackförmig gefaltetes Filtermedium mit tiefen Falten aufweisen. Bei einem etwa quaderförmigen oder prismatischen Filtermediumkörper spricht man insbesondere dann von tiefen Falten, wenn eine Faltenhöhe etwa wenigstens so groß ist wie die Ausdehnung in Richtung der Faltkanten und/oder in Richtung quer zu den Faltkanten.
[0024] Ein Hohlfilterelement zeichnet sich dadurch aus, dass es wenigstens einen Elementinnenraum aufweist, welcher von Filtermedium umgeben ist.
[0025] Bei dem Hohlfilterelement kann es sich vorteilhafterweise um ein so genanntes Rundfilterelement mit einem runden Querschnitt, ein ovales Rundfilterelement mit einem ovalen Querschnitt, ein flach-ovales Rundfilterelement mit einem abgeflachten ovalen Querschnitt, ein konisches Rundfilterelement, bei dem sich der runde Querschnitt in axialer Richtung zu einer Hauptachse verjüngt, ein konisch-ovales Rundfilterelement, bei dem sich der ovale Querschnitt in axialer Richtung zumindest in Richtung einer Querachse verjüngt, ein konisches flach-ovales Rundfilterelement, bei dem sich der flach-ovale Querschnitt in axialer Richtung zumindest in Richtung einer Querachse verjüngt, oder ein Hohlfilterelement mit einem andersartigen, insbesondere einem eckigen, Querschnitt und/oder einem andersartigen axialen Querschnittsverlauf in Richtung einer Elementachse, handeln.
[0026] Die Rohseite ist die Seite, auf der sich beim Betrieb der Filtervorrichtung das zu reinigende gasförmigem Medium befindet. Die Reinseite ist die Seite, auf der sich gereinigtes gasförmiges Medium befindet.
[0027] Das erste Gehäuseteil weist einen zumindest teilweise umlaufenden radial auskragenden Bund auf, der zumindest eine axiale Anlagefläche bereitstellt, an der sich zumindest ein radial auskragender Abstützabschnitt des Filterelements abstützt. Auf diese Weise kann die umlaufende Dichtung zusätzlich bezüglich der Achse in axialer Richtung an dem ersten Gehäuseteil abgestützt werden. Dort kann ein weiterer Dichtbereich realisiert werden. In dem weiteren Dichtbereich kann die wenigstens einer umlaufende Dichtung in axialer Richtung dichtend wirken.
[0028] Vorteilhafterweise kann sich der radial auskragende Bund des ersten erste Gehäuseteils durchgängig zusammenhängend, insbesondere umlaufend, erstrecken oder unterbrochen sein.
[0029] Vorteilhafterweise kann der auskragende Bund wenigstens zwei axiale Anlageflächen, insbesondere vier axiale Anlageflächen, aufweisen, welche sich in unterschiedlichen axialen Höhen befinden. Alternativ oder zusätzlich kann der Bund wenigstens zwei Bundabschnitte, insbesondere vier Bundabschnitte, mit jeweiligen Anlageflächen aufweisen, welche sich jeweils teilweise die Achse umlaufend erstrecken. Auf diese Weise kann ein weiterer Schutz gegen falschen Zusammenbau der Filtervorrichtung realisiert werden. Insbesondere kann so eine falsche Orientierung des wenigstens einem Filterelements, des ersten Gehäuseteils und des zweiten Gehäuseteils beim Zusammenbau noch zuverlässiger verhindert werden.
[0030] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform können auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils mehrere Erhebungen angeordnet sein und/oder in dem wenigstens einem Abstützabschnitt des Filterelementes mehrere korrespondierende Ausnehmungen angeordnet sein. Auf diese Weise kann die eindeutige Einbauposition noch genauer definiert werden. Mit mehreren Erhebungen und entsprechenden korrespondierenden Ausnehmungen kann außerdem eine Redundanz in Bezug auf die eindeutige Einbauposition erreicht werden.
[0031] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die wenigstens eine axiale Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils mit der wenigstens einen Erhebung bezüglich der Achse keine Rotationssymmetrie aufweisen und/oder der wenigstens eine Abstützabschnitt des Filterelements mit der wenigstens einen Ausnehmung bezüglich der Achse keine Rotationssymmetrie aufweisen. Auf diese Weise kann mit der wenigstens einen Erhebung und der wenigstens einen korrespondierenden Ausnehmung eine eindeutige Einbauposition des wenigstens einen Filterelements in dem ersten Gehäuseteil realisiert werden. Die eindeutige Einbauposition wird durch eine bestimmte Winkellage bzw. Drehorientierung um die Achse definiert.
[0032] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform können Innenabmessungen der wenigstens einen Ausnehmung des wenigstens einen Filterelements wenigstens so groß sein wie die Außenabmessungen der zu der wenigstens einen Ausnehmung korrespondierenden wenigstens einen Erhebung des ersten Gehäuseteils und/oder die wenigstens eine Ausnehmung des wenigstens einen Filterelements und die entsprechende korrespondierende wenigstens eine Erhebung des ersten Gehäuseteils komplementär sein. Auf diese Weise kann die wenigstens eine Erhebung in die entsprechende korrespondierende wenigstens eine Ausnehmung eingreifen.
[0033] Vorteilhafterweise kann „korrespondieren“ bedeuten, dass die wenigstens eine Ausnehmung des umlaufenden Abstützabschnitts des Filterelements gewissermaßen eine Negativform der korrespondierenden wenigstens ein Erhebung auf der axialen Anlagefläche des radial auskragenden Bundes bildet. In diesem Fall sind die wenigstens eine Ausnehmung und die entsprechende korrespondierende wenigstens eine Erhebung komplementär.
[0034] Vorteilhafterweise kann zwischen der wenigstens einen Erhebung und der korrespondierenden wenigstens einen Ausnehmung ein Spiel, insbesondere ein definiertes Spiel, verbleiben. Auf diese Weise kann der Einbau und der Ausbau des wenigstens ein Filterelement vereinfacht werden, da die Montagekräfte reduziert werden können. Das Spiel kann beispielsweise bezüglich der Achse in Höhe der Erhebung bzw. Tiefe der korrespondierenden Ausnehmung, bezüglich der Achse in Umfangsrichtung und/oder quer zur Umfangsrichtung realisiert werden.
[0035] Vorteilhafterweise kann zwischen der wenigstens einen Erhebung und der wenigstens einen korrespondierenden Ausnehmung eine Spielpassung realisiert sein.
[0036] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform können auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche des ersten Gehäuseteils wenigstens zwei Erhebungen angeordnet sein, die sich in ihrer Erstreckung in Umfangsrichtung, in ihrer Höhe und/oder in ihrer Erstreckung quer zur Umfangsrichtung, insbesondere in Radialrichtung, unterscheiden können. Alternativ oder zusätzlich kann der wenigstens eine Abstützabschnitt des wenigstens ein Filterelements wenigstens zwei Ausnehmungen aufweisen, die sich in ihrer Erstreckung in Umfangsrichtung, in ihrer Höhe und/oder in ihrer Erstreckung quer zur Umfangsrichtung, insbesondere in Radialrichtung, unterscheiden können. Alternativ oder zusätzlich können auf derwe- nigstens einen axialen Anlagefläche des ersten Gehäuseteils wenigstens zwei bezüglich ihrer Form, Abmessung und/oder Ausrichtung unterschiedliche Erhebungen angeordnet sein und der wenigstens eine Abstützabschnitt des wenigstens einen Filterelements wenigstens zwei zu den Erhebungen entsprechend korrespondierende bezüglich ihrer Form, Abmessung und/oder Ausrichtung unterschiedliche Ausnehmungen aufweisen. Auf diese Weise kann ein Schutz vor Falschmontage weiter verbessert werden.
[0037] Vorteilhafterweise kann die wenigstens eine Erhebung und die entsprechende wenigstens eine Ausnehmung bezüglich einer zu der gedachten Achse senkrecht verlaufenden gedachten Ebene spiegelbildlich ausgestaltet sein.
[0038] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das wenigstens eine Filterelement an einer dem zweiten Gehäuseteil zugewandten Anströmseite eine um die gedachte Achse umlaufende Dichtung aufweisen, die einen zumindest anteilig radial zur Achse dichtend wirkenden, um die Achse umlaufenden Dichtabschnitt aufweist, wobei eine bezüglich der Achse radial äußere Umfangsseite des Dichtabschnitts an einer bezüglich der Achse radial inneren Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils dichtend anliegt. Hierbei kann insbesondere eine von dem zweiten Gehäuseteil zumindest mit einer Richtungskomponente in bezüglich der Achse axialer Richtung abstehende, die Achse zumindest teilweise umlaufende Rippe eine Anpresskraft auf die umlaufende Dichtung ausüben, um den zumindest anteilig radial dichtend wirkenden umlaufenden Dichtabschnitt an die Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils zu pressen. Auf diese
Weise kann mit der Dichtung der Filterelementaufnahmeraum zur Umgebung hin abgedichtet werden. Ferner kann so die Rohseite des Filterelements von der Reinseite getrennt werden.
[0039] Vorteilhafterweise kann das zweite Gehäuseteil eine umlaufende Rippe aufweisen, mit welcher bei zusammengebauter Filtervorrichtung eine Anpresskraft auf die umlaufende Dichtung ausgeübt werden kann. Infolge der Anpresskraft kann ein zumindest anteilig radial dichtend wirkender umlaufender Dichtabschnitt an eine Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils gepresst werden.
[0040] Durch den zumindest anteilig in radialer Richtung wirkenden Dichtabschnitt kann erreicht werden, dass eine Dichtungsfläche der Dichtung auf Seiten des wenigstens einen Filterelements in nicht verspanntem Zustand des ersten Gehäuseteils zu dem zweiten Gehäuseteil ein Spiel, insbesondere einen Radialspalt, zu einer Gegenfläche des Filtergehäuses, nämlich der Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils, aufweist. Erst durch die Verspannung des zweiten Gehäuseteils mit dem ersten Gehäuseteil wird der umlaufende Dichtabschnitt an die Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils gepresst. Dadurch entsteht die Dichtwirkung zwischen dem ersten Gehäuseteil, dem zweiten Gehäuseteil und dem Filterelement. Zusätzlich kann ein Zyklonblock, weicher den wenigstens einen Zyklonabscheider aufweist, bezüglich der Achse axial durch die Dichtung abgedichtet werden.
[0041] Insgesamt ermöglicht der Aufbau der Filtervorrichtung eine einfache Montage des Filterelements ohne Krafteinwirkung in das Filtergehäuse. Die Verspannung der Dichtung kann durch eine axiale Verspannung des ersten Gehäuseteils mit dem zweiten Gehäuseteil erfolgen. Hierzu kann eine Hebelwirkung von geeigneten Verschlusselementen genutzt werden.
[0042] Mit der Dichtung kann ein Eintrag von Partikeln und/oder Wasser zur Reinseite zwischen dem wenigstens einen Filterelement und dem Filtergehäuse verhindert werden. Außerdem kann auch ein Eintrag von Partikeln und/oder Wasser in einem Bereich zwischen dem wenigstens einen Filterelement und dem zweiten Gehäuseteil, insbesondere einer Tauchrohrplatte und/oder einem Zyklonblock, verhindert werden.
[0043] Vorteilhafterweise kann ein Anlagebereich des Dichtabschnitts, in dem der Dichtabschnitt radial dichtend wirkend an der Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils anliegt, in einem axialen Abstand zu der wenigstens einen axialen Anlagefläche des Bundes angeordnet sein. Auf diese Weise kann zwischen dem Dichtabschnitt und der Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils ein Bereich realisiert werden, in welchem der wenigstens eine Dichtabschnitt nicht an der Innenmantelfläche anliegt.
[0044] Vorteilhafterweise kann das zweite Gehäuseteil mittels einer Spannvorrichtung mit dem ersten Gehäuseteil verspannt sein. Vorteilhafterweise kann mit der Spannvorrichtung eine wenigstens in axialer Richtung wirkende Andrückkraft zwischen dem ersten Gehäuseteil und dem zweiten Gehäuseteil realisiert werden.
[0045] Vorteilhafterweise kann die Spannvorrichtung lösbar sein. Auf diese Weise können das erste Gehäuseteil in das zweite Gehäuseteil voneinander getrennt werden.
[0046] Vorteilhafterweise kann die Spannvorrichtung wenigstens ein Spannelement, insbesondere wenigstens eine Schraube, wenigstens einen Spannhaken und/oder wenigstens einen Schnapphaken oder dergleichen, aufweisen. Auf diese Weise kann die Spannvorrichtung einfach gespannt und wieder gelöst werden.
[0047] Vorteilhafterweise kann die Spannvorrichtung direkt an dem zweiten Gehäuseteil angreifen. Auf diese Weise kann das zweite Gehäuseteil direkt mit dem ersten Gehäuseteil verspannt werden. Alternativ oder zusätzlich kann die Spannvorrichtung an einem Zyklongehäuse angreifen, zwischen dem das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil angeordnet sein kann. Auf diese Weise können mehrere Gehäuseteile miteinander verbunden werden.
[0048] Vorteilhafterweise kann die Rippe fest, insbesondere bezüglich der Druckbelastung fest, insbesondere ortsfest, am zweiten Gehäuseteil angeordnet sein. Auf diese Weise kann die Rippe beim axialen Zusammenbau des ersten Gehäuseteils und des zweiten Gehäuseteils unter Zwischenlage des wenigstens einen Filterelements mit dem zweiten Gehäuseteil mit verlagert werden. Dies wäre nicht möglich, wenn das zweite Gehäuseteil Teil des wenigstens einen Filterelements wäre. Insbesondere kann die Rippe beim Zusammenbau durch die Spannwirkung einer Spannvorrichtung mit dem zweiten Gehäuseteil mit verlagert werden.
[0049] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das wenigstens eine Filterelement wenigstens ein zumindest teilumfänglich verlaufendes Rahmenelement umfassen, das mit dem wenigstens einen Filtermediumkörper verbunden ist, wobei insbesondere eine Oberfläche des zumindest teilumfänglich verlaufenden Rahmenelements zumindest abschnittsweise freiliegt, und wobei insbesondere zumindest ein freiliegender Abschnitt des Rahmenelements den wenigstens einen radial auskragenden Abstützabschnitt des wenigstens einen Filterelements wenigstens mit bildet, der sich an der wenigstens einen axialen Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils abstützt. Auf diese Weise kann der wenigstens eine Abstützabschnitt des wenigstens ein Filterelements stabil mit dem Filtermediumkörper verbunden werden und eine steife formschlüssige Anlage des Filterelements am Gehäuse realisiert werden.
[0050] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das wenigstens eine Filterelement wenigstens eine umlaufende Dichtung aufweisen, die an einem dem zweiten Gehäuseteil abgewandten axialen Ende durch wenigstens ein umlaufendes Rahmenelement begrenzt ist. Auf diese Weise kann die wenigstens eine Dichtung an dem wenigstens einen Rahmenelement in axialer Richtung abgestützt werden.
[0051] Vorteilhafterweise kann das wenigstens eine Rahmenelement mit dem Filtermediumkörper verbunden sein. Auf diese Weise kann der Filtermediumkörper mit dem wenigstens einen Rahmenelement abgestützt werden.
[0052] Vorteilhafterweise kann das wenigstens eine Rahmenelement, insbesondere eine Oberfläche des Rahmenelements, wenigstens abschnittsweise frei liegen. Auf der frei liegenden Oberfläche kann
wenigstens eine Abstützfläche des wenigstens einen Filterelements realisiert werden. Über die Abstützfläche kann eine steife formschlüssige Anlage des Filterelements am Gehäuse realisiert werden.
[0053] Vorteilhafterweise kann das Rahmenelement, insbesondere zumindest ein freiliegender Abschnitt des Rahmenelements, einen radial auskragenden Abstützabschnitt des Filterelements wenigstens mit bilden, der sich an einer axialen Anlagefläche eines radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils abstützt. Auf diese Weise kann die umlaufende Dichtung auf ihrer dem zweiten Gehäuseteil axial abgewandten Seite noch besser abgestützt werden.
[0054] Vorteilhafterweise kann das wenigstens eine Rahmenelement Kunststoff aufweisen oder daraus bestehen. Auf diese Weise kann das Rahmenelement robust und mit geringem Gewicht realisiert werden. In diesem Fall kann für das wenigstens eine Rahmenelement auch die Bezeichnung „Kunststoffrahmen“ verwendet werden. Alternativ oder zusätzlich kann vorteilhafterweise das wenigstens eine Rahmenelement auch wenigstens ein anderes Material, insbesondere Metall, Kohlefasern oder einen Verbundwerkstoff aufweisen oder daraus bestehen.
[0055] Vorteilhafterweise kann das wenigstens eine Rahmenelement Teil eines Skeletts des wenigstens einen Filterelements sein und/oder mit einem Skelett des wenigstens einen Filterelements verbunden sein. An dem Skelett kann der wenigstens eine Filtermediumkörper gehalten werden. Mit dem Skelett kann das wenigstens eine Filterelement stabilisiert und in Form gehalten werden. Wenigstens ein Teil des Skeletts kann Kunststoff, Metall, Kohlefasern oder einen Verbundwerkstoff ausweisen oder daraus bestehen.
[0056] Vorteilhafterweise kann das Skelett, insbesondere das Skelett mit dem wenigstens einen Rahmenelement, einteilig realisiert sein. Auf diese Weise kann das Skelett besonders stabil realisiert werden.
[0057] Das wenigstens eine Rahmenelement kann in Ausführungen auch als von dem Skelett separates Bauteil realisiert sein.
[0058] Bei einerweiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die wenigstens eine Ausnehmung an einem Rahmenelement des wenigstens einen Filterelements ausgebildet sein. Alternativ oder zusätzlich kann die wenigstens eine Ausnehmung eine zusammenhängende Begrenzungswand aufweisen, insbesondere kann die wenigstens eine Ausnehmung als geschlossene Tasche ausgebildet sein. Auf diese Weise kann eine Kraftübertragung zwischen derwenigstens einen Erhebung und dem Filterelement verbessert werden.
[0059] Die zusammenhängende Begrenzungswand ermöglicht eine Zentrierung der wenigstens einen Erhebung in der wenigstens einen Ausnehmung bezüglich der Achse umfangsmäßig und radial. Die Begrenzungswand kann eine Öffnung der Ausnehmung für die entsprechende korrespondierende Erhebung umgeben.
[0060] Eine Ausnehmung, welche eine die Öffnung umgebende und sich bis zur Öffnung gegenüberliegenden Seite erstreckende Begrenzungswand aufweist, kann als geschlossene Tasche bezeichnet werden.
[0061] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das wenigstens eine Filterelement wenigstens ein umlaufendes Rahmenelement umfassen, wobei sich das wenigstens eine Rahmenelement ausgehend von dem zumindest einen freiliegenden Abschnitt wenigstens abschnittsweise in Axialrichtung in Richtung der Anströmseite und/oder nach radial innen erstrecken kann. Alternativ oder zusätzlich kann das wenigstens eine Rahmenelement wenigstens abschnittsweise von Material der umlaufenden Dichtung umschlossen sein.
[0062] Vorteilhafterweise kann sich das wenigstens eine Rahmenelement wenigstens abschnittsweise in Axialrichtung in Richtung der Anströmseite und/oder nach radial innen erstrecken. Auf diese Weise kann eine Stabilisierung des wenigstens einen Filtermediumkörper realisiert werden. Ferner kann auf diese Weise ein Teil des Rahmenelements als Gießschale für Material der Dichtung dienen.
[0063] Alternativ oder zusätzlich kann vorteilhafterweise das wenigstens eine Rahmenelement wenigstens abschnittsweise von Material der umlaufenden Dichtung umschlossen sein. Auf diese Weise kann eine Stützwirkung für die Dichtung verbessert werden.
[0064] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann eine von dem zweiten Gehäuseteil abstehende Rippe einen zumindest anteilig radial dichtend wirkenden umlaufenden Dichtabschnitt des wenigstens einen Filterelements an einer radial inneren Umfangsseite des Dichtabschnitts, insbesondere auf einer der Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils radial gegenüberliegenden radial inneren Umfangsseite des Dichtabschnitts, stützen. Auf diese Weise kann der Dichtabschnitt mit der Rippe, insbesondere unmittelbar, an die Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils gepresst werden.
[0065] Vorteilhafterweise kann eine durch die Rippe ausgeübte Presskraft wenigstens eine Richtungskomponente aufweisen, welche bezüglich der Achse von radial innen nach radial außen gerichtet ist. Auf diese Weise kann der entsprechende Dichtabschnitt direkt mit der radialen Dichtkraft nach radial außen an die Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils gepresst werden. Die durch die Rippe ausgeübte Presskraft kann so direkt die radiale Dichtkraft aufbringen.
[0066] Alternativ oder zusätzlich kann die durch die Rippe ausgeübte Presskraft eine wenigstens parallel zur Achse gerichtete Richtungskomponente aufweisen. Auf diese Weise kann die wenigstens eine Dichtung in axialer Richtung verpresst werden. Das Dichtungsmaterial kann der Verpressung nach radial außen ausweichen und so radial wirkend gegen die Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils gepresst werden. Die durch die Rippe ausgeübte Anpresskraft kann so die radiale Dichtkraft mittelbar, insbesondere durch Verformung der Dichtung in Querrichtung, erzeugen.
[0067] Vorteilhafterweise kann wenigstens der Dichtabschnitt der umlaufenden Dichtung bei dem mit dem wenigstens einen Filterelement montierten Filtergehäuse gegenüber dem nicht montierten wenigstens einen Filterelement verformt sein. Der entsprechende Dichtabschnitt kann so flexibel an die Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils gepresst werden.
[0068] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann eine von dem zweiten Gehäuseteil abstehende Rippe eine die Achse umlaufende Dichtung des wenigstens einen Filterelements an einem bezüglich der Achse axialen freien Rippenrand, welcher dem zweiten Gehäuseteil zugewandt ist, mit einer bezüglich der Achse in axialer Richtung wirkenden Richtungskomponente der Anpresskraft kontaktieren. Auf diese Weise kann die umlaufende Dichtung durch Verpressung, insbesondere in Querrichtung, verformt werden. Die verformte Dichtung kann so zumindest anteilig radial wirksam dichtend an die Innenmantelfläche des Gehäuses gepresst werden.
[0069] Vorteilhafterweise kann die Rippe die umlaufende Dichtung an einer anströmseitigen Stirnfläche in Axialrichtung, insbesondere unmittelbar, kontaktieren, um eine Verformung der umlaufenden Dichtung zu bewirken und dadurch den anteilig radial wirksamen umlaufenden Dichtabschnitt an die Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils zu pressen.
[0070] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das zweite Gehäuseteil eine abstehende Rippe aufweisen und das wenigstens eine Filterelement eine die Achse umlaufende Dichtung mit wenigstens einem Dichtabschnitt aufweisen, wobei die Rippe wenigstens abschnittsweise rampenförmig ausgebildet sein kann. Alternativ oder zusätzlich kann eine der radial inneren Umfangsseite des zumindest anteilig radial dichtend wirkenden umlaufenden Dichtabschnitts zugewandte Kontaktfläche der Rippe einen spitzen Winkel mit der Achse einschließen. Auf diese Weise kann die Rippe beim axialen Zusammenbau des ersten Gehäuseteils und des zweiten Gehäuseteils an der radial inneren Umfangsseite des Dichtabschnitts entlanggleiten und diesen sukzessive an die Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils pressen. Aufgrund der Keilwirkung zwischen „angewinkelter“ Rippe und Dichtabschnitt könne mit überschaubaren axialen Montagekräften hohe radial wirkende Dichtungsvorspannkräfte erreicht werden.
[0071] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das wenigstens eine Filterelement eine die Achse umlaufende Dichtung mit wenigstens einem Dichtabschnitt aufweisen, wobei der zumindest anteilig radial dichtend wirkende umlaufende Dichtabschnitt wenigstens abschnittsweise gegenüber einer bezüglich der Achse radial äußeren Außenmantelfläche des Filtermediumkörpers nach radial außen versetzt sein kann. Alternativ oder zusätzlich kann der zumindest anteilig radial dichtend wirkende umlaufende Dichtabschnitt die Anströmseite des Filtermediumkörpers wenigstens abschnittsweise axial überragen.
[0072] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann die Filtervorrichtung einen Zy-klonblock mit mehreren Zyklonabscheidern aufweisen, wobei der Zyklonblock eine Tauchrohrplatte als zweites Gehäuseteil des Filtergehäuses umfasst, welche eine Mehrzahl an Tauchrohren aufweist, und eine umlaufende Rippe an der Tauchrohrplatte ausgebildet ist. Alternativ oder zusätzlich kann die wenigstens eine Einlassöffnung an dem wenigstens einen Teil des wenigstens ein Zyklonabscheiders, insbesondere an einem Tauchrohr des wenigstens einem Zyklonabscheiders, angeordnet oder ausgebildet sein. Alternativ oder zusätzlich kann das zweite Gehäuseteil Teile eines Zyklonblocks umfassen, welcher mehrere Zyklonabscheider aufweist. Alternativ oder zusätzlich kann das zweite Gehäuseteil eine Tauchrohrplatte mit wenigstens einem Tauchrohr eines Zyklonabscheiders aufweisen oder sein. Alternativ oder zusätzlich kann das zweite Gehäuseteil mehrere Tauchrohre von entsprechenden Zyklonabscheidern aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann das zweite Gehäuseteil zwischen dem ersten Gehäuseteil und einem Zyklongehäuse
eines Zyklonblocks angeordnet sein, zu welchem der wenigstens eine Zyklonabscheider gehört. Auf diese Weise kann die Filtervorrichtung kompakt mit wenigstens einem Filterelement und wenigstens an einem Zyklonblock ausgestaltet sein. Mit dem Zyklonblock mit einer Mehrzahl von Zyklonabscheidern kann eine effiziente Vorabscheidung von Partikeln aus dem zu reinigenden gasförmigen Medium erfolgen und der Bauraumbedarf für die Vorabscheidung minimiert werden.
[0073] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das zweite Gehäuseteil eine abstehende Rippe und das wenigstens eine Filterelement eine die Achse umlaufende Dichtung mit wenigstens einem Dichtabschnitt aufweisen, wobei ein anströmseitiges axiales Ende der umlaufenden Dichtung in Richtung axial zur Achse betrachtet ein freies Ende der Rippe des zweiten Gehäuseteils überragen kann. Alternativ oder zusätzlich kann die Rippe in Richtung axial zur Achse betrachtet ein freies Ende der umlaufenden Dichtung, insbesondere des wenigstens einen Dichtabschnitts, überragen. Alternativ oder zusätzlich kann die Rippe in eine Vertiefung der umlaufenden Dichtung eintauchen, welche auf ihrer der Anströmseite bezüglich der Achse axial zugewandten Seite offen ist. Alternativ oder zusätzlich kann das zweite Gehäuseteil wenigstens ein Tauchrohr wenigstens eines Zyklonabscheiders aufweisen, welches auf seiner der Anströmseite des wenigstens einen Filterelements zugewandten Seite ein Ausströmende aufweist, welches von einem Tauchrohrrandabschnitt wenigstens abschnittsweise umgeben ist, wobei der Tauchrohrrandabschnitt sich bei montierter Filtervorrichtung in einem axialen Abstand zu dem freien Ende der umlaufenden Dichtung radial innerhalb des Dichtabschnitts befinden kann.
[0074] Auf diese Weise kann eine axiale Überlappung zwischen der Dichtung und dem zweiten Gehäuseteil, insbesondere der Rippe und/oder der Tauchrohre, realisiert werden.
[0075] Vorteilhafterweise kann sich der Tauchrohrrandabschnitt bei montierter Filtervorrichtung in einem axialen Abstand zu dem freien Ende der Dichtung radial innerhalb des Dichtabschnitts befinden. Vorteilhafterweise kann sich das Ausströmende axial betrachtet jenseits des anströmseitigen axialen freien Endes der umlaufenden Dichtung befinden. Der das Ausströmende wenigstens abschnittsweise umgebende Tauchrohrrandabschnitt, und damit auch das Ausströmende des wenigstens einem Tauchrohrs, kann axial betrachtet hinter das freie Ende der umlaufenden Dichtung und damit hinter das anströmseitige Ende des wenigstens ein Filterelements eintauchen.
[0076] Bei einerweiteren vorteilhaften Ausführungsform können das zweite Gehäuseteil eine abstehende Rippe und das wenigstens eine Filterelement eine die Achse umlaufende Dichtung mit wenigstens einem Dichtabschnitt aufweisen, wobei das erste Gehäuseteil und das zweite Gehäuseteil eine Dichtungskammer bilden, in der der zumindest anteilig radial wirksame umlaufende Dichtabschnitt aufgenommen ist, wobei die Dichtungskammer radial innen durch die Rippe des zweiten Gehäuseteils, radial außen durch die Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils und axial durch einen mit dem zweiten Gehäuseteil verbundenen Kragen, insbesondere mit einem Kragen eines mit dem zweiten Gehäuseteil verbundenen weiteren Teils, begrenzt ist. Auf diese Weise wird ein Raum geschaffen, innerhalb dessen der Dichtabschnitt auch nach einer Verformung Platz findet.
[0077] Vorteilhafterweise kann der Kragen eine Axialdichtfläche bereitstellen, an der die umlaufende Dichtung in axialer Richtung dichtend wirkend anliegt. Auf diese Weise wird eine Abdichtung nach außen, insbesondere zur Umgebung hin, ermöglicht.
[0078] Vorteilhafterweise kann die Dichtungskammer an der Anströmseite axial mit einem mit dem zweiten Gehäuseteil verbundenen Kragen, insbesondere mit einem Kragen eines mit dem zweiten Gehäuseteil verbundenen weiteren Teils, begrenzt sein.
[0079] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das zweite Gehäuseteil eine abstehende Rippe und das wenigstens eine Filterelement eine die Achse umlaufende Dichtung mit wenigstens einem Dichtabschnitt aufweisen, wobei in einem Zustand der Filtervorrichtung, in dem das wenigstens eine Filterelement in dem wenigstens einen Filterelementaufnahmeraum angeordnet und das zweite Gehäuseteil von dem ersten Gehäuseteil gelöst ist, ein Radialspalt zwischen der Innenmantelfläche des zweiten Gehäuseteils und der radial äußeren Umfangsseite des zumindest anteilig radial dichtend wirkenden umlaufenden Dichtabschnitts vorliegt. Auf diese Weise kann das wenigstens eine Filterelement in axialer Richtung in den Filterelementaufnahmeraum hinein oder aus diesem heraus bewegt werden, ohne dass der radial dichtend wirkende umlaufende Dichtabschnitt an der Innenmantelfläche des zweiten Gehäuseteils reibt, wodurch die Montagekräfte minimiert werden können.
[0080] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann das erste Gehäuseteil, insbesondere der radial auskragende Bund, eine die Achse umgebende Bundwand aufweisen, welche die Serviceöffnung umgibt und welche die axiale Anlagefläche des radial auskragenden Bundes auf der dem Filterelementaufnahmeraum axial abgewandten Seite überragt.
[0081] Vorteilhafterweise kann die Bundwand die axiale Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils und die wenigstens eine Erhebung radial außen umgeben.
[0082] Vorteilhafterweise kann die axiale Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils, auf der die wenigstens eine Erhebung vorliegt, gegenüber einer Ebene, in der die Serviceöffnung liegt, axial zurückversetzt sein. Auf diese Weise kann die axiale Anlagefläche und die wenigstens eine Erhebung durch entsprechende Abschnitte des radial auskragenden Bundes zur Umgebung hin geschützt werden.
[0083] „Axial zurückversetzt“ kann von der Anströmseite in axialer Richtung betrachtet axial entfernt bedeuten.
[0084] Vorteilhafterweise kann eine Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils, an der ein zumindest anteilig radial wirksamer umlaufender Dichtabschnitt einer umlaufenden Dichtung anliegen kann, unmittelbar benachbart zu der axialen Anlagefläche vorliegen. Auf diese Weise kann die Abdichtung in der Nähe der Serviceöffnung realisiert werden.
[0085] Vorteilhafterweise kann ein anströmseitiger freier Rand einer Bundwand mit einer Innenmantelfläche des ersten Gehäuseteils, an der ein zumindest anteilig radial dichtend wirkender, die Achse
umlaufender Dichtabschnitt einer die Achse umlaufenden Dichtung anliegen kann, axial benachbart, insbesondere in derselben Ebene, wie die Serviceöffnung liegen. Auf diese Weise kann die Serviceöffnung im Bereich des freien Randes einer Bundwand realisiert werden.
[0086] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann der Filtermediumkörper eine Querschnittsform aufweisen, die zumindest zwei gebogene Seiten aufweist, die durch zwei insbesondere gerade Seiten verbunden sind. Alternativ oder zusätzlich kann der Filtermediumkörper einen radial äußeren Filtermediumabschnitt und einen radial inneren Filtermediumabschnitt aufweisen, welche jeweils bezüglich der Achse umlaufend zusammenhängend sind, wobei der radial innere Filtermediumabschnitt innerhalb des radial äußeren Filtermediumabschnitts angeordnet ist. Alternativ oder zusätzlich kann ein Außenmantel des Filtermediumkörpers, insbesondere eines radial äußeren Filtermediumabschnitts des Filtermediumkörpers, einen lang-ovalen Querschnitt aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann ein Innenmantel des Filtermediumkörpers, insbesondere eines radial inneren Filtermediumabschnitts des Filtermediumkörpers, einen lang-ovalen Querschnitt aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann sich ein Außenmantel des Filtermediumkörpers, insbesondere eines radial äußeren Filtermediumabschnitts des Filtermediumkörpers, von der Anströmseite in Richtung der Achse betrachtet verjüngen, insbesondere konisch verjüngen. Alternativ oder zusätzlich kann sich ein Innenmantel des Filtermediumkörpers, insbesondere eines radial inneren Filtermediumabschnitts des Filtermediumkörpers, von der Abströmseite in Richtung der Achse betrachtet verjüngen, insbesondere konisch verjüngen. Auf diese Weise kann ein Filterelement realisiert werden, welches ein verbessertes Verhältnis zwischen Platzbedarf und Filterfläche zugunsten der Filterfläche aufweist.
[0087] Vorteilhafterweise kann zumindest ein Filtermediumabschnitt als Filterbalg realisiert sein. Bei einem Filterbalg kann das Filtermedium gefaltet sein. Auf diese Weise kann eine Vergrößerung der aktiven Filterfläche erreicht werden.
[0088] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann wenigstens ein Filtermediumabschnitt des Filtermediumkörpers, insbesondere ein radial äußerer Filtermediumabschnitt des Filtermediumkörpers, von radial innen nach radial außen durchströmbar sein. Alternativ oder zusätzlich kann wenigstens ein Filtermediumabschnitt des Filtermediumkörpers, insbesondere ein radial innerer Filtermediumabschnitt des Filtermediumkörpers, von radial außen nach radial innen durchströmbar sein. Auf diese Weise kann ein Verhältnis zwischen axialer Ausdehnung und radialer Ausdehnung des Filterelements verbessert werden.
[0089] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform kann der wenigstens eine Filtermediumkörper zumindest zwei Filterbälge, insbesondere einen inneren Filterbalg und einen äußeren Filterbalg, insbesondere zumindest zwei gefaltete Filterbälge, umfassen, welche wenigstens teilweise um die Achse verlaufen und die parallel mit zu reinigendem gasförmigem Medium durchströmbar sind. Alternativ oder zusätzlich kann ein innerer Filterbalg des wenigstens ein Filtermediumkörpers in einem von einem äußeren Filterbalg des wenigstens eine Filtermediumkörpers umschlossenen Innenraum angeordnet sein. Alternativ oder zusätzlich kann der wenigstens eine Filtermediumkörper wenigstens einen Filterbalg, insbesondere einen inneren Filterbalg und/oder einen äußeren Filterbalg, aufweisen, der eine Neigung gegenüber der Achse aufweist. Durch den Einsatz von mehreren Filterbälgen und deren besonderer Anordnung zueinander kann
insgesamt ein Verhältnis des Platzbedarfs zu der durchströmbaren aktiven Filterfläche zugunsten der Filterfläche verbessert werden.
[0090] „Parallel durchströmbar“ bedeutet, dass die Filterbälge funktional, insbesondere bezüglich der Strömung des gasförmigen Mediums, parallel wirkend angeordnet sind. Es bedeutet nicht, dass die Filterbälge parallel im geometrischen Sinne angeordnet sind. Die Filterbälge werden funktional parallel von zu reinigendem gasförmigem Medium durchströmt. Im Unterschied dazu werden bei einer seriellen Anordnung der Filterbälge diese nacheinander, also seriell, durchströmt.
[0091] Vorteilhafterweise kann die Filtervorrichtung wenigstens ein weiteres Filterelement, insbesondere ein Sekundärfilterelement, aufweisen, welches dem wenigstens einen Filterelement, insbesondere dem Filterelement, insbesondere einem Hauptfilterelement, mit dem wenigstens einen Abstützabschnitt, strömungstechnisch nachgeschaltet ist. Auf diese Weise kann die Abscheidung von Partikeln aus dem zu reinigenden gasförmigen Medium weiter verbessert werden und alternativ oder zusätzlich ein Eintrag von Verschmutzungen auf eine Reinseite beim Service des Hauptfilterelements vermieden werden.
[0092] Vorteilhafterweise kann das wenigstens eine weitere Filterelement, insbesondere das Sekundärfilterelement, in dem Filterelementaufnahmeraum räumlich zwischen dem Filterelement mit dem wenigstens einen Abstützabschnitt und der wenigstens einen Auslassöffnung des Filtergehäuses angeordnet sein. Auf diese Weise kann die Filtervorrichtung kompakter aufgebaut werden
[0093] Ferner wird die Aufgabe erfindungsgemäß bei dem Filterelement dadurch gelöst, dass eine Anordnung der wenigstens einen Ausnehmung des wenigstens einen umlaufenden Abstützabschnitts des Filterelements derart ist, dass sich in einem Montagezustand, in dem in diese die wenigstens eine korrespondierende Erhebung auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils eingreift, eine eindeutige Einbauposition des Filterelements in dem ersten Gehäuseteil ergibt.
[0094] Erfindungsgemäß wird ein Filterelement realisiert, welches mithilfe wenigstens einer besonders angeordneten Ausnehmung in Verbindung mit wenigstens einer korrespondierenden Erhebung aufseiten des ersten Gehäuseteils einen eindeutigen Einbau in das erste Gehäuseteil ermöglicht. So kann spätestens bei dem Zusammenbau der Filtervorrichtung erkannt werden, ob das richtige Filterelement mit der erforderlichen wenigstens einen Ausnehmung verwendet wird. Ferner muss das Filterelement so orientiert werden, dass die wenigstens eine Ausnehmung mit der entsprechenden Erhebung auf Seiten des ersten Gehäuseteils korrespondiert. Insgesamt kann so das Risiko einer Falschmontage deutlich verringert werden.
[0095] Des Weiteren wird die Aufgabe erfindungsgemäß bei der Verwendung dadurch gelöst, dass eine Anordnung der wenigstens einen Erhebung auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils und der wenigstens einen korrespondierenden Ausnehmung des wenigstens einen Abstützabschnitts des wenigstens einen Filterelements derart ist, dass sich eine eindeutige Einbauposition des wenigstens einen Filterelements in dem ersten Gehäuseteil ergibt.
[0096] Außerdem wird die Aufgabe erfindungsgemäß bei dem Verfahren dadurch gelöst, dass mittels der Anordnung der wenigstens einen Erhebung auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche des radial auskragenden Bundes des ersten Gehäuseteils und der wenigstens einen korrespondierenden Ausnehmung des wenigstens einen Abstützabschnitts des wenigstens einen Filterelements das wenigstens eine Filterelement in einer eindeutigen Einbauposition in dem ersten Gehäuseteil angeordnet wird.
[0097] Erfindungsgemäß wird das wenigstens eine Filterelement einfach und eindeutig in das Filtergehäuse eingebracht.
[0098] Vorteilhafterweise können der Einbau des Filterelements in den Filterelementaufnahmeraum des ersten Gehäuseteils und der Anbau des zweiten Gehäuseteils an das erste Gehäuseteil in bezüglich wenigstens einer der Achsen, welche die Gehäuseachse und die Filterelementachse sind, in axialer Richtung durchgeführt werden.
[0099] Vorteilhafterweise kann eine Verspannung der umlaufenden Dichtung mittels Spannmitteln erfolgen, welche zwischen dem ersten Gehäuseteil und dem zweiten Gehäuseteil angreifen.
[0100] Im Übrigen gelten die im Zusammenhang mit der erfindungsgemäßen Filtervorrichtung, dem erfindungsgemäßen Filterelement, der erfindungsgemäßen Verwendung und dem erfindungsgemäßen Verfahren und deren jeweiligen vorteilhaften Ausgestaltungen aufgezeigten Merkmale und Vorteile untereinander entsprechend und umgekehrt. Die einzelnen Merkmale und Vorteile können selbstverständlich untereinander kombiniert werden, wobei sich weitere vorteilhafte Wirkungen einstellen können, die über die Summe der Einzelwirkungen hinausgehen.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
[0101] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnung näher erläutert werden. Der Fachmann wird die in der Zeichnung, der Beschreibung und den Ansprüchen in Kombination offenbarten Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen. Es zeigen schematisch:
Figur 1 eine isometrische Darstellung einer Filtervorrichtung für gasförmige Medien gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel, mit einem Zyklonblock auf die Seite eines Auslassstutzens betrachtet;
Figur 2 einen Längsschnitt durch die Filtervorrichtung aus Figur 1 ;
Figur 3 eine Detailansicht eines Hauptfilterelements der Filtervorrichtung aus Figuren 1 und 2 im Bereich einer umfangsmäßigen Dichtung;
Figur 4 eine Detailansicht eines Längsschnitts eines Gehäusetopfs der Filtervorrichtung aus Figuren 1 und 2 im Bereich eines eine Serviceöffnung umgebenen Bundes des Gehäusetopfs;
Figur 5 eine isometrische Darstellung eines Skeletts eines Hauptfilterelements der Filtervorrichtung aus Figuren 1 und 2 mit Betrachtungsrichtung auf die Anströmseite des Hauptfilterelements;
Figur 6 eine Detailansicht eines Längsschnitts einer Tauchrohrplatte des Zyklonblocks der Filtervorrichtung aus Figuren 1 und 2;
Figur 7 eine Detailansicht des Längsschnitts durch die Filtervorrichtung aus Figur 2 im Bereich einer
Verbindung des Gehäusetopfs und des Zyklonblocks;
Figur 8 eine isometrische Darstellung eines Gehäusetopfs einer Filtervorrichtung für gasförmige Medien gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel;
Figur 9 eine axiale Ansicht des Gehäusetopfs aus Figur 8 in Richtung auf eine Serviceöffnung betrachtet; Figur 10 eine isometrische Darstellung eines Hauptfilterelements zum Einbau in den Gehäusetopf aus Figuren 8 und 9 der Filtervorrichtung gemäß den zweiten Ausführungsbeispiel;
Figur 11 eine axiale Ansicht des Hauptfilterelements aus Figur 10 in Richtung auf die Abströmseite betrachtet.
[0102] In den Figuren sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen.
Ausführungsform(en) der Erfindung
[0103] In Figuren 1 bis 6 sind eine Filtervorrichtung 10 gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel für gasförmige Medien und deren Komponenten in unterschiedlichen Darstellungen gezeigt. Mit der Filtervorrichtung 10 können gasförmige Medien, beispielsweise Luft, von festen Partikeln, beispielsweise Staub, befreit werden.
[0104] Die Filtervorrichtung 10 kann bei Fahrzeugen, beispielsweise Kraftfahrzeugen, bei Bau- und/oder Landmaschinen, Kompressoren in Verbindung mit Verbrennungsmotoren, bei Kathodenfiltern, beispielsweise in Verbindung mit Brennstoffzellen, oder dergleichen Verwendung finden.
[0105] Die Filtervorrichtung 10 umfasst, wie beispielsweise in einer Explosionsdarstellung in der Figur 2 gezeigt, einen Gehäusetopf 12, ein Nachfilterelement 14, ein Hauptfilterelement 16, eine Tauchrohrplatte 18 und ein Zyklongehäuse 20. Die Filtervorrichtung 10 ist insgesamt bezüglich einer Achse 22 axial aufgebaut.
[0106] Im Folgenden werden die Komponenten der Filtervorrichtung 10 und deren Anordnung zueinander in Bezug auf die gedachte Achse 22 beschrieben. Die Achse 22 kann mit einer Gehäuseachse des Gehäusetopfes 12, einer Einbau-ZAusbauachse des Nachfilterelements 14 und des Hauptfilterelements 16 in den Gehäusetopf 12 beziehungsweise aus dem Gehäusetopf 12, einer Verbindungsachse der Tauchrohrplatte 18 mit dem Gehäusetopf 12, einer Verbindungsachse des Zyklongehäuses 20 mit der Tauchrohrplatte 18, einer Verbindungsachse des Zyklongehäuses 20 mit dem Gehäusetopf 12, einer Elementachse des Nachfilterelement 14, einer Elementachse des Hauptfilterelements 16, einer Gehäuseachse des Gehäusetopfes 12, einer Plattenachse der Tauchrohrplatte 18 und/oder einer Gehäuseachse des Zyklongehäuses 20 zusammenfallen. Wenn bei der Beschreibung von „radial“, „koaxial“, „axial“, „tangential“, „umfangsmäßig“, „konzentrisch“, „exzentrisch“ oder dergleichen die Rede ist, so bezieht sich dies, sofern nicht anders erwähnt, auf die Achse 22. „Umfangsmäßig“ bezieht sich dabei auf den Verlauf von jeweiligem gedachten Mantelflächen, welche die Achse 22 umgeben.
[0107] Im verbundenen Zustand bilden die Tauchrohrplatte 18 und das Zyklongehäuse 20 einen Zyklonblock 24. Andererseits bilden der Gehäusetopf 12 als ein erstes Gehäuseteil und die Tauchrohrplatte 18
als ein zweites Gehäuseteil in verbundenen Zustand ein Filtergehäuse 26. Bei montierter Filtervorrichtung 10 ist die Tauchrohrplatte 18 beispielsweise mittels Schrauben mit dem Zyklongehäuse 20 verbunden.
[0108] Im Folgenden wird der Gehäusetopf 12 näher erläutert.
[0109] Der Gehäusetopf 12 ist einteilig realisiert. Der Gehäusetopf 12 besteht beispielsweise aus Kunststoff, beispielsweise einem Hartkunststoff.
[0110] Der Gehäusetopf 12 verfügt über eine Gehäusewand 30, welche die Achse 22 zusammenhängend umgibt. Auf einer axialen Stirnseite des Gehäusetopfs 12 schließt sich an die Gehäusewand 30 ein Gehäuseboden 32 an. Auf der dem Gehäuseboden 32 axial abgewandten Seite umgibt die Gehäusewand 30 eine Serviceöffnung 34.
[011 1] Die Gehäusewand 30 und der Gehäuseboden 32 begrenzen einen Filterelement-Aufnahmeraum 36 des Gehäusetopfs 12. In den Filterelement-Aufnahmeraum 36 sind bei montierter Filtervorrichtung 10 das Nachfilterelement 14 und das Hauptfilterelement 16 angeordnet. Das Nachfilterelement 14 und das Hauptfilterelement 16 können dabei durch die Serviceöffnung 34 in den Filterelementraum 36 eingebracht und aus diesem entnommen werden.
[0112] In dem Gehäuseboden 32 ist ein Auslassstutzen 38 integriert. Der Auslassstutzen 38 weist eine Auslassöffnung 40 für gereinigtes gasförmiges Medium auf. Der Auslassstutzen 38 verläuft beispielhaft axial zur Achse 22. Beispielhaft hat der Auslassstutzen 38 zumindest abschnittsweise eine kreiszylindrische Form.
[0113] Im Bereich axial neben dem Gehäuseboden 32 auf der der Serviceöffnung 34 axial zugewandten Seite ist die Gehäusewand 30 zweifach nach radial außen abgestuft. Insgesamt verjüngt sich so der Gehäusetopf 12 in axialer Richtung zum Gehäuseboden 32 hin. Der abgestufte Bereich bildet einen Aufnahmebereich für das Nachfilterelement 14. Der zwischen dem abgestuften Bereich und der Serviceöffnung 34 befindliche Bereich des Filterelementaufnahmeraums 36 dient der Aufnahme des Hauptfilterelements 16.
[0114] Senkrecht zur Achse 32 betrachtet weist die Gehäusewand 30 einen lang-ovalen Querschnitt auf.
[0115] Auf der axialen Seite mit der Serviceöffnung 34 weist die Gehäusewand 30 einen Bund 42 auf, welcher die Achse 22 zusammenhängend umgibt.
[0116] In axialer Richtung betrachtet weist der Bund 42 einen lang-ovalen Querschnitt auf. Der lang-ovale Querschnitt des Bundes 42 unterscheidet sich jedoch von dem lang-ovalen Querschnitt der Gehäusewand 30 zwischen dem Bund 42 und dem Gehäuseboden 32. Die Gehäusewand 30 ist im Bereich zwischen dem Gehäuseboden 32 und dem Bund 42 bezüglich einer Rotation um die Achse 22 um 180 ° symmetrisch. Im Unterschied dazu weist die Bundwand 44 keine Rotationssymmetrien bezüglich der Achse 22 auf. Dies wird weiter unten noch näher erläutert.
[0117] Die Bundwand 44 ist gegenüber einem Hauptwandabschnitt 46 der Gehäusewand 30 nach radial außen versetzt. Der Hauptwandabschnitt 46 erstreckt sich in axialer Richtung zwischen dem Bund 42 und dem Gehäuseboden 32.
[0118] Zwischen dem Hauptwandabschnitt 46 und der Bundwand 44 erstreckt sich ein Kragen 48.
[0119] Der Kragen 48 verfügt an seiner dem Filterelementaufnahmeraum 36 zugewandten, axialen gerichteten Innenseite über mehrere Anlageflächen 50. Die Anlageflächen 50 sind umfangsmäßig entlang des Kragens 48 verteilt in jeweiligen Bundabschnitten des Bundes 42 angeordnet. Der einfacheren Unterscheidung wegen können im Folgenden die Bezugszeichen der Anlageflächen 50 mit den Indices A, B, C oder D versehen sein, also 50A, 50B, 50C oder 50D lauten, wobei die Anlagefläche 50B in den Figuren nicht gezeigt ist.
[0120] Zwischen der Anlagefläche 50A und der Anlagefläche 50D ist eine Rampenfläche 52 angeordnet. Auf der radial gegenüberliegenden Seite ist zwischen der Anlagefläche 50c und der Anlagefläche 50D eine weitere Rampenfläche 52 angeordnet. Die beiden Rampenflächen 52 sind auf radial gegenüberliegenden Seiten angeordnet.
[0121] Die Anlageflächen 50 erstrecken sich in Umfangsrichtung und senkrecht zur Achse 22. Die Rampenflächen 52 erstrecken sich umfangsmäßig und sind zur Achse 22 in axialer Richtung von der Serviceöffnung 34 aus betrachtet auf die Achse 22 zu geneigt.
[0122] Die Rampenflächen 52 des Bundes 42 erstrecken sich entlang von Langseiten 54 der insgesamt in axialer Richtung betrachtet lang-ovalen Filtervorrichtung 10. Zwischen den Langseiten 54 erstrecken sich jeweilige Kurzseiten 56.
[0123] Im Folgenden werden der besseren Übersichtlichkeit wegen für die Komponenten der Filtervorrichtung 10, welche einen lang-ovalen Querschnitt aufweisen, die Bezeichnungen Langseiten 54 und Kurzseiten 56 verwendet.
[0124] An einer der Kurzseiten 56 der Bundwand 44 erstreckt sich ein flach gebogener Abschnitt 58. Auf der der Achse 22 gegenüberliegenden Kurzseite 56 erstreckt sich ein kreisförmig gebogener Abschnitt 60 der Bundwand 44. Der flach gebogene Abschnitt 58 hat einen größeren Krümmungsradius als der kreisförmig gebogene Abschnitt 60. Zwischen dem flach gebogenen Abschnitt 58 und dem kreisförmig gebogenen Abschnitt 60 erstrecken sich entlang der Langseiten 54 jeweils ein gerader Verbindungsabschnitt 62 der Bundwand 44.
[0125] Im Bereich des flach gebogenen Abschnitts 58 befinden sich die drei Anlageflächen 50A, 50B und 50c. Die vierte Anlagefläche 50D befindet sich auf der Seite des kreisförmig gebogenen Abschnitts 60. Die beiden seitlichen Anlageflächen 50A und 50c erstrecken sich jeweils von dem Übergang des jeweiligen geraden Verbindungsabschnitts 62 zu dem flach gebogenen Abschnitt 50ßis zu der dritten Anlagefläche 50B die dritte Anlagefläche 50B erstreckt sich zwischen den seitlichen Anlageflächen 50A 50C.
[0126] Die mittlere Anlagefläche 50B auf Seiten des flach gebogenen Abschnitts 58 und die Anlagefläche 50D auf Seiten des kreisförmig gebogenen Abschnitts 60 befinden sich auf der gleichen axialen Höhe. Die Anlageflächen 50A, 50B und 50c auf Seiten des flach gebogenen Abschnitts 58 befinden sich, wie beispielsweise in der Figur 4 erkennbar ist, auf unterschiedlichen axialen Höhen. Die nicht gezeigte mittlere Anlagefläche 50B und die Anlagefläche 50D befinden sich in axialer Richtung betrachtet näher an dem freien Rand der Bundwand 44 als die beiden äußeren Anlageflächen 50A und 50c. Ein axialer Abstand 64 zwischen der Anlagefläche 50D und der Anlagefläche 50c ist kleiner als ein axialer Abstand 66 zwischen der Anlagefläche 50D und der Anlagefläche 50A.
[0127] Die Anlagefläche 50D erstreckt sich umfangsmäßig im Zentrum des kreisförmig gebogenen Abschnitts 60 auf Seiten des kreisförmig gebogenen Abschnitts 60 etwa über einen Umfangswinkel von etwa 90° um einen nicht gezeigten Kreismittelpunkt des kreisförmig gebogenen Abschnitts 60.
[0128] Zwischen dem der Anlagefläche 50D und jeder der benachbarten Rampenflächen 52 befindet sich jeweils eine Einbuchtung 68. Die Einbuchtungen 68 erstrecken sich jeweils in axialer Richtung, radialer Richtung und entlang der Bundwand 44. Die Rampenflächen 52 erstrecken sich entlang der Bundwand 44 von den jeweiligen geraden Verbindungsabschnitten 62 bis in die jeweiligen kreisförmig gebogenen Abschnitte 60.
[0129] Auf der ersten äußeren axialen Anlagefläche 50A in dem flach gebogenen Anlageabschnitt 58 des radial auskragenden Bundes 42 des Gehäusetopfs 12 ist eine erste Erhebung 248A angeordnet. Auf der axialen Anlagefläche 50c in dem flach gebogenen Anlageabschnitt 58 ist eine zweiten Erhebung 248c angeordnet. Die Erhebungen 248A und 248c sind jeweils in Axialrichtung von der entsprechenden axialen Anlagefläche 50 hervorstehende Strukturen.
[0130] Die erste Erhebung 248A auf der ersten äußeren axialen Anlagefläche 50A und die zweite Erhebung 248c auf der zweiten äußeren axialen Anlagefläche 50c des Gehäusetopfs 12 sind bezüglich ihrer Form, Abmessung und/oder Ausrichtung unterschiedlich. Die erste Erhebung 248A auf der ersten äußeren axialen Anlagefläche 50A und die zweite Erhebung 248c auf der zweiten äußeren axialen Anlagefläche 50c unterscheiden sich in ihrer Erstreckung in Umfangsrichtung und/oder ihrer radialen Breite. Die axialen Anlageflächen 50 des radial auskragenden Bundes 42 des Gehäusetopfs 12 mit den Erhebungen 248 weisen bezüglich der Achse 22 keine Rotationssymmetrie auf.
[0131] In dem Hauptwandabschnitt 46 der Gehäusewand 30 erstreckt sich eine Vielzahl von Rillen 70 jeweils etwa axial von dem Kragen 48 bis kurz vor dem abgestuften Bereich der Gehäusewand 30. Die Rillen 70 sind entlang des Hauptwandabschnitts 46 umfangsmäßig verteilt angeordnet. Die Rillen 70 sind jeweils als Ausbuchtungen in dem Hauptwandabschnitt 46 nach radial außen realisiert. Jede Rille 70 bildet eine lang gestreckte Vertiefung an der radial inneren Seite des Hauptwandabschnitt 46. Außerdem bildet jede der Rillen 70 eine lang gestreckte Erhebung an der radial äußeren Seite des Hauptwandabschnitts 46. Je nach umfangsmäßiger Position öffnen sich die Rillen 70 zu den Anlageflächen 50 oder zu den Rampenflächen 52 hin. Die Querschnitte der Rillen 70 verjüngen sich jeweils in axialer Richtung betrachtet zum Gehäuseboden 32 hin.
[0132] Ferner sind an der radial äußeren Seite des Hauptwandabschnitts 46 insgesamt acht Befestigungsblöcke 72 angeordnet. Vier der Befestigungsblöcke 72 befinden sich dabei auf der dem Bund 42 axial zugewandten Seite des Hauptwandabschnitts 46. Die vier andere Befestigungsblöcke 72 befinden sich auf der dem abgestuften Bereich neben dem Gehäuseboden 32 axial zugewandten Seite. An jedem der Befestigungsblöcke 72 ist auf der der entsprechenden Langseite 54 zugewandten Seite ein Schraubflansch 74 angeordnet. Die Schraubflansche 74 sind beispielhaft als ebene Bereiche realisiert. Die Schraubflansche 74 auf einer gemeinsamen Langseite 54 verlaufen in einer Ebene. Jeder Schraubflansche 74 kann ein Gewindeloch aufweisen. Die Achsen der Gewindelöcher der Schraubflansche 74 können parallel zueinander verlaufen. Über die Schraubflansche 74 kann die Filtervorrichtung 10 an entsprechenden Halteelementen befestigt werden. Die Halteelemente können beispielsweise fest mit der Maschine verbunden sein, bei der die Filtervorrichtung 10 verwendet wird.
[0133] Ferner sind auf der der Bundwand 44 axial abgewandten Außenseite des Kragens 48 insgesamt vier Spannnasen 76 angeordnet. Die Spannnasen 76 erheben sich in axialer Verlängerung der Bundwand 44 von der Bundwand 44 weg. Zwei der Spannnasen 76 befinden sich im Bereich des flachgebogenen Abschnitts 58 in der Nähe der Übergänge des flach gebogenen Abschnitts 58 zu den jeweils benachbarten geraden Verbindungsabschnitten 62. Die zwei anderen Spannnasen 76 befinden sich im Bereich des kreisförmig gebogenen Abschnitts 60 in der Nähe der Übergänge zu den jeweils benachbarten geraden Verbindungsabschnitten 62. In axialer Richtung betrachtet, können die Spannnasen 76 jeweils mit den axial benachbarten Befestigungsblöcken 72 fluchten. Die Spannnasen 76 dienen zum Angreifen von jeweiligen Spannklammern 78. Die Spannklammern 78 sind, wie weiter unten näher erläutert wird, an dem Zyklongehäuse 20 gelagert.
[0134] Zwischen dem Kragen 48 und dem freien Rand der Bundwand 44 weist die Bundwand 44 an der radial inneren Umfangsseite eine sich in Umfangsrichtung erstreckende Innenmantelfläche 86 auf. Auf der dem freien Rand der Bundwand 44 axial zugewandten Seite weist die Innenmantelfläche 86 einen Rampenabschnitt 80 auf. Im Rampenabschnitt 80 erstreckt sich die Innenmantelfläche 86 schräg zur Achse 22. Der radial innere Umfang der Bundwand 44 vergrößert sich im Rampenabschnitt 80 in axialer Richtung zum freien Rand hin. Der Rampenabschnitt 80 bildet so eine trichterförmige Einbauhilfe für das Nachfilterelement 14 und das Hauptfilterelement 16. Axial zwischen dem Rampenabschnitt 80 und dem Kragen 48 erstreckt sich die Innenmantelfläche 86 parallel zur Achse 22.
[0135] Auf der dem Filterelementaufnahmeraum 36 axial abgewandten Außenseite des Gehäusebodens 32 sind ferner zwei Nippel 84 angeordnet. Die Nippel erstrecken sich erstrecken jeweils parallel zur Achse 22. Die Nippel 84 befinden sich auf radial gegenüberliegenden Seiten der Achse 22, jeweils neben den Kurzseiten 56 des Gehäusetopfs 12.
[0136] Das Nachfilterelement 14 ist beispielsweise als sogenanntes Flachfilterelement ausgestaltet. Das Nachfilterelement 14 dient als Sekundärfilterelement. In Richtung der Achse 22 betrachtet weist die radial äußere Seite des Nachfilterelements 14 eine lang-ovale Form auf. Der Verlauf der radial äußeren Mantelfläche des Nachfilterelements 14 entspricht der lang-ovalen Form der radial inneren Umfangsseite des
Gehäusetopfs 12 in dem zweifach abgestuften Bereich neben dem Gehäuseboden 32. An einer seiner axialen Stirnseiten weist das Nachfilterelement 14 eine bezüglich der Achse 22 umlaufende Dichtung 88 auf. Mit der Dichtung 88 wird in eingebautem Zustand die Reinseite des Nachfilterelements 14 von der Rohseite getrennt.
[0137] Das Hauptfilterelement 16 wird im Folgenden näher beschrieben.
[0138] Das Hauptfilterelement 16 umfasst einen Filtermediumkörper 90, ein Skelett 92, einen Endkörper 94 und eine Dichtung 96.
[0139] Das Skelett 92 ist im Detail in der Figur 5 gezeigt. Das Skelett 92 ist insgesamt einteilig realisiert. Beispielhaft ist das Skelett 92 als Spritzgussteil aus Hartkunststoff gefertigt.
[0140] Das Skelett 92 verfügt über ein Zentralelement 98 und ein Rahmenelement 100.
[0141] Das Zentralelement 98 dient als Stützelement, an welchem sich weiter unten näher erläuterte Filterbälge 134 und 136 abstützen. Das Zentralelement 98 umfasst eine Vielzahl von Axialstreben 102. Die Axialstreben 102 verlaufen jeweils etwa parallel zur Achse 22. Die Axialstreben 102 sind um die Achse 22 verteilt angeordnet. Auf einer axialen Seite des Skeletts 92 sind die dortigen Enden der Axialstreben 102 über einen Verbindungsring 104 miteinander verbunden.
[0142] In axialer Richtung betrachtet haben die Axialstreben 102 einen etwa rechteckigen Querschnitt. Die langen Seiten des rechteckigen Querschnitts jeder Axialstrebe 102 sind jeweils parallel zu einer Radialrichtung bezüglich der Achse 22 ausgerichtet. Die bezüglich der Achse 22 umfangsmäßigen Abmessungen der Axialstreben 102, also die Ausdehnung der kurzen Seiten des rechteckigen Querschnitts der Axialstreben 102, sind über ihre axialen Längen konstant. Die bezüglich der Achse 22 radialen Abmessungen der Axialstreben 102, also die Ausdehnung der langen Seiten des rechteckigen Querschnitts der Axialstreben 102, nimmt von dem dem Verbindungsring 104 zugewandten Ende in axialer Richtung betrachtet zu. Mit anderen Worten sind die Axialstreben 102 bezüglich der Achse 22 umfangsmäßig betrachtet etwa keilförmig ausgestaltet.
[0143] Die bezüglich der Achse 22 radial äußeren Seiten der Axialstreben 102 sind jeweils von dem Rahmenelement 100 zu dem Verbindungsring 104 betrachtet zu der Achse 22 hin geneigt. So weist eine das Zentralelement 98 umgebende, radial äußere gedachte, von den radial äußeren Seiten der Axialstreben 102 aufgespannte Mantelfläche eine sich zum Verbindungsring 104 verjüngende, konische Form auf. Die gedachte, radial innere Mantelfläche, welche durch die Axialstreben 102 aufgespannt wird, weist eine sich von dem Verbindungsring 104 axial betrachtet zum Rahmen 100 hin verjüngende Form auf.
[0144] Der Verbindungsring 104 hat einen in axialer Richtung betrachtet lang-ovalen Querschnitt. Der Verbindungsring 104 weist zwei parallel verlaufende, koaxiale Ringabschnitte gleichen Umfangs auf, welche über axial verlaufende Streben miteinander verbunden sind.
[0145] Die dem Verbindungsring 104 axial gegenüberliegenden Enden der Axialstreben 102 sind mit einem radial inneren Ring 106 verbunden. Der radial innere Ring 106 erstreckt sich einerseits parallel und andererseits koaxial zu dem Verbindungsring 104. Der radial innere Ring 106 erstreckt sich zwischen den radial inneren Umfangsseiten der Enden der Axialstreben 102.
[0146] Zwischen dem radial inneren Ring 106 und dem Verbindungsring 104 ist ein Zwischenring 108 angeordnet. Der Zwischenring 108 verbindet die Axialstreben 102 miteinander. Der Zwischenring 108 erstreckt sich einerseits parallel und andererseits koaxial zu dem Verbindungsring 104 und dem radial inneren Ring 106. In radialer Ausdehnung erstreckt sich der Zwischenring 108 von den radial inneren Umfangsseiten der Axialstreben 102 bis zu den radial äußeren Umfangsseiten. Der Zwischenring 108 befindet sich in einem axialen Abstand zu dem radial inneren Ring 106, welcher etwa einem Drittel des axialen Abstands zwischen dem radial inneren Ring 106 und dem Verbindungsring 104 entspricht.
[0147] An den Kurzseiten 56 erstrecken sich jeweils zwei Verbindungsbögen 110. Jeder der Verbindungsbögen 110 ist mit seinen freien Enden mit dem Verbindungsring 104 verbunden. In der gebogenen Mitte ist jeder der Verbindungsbögen 110 mit einer zentralen Axialstrebe 102 verbunden. Die Verbindungsbögen 110 erstrecken sich jeweils von dem Verbindungsring 104 auf der dem Rahmenelement 100 axialzugewandten Seite schräg zur Achse 22 in Richtung zu der zentralen Axialstrebe 102. Auf jeder Kurzseite 56 ist einer der Verbindungsbögen 110 in einem axialen Abstand zu dem Verbindungsring 104 mit der zentralen Axialstrebe 102 verbunden, welcher etwa einem Fünftel des axialen Abstands zwischen dem Rahmenelement 100 und dem Verbindungsring 104 entspricht. Dieser Verbindungsbogen 110 verbindet den Verbindungsring 104 mit der zentralen Axialstrebe 102. Der andere Verbindungsbögen 110 auf der Kurzseite 56 ist in einem axialen Abstand zu dem Verbindungsring 104 mit der zentralen Axialstrebe 102 verbunden, welcher etwa einem Viertel des axialen Abstands zwischen dem Rahmenelement 100 und Verbindungsring 104 entspricht. Der letztere Verbindungsbogen 1 10 verbindet den Verbindungsring 104 mit der zentralen Axialstrebe 102 und den beiden zu der zentralen Axialstrebe 102 benachbarten Axialstreben 102 auf den Kurzseiten 56.
[0148] An ihrem in radialer Richtung breiten Ende weisen die Axialstreben 102 auf der radial äußeren Seite eine Stufe auf, welche sich in axialer Richtung erhebt. Die Stufen der Axialstreben 102 sind mit einem äußeren Ring 1 12 verbunden.
[0149] Der radial äußere Ring 112 hat einen lang-ovalen Querschnitt. Der radial äußere Ring 112 verläuft koaxial zur Achse 22. Der radial äußere Ring 112 ist zu dem radial inneren Ring 106 axial beabstandet. Dies wird durch die Stufen erreicht.
[0150] Zwischen dem äußeren Ring 112 und dem radial inneren Ring 106 sind an den Enden der Axialstreben 102 jeweilige Verbindungsöffnungen 1 14 realisiert. Die Verbindungsöffnungen 1 14 weisen die axiale Höhe der Stufen an den Enden der Axialstreben 102 auf. Über die Verbindungsöffnungen 1 14 sind axial verlaufende Strömungsräume 140, welche sich zwischen zwei benachbarten Axialstreben 102 befinden, auf Höhe des radial inneren Rings 106 miteinander verbunden.
[0151] Der radial äußere Ring 112 ist von einem Stützring 116 des Rahmenelements 100 umgeben. Der Stützring 116 verläuft koaxial zur Achse 22. Der Stützring 116 weist einen lang-ovalen Querschnitt auf, welcher sich von dem lang-ovalen Querschnitt des radial äußeren Rings 112, des radial inneren Rings 106 und des Verbindungsrings 104, wie weiter unten erläutert wird, unterscheidet.
[0152] Der Stützring 116 ist mit radial verlaufenden Radialstreben 118 mit dem radial äußeren Ring 112 verbunden. Die Radialstreben 118 weisen auf ihrer dem Stützring 16 zugewandten Seite jeweils einen Knick um etwa 90° in Richtung auf den Verbindungsring 104 zu auf. Die Enden der Radialstreben 118 hinter dem Knick greifen jeweils auf der dem Verbindungsring 104 axial abgewandten Seite des Stützrings 116 an.
[0153] Der Stützring 116 weist vier Abstützabschnitte 120 auf. Die Bezugszeichen der Abstützabschnitte 120 sind der besseren Unterscheidung wegen mit den Indizes A, B, C und D versehen.
[0154] Die dem Verbindungsring 104 axial zugewandten Seiten der Abstützabschnitte 120 bilden jeweils eine Abstützfläche 122. Die Bezugszeichen der Abstützflächen 122, wie die Bezugszeichen der jeweiligen Abstützabschnitte 120, sind der einfacheren Unterscheidung wegen mit den Indizes A, B, C und D versehen. Die Abstützflächen 122 sind jeweils eben. Die Ebenen der Abstützflächen 122 erstrecken sich jeweils senkrecht zur Achse 22.
[0155] In dem ersten äußeren Abstützabschnitt 120A des Stützrings 1 16 des Rahmenelements 100 des Skeletts 92 des Hauptfilterelementes 16 ist eine zu der ersten Erhebung 248A auf der ersten äußeren axialen Anlagefläche 50A korrespondierende erste Ausnehmung 250A angeordnet. In dem zweiten äußeren Abstützabschnitt 120c des Stützrings 116 des Skeletts 92 des Rahmenelements 100 ist eine zu der zweiten Erhebung 248c auf der zweiten äußeren axialen Anlagefläche 50c korrespondierende zweiten Ausnehmung 250c angeordnet.
[0156] Die Ausnehmungen 250A und 250c sind jeweils Vertiefung in dem entsprechenden Abstützabschnitt 120 des Hauptfilterelements 16. Die Ausnehmungen 250A und 250c sind jeweils als geschlossene Tasche ausgebildet. Die Ausnehmungen 250A und 250c weisen jeweils eine zusammenhängende Begrenzungswand auf. Die zusammenhängende Begrenzungswand ermöglicht eine Zentrierung der entsprechenden korrespondierenden Erhebung 248 in der Ausnehmung 250 bezüglich der Achse 22 umfangsmäßig und radial. Die Begrenzungswand umgibt eine Öffnung der Ausnehmung 250 für die entsprechende korrespondierende Erhebung 248. Ferner erstreckt sich die jeweilige Begrenzungswand auf die der Öffnung radial gegenüberliegende Seite. So verschließt die Begrenzungswand die der Öffnung für die korrespondierende Erhebung 248 gegenüberliegende Seite der Ausnehmung 250.
[0157] Die erste Ausnehmung 250A des Hauptfilterelementes 16 in dem ersten äußeren Abstützabschnitts 120A und die zweite Ausnehmung 250c in dem zweiten äußeren Abstützabschnitt 120c sind unterschiedlich. Die erste Ausnehmung 250A in dem ersten äußeren Abstützabschnitt 120A und die zweite Ausnehmung 250c in den zweiten äußeren Abstützabschnitt 120c unterscheiden sich in ihrer Erstreckung in Umfangsrichtung und ihrer radialen Breite.
[0158] Die Innenabmessungen der Ausnehmungen 250 des Hauptfilterelementes 16 sind so groß wie die Außenabmessungen der zu den jeweiligen Ausnehmungen 250 korrespondierenden Erhebungen 248 des Gehäusetopfs 12. Die Ausnehmungen 250 des Hauptfilterelementes 16 und die entsprechenden korrespondierenden Erhebungen 248 des Gehäusetopfs 12 sind komplementär. Die Abstützabschnitte 120 des Hauptfilterelementes 16 mit den Ausnehmungen 250A und 250c weisen insgesamt bezüglich der Achse 22 keine Rotationssymmetrie auf. Im Montagezustand, in dem das Hauptfilterelement 16 in dem Gehäusetopf 12 montiert ist, sind Erhebungen 248 und die entsprechenden korrespondierenden Ausnehmungen 250 bezüglich einer zu der gedachten Achse 22 senkrecht verlaufenden gedachten Ebene spiegelbildlich ausgestaltet.
[0159] Insgesamt erstreckt sich das Rahmenelement 100 ausgehend von den Abstützabschnitten 120 nach radial innen und in Richtung auf eine Anströmseite 226 des Hauptfilterelements 16 zu.
[0160] Der Querschnitt der radial äußeren Umfangsseite des Stützrings 116 entspricht in seiner Form dem Querschnitt der radial inneren Umfangsseite der Bundwand 44 des Gehäusetopfs 12. Der radial äußere Umfang des Stützrings 116 ist etwas kleiner als der radial innere Umfang der Bundwand 44.
[0161] Der Stützring 116 weist einen an der radial äußeren Mantelseite flach gebogenen Abschnitt 124 und einen kreisförmig gebogenen Abschnitt 126 auf. Der flach gebogene Abschnitt 124 und der kreisförmig gebogene Abschnitt 126 sind über zwei gegenüberliegende, gerade Verbindungsabschnitte 128 miteinander verbunden. Der Krümmungsradius des flach geborenen Abschnitts 124 ist größer als der Krümmungsradius des kreisförmig gebogenen Abschnitts 126. Insgesamt weist also der Stützring 1 16 und damit die radialäußere Mantelseite des Rahmenelements 100 keine Rotationssymmetrie bezüglich der Achse 22 auf.
[0162] Der zentrale Abstützabschnitt 120B mit der zentralen Abstützfläche 122B erstreckt sich im Zentrum des flach gebogenen Abschnitts 124 zwischen den beiden äußeren Abstützabschnitten 120A und 120c mit den entsprechenden äußeren Abstützflächen 122A und122c. Die Abschnittsabschnitte 120A und 120c mit ihren jeweiligen Abschnittsflächen 122A und 122c erstrecken sich zwischen den jeweiligen gerade Verbindungsabschnitten 128. Die umfangsmäßige Erstreckung der beiden seitlichen Abstützabschnitte 120A und 120c entspricht der umfangsmäßigen Erstreckung der beiden seitlichen Anlageflächen 50A und 50c des Gehäusetopfs 12.
[0163] Der Abstützabschnitt 120D mit seiner Abstützfläche 122D erstreckt sich auf der dem zentralen Abstützabschnitt 120B radial gegenüberliegenden Seite zentral in dem kreisförmig gebogenen Abschnitt 126. Die umfangsmäßige Erstreckung des Abstützabschnitts 120D und der Abstützfläche 122D ist größer als die umfangsmäßige Erstreckung der Anlagefläche 50D des Gehäusetopfs 12.
[0164] Der Abstützabschnitt 120D mit der Abstützfläche 122D geht stufenlos in die jeweils benachbarten geraden Verbindungsabschnitte 128 des Stützrings 116 über.
[0165] Die äußere Abstützfläche 120B und die zentrale Abstützfläche 122D befinden sich in gleicher axialer Höhe. Die äußere Abstützfläche 122A befindet sich auf der der zentralen Abstützfläche 122B dem
Verbindungsring 104 zugewandten Seite des Stützrings 116 in einem axialen Abstand zu der zentralen Abstützfläche 122B. Die andere äußere Abstützfläche 122c befindet sich auf der dem Verbindungsring 104 zugewandten Seite des Stützrings 116 in einem axialen Abstand zu der zentralen Abstützfläche 122B. Der Abstand der äußeren Abstützfläche 122A ist größer als der Abstand der äußeren Abstützfläche 122c. Der Abstand der äußeren Abstützfläche 122A entspricht dem Abstand 66 der äußeren Anlagefläche 50A des Gehäusetopfs 12. Der Abstand der äußeren Abstützfläche 122c entspricht dem Abstand 64 der äußeren Anlagefläche 50c des Gehäusetopfs 12.
[0166] Insgesamt ist die dem Verbindungsring 104 axial zugewandte Seite des Stützrings 116 im Bereich der Abstützabschnitte 120 komplementär zu der dem Gehäuseboden 32 axial abgewandten Seite des Kragens 48 des Gehäusetopfs 12.
[0167] Der Filtermediumkörper 90 umfasst einen äußeren Filterbalg 134 und einen inneren Filterbalg 136. Die Filterbälgen 134 und 136 bestehen jeweils aus gefaltetem Filtermedium, beispielsweise Filtervlies.
[0168] Der äußere Filterbalg 134 hat die Form eines hohlen Kegelstumpfes mit lang-ovaler Grundfläche. Der äußere Filterbalg 134 ist koaxial zur Achse 22. Die Grundfläche des äußeren Filterbalges 134 befindet sich auf der Seite des Hauptfilterelements 16, auf der sich auch das Rahmenelement 100 des Skeletts 92 befindet. Die radial innere Mantelseite des äußeren Filterbalges 134 verläuft parallel zu dessen radial äußerer Mantelseite. Die Falten des gefalteten äußeren Filterbalges 134 erstrecken sich jeweils in axialer Richtung. Die Falten definieren die jeweilige Mantelseite.
[0169] Die radial äußere Mantelfläche des äußeren Filterbalges 134 bildet eine radial äußere Außenmantelfläche 242 des Filtermediumkörpers 90. Die radial äußere Außenmantelfläche 242 des Filtermediumkörpers 90 weist bezüglich ihres um die Achse 22 umlaufenden Verlaufs zwei gebogene Abschnitte und zwei gerade Verbindungsabschnitte auf. Die gebogenen Abschnitte befinden sich auf radial gegenüberliegenden Seiten an den Kurzseiten 56. Die Verbindungsabschnitte befinden sich auf radial gegenüberliegenden Seiten an den Langseiten 54. Die gebogenen Abschnitte sind durch die geraden Verbindungsabschnitte verbunden.
[0170] Die radiale Dicke des äußeren Filterbalges 134 wird durch die Faltenhöhe definiert. Die radiale Dicke des äußeren Filterbalges 134 entspricht etwa dem radialen Abstand des Stützrings 116 des Rahmenelements 100 des Skeletts 92 zu dem radial äußeren Ring 112 und zu den radial äußeren Seiten der Axialstreben 102.
[0171] Der radial äußere Umfang und der radial innere Umfang des äußeren Filterbalges 134 verkleinern sich jeweils in axialer Richtung von dem Rahmenelement 100 des Skeletts 92 zu dem Verbindungsring 104. Der äußere Filterbalg 134 verjüngt sich in axialer Richtung betrachtet von dem Rahmenelement 100 zu dem Verbindungsring 104 hin.
[0172] Die radial innere Mantelseite des äußeren Filterbalges 134 stützt sich an den jeweiligen radial äußeren Seiten der Axialstreben 102, des Zwischenrings 108 und der Verbindungsbögen 1 10 des Skeletts 92 ab.
[0173] Der innere Filterbalg 136 hat die Form eines hohlen Kegelstumpfes mit lang-ovaler Grundfläche. Der innere Filterbalg 136 ist koaxial zur Achse 22. Die Grundfläche des inneren Filterbalges 136 befindet sich auf der Seite des Hauptfilterelements 16, auf der sich auch der Verbindungsring 104 des Skeletts 92 befindet. Die radial innere Mantelseite des inneren Filterbalges 136 verläuft parallel zu dessen radial äußerer Mantelseite. Die Falten des gefalteten inneren Filterbalges 136 erstrecken sich jeweils in axialer Richtung. Die Falten definieren die jeweilige Mantelseite.
[0174] Die radiale Dicke des inneren Filterbalges 136 wird durch die Faltenhöhe definiert. Die radiale Dicke des inneren Filterbalges 136 entspricht etwa der radialen Dicke des äußeren Filterbalges 134.
[0175] Der radial äußere Umfang und der radial innere Umfang des inneren Filterbalges 136 verkleinern sich jeweils in axialer Richtung von dem Verbindungsring 104 des Skeletts 92 zu dem Rahmenelement 100. Der äußere Filterbalg 134 verjüngt sich in axialer Richtung betrachtet von dem Verbindungsring 104 zu dem Rahmenelement 100 hin.
[0176] Die radial äußere Mantelseite des inneren Filterbalges 136 stützt sich an den jeweiligen radial inneren Seiten der Axialstreben 102, des Zwischenrings 108, des radial inneren Rings 106 und der Verbindungsbögen 110 des Skeletts 92 ab.
[0177] Der Umfang der radial äußeren Mantelseite des inneren Filterbalges 136 im Bereich der Grundfläche ist etwas kleiner als der Umfang der radial inneren Mantelseite des äußeren Filterbalges 134 im Bereich der Deckseite. Der innere Filterbalg 136 ist koaxial in einem von dem äußeren Filterbalg 134 umschlossenen Innenraum angeordnet.
[0178] Auf der Seite des Verbindungsrings 104 des Skeletts 92 ist die Grundseite des äußeren Filterbalges 134 über eine sich umfangsmäßig und radial erstreckende Verbindungsfalte 138 mit der Grundseite des inneren Filterbalges 136 verbunden.
[0179] Zwischen der radial äußeren Umfangsseite des inneren Filterbalges 136 und der radial inneren Umfangsseite des inneren Filterbalges 136 werden die Strömungsräume 140 realisiert. Umfangsmäßig wird jeder der Strömungsräume 140 durch eine von zwei benachbarten Axialstreben 102 begrenzt. In die Strömungsräume 140 kann zu reinigendes gasförmiges Medium einströmen. Von den Strömungsräumen 140 kann das zu reinigende gasförmigem Medium funktional parallel den äußeren Filterbalg 134 von radial innen nach radial außen und den inneren Filterbalg 136 von radial außen nach innen durchströmen.
[0180] Der Endkörper 94 verschließt einen von dem inneren Filterbalg 136 umgebenen Elementinnenraum 142 auf der axialen dem Rahmenelement 100 zugewandten Stirnseite. Der Endkörper 94 ist koaxial zur Achse 22 angeordnet. Der Endkörper 94 hat einen lang-ovalen Querschnitt. Der Endkörper 94 ist
bezüglich der Achse 22 umlaufend mit dem radial inneren Ring 106 des Skeletts 92 verbunden und wird durch diesen gestützt. Der Endkörper 94 ist beispielsweise aus elastischem Material, beispielsweise Elastomer.
[0181] Im Folgenden wird die Dichtung 96, welche in Figur 3 im Detail gezeigt ist, näher erläutert. Die Dichtung 96 ist ringförmig und hat einen in axialer Richtung betrachtet lang-ovalen Verlauf. Die Dichtung 96 ist einteilig aus einem elastischen Material, beispielsweise Elastomer, gefertigt. Das Material der Dichtung 96 ist weicher als das Material, aus dem das Skelett 92 mit dem Rahmenelement 100 gebildet ist.
[0182] Die Dichtung 96 umfasst einen Halteabschnitt 144 und einen Dichtabschnitt 146.
[0183] Mit dem Halteabschnitt 144 ist die Dichtung 96 mit dem Rahmenelement 100 des Skeletts 92 verbunden. Dabei kann die Dichtung 96 mit dem Halteabschnitt 144 an die dem Verbindungsring 104 axial abgewandte Seite des Rahmenelements 100 geklebt oder angegossen sein. Der Halteabschnitt 144 umgibt den radial äußeren Ring 112 des Skeletts 92 und die Stufen an den Enden der Axialstreben 102 auf deren radial äußeren Seiten und auf der jeweils radial inneren Seite. Das Rahmenelement 100 ist dort abschnittsweise vom Material der Dichtung 96 umschlossen.
[0184] Der Halteabschnitt 144 lässt die die Abstützflächen 122 auf der dem Verbindungsring 104 axial zugewandte Seite des Stützrings 116 frei.
[0185] Der Halteabschnitt 144 erstreckt sich über den radial äußeren Ring 112 des Skeletts 92 hinweg nach radial außen und geht im Bereich der radial äußeren Seite des Stützrings 1 16 in den Dichtabschnitt 146 über.
[0186] Der Dichtabschnitt 146 ist unmittelbar benachbart zu der bezüglich der Achse 22 radial äußeren Mantelfläche des Stützrings 116 und damit des Rahmenelements 100 angeordnet. Außerdem ist der Dichtabschnitt 146 vollständig radial außerhalb der bezüglich der Achse 22 radial äußeren Mantelfläche des Filtermediumkörpers 90 angeordnet.
[0187] Eine freie Seite 150 des Halteabschnitts 144 auf der dem Rahmenelement 100 des Skeletts 92 abgewandten Seite des Halteabschnitts 144 verläuft in einer Ebene senkrecht zur Achse 22.
[0188] Der Dichtabschnitt 146 ist ein Dichtsteg. Der Dichtabschnitt 146 erstreckt sich von dem Stützring 116 in axialer Richtung weg. Das freie Ende des Dichtabschnitts 146 verläuft in einer gedachten Ebene senkrecht zur Achse 22. Das axial freie Ende 148 des Dichtabschnitts 146 überragt die dem Skelett 92 abgewandte Seite 150 des Halteabschnitts 144 in axialer Richtung. Der radial äußere Umfang des Dichtabschnitts 146 im Bereich seines freien Endes 148 ist etwas größer als der radial äußere Umfang des Dichtabschnitts 146 im Bereich des Stützrings 116. Entsprechend ist der radial innere Umfang des Dichtabschnitts 146 im Bereich des freien Endes 148 kleiner als der radial innere Umfang des Dichtabschnitts 146 im Bereich des Übergangs zu Halteabschnitt 144. Der Dichtabschnitt 146 verjüngt sich konisch in axialer Richtung von dem freien Ende 148 zum Stützring 1 16 hin.
[0189] Der Dichtabschnitt 146 ist gegenüber der radial äußeren Außenmantelfläche 242 des Filtermediums 90 nach radial außen versetzt.
[0190] Ein axialer Abstand 188 zwischen der jeweiligen Abschnittsfläche 122 des Rahmenelements 100 des Skeletts 92 und dem freien Ende 148 der Dichtung 96 ist bei entspannter Dichtung 96 größer als ein axialer Abstand 190 zwischen der entsprechenden Anlagefläche 50 des Kragens 48 des Gehäusetopfs 12 und einem freien Rand 192 der Bundwand 44.
[0191] Am Übergang des Halteabschnitts 144 zum Dichtabschnitt 146 befindet sich eine Vertiefung 152. Die Vertiefung 152 erstreckt sich bezüglich der Achse 22 umlaufend entlang der radial inneren Seite des Dichtabschnitts 146 auf der dem Stützring 116 axial abgewandten Seite 150 des Halteabschnitts 144.
[0192] In axialer Richtung betrachtet hat der Dichtabschnitt 146 einen lang-ovalen Verlauf. Der Verlauf des Dicht-abschnitts 146 entspricht dem Verlauf der Bundwand 44 des Gehäusetopfs 12 und des Rahmenelements 100 des Skeletts 92 in axialer Richtung betrachtet.
[0193] Der Dichtabschnitt 146 weist auf der Kurzseite 56 einen flach gebogenen Abschnitt 154 und auf der gegenüberliegenden Kurzseite 56 einen kreisförmig gebogenen Abschnitt 156 auf. Der flach gebogene Abschnitt 154 hat einen größeren Krümmungsradius als der kreisförmig gebogene Abschnitt 156. Der flach gebogene Abschnitt 154 und der kreisförmig gebogene Abschnitt 156 sind an den Langseiten 54 jeweils mit einem geraden Verbindungsabschnitt 158 verbunden.
[0194] Die Tauchrohrplatte 18 wird im Folgenden anhand der Figur 6 näher erläutert, in der eine Detailansicht der Tauchrohrplatte 18 gezeigt ist.
[0195] Die Tauchrohrplatte 18 ist einstückig realisiert. Die Tauchrohrplatte 18 besteht aus einem Kunststoff, beispielsweise einem spritzgießfähigen Hartkunststoff. Beispielsweise ist die Tauchrohrplatte 18 nach einem Spritzgussverfahren hergestellt.
[0196] Die Tauchrohrplatte 18 umfasst einen Plattenabschnitt 160, eine Mehrzahl von Tauchrohren 162 und eine Rippe 164.
[0197] Der Plattenabschnitt 160 erstreckt sich in einer Ebene senkrecht zur Achse 22. In dem Plattenabschnitt 160 sind verteilt mehrere Tauchrohre 162 angeordnet. Jedes der Tauchrohre 162 ist Teil eines Zyklonabscheiders 166. In der Figur 2 sind beispielsweise einige der Zyklonabscheider 166 gezeigt. Die Zyklonabscheider 166 sind beispielhaft als Axialzyklone ausgestaltet. Die Tauchrohrplatte 18 mit den Tauchrohren 162 bildet gemeinsam mit dem Zyklongehäuse 20 den Zyklonblock 24. Der Zyklonblock 24 weist eine Mehrzahl von Zyklonabscheidern 166 auf.
[0198] Jedes der Tauchrohre 162 hat etwa die Form eines hohlen Kreiszylinderstumpfs, dessen Achsen parallel zur Achse 22 verlaufen. Die Grundflächen der Kreiszylinderstümpfe der Tauchrohre 162 befinden sich auf der Seite des Plattenabschnitts 160. Die Tauchrohre 162 verjüngen sich, in axialer Richtung
betrachtet, von dem Plattenabschnitt 160 weg. Die Innenräume der Tauchrohre 162 dienen als Einlassöffnungen 168 für zu reinigendes gasförmiges Medium.
[0199] An seinem radial äußeren Rand geht der Plattenabschnitt 160 in die Rippe 164 über. Die Rippe 164 erstreckt sich umfangsmäßig zusammenhängend koaxial zur Achse 22. Die Rippe 164 hat insgesamt ein etwa V-förmiges Profil.
[0200] Einer der Schenkel der V-förmigen Rippe 164, welcher im Folgenden als Axialschenkel 170 bezeichnet wird, ist mit dem Rand des Plattenabschnitts 160 verbunden. Der Axialschenkel 170 befindet an der radial inneren Seite der Rippe 164. Der Axialschenkel 170 erstreckt sich zumindest in entspanntem Zustand, beispielsweise bei nicht montierter Tauchrohrplatte 18, axial etwa parallel zur Achse 22 und umfangsmäßig.
[0201] Der andere Schenkel des „V“, welcher im Folgenden als Rampenschenkel 172 bezeichnet wird, ist auf der dem Plattenabschnitt 160 axial abgewandten Seite des Axialschenkels 170 mit diesem verbunden. Der Verbindungsrand des Axialschenkels 170 mit dem Rampenschenkel 172, also die geschlossene Seite des „V“, wird im Folgenden als Rippenrand 174 bezeichnet. Der Rampenschenkel 172 befindet sich an der radial äußeren Seite der Rippe 164. Der Rampenschenkel 172 erstreckt sich von dem Rippenrand 174 auf der dem Plattenabschnitt 160 axial zugewandten Seite schräg zur Achse 22 nach radial außen. Das freie Ende des Rampenschenkels 172 wird als freier Rand 176 bezeichnet.
[0202] Die radial äußere Seite des Rampenschenkels 172 bildet eine Kontaktfläche 178. Die Kontaktfläche 178 liegt bei montierter Filtervorrichtung 10, wie weiter unten erläutert wird, an dem Dichtabschnitt 146 der Dichtung 96 des Hauptfilterelements 16 an. Die Kontaktfläche 178 verläuft schräg zur Achse 22 und umfangsmäßig. Die Kontaktfläche 178 schließt einen spitzen Winkel 180 mit der Achse 22 ein. Der Winkel 180 kann beispielsweise etwa zwischen 30° und 45° betragen.
[0203] Ein axialer Abstand 182 zwischen dem freien Rand 176 und dem Rippenrand 174 ist etwa gleich groß wie ein axialer Abstand zwischen dem Rippenrand 174 und dem Plattenabschnitt 160.
[0204] In axialer Richtung betrachtet hat die Rippe 164 einen lang-ovalen Verlauf. Der Verlauf der Rippe 164 entspricht dem Verlauf der Bundwand 44 des Gehäusetopfs 12, des Rahmenelements 100 des Skeletts 92 und des Dichtabschnitts 146 der Dichtung 96 in axialer Richtung betrachtet.
[0205] Die Rippe 164 weist auf der Kurzseite 56 einen flach gebogenen Abschnitt 230 und auf der gegenüberliegenden Kurzseite 56 einen in der Figur 2 gezeigten kreisförmig gebogenen Abschnitt 232 auf. Der flach gebogene Abschnitt 230 hat einen größeren Krümmungsradius ist als der kreisförmig gebogene Abschnitt 232. Der flach gebogene Abschnitt 230 und der kreisförmig gebogene Abschnitt 232 sind an den Langseiten 54 jeweils mit einem geraden Verbindungsabschnitt 234 verbunden.
[0206] Der Umfang des Rippenrandes 174 entspricht dem Umfang der Vertiefung 152 der Dichtung 96. Der spitze Winkel 180 der Kontaktfläche 178 ist größer als ein Winkel zwischen einer radial inneren Dichtungsfläche 184 des Dichtabschnitts 146 der Dichtung 96 und der Achse 22 bei entspannter Dichtung 96,
beispielsweise in nicht montiertem Zustand. Der axiale Abstand 182 zwischen dem Rippenrand 174 und dem freien Rand 176 der Rippe 164 entspricht etwa einem axialen Abstand 186 bei der Dichtung 96 zwischen dem Grund der Vertiefung 152 und dem freien Ende 148 des Dichtabschnitts 146.
[0207] Das Zyklongehäuse 20 wird im Folgenden anhand Figuren 1 , 2 und 7 näher erläutert.
[0208] Das Zyklongehäuse 20 umfasst einen Befestigungsrahmen 194, eine Mehrzahl von Abscheidekammern 196 und eine Partikelaustragvorrichtung 198 und insgesamt vier Spannklammern 78.
[0209] Die Abscheidekammern 196 befinden sich in einem Hauptteil 200 des Zyklongehäuses 20. Jede der Abscheidekammern 196 ist einem der Tauchrohre 162 der Tauchrohrplatte 18 zugeordnet. Die Tauchrohre 162 mit der entsprechenden Abscheidekammer 196 bilden jeweils einen der Zyklonabscheider 166. Die Abscheidekammern 196 haben jeweils eine etwa kreiszylindrische Form. Die Achsen der Abscheidekammern 196 verlaufen parallel zur Achse 22. Die Achsen der Abscheidekammern 196 verlaufen bei montierter Filtervorrichtung 10 koaxial zu Achsen der entsprechenden Tauchrohre 162.
[0210] Die Partikelaustragvorrichtung 198 ist an einer radial äußeren Seite des Hauptteils 200 angeordnet. Die Abscheidekammern 196 sind in hier nicht weiter interessierende Weise fluidtechnisch mit der Partikelaustragvorrichtung 198 verbunden. Auf diese Weise können in dem jeweiligen Zyklonabscheider 166 von dem zu reinigenden gasförmigen Medium abgeschiedene Partikel, beispielsweise Staubpartikel, in die Partikelaustragvorrichtung 198 gelangen.
[021 1] Die Partikelaustragvorrichtung 198 hat eine Austragöffnung 202. Die Austragöffnung 202 ist während des regulären Betriebs der Filtervorrichtung 10 verschlossen. Die Austragöffnung 202 kann zum Ablassen von in der Partikelaustragvorrichtung 198 gesammelten Partikeln geöffnet werden. In der beispielsweise in Figur 1 gezeigten betriebsbereiten Montageorientierung der Filtervorrichtung 10 befindet sich die Partikelaustragvorrichtung 198 räumlich unten am Zyklongehäuse 20. Die Austragöffnung 202 ist dann nach räumlich unten gerichtet.
[0212] Der Befestigungsrahmen 194 befindet sich an einer axialen Stirnseite des Hauptteils 200. Auf der dem Befestigungsrahmen 194 axial gegenüberliegenden Seite des Hauptteils 200 weist jede der Abscheidekammern 196 eine Einlassöffnung 204 für zu reinigendes gasförmiges Medium auf. Auf der dem Befestigungsrahmen 194 axial zugewandten Seite weist jede der Abscheidekammern 196 eine Öffnung für das entsprechende Tauchrohr 196 auf.
[0213] Der Befestigungsrahmen 194 weist eine Rahmenaußenwand 206 auf, welche über einen Kragen 208 mit dem Hauptteil 200 verbunden ist.
[0214] Die Rahmenaußenwand 206 und der Kragen 208 erstrecken sich umfangsmäßig zusammenhängend um die Achse 22.
[0215] Der Kragen 208 erstreckt sich in radialer Richtung vom Hauptteil 200 nach radial außen. Die Rahmenaußenwand 206 erstreckt sich in axialer Richtung vom Kragen 208 von dem Hauptteil 200 weg.
[0216] Im Bereich ihres dem Hauptteil 200 axial abgewandten freien Randes weist die Rahmenaußenwand 206 an der radial inneren Umfangsseite eine Führungsschräge 210 auf. Im Bereich der Führungsschräge 210 vergrößert sich der radial innere Umfang der Rahmenaußenwand 206 in axialer Richtung von dem Hauptteil 200 weg zum freien Rand hin.
[0217] Der bezüglich der Achse 22 umlaufende Verlauf der Rahmenaußenwand 206 entspricht dem umlaufenden Verlauf des Bundes 42 des Gehäusetopfs 12.
[0218] In axialer Richtung betrachtet hat die Rahmenaußenwand 206 einen lang-ovalen Verlauf. Der Verlauf der Rahmenaußenwand 206 entspricht dem Verlauf der Bundwand 44 des Gehäusetopfs 12, des Rahmenelements 100 des Skeletts 92, des Dichtabschnitts 146 der Dichtung 96 und der Rippe 164 der Tauchrohrplatte 18 in axialer Richtung betrachtet.
[0219] Die Rahmenaußenwand 206 weist auf der Kurzseite 56 einen flach gebogenen Abschnitt 236 und auf der gegenüberliegenden Kurzseite 56 einen kreisförmig gebogenen Abschnitt 238 auf. Der flach gebogene Abschnitt 236 hat einen größeren Krümmungsradius ist als der kreisförmig gebogene Abschnitt 238. Der flach gebogene Abschnitt 236 und der kreisförmig gebogene Abschnitt 238 sind an den Langseiten 54 jeweils mit einem nicht gezeigten geraden Verbindungsabschnitt verbunden.
[0220] Der radial innere Umfang der Rahmenaußenwand 206 im Bereich axial zwischen der Führungsschräge 210 und dem Hauptteil 200 ist etwas größer als der radial äußere Umfang des Bundes 42 des Gehäusetopfs 12.
[0221] Die radial äußere Seite des Hauptteils 200 hat in axialer Richtung betrachtet einen lang-ovalen Verlauf. Dabei weisen die gebogenen Abschnitte an den Kurzseiten 56 den gleichen Krümmungsradius auf. Insofern unterscheidet sich der lang-ovale Verlauf des Hauptteils 200 von dem lang-ovalen Verlauf der Rahmenaußenwand 206. Der radial äußere Umfang des Hauptteils 200 entspricht in etwa dem radial äußeren Umfang des Hautwandabschnitts 46 des Gehäusetopfs 12.
[0222] Zwei der Spannklammern 78 befinden sich auf der Seite des flachgebogenen Abschnitts 236 jeweils im Bereich des Übergangs zu dem entsprechenden geraden Verbindungsabschnitt. Die beiden anderen Spannklammern 78 befinden sich auf der Seite des kreisförmig gebogenen Abschnitts 238 jeweils im Bereich des Übergangs zu dem entsprechenden geraden Verbindungsabschnitt.
[0223] Die Spannklammern 78 greifen jeweils im Bereich der der Rahmenaußenwand 206 axial abgewandten Außenseite des Kragens 208 an. Die Spannklammern 78 erstrecken sich über den freien Rand der Rahmenaußenwand 206 hinweg. Bei den Spannklammern 78 handelt es sich beispielhaft um Federbügel.
[0224] Ein Verfahren zum Zusammenbau der Filtervorrichtung 10 wird im Folgenden beschrieben.
[0225] Zunächst wird die Tauchrohrplatte 18 mit dem Zyklongehäuse 20 verbunden. Hierzu wird die Tauchrohrplatte 18 mit den Tauchrohren 162 voran in axialer Richtung in den Befestigungsrahmen 194 gebracht. Dabei kann es erforderlich sein, die Tauchrohrplatte 18 und das Zyklongehäuse 20 relativ zueinander um die Achse 22 so zu drehen, dass der flach gebogene Abschnitt 236 der Rahmenaußenwand 206 mit dem flach gebogenen Abschnitt 230 der Rippe 164 einerseits und der kreisgebogene Abschnitt des Befestigungsrahmens 194 und der kreisförmig gebogene Abschnitt 232 der Rippe 164 übereinstimmen.
[0226] Beim Zusammenbau werden die Tauchrohre 162 jeweils in einer der Abscheidekammern 196 angeordnet. Anschließend wird die Tauchrohrplatte 18 beispielsweise mit Schrauben an dem Zyklongehäuse 20 fixiert. Bei einem späteren Austausch des Hauptfilterelements 16 und/oder des Nachfilterelements 14 aus der Filtervorrichtung 10 kann die Tauchrohrplatte 18 an dem Zyklongehäuse 20 verbleiben. So kann der gesamte Zyklonblock 24 von dem Gehäusetopf 12 getrennt werden.
[0227] Das Nachfilterelement 14 wird mit seiner der Dichtung 88 axial abgewandten Seite voran in axialer Richtung durch die Serviceöffnung 34 in den Gehäusetopf 12 gebracht. Dabei kann es erforderlich sein, den Gehäusetopf 12 und das Nachfilterelement 14 relativ zueinander um die Achse 22 so zu drehen, dass die Langseiten 54 des Nachfilterelements 14 mit den Langseiten 54 des Gehäusetopfs 12 und die Kurzseiten 56 des Nachfilterelements 14 mit den Kurzseiten 56 des Gehäusetopfs 12 übereinstimmen. Das Nachfilterelement 14 wird in dem abgestuften Abschnitt der Gehäusewand 30 axial neben dem Gehäuseboden 32 platziert.
[0228] Anschließend wird das Hauptfilterelement 16 mit seiner der Dichtung 96 axial abgewandten Seite voran in axialer Richtung durch die Serviceöffnung 34 in den Filterelementinnenraum 36 des Gehäusetopfs 12 gebracht. Hierzu kann es erforderlich sein, den Gehäusetopf 12 und das Hauptfilterelement 16 bezüglich der Achse 22 relativ zueinander so zu drehen, dass die Kurzseite 56 des Hauptfilterelements 16 mit dem flach gebogenen Abschnitt 124 des Rahmenelements 100 des Skeletts 92 und dem flachgebogenen Abschnitt 154 der Dichtung 88 mit der Kurzseite 56 des Gehäusetopfs 12 mit dem flach gebogenen Abschnitt 58 der Bundwand 44 übereinstimmt.
[0229] In dieser relativen Drehposition stimmen auch die Erhebungen 248A und 248c auf Seiten des Gehäusetopfs 12 mit den jeweils korrespondierenden Ausnehmungen 250A und 250c aufseiten des Rahmenelements 100 des Hauptfilterelements 16 überein.
[0230] Das Hauptfilterelement 16 wird in axialer Richtung so weit in den Gehäusetopf 12 geschoben, bis die Abstützflächen 122 des Skeletts 92 axial an den entsprechenden Anlageflächen 50 des Bundes 42 anliegen.
[0231] In dem Montagezustand, in dem das Hauptfilterelement 16 in dem Filterelement Aufnahmeraum 36 des Gehäusetopfs 12 angeordnet ist, greift die erste Erhebung 248A auf der ersten äußeren axialen Anlagefläche 50A des radial auskragenden Bundes 42 des Gehäusetopfs 12 in die korrespondierende erste Ausnehmung 250A des ersten äußeren Abstützabschnitts 120A des Hauptfilterelementes 16 ein. Die zweite Erhebung 248c auf der zweiten äußeren axialen Anlagefläche 50c des radial auskragenden Bundes 42 des
Gehäusetopfs 12 greift in die korrespondierende zweite Ausnehmung 250c des zweiten äußeren Abstützabschnitts 120c des Hauptfilterelementes 16 ein.
[0232] Die Anordnung der Erhebungen 248A und 248c auf den äußeren axialen Anlageflächen 50A und 50c des radial auskragenden Bundes 42 des Gehäusetopfs 12 und der korrespondierenden Ausnehmungen 250A und 250c der äußeren Abstützabschnitte 120A und 120c des Hauptfilterelementes 16 ist derart, dass sich eine eindeutige Einbauposition des Hauptfilterelementes 16 in dem Gehäusetopf 12 ergibt.
[0233] Das Zusammenspiel der Erhebungen 248A und 248c und der korrespondierenden Ausnehmungen 250A und 250c verhindert, dass das Hauptfilterelement 16 in einer anderen Einbauposition montiert werden kann. Außerdem wird verhindert, dass ein Filterelement, welches nicht die erforderlichen Ausnehmungen 250A und 250c aufweist, eingebaut werden kann. So wird insgesamt das Risiko einer Falschmontage sowohl in Bezug auf den falschen Einbau des Hauptfilterelementes 16 als auch in Bezug auf den Einbau eines falschen, das heißt nicht geeigneten, Hauptfilterelementes 16 verringert.
[0234] Außerdem ist die radial äußere Mantelfläche 212 des Dichtabschnitts 146 in radialer Richtung zu der Innenmantelfläche 86 der Bundwand 44 des Bundes 42 des Gehäusetopfs 12 beabstandet. Zwischen der radial äußeren Mantelfläche 212 der Dichtung 96 und der Innenmantelfläche 86 des Bundes 42 verbleibt ein in den Figuren nicht gezeigter Radialspalt. Der Radialspalt erstreckt sich bezüglich der Achse 22 umlaufend und in axialer Richtung über die gesamte axiale Ausdehnung der Innenmantelfläche 86. In dem vorläufigen Montagezustand überragt das freie Ende 148 des Dichtabschnitts 146 in axialer Richtung den freien Rand 192 der Bundwand 44 des Gehäusetopfes 12.
[0235] Anschließend wird der Zyklonblock 24 mit der Tauchrohrplatte 18 voran in axialer Richtung auf den Bund 42 des Gehäusetopfs 12 gesteckt. Dabei kann es erforderlich sein, den Gehäusetopf 12 und den Zyklonblock 24 um die Achse 22 so zu drehen, dass jeweils die Kurzseite 56 der Bundwand 44 mit dem flachgebogenen Abschnitt 58 mit der Kurzseite 56 der Rahmenaußenwand 206 des Zyklongehäuses 20 mit dem flachgebogenen Abschnitt 236 übereinstimmt und entsprechend die Kurzseite 56 der Bundwand 44 mit dem kreisförmig gebogenen Abschnitt 60 mit der Kurzseite 56 der Rahmenaußenwand 206 mit dem kreisförmig gebogenen Abschnitt 238 übereinstimmt.
[0236] Beim axialen Aufstecken wird zunächst der freie Rand 192 der Bundwand 44 an der radikal inneren Seite der Führungsschräge 210 der Rahmenaußenwand 206 des Zyklongehäuses 20 entlanggeführt und so innerhalb des Befestigungsahmens 94 zentriert. Bei einem weiteren Einschieben gleitet die radial äußere Seite des Rampenschenkels 172 der Rippe 164 der Tauchrohrplatte 18 an der radial inneren Dichtungsfläche 184 der Dichtung 96 entlang. Dadurch, dass der Rahmenschenkel 172 einen größeren Neigungswinkel gegenüber der Achse 22 hat als die radial innere Dichtungsfläche 184 der Dichtung 96, drückt die Rippe 164 den Dichtabschnitt 146 nach radial außen gegen die Innenmantelfläche 86.
[0237] Bei weiterem Einschieben taucht der Rippenrand 174 der Rippe 164 in die Vertiefung 152 der Dichtung 96 ein. Außerdem presst der Kragen 208 des Zyklongehäuses 20 in axialer Richtung gegen das freie Ende 148 des Dichtabschnitts 146. Dadurch wird der Dichtabschnitt 146 in axialer Richtung verpresst
und verformt. Das Material des Dichtabschnitts 146 weicht der axialen Verpressung in radialer Richtung aus. So entsteht eine zusätzliche Erhöhung einer radial wirkenden Anpresskraft, mit der der Dichtabschnitt 146 gegen die Innenmantelfläche 86 der Bundwand 44 gepresst wird.
[0238] Die freien Enden der Spannklammern 78 werden, wie in der Figur 1 gezeigt, hinter den jeweiligen Angriffabschnitten 76 eingehakt. Anschließend werden die Spannklammern 78 gespannt. Dadurch wird der Zyklonblock 24 fest in axialer Richtung gegen den Bund 42 gedrückt. Die axiale Bewegung wird dadurch begrenzt, dass der freie Rand 192 der Bundwand 44 des Gehäusetopfs 12 sich in axialer Richtung gegen den Kragen 208 des Zyklongehäuses 20 abstützt, wie dies in den Figuren 2 und 7 gezeigt ist.
[0239] In der in Figuren 1 , 2 und 7 gezeigten, fertigen Montageposition liegt die radial äußere Mantelfläche 212 der Dichtung 96 in einem Kontaktabschnitt 218 an der Innenmantelfläche 86 des Bundes 42 des Gehäusetopfs 12 dicht an. Der Kontaktabschnitt 218 beginnt in einem axialen Abstand 220 zu dem Rahmenelement 100 des Skeletts 92, im Besonderen zu der jeweiligen Anlagefläche 50, und erstreckt sich in axialer Richtung bis zum freien Rand 192 der Bundwand 44. Zwischen dem Rahmenelement 100 und dem Beginn des Kontaktabschnitts 218 verbleibt ein Restspalt 222 zwischen der radial äußeren Umfangsseite des Dichtabschnitts 146 und der Innenmantelfläche 86 der Bundwand 44. Der Restspalt 220 erstreckt sich umfangsmäßig zusammenhängend und in axialer Richtung. Der Restspalt 222 hat ein keilförmiges Profil, welches in axialer Richtung zu dem Kontaktabschnitt 218 hin abnimmt.
[0240] Jedes Tauchrohr 162 weist auf seiner der Anströmseite 226 des Filterelements 16 zugewandten Seite ein Ausströmende 248 auf. Das Ausströmende 248 ist von einem Tauchrohrrandabschnitt 250 umgeben. Die Tauchrohrrandabschnitte 250 benachbarter Tauchrohre 162 gehen ineinander über. Die Tauchrohrrandabschnitte 250 sind in dem Plattenabschnitt 160 der Tauchrohrplatte 18 gebildet.
[0241] Die Tauchrohrrandabschnitte 250 befinden sich bei montierter Filtervorrichtung 10, wie beispielsweise in Figur 7 gezeigt, in einem axialen Abstand 252 zu dem freien Ende 148 der umlaufenden Dichtung 96 radial innerhalb des Dichtabschnitts 146.
[0242] Die Ausströmenden 248 der Tauchrohre 162 befinden sich axial betrachtet jenseits des anströmseitigen axialen freien Endes 148 der umlaufenden Dichtung 96. Die die Ausströmenden 248 umgebenden Tauchrohrrandabschnitte 250, und damit auch die Ausströmenden 248 der Tauchrohre 162, tauchen axial betrachtet hinter das freie Ende 148 der umlaufenden Dichtung 96 und damit hinter das anströmseitige Ende des Hauptfilterelements 16 ein.
[0243] Zwischen der Tauchrohrplatte 18 und dem Gehäusetopf 12 ist im fertig montierten Zustand eine Dichtungskammer 224 realisiert, in welcher der Dichtabschnitt 146 der Dichtung 96 und ein Teil des Halteabschnitts 144 angeordnet sind. Die Dichtungskammer 224 wird radial innen durch die Rippe 164 der Tauchrohrplatte 18, radial außen durch die Innenmantelfläche 86 der Bundwand 44 des Gehäusetopfs 12 und axial durch den mit der Tauchrohrplatte 18 verbundenen Kragen 208 des Zyklongehäuses 20 begrenzt.
[0244] Zur Montage beispielsweise an einer Maschine, welche das mit der Filtervorrichtung 10 gereinigte gasförmige Medium benötigt, wird die Filtervorrichtung 10 mit der Kurzseite 56, an welcher die Partikelaustragvorrichtung 198 des Zyklonblocks 24 angeordnet ist, nach räumlich unten montiert. Dabei wird die Achse 22 im Wesentlichen horizontal angeordnet.
[0245] Beim Betrieb der Filtervorrichtung 10 wird das zu reinigende gasförmigem Medium, beispielsweise Luft, durch die Einlassöffnung 204 der Zyklonabscheider 166 angesaugt. Die Strömung des gasförmigen Mediums innerhalb der Filtervorrichtung 10 ist in der Figur 2 durch gebogene Pfeile angedeutet.
[0246] In den Zyklonabscheidern 166 findet eine Grobabscheidung von Partikeln statt. Die abgeschiedenen Partikel sinken der Schwerkraft folgend nach unten zur Partikelaustragvorrichtung 198, wo sie gesammelt werden. Die Austragöffnung 202 der Partikelaustragvorrichtung 198 wird bei Bedarf oder bei einer Wartung geöffnet und die Partikelaustragvorrichtung 198 entleert.
[0247] Das vorgereinigte gasförmigem Medium gelangt durch die Einlassöffnungen 168 der Tauchrohre 162 zur Anströmseite 226 des Hauptfilterelements 16. Die Anströmseite 226 befindet sich auf der Seite des Hauptfilterelements 16, auf der sich auch die Dichtung 96 befindet.
[0248] Das zu reinigende gasförmige Medium strömt in die Strömungsräume 140 zwischen dem äußeren Filterbalg 134 und dem inneren Filterbalg 136. Dabei verteilt sich das gasförmigem Medium umfangsmäßig, in dem es durch die Verbindungsöffnungen 114 strömt. Von den Strömungsräumen 140 durchströmt zu reinigendes gasförmiges Medium den äußeren Filterbalg 134 von radial nach radial außen, wird mit diesem weiter gereinigt und gelangt in einen das Hauptfilterelement 16 radial außen umgebenden Ringraum. Funktional parallel durchströmt zu reinigendes gasförmiges Medium den inneren Filterbalg 136 von radial außen nach innen, wird mit diesem weiter gereinigt und gelangt in den Elementinnenraum 142.
[0249] Das in zweiter Stufe gereinigte gasförmige Medium aus dem Ringraum und das in zweiter Stufe gereinigte gasförmige Medium aus dem Elementinnenraum 42 gelangt zur Abströmseite 228 des Hauptfilterelements 16. Die Abströmseite 228 des Hauptfilterelements 16 befindet sich auf der der Anströmseite 226 axial abgewandten Seite.
[0250] Von der Abströmseite 128 aus durchströmt das in zweiter Stufe gereinigte gasförmige Medium das Nachfilterelement 14 und wird mit diesem weiter gereinigt.
[0251] Das insgesamt in drei Stufen gereinigte gasförmige Medium verlässt die Filtervorrichtung 10 durch die Auslassöffnung 40 des Filtergehäuses 26. Von dort wird das gereinigte gasförmigem Medium von entsprechenden Bauteilen der Maschine angesaugt.
[0252] In Figuren 8 bis 11 ist ein zweites Ausführungsbeispiel Filtervorrichtung gezeigt. Diejenigen Elemente, die zu denen des ersten Ausführungsbeispiels aus Figuren 1 bis 7 ähnlich sind, sind mit denselben Bezugszeichen versehen. Das zweite Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von dem ersten Ausführungsbeispiel dadurch, dass der Bund 42 des Gehäusetopfes 12, das Rahmenelement 100 des Skeletts
92, die Dichtung 96, die Rippe 164 der Tauchrohrplatte 18 und der Befestigungsrahmen 194 des Zyklongehäuses 20 auf beiden Kurzseiten 56 kreisförmig gebogen sind.
[0253] Ferner weist der Bund 42 des Gehäusetopfes 12 lediglich eine umfangsmäßig zusammenhängende Anlagefläche 50 auf. Auf den Langseiten 54 sind keine Rampenflächen vorgesehen. Die Anlagefläche 50 erstreckt sich auf einer axialen Höhe in einer Ebene senkrecht zur Achse 22.
[0254] Des Weiteren weist der Gehäusetopf 12 keine Rillen 70 auf.
[0255] Das Rahmenelement 100 des Skeletts 92 des Hauptfilterelements 16 weist lediglich einen umfangsmäßig zusammenhängenden Abstützabschnitt 120 mit einer umfangsmäßig zusammenhängenden Abstützfläche 122 auf. Die Abstützfläche 122 erstreckt sich auf einer axialen Höhe in einer Ebene senkrecht zur Achse 22.
[0256] Auf der axialen Anlagefläche 50 in dem einen gebogenen Abschnitt 60 des radial auskragenden Bundes 42 des Gehäusetopfs 12 sind zwei Erhebungen 248E angeordnet. In den geraden Verbindungsabschnitten 62 des radial auskragenden Bundes 42 des Gehäusetopfs 12 ist jeweils eine Erhebung 248F angeordnet.
[0257] Die zwei Erhebungen 248E im gebogenen Abschnitt 60 der axialen Anlagefläche 50 des Gehäusetopfs 12 können in ihrer Höhe, ihrer Erstreckung in Umfangsrichtung und/oder quer zur Umfangsrichtung identisch sein.
[0258] Ebenso können die zwei Erhebungen 248F in den geraden Verbindungsabschnitten 62 der axialen Anlagefläche 50 des Gehäusetopfs 12 in ihrer Höhe, ihrer Erstreckung in Umfangsrichtung und/oder quer zur Umfangsrichtung identisch sein.
[0259] Die zwei Erhebungen 248E im gebogenen Abschnitt 60 der axialen Anlagefläche 50 und die zwei Erhebungen 248F in den geraden Verbindungsabschnitten 62 der axialen Anlagefläche 50 unterscheiden sich insbesondere in ihrer Erstreckung in Umfangsrichtung und sind somit unterschiedlich.
[0260] In dem einen gebogenen Abschnitt 126 des Abstützabschnitts 120 des Rahmenelements 100 des Hauptfilterelementes 16 sind zwei zu den Erhebungen 248E in den gebogenen Abschnitten 60 des radial auskragenden Bundes 42 des Gehäusetopfs 12 korrespondierende Ausnehmungen 250E angeordnet. In den geraden Abschnitten 128 des Abstützabschnitts 120 Rahmenelements 100 des Hauptfilterelementes 16 ist jeweils eine zu den Erhebungen 248F in den geraden Verbindungsabschnitten 62 korrespondierende Ausnehmungen 250F angeordnet.
[0261] Die Ausnehmungen 250E und 250F sind analog zu den Ausnehmungen 250A und 250c beim ersten Ausführungsbeispiel jeweils als geschlossene Tasche ausgebildet. Die Ausnehmungen 250E und 250F weisen jeweils eine zusammenhängende Begrenzungswand auf.
[0262] Die zwei Ausnehmungen 250E im gebogenen Abschnitt 126 des Abstützabschnitts 120 des Rahmenelements 100 des Hauptfilterelementes 16 sind in ihrer Höhe, ihrer Erstreckung in Umfangsrichtung und/oder quer zur Umfangsrichtung identisch.
[0263] Ebenso sind die zwei Ausnehmungen 250F in den geraden Abschnitten 128 des Abstützabschnitts 120 des Hauptfilterelementes 16 in ihrer Höhe, ihrer Erstreckung in Umfangsrichtung und/oder quer zur Umfangsrichtung identisch.
[0264] Die zwei Ausnehmungen 250E im gebogenen Abschnitt 126 des Abstützabschnitts 120 und die zwei Ausnehmungen 250F in den geraden Abschnitten 128 Abstützabschnitts 120 unterscheiden sich in ihrer Erstreckung in Umfangsrichtung und sind daher unterschiedlich.
[0265] Die Innenabmessungen der der Ausnehmungen 250E und 250F des Rahmenelements 100 des Hauptfilterelementes 16 sind so groß wie die Außenabmessungen der zu den jeweiligen Ausnehmungen 250E beziehungsweise 250F korrespondierenden Erhebungen 248E beziehungsweise 248F des Gehäusetopfs 12. Die Ausnehmungen 250E und 250F des Rahmenelements 100 des Hauptfilterelementes 16 und die entsprechenden korrespondierenden Erhebungen 248E und 248F des Gehäusetopfs 12 sind komplementär.
[0266] Der Abstützabschnitt 120 des Hauptfilterelementes 16 mit den Ausnehmungen 250E und 250F weisen bezüglich der Achse 22 keine Rotationssymmetrie auf.
[0267] Im Montagezustand, in dem das Hauptfilterelement 16 in dem Gehäusetopf 12 montiert ist, sind Erhebungen 248E und 248F und die entsprechenden Ausnehmungen 250E und 250F bezüglich einer zu der gedachten Achse 22 senkrecht verlaufenden gedachten Ebene spiegelbildlich ausgestaltet.
Claims
1. Filtervorrichtung (10) für gasförmiges Medium, insbesondere Luft, umfassend ein Filtergehäuse (26) mit wenigstens einer Einlassöffnung (168) für zu reinigendes gasförmiges Medium und wenigstens einer Auslassöffnung (40) für gereinigtes gasförmiges Medium, wobei in dem Filtergehäuse (26) zwischen der wenigstens einen Einlassöffnung (168) und der wenigstens einen Auslassöffnung (40) wenigstens ein Filterelement (16), welches wenigstens einen Filtermediumkörper (90) aufweist, so angeordnet ist, dass dieses eine der wenigstens einen Einlassöffnung (168) zugeordnete Rohseite von einer der wenigstens einen Auslassöffnung (40) zugeordneten Reinseite trennt, wobei das Filtergehäuse (26) ein erstes Gehäuseteil (12) umfasst, an dem die Auslassöffnung (40) angeordnet ist und das wenigstens einen Filterelementaufnahmeraum (36) aufweist, in dem das wenigstens eine Filterelement (16) angeordnet ist, und wobei das Filtergehäuse (26) ein zweites Gehäuseteil (18) umfasst, an dem die wenigstens eine Einlassöffnung (168) angeordnet ist und das wenigstens Teile (162) wenigstens eines Zyklonabscheiders (166) aufweist, wobei das zweite Gehäuseteil (18) eine Serviceöffnung (34) des ersten Gehäuseteils (12) verschließt und das erste Gehäuseteil (12) und das zweite Gehäuseteil (18) lösbar miteinander verbunden und voneinander trennbar sind, um das wenigstens eine Filterelement (16) durch die Serviceöffnung (34) des ersten Gehäuseteils (12) entnehmen zu können, wobei das erste Gehäuseteil (12) einen eine gedachte Achse (22) wenigstens teilweise umlaufenden radial auskragenden Bund (42) aufweist, der wenigstens eine bezüglich der Achse (22) axiale Anlagefläche (50; 50A, 50C, 50D) bereit stellt, an der sich wenigstens ein bezüglich der Achse (22) radial über den Filtermediumkörper (90) auskragender, die Achse (22) wenigstens teilweise umlaufender Abstützabschnitt (120; 120A, 120B, 120C, 120D) des Filterelements (16) abstützt, und wobei auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C) des radial auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) wenigstens eine Erhebung (248A, 248C; 248E, 248F) angeordnet ist, die in wenigstens eine korrespondierende Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) des wenigstens einen Abstützabschnitts (120; 120A, 120C) des wenigstens einen Filterelements (16) eingreift, dadurch gekennzeichnet, dass eine Anordnung der wenigstens einen Erhebung (248A, 248C; 248E, 248F) auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C) des radial auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) und der wenigstens einen korrespondierenden Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) des wenigstens einen Abstützabschnitts (120; 120A, 120C) des wenigstens einen Filterelements (16) derart ist, dass sich eine eindeutige Einbauposition des wenigstens einen Filterelements (16) in dem ersten Gehäuseteil (12) ergibt.
2. Filtervorrichtung nach Anspruch 1 , wobei auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche (50; 50A, 50c) des radial auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) mehrere Erhebungen (248A, 248C; 248E, 248F) angeordnet sind, und/oder in dem wenigstens einem Abstützabschnitt (120; 120A, 120C) des Filterelements (16) mehrere korrespondierende Ausnehmungen (250A, 250C; 250E, 250F) angeordnet sind.
3. Filtervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die wenigstens eine axiale Anlagefläche (50; 50A, 50c, 50D) des radial auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) mit der wenigstens einen Erhebung (248A, 248C; 248E, 248F) bezüglich der Achse (22) keine Rotationssymmetrie aufweist, und/oder der wenigstens eine Abstützabschnitt (120; 120A, 120B, 120C, 120D) des Filterelements (16) mit der wenigstens einen Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) bezüglich der Achse (22) keine Rotationssymmetrie aufweist.
4. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei Innenabmessungen der wenigstens einen Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) des wenigstens einen Filterelements (16) wenigstens so groß sind wie die Außenabmessungen der zu der wenigstens einen Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) korrespondierenden wenigstens einen Erhebung (248A, 248C; 248E, 248F) des ersten Gehäuseteils (12), und/oder die wenigstens eine Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) des wenigstens einen Filterelements (16) und die entsprechende korrespondierende wenigstens eine Erhebung (248A, 248C; 248E, 248F) des ersten Gehäuseteils (12) komplementär sind.
5. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C) des ersten Gehäuseteils (12) wenigstens zwei Erhebungen (248A, 248C; 248E, 248F) angeordnet sind, die sich in ihrer Erstreckung in Umfangsrichtung, in ihrer Höhe und/oder in ihrer Erstreckung quer zur Umfangsrichtung, insbesondere in Radialrichtung, unterscheiden, und/oder der wenigstens eine Abstützabschnitt (120; 120A, 120C) des wenigstens ein Filterelements (16) wenigstens zwei Ausnehmungen (250A, 250C; 250E, 250F) aufweist, die sich in ihrer Erstreckung in Umfangsrichtung, in ihrer Höhe und/oder in ihrer Erstreckung quer zur Umfangsrichtung, insbesondere in Radialrichtung, unterscheiden, und/oder auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C) des ersten Gehäuseteils (12) wenigstens zwei bezüglich ihrer Form, Abmessung und/oder Ausrichtung unterschiedliche Erhebungen (248A, 248c; 248E, 248F) angeordnet sind und der wenigstens eine Abstützabschnitt (120; 120A, 120C) des wenigstens einen Filterelements (16) wenigstens zwei zu den Erhebungen (248A, 248C; 248E, 248F) entsprechend korrespondierende bezüglich ihrer Form, Abmessung und/oder Ausrichtung unterschiedliche Ausnehmungen (250A, 250C; 250E, 250F) aufweist.
6. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das wenigstens eine Filterelement (16) an einer dem zweiten Gehäuseteil (18) zugewandten Anströmseite (226) eine um die gedachte Achse (22) umlaufende Dichtung (96) aufweist, die einen zumindest anteilig radial zur Achse (22) dichtend wirkenden, um die Achse (22) umlaufenden Dichtabschnitt (146) aufweist, wobei eine bezüglich der Achse (22) radial äußere Umfangsseite des Dichtabschnitts (146) an einer bezüglich der Achse (22) radial inneren Innenmantelfläche (86) des ersten Gehäuseteils (12) dichtend anliegt, wobei insbesondere eine von dem zweiten Gehäuseteil (18) zumindest mit einer Richtungskomponente in bezüglich der Achse (22) axialer Richtung abstehende, die Achse (22) zumindest teilweise umlaufende Rippe (164) eine Anpresskraft auf die umlaufende Dichtung (96) ausübt, um den zumindest anteilig radial dichtend wirkenden umlaufenden Dichtabschnitt (146) an die Innenmantelfläche (86) des ersten Gehäuseteils (12) zu pressen.
7. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das wenigstens eine Filterelement (16) wenigstens ein umlaufendes Rahmenelement (100) umfasst, das mit dem wenigstens einen Filtermediumkörper (90) verbunden ist, wobei insbesondere eine Oberfläche des zumindest teilumfänglich verlaufenden wenigstens einen Rahmenelements (100) zumindest abschnittsweise freiliegt, und wobei insbesondere zumindest ein freiliegender Abschnitt des wenigstens einen Rahmenelements (100) den wenigstens einen radial auskragenden Abstützabschnitt (120; 120A, 120B, 120C, 120D) des wenigstens einen Filterelements (16) wenigstens mit bildet, der sich an der wenigstens einen axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C, 50D) des radial auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) abstützt.
8. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das wenigstens eine Filterelement (16) wenigstens eine umlaufende Dichtung (96) aufweist, die an einem dem zweiten Gehäuseteil (18) abgewandten axialen Ende durch wenigstens ein umlaufendes Rahmenelement (100) begrenzt ist.
9. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei die wenigstens eine Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) an einem Rahmenelement (100) des wenigstens einen Filterelements (16) ausgebildet ist, und/oder die wenigstens eine Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) eine zusammenhängende Begrenzungswand aufweist, insbesondere wobei die wenigstens eine Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) als geschlossene Tasche ausgebildet ist.
10. Filtervorrichtung nach einem Ansprüche 7 bis 9, wobei sich das wenigstens eine Rahmenelement (100) ausgehend von dem zumindest einen freiliegenden Abschnitt wenigstens abschnittsweise in Axialrichtung in Richtung der Anströmseite (226) und/oder nach radial innen erstreckt, und/oder das wenigstens eine Rahmenelement (100) wenigstens abschnittsweise von Material der umlaufenden Dichtung (96) umschlossen ist.
11. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei eine von dem zweiten Gehäuseteil (18) abstehende Rippe (164) einen zumindest anteilig radial dichtend wirkenden umlaufenden Dichtabschnitt (146) des wenigstens einen Filterelements (16) an einer radial inneren Umfangsseite des Dichtabschnitts (146), insbesondere auf einer der Innenmantelfläche (86) des ersten Gehäuseteils (12) radial gegenüberliegenden radial inneren Umfangsseite des Dichtabschnitts (146), stützt.
12. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei eine von dem zweiten Gehäuseteil (18) abstehende Rippe (164) eine die Achse (22) umlaufende Dichtung (96) des wenigstens einen Filterelements (16) an einem bezüglich der Achse (22) axialen Rippenrand (174), welcher dem zweiten Gehäuseteil (18) zugewandt ist, mit einer bezüglich der Achse (22) in axialer Richtung wirkenden Richtungskomponente der Anpresskraft kontaktiert.
13. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das zweite Gehäuseteil (18) eine abstehende Rippe (164) aufweist und das wenigstens eine Filterelement (16) eine die Achse (22) umlaufende
Dichtung (96) mit wenigstens einem Dichtabschnitt (146) aufweist, wobei die Rippe (164) wenigstens abschnittsweise rampenförmig ausgebildet ist, und/oder eine der radial inneren Umfangsseite des zumindest anteilig radial dichtend wirkenden umlaufenden Dichtabschnitts (146) zugewandte Kontaktfläche (178) der Rippe (164) einen spitzen Winkel (180) mit der Achse (22) einschließt.
14. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das wenigstens eine Filterelement (16) eine die Achse (22) umlaufende Dichtung (96) mit wenigstens einem Dichtabschnitt (146) aufweist, wobei der zumindest anteilig radial dichtend wirkende umlaufende Dichtabschnitt (146) wenigstens abschnittsweise gegenüber einer bezüglich der Achse (22) radial äußeren Außenmantelfläche (242) des Filtermediumkörpers (90) nach radial außen versetzt ist, und/oder der zumindest anteilig radial dichtend wirkende umlaufende Dichtabschnitt (146) die Anströmseite (226) des Filtermediumkörpers (90) wenigstens abschnittsweise axial überragt.
15. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei die Filtervorrichtung (10) einen Zyklonblock (24) mit mehreren Zyklonabscheidern (166) aufweist, wobei der Zyklonblock (24) eine Tauchrohrplatte (18) als zweites Gehäuseteil (18) des Filtergehäuses (26) umfasst, die eine Mehrzahl an Tauchrohren (162) aufweist, und eine umlaufende Rippe (164) an der Tauchrohrplatte (18) ausgebildet ist, und/oder die wenigstens eine Einlassöffnung (168) an dem wenigstens einen Teil des wenigstens einen Zyklonabscheiders (166), insbesondere in einem Tauchrohr (162) des wenigstens einen Zyklonabscheiders (166), angeordnet sind und/oder das zweite Gehäuseteil (18) Teile eines Zyklonblocks (24) umfasst, welcher mehrere Zyklonabscheider (166) aufweist, und/oder das zweite Gehäuseteil (18) eine Tauchrohrplatte (18) mit wenigstens einem Tauchrohr (162) eines Zyklonabscheiders (166) aufweist oder ist, und/oder das zweite Gehäuseteil (18) mehrere Tauchrohre (162) von entsprechenden Zyklonabscheidern (166) aufweist, und/oder das zweite Gehäuseteil (18) zwischen dem ersten Gehäuseteil (12) und einem Zyklongehäuse eines Zyklonblocks (24) angeordnet ist, zu welchem der wenigstens eine Zyklonabscheider (166) gehört.
16. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das zweite Gehäuseteil (18) eine abstehende Rippe (164) und das wenigstens eine Filterelement (16) eine die Achse (22) umlaufende Dichtung (96) mit wenigstens einem Dichtabschnitt (146) aufweist, wobei ein anströmseitiges axiales Ende der umlaufenden Dichtung (96) in Richtung axial zur Achse (22) betrachtet ein freies Ende der Rippe (164) des zweiten Gehäuseteils (18) überragt, und/oder die Rippe (164) in Richtung axial zur Achse (22) betrachtet ein freies Ende der umlaufenden Dichtung (96), insbesondere des wenigstens einen Dichtabschnitts (146), überragt, und/oder die Rippe (164) in eine Vertiefung (152) der umlaufenden Dichtung (96) eintaucht, welche auf ihre der Anströmseite (226) bezüglich der Achse (22) axial zugewandten Seite offen ist, das zweite Gehäuseteil (18) wenigstens ein Tauchrohr (162) wenigstens eines Zyklon-abscheiders (166) aufweist, welches auf seiner der Anströmseite (226) des wenigstens einen Filterelements (16) zugewand-
ten Seite ein Ausströmende (248) aufweist, welches von einem Tauchrohrrandabschnitt (250) wenigstens abschnittsweise umgeben ist, wo-bei der Tauchrohrrandabschnitt (250) sich bei montierter Filtervorrichtung (10) in einem axialen Abstand (252) zu dem freien Ende (148) der umlaufenden Dichtung (96) radial innerhalb des Dichtabschnitts (146) befindet.
17. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das zweite Gehäuseteil (18) eine abstehende Rippe (164) und das wenigstens eine Filterelement (16) eine die Achse (22) umlaufende Dichtung (96) mit wenigstens einem Dichtabschnitt (146) aufweist, wobei das erste Gehäuseteil (12) und das zweite Gehäuseteil (18) eine Dichtungskammer (224) bilden, in der der zumindest anteilig radial wirksame umlaufende Dichtabschnitt (146) aufgenommen ist, wobei die Dichtungskammer (224) radial innen durch die Rippe (164) des zweiten Gehäuseteils (18), radial außen durch die Innenmantelfläche (86) des ersten Gehäuseteils (12) und axial durch einen mit dem zweiten Gehäuseteil (18) verbundenen Kragen (208), insbesondere mit einem Kragen (208) eines mit dem zweiten Gehäuseteil (18) verbundenen weiteren Teils (20), begrenzt ist.
18. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das zweite Gehäuseteil (18) eine abstehende Rippe (164) und das wenigstens eine Filterelement (16) eine die Achse (22) umlaufende Dichtung (96) mit wenigstens einem Dichtabschnitt (146) aufweist, wobei in einem Zustand der Filtervorrichtung (10), in dem das wenigstens eine Filterelement (16) in dem wenigstens einen Filterelementaufnahmeraum (36) angeordnet und das zweite Gehäuseteil (18) von dem ersten Gehäuseteil (12) gelöst ist, ein Radialspalt zwischen der Innenmantelfläche (86) des zweiten Gehäuseteils (18) und der radial äußeren Umfangsseite des zumindest anteilig radial dichtend wirkenden umlaufenden Dichtabschnitts (146) vorliegt.
19. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei das erste Gehäuseteil (12), insbesondere der radial auskragenden Bund (42), eine die Achse (22) umgebende Bundwand (44) aufweist, welche die Serviceöffnung (34) umgibt und welche die axiale Anlagefläche (50; 50A, 50C, 50D) des radial auskragenden Bundes (42) auf der dem Filterelementaufnahmeraum (36) axial abgewandten Seite überragt.
20. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei der Filtermediumkörper (90) eine Querschnittsform aufweist, die zumindest zwei gebogene Seiten aufweist, die durch zwei insbesondere gerade Seiten verbunden sind, und/oder der Filtermediumkörper (90) einen radial äußeren Filtermediumabschnitt (134) und einen radial inneren Filtermediumabschnitt (136) aufweist, welche jeweils bezüglich der Achse (22) umlaufend zusammenhängend sind, wobei der radial innere Filtermediumabschnitt innerhalb des radial äußeren Filtermediumabschnitts (134) angeordnet ist, und/oder ein Außenmantel des Filtermediumkörpers (90), insbesondere eines radial äußeren Filtermediumabschnitts (134) des Filtermediumkörpers (90), einen lang-ovalen Querschnitt aufweist, und/oder ein Innenmantel des Filtermediumkörpers (90), insbesondere eines radial inneren Filtermediumabschnitts (136) des Filtermediumkörpers (90), einen lang-ovalen Querschnitt aufweist,
und/oder sich ein Außenmantel des Filtermediumkörpers (90), insbesondere eines radial äußeren Filtermediumabschnitts (134) des Filtermediumkörpers (90), von der Anströmseite (226) in Richtung der Achse (22) betrachtet verjüngt, insbesondere konisch verjüngt, und/oder sich ein Innenmantel des Filtermediumkörpers (90), insbesondere eines radial inneren Filtermediumabschnitts (136) des Filtermediumkörpers (90), von der Abströmseite (228) in Richtung der Achse (22) betrachtet verjüngt, insbesondere konisch verjüngt.
21. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei wenigstens ein Filtermediumabschnitt des Filtermediumkörpers (90), insbesondere ein radial äußerer Filtermediumabschnitt (134) des Filtermediumkörpers (90), von radial innen nach radial außen durchströmbar ist, und/oder wenigstens ein Filtermediumabschnitt des Filtermediumkörpers (90), insbesondere ein radial innerer Filtermediumabschnitt (136) des Filtermediumkörpers (90), von radial außen nach radial innen durchströmbar ist.
22. Filtervorrichtung nach einem der vorigen Ansprüche, wobei der wenigstens eine Filtermediumkörper (90) zumindest zwei Filterbälge (134, 136), insbesondere einen inneren Filterbalg (136) und einen äußeren Filterbalg (134), insbesondere zumindest zwei gefaltete Filterbälge (134, 136), umfasst, welche wenigstens teilweise um die Achse (22) verlaufen und die parallel mit zu reinigendem gasförmigem Medium durchströmbar sind, und/oder ein innerer Filterbalg (136) des wenigstens einen Filtermediumkörpers (90) in einem von einem äußeren Filterbalg (134) des wenigstens eine Filtermediumkörpers (90) umschlossenen Innenraum angeordnet ist, und/oder der wenigstens eine Filtermediumkörper (90) wenigstens einen Filterbalg (134, 136), insbesondere einen inneren Filterbalg (136) und/oder einen äußeren Filterbalg (134), aufweist, der eine Neigung gegenüber der Achse (22) aufweist.
23. Filterelement (16) für eine Filtervorrichtung (10) für gasförmiges Fluid, insbesondere Luft, insbesondere für eine Luftfiltervorrichtung, insbesondere für eine Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 22, mit zumindest einem Filtermediumkörper (90), wobei die Filtervorrichtung (10) ein Filtergehäuse (26) mit wenigstens einer Einlassöffnung (168) und wenigstens einer Auslassöffnung (40) umfasst, wobei das Filterelement (16) in dem Filtergehäuse (26) zwischen der wenigstens einen Einlassöffnung (168) und der wenigstens einen Auslassöffnung (40) aufnehmbar ist, um eine der wenigstens einen Einlassöffnung (168) zugeordnete Rohseite von einer der wenigstens einen Auslassöffnung (40) zugeordneten Reinseite zu trennen, und wobei das Filtergehäuse (26) ein erstes Gehäuseteil (12) umfasst, an dem die wenigstens eine Auslassöffnung (40) vorliegt und das einen Filterelementaufnahmeraum (36) aufweist, in dem das Filterelement (16) anordenbar ist, und wobei das Filtergehäuse (26) ein zweites Gehäuseteil (18) umfasst, an dem die wenigstens eine Einlassöffnung (168) vorliegt und das wenigstens Teile (162) wenigstens eines Zyklonabscheiders (166) aufweist,
wobei das erste und das zweite Gehäuseteil (18) lösbar miteinander verbunden und voneinander trennbar sind, um das Filterelement (16) durch eine Serviceöffnung (34) des ersten Gehäuseteils (12) entnehmen zu können, wobei die Serviceöffnung (34) mit dem zweiten Gehäuseteil (18) verschließbar ist, und wobei das erste Gehäuseteil (12) einen eine gedachte Achse (22) wenigstens teilweise umlaufenden radial auskragenden Bund (42) aufweist, derwenigstens eine bezüglich der Achse (22) axiale Anlagefläche (50; 50A, 50C, 50D) bereit stellt, an der zumindest ein bezüglich der Achse (22) radial über den Filtermediumkörper (90) auskragender, die Achse (22) wenigstens teilweise umlaufender Abstützabschnitt (120; 120A, 120B, 120C, 120D) des Filterelements (16) abstützbar ist, und wobei der der wenigstens eine Abstützabschnitt (120; 120A, 120C) des Filterelements (16) wenigstens einer Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) aufweist, in die wenigstens eine auf der axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C) des radial auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) vorliegende korrespondierende Erhebung (248A, 248C; 248E, 248F) eingreifen kann, dadurch gekennzeichnet, dass eine Anordnung der wenigstens einen Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) des wenigstens einen umlaufenden Abstützabschnitts (120; 120A, 120C) des Filterelements (16) derart ist, dass sich in einem Montagezustand, in dem diese in die wenigstens eine korrespondierende Erhebung (248A, 248C; 248E, 248F) auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C) des radial auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) eingreift, eine eindeutige Einbauposition des Filterelements (16) in dem ersten Gehäuseteil (12) ergibt.
24. Verwendung eines Filterelements (16), insbesondere eines Filterelements (16) für gasförmiges Medium, insbesondere eines Luftfilterelements, umfassend zumindest einen Filtermediumkörper (90) in einer Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 22, insbesondere einer Luftfiltervorrichtung, wobei das Filterelement (16) wenigstens einen bezüglich einer gedachten Achse (22) radial über den Filtermediumkörper (90) auskragenden, die Achse (22) zumindest teilweise umlaufenden Abstützabschnitt (120; 120A, 120B, 120C, 120D) aufweist, der sich an wenigstens einer bezüglich der Achse (22) axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C, 50D) eines die Achse (22) zumindest teilweise umlaufenden radial auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) abstützt, wobei der wenigstens einer Abstützabschnitt (120; 120A, 120c) des Filterelements (16) wenigstens eine Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) aufweist, in die wenigstens eine auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C) des radial auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) vorliegende korrespondierende Erhebung (248A, 248C; 248E, 248F) eingreift, dadurch gekennzeichnet, dass eine Anordnung der wenigstens einen Erhebung (248A, 248C; 248E, 248F) auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C) des radial auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) und derwenigstens einen korrespondierenden Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) des wenigstens einen Abstützabschnitts (120; 120A, 120C) des wenigstens einen Filterelements (16) derart ist, dass sich eine eindeutige Einbauposition des wenigstens einen Filterelements (16) in dem ersten Gehäuseteil (12) ergibt.
25. Verfahren zum Zusammenbau einer Filtervorrichtung (10) für gasförmige Medien, insbesondere einer Filtervorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 22, bei dem wenigstens ein wenigstens einen Filtermediumkörper (90) aufweisendes Filterelement (16) durch eine Serviceöffnung (34) in einen Filterelementaufnahmeraum (36) eines ersten Gehäuseteils (12), welches wenigstens eine Auslassöffnung (40) für
gereinigtes gasförmiges Medium aufweist, eines Filtergehäuses (26) der Filtervorrichtung (10) eingebracht wird, wobei das erste Gehäuseteil (12) einen eine gedachte Gehäuseachse (22) wenigstens teilweise umlaufenden radial auskragenden Bund (42) aufweist, der wenigstens eine bezüglich der Gehäuseachse (22) axiale Anlagefläche (50; 50A, 50C) bereit stellt, auf der wenigstens eine Erhebung (248A, 248C; 248E, 248F) angeordnet ist, und das wenigstens eine Filterelement (16) wenigstens einen bezüglich einer Filterelementachse (22) radial über den wenigstens einen Filtermediumkörper (90) auskragenden, die Filterelementachse (22) wenigstens teilweise umlaufenden Abstützabschnitt (120; 120A, 120C) aufweist, welcher wenigstens eine Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) aufweist, wobei beim Einbringen des wenigstens einen Filterelements (16) durch die Serviceöffnung (34) die Gehäuseachse (22) und die Filterelementachse (22) parallel angeordnet werden und das wenigstens eine Filterelement (16) relativ zu dem ersten Gehäuseteil (12) bezüglich der Drehorientierung zu wenigstens einer der Achsen (22), welche die Gehäuseachse (22) und die Filterelementachse (22) sind, so ausgerichtet wird, dass die wenigstens eine Erhebung (248A, 248C; 248E, 248F) der wenigstens einen axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C) des radial auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) in die wenigstens eine korrespondierende Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) des Abstützabschnitts (120; 120A, 120C) des Filterelements (16) eingreift und sich der wenigstens eine umlaufende Abstützabschnitt (120; 120A, 120c, 120D) des Filterelements (16) an der wenigstens einen axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C, 50D) des auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) abstützt, und anschließend die Serviceöffnung (34) mit einem zweiten Gehäuseteil (18) des Filtergehäuses (26), welches wenigstens eine Einlassöffnung (168) für zu reinigendes gasförmiges Medium und wenigstens Teile (162) wenigstens eines Zyklonabscheiders (166) aufweist, verschlossen wird, dadurch gekennzeichnet, dass mittels der Anordnung der wenigstens einen Erhebung (248A, 248C; 248E, 248F) auf der wenigstens einen axialen Anlagefläche (50; 50A, 50C) des radial auskragenden Bundes (42) des ersten Gehäuseteils (12) und der wenigstens einen korrespondierenden Ausnehmung (250A, 250C; 250E, 250F) des wenigstens einen Abstützabschnitts (120; 120A, 120C) des wenigstens einen Filterelements (16) das wenigstens eine Filterelement (16) in einer eindeutigen Einbauposition in dem ersten Gehäuseteil (12) angeordnet wird.
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