JP2003507154A - チャネル流フィルタ - Google Patents

チャネル流フィルタ

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Abstract

(57)【要約】 高効率および低圧力降下を有するチャネル流濾過媒体は、複数の濾過層から形成され、その少なくとも一部は、複数の連続的な蛇行性チャネルと、内部に形成される複数のチャネルの各端部における多次元エッジとを有する多次元チャネルパターンを含む。濾過媒体は、積層体として構成され、チャネルパターンの多次元エッジは、その積層体の第1面を貫通して開口する複数の入口と、その積層体の第2面を貫通して開口する複数の出口と、それら入口から積層体を通ってそれら出口まで延びる対応する複数の分裂した流体経路とを形成する。濾過層は、流体から望ましくない蒸気および臭気の吸着が可能である炭素充填多層BMFウェブ等の、不織布材料から形成することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 発明の背景 本発明は、複数の連続した蛇行性のチャネルを有する多層濾過媒体に関する。
【0002】 流体または蒸気から望ましくない成分を除去するための吸収性フィルタは、新
たに開発された材料および技術を利用して何年にも亙って開発されてきた。フィ
ルタ材料として不織布ウェブを導入したことにより、後に、フィルタ材料の流体
に露出する表面積を増大させると共に流体がその材料を通過する際の圧力降下ま
たは抵抗を低減させるため、不織布材料からプリーツ状および波形の構造が形成
されるようになった。例えば米国特許第5,753,343号(Braun等)
で述べられているように、波形および非波形材料の複数の層を積層することを含
む、波形不織布ウェブを波形にし使用するための多くの技術が開発された。かか
る以前に開発された例では、一般に、そのフィルタ材料から形成される波形また
はチャネルを使用して最終的なフィルタを横切るようにまたは通過するように通
すことにより、表面積を増大させることに重きが置かれていた。
【0003】 フィルタ効率を向上させフィルタ圧力降下または抵抗を低減させるために改良
がなされてきたが、未だなお、これら分野においてまだ更に改良を施す必要があ
る。また、新しくかつ異なるフィルタ材料の開発は、かかる材料を効率的に利用
して効率的かつ費用効率のよいフィルタアプリケーションをもたらすという課題
を提示している。更に、望ましい圧力降下で効率が向上するかまたは望ましい効
率で圧力降下が低減される、改良された吸収性フィルタもまた必要とされている
【0004】 発明の概要 本発明は、効率が高く圧力降下の低い濾過媒体を提供することによりフィルタ
効率と圧力降下とを改良するという、目下の必要性を満たす。濾過媒体は、複数
の濾過層を有し、それらの少なくともいくつかの中には多次元チャネルパターン
が形成されている。チャネルパターンは、濾過層に亙って形成された連続的な非
直線または蛇行性の複数のチャネルと、複数のチャネルの各端部の多次元エッジ
と、を有する。濾過媒体は、濾過層の積層体として構成されてよく、チャネルパ
ターンおよび多次元エッジは、その積層体の第1面を通って開口した複数の入口
と、積層体の第2面を通って開口した複数の出口と、入口から積層体を通って出
口に至る、対応する複数の分裂した流体経路と、を形成する。
【0005】 複数のチャネルの各チャネルは、パターンの他のチャネルに対して平行な、滑
らかに波打つ曲線として形成されてよい。複数のチャネルは、滑らかに波打つ曲
線として多次元エッジをもたらす半円(radiused)断面を有するように
形成されてよい。代替的に、チャネルは、不規則な非平行曲線として形成されて
よい。例えば、チャネルの形状とそのチャネルの断面積とは、その長さに沿って
変化してよい。更に、濾過媒体の単一層または媒体の隣接する層におけるチャネ
ルの形状および断面もまた変化してよい。チャネルは、エンボス加工、成形また
は他の適当な方法によって形成されてよい。
【0006】 濾過媒体の第1および第2面は、互いに対向しても、互いに隣接しても、また
は第3面を有してもよい。それらの面は、特定のフィルタの用途に対する必要に
応じて、平行であっても非平行であってもよい。濾過層は、内部にチャネルパタ
ーンが形成されたいくつかの層と、平面シート等、内部にチャネルパターンが形
成されていないいくつかの層と、を有してよい。これらの層は、濾過媒体を製造
するために積層される時、交互に配置されてよい。
【0007】 濾過媒体は、不織布材料および微粒子充填材料を含む、あらゆるタイプの濾過
材料から形成されてよい。一実施形態では、炭素充填多層BMFウェブが、流体
から望ましくない蒸気および臭気を除去することができる濾過媒体をもたらす濾
過層を形成した。
【0008】 本発明の濾過媒体は、非常に多目的であり、フィルタへの適用のための所望の
特性を有するフィルタを製造するために、チャネル構成、層構成および積層体構
成においてあらゆる変形を可能にする。更に、本発明の濾過媒体は、従来のフィ
ルタと同様の効率を有するが圧力降下がずっと低く形成されるか、または、従来
のフィルタと同様の圧力降下であるがずっと高い効率を有するように形成されて
よい。
【0009】 発明の詳細な説明 添付図面を参照すると、それぞれの図を通して同じ構成要素は同じ数字で表示
されていることが分かる。図1の実施形態では、内部に複数の波形のチャネル1
10が形成されている本発明のチャネルパターンフィルタウェブ100が示され
ている。チャネルパターンフィルタウェブ100は、ウェブ形成プロセス、チャ
ネル形成プロセスおよび/または他の要素で画定される幅130と長さ132と
を有する。チャネル110は、ウェブ幅130に亙って規則的に間隔が空けられ
ている。例示されている実施形態では、各チャネル111は、実質的に正弦波形
状の略一様の波形曲線として形成される。各チャネル111の波形形状は、チャ
ネル111がフィルタウェブ100の長さ132に沿って進むに従って、波長1
12と振幅114との両方の特性が関連付けられる。ウェブ100は規則的な波
形を有する略平行なチャネルを有するように示されているが、チャネルは非平行
であってよく、波形は不規則であって単一のチャネルの長さに沿ってチャネル毎
におよびウェブ毎に変化してよい。
【0010】 図2では、効率を向上し圧力降下を最小限にした、チャネル流フィルタとも呼
ばれる積層フィルタ200が示されている。一実施形態では、フィルタウェブ1
00は、流体から、蒸気または臭気等の望ましくない成分を吸着することができ
る。積層フィルタ200は、チャネルパターンフィルタウェブ100の複数の積
層された層205から形成される。チャネルパターンフィルタウェブ100の各
層205は、フィルタ層205の長さ132に沿ってチャネル110の各端部に
1つの、2つの波形エッジ120、121を有する。波形エッジ120、121
は、上述したようにフィルタウェブ100に亙って形成された複数のチャネル1
10の半円断面から形成される。各エッジ120、121は、フィルタ層205
の平面に対して垂直の平面に延在した対応する山126と谷128とを画定する
、エッジ波長122とエッジ振幅124との両方の特性が関連付けられている。
規則的な波形が示されているが、波形は不規則であってもよく、ウェブに亙って
または多層フィルタ内の層毎に変化してよい、ということが理解される。
【0011】 層205は、積層される時、隣接する層205の山126と谷128とが互い
に位置合せされかみ合う、層205が入れ子状に重なり合う可能性を最小限にす
るように、互いにずれている。代替的に、異なる波長、振幅または断面を有する
チャネル110を備えた隣接する層205もまた、入れ子状に重なり合う危険性
を低減する。その結果、積層フィルタ200の第1面210は、1つの層205
の山126が隣接する層205の谷128と接触することによって作成される複
数の入口212を有する。第2面213は、積層フィルタ200の反対側に位置
し、1つの層205の山126が隣接する層205の谷128と接触することに
よって作成される、対応する出口215を有する。代替実施形態では、チャネル
110は、正方形、矩形または三角形等、異なる断面を有するように形成されて
よく、それによりエッジ120、121は、それぞれ方形波、矩形波または三角
波等の対応する波形形状を有することになる。
【0012】 積層フィルタ200は、高さ220まで共に積層されたチャネルパターンフィ
ルタウェブ100の複数の層205から形成される。フィルタ200は、フィル
タウェブ100の幅130と等しい幅222を有する。任意に、フィルタ200
の幅222は、ウェブ100がフィルタ形成前に切断される場合は、ウェブ幅1
30より狭く、またはフィルタ形成中に複数ウェブ100が互いに隣接して配置
される場合は、ウェブ幅130より広くてよい。フィルタ200は、形成される
と、チャネルパターンフィルタウェブ100の長さ132と等しい深さ223を
有してよい。一実施形態では、積層フィルタ200は、積層フィルタ200が使
用されるフィルタの用途によって画定される所定の深さ223に薄く切断される
。状況によっては、互いに隣接して配置された複数の積層フィルタ200を使用
して所望のフィルタアセンブリ(図示せず)を形成することが望ましい場合があ
る。かかるフィルタアセンブリについては後述する。
【0013】 また、各フィルタウェブ100にはウェブ厚さ102も関連付けられている。
一実施形態では、ウェブ厚さ102は、約0.05mm〜約6mm(約0.00
2〜約0.25インチ)の範囲であってよいが、約0.8mm〜約3mm(約0
.03〜約0.125インチ)の範囲がより扱い易い可能性がある。各ウェブ1
00の厚さ102は、複数のチャネル110の形成に影響を与える可能性がある
ため、特定の用途に対するウェブ厚さ102の選択は、チャネルの寸法、振幅お
よび波長の選択によって決まる可能性があり、そのため上述した範囲から変化し
てよい。同じウェブ厚さ102を有する積層フィルタ200の各層205が示さ
れているが、ウェブ厚さ102は、層毎におよび各個別のフィルタ層205に亙
って変化してよい、ということが理解されるべきである。
【0014】 使用時、積層フィルタ200は、第1面210が、矢印230で表される主流
体流に対して実質的に垂直であるように配置される。流体は、入口212内に進
み、分裂した流体経路としての複数の波形、蛇行性および/または非直線状のチ
ャネル110に沿って移動し、矢印232で表されるように、出口215におい
て積層フィルタ200から出る。積層フィルタ200によって達成される吸着の
大部分は、チャネルパターンフィルタウェブ層205を通る流体の通過によるの
ではなく、チャネル110に沿った流体の通過中の横方向の拡散によって起こる
、と考えられている。チャネル110の蛇行性形状によって形成される分裂した
経路により、フィルタ200の深さ223によって決定されるように、流体がチ
ャネルの長さ方向に伝わるに従ってかき乱される。この流体の乱れは、流体をフ
ィルタウェブ110内に導入し、それによってフィルタ200の効率を向上させ
る、効率的な方法である。また、チャネル110によって形成される分裂した経
路により、チャネル110内の流体の乱流および混合が増大し、各チャネル11
1に亙る濃度の傾きがより適切になり、これによってまたフィルタ200の効率
が向上する。図1に示すフィルタウェブ100の実施形態では、入ってくる流体
の一部が、フィルタウェブ100に接触することなくチャネルのいくつかの中心
を略直線経路に移動する可能性があるが、かかる可能性は、チャネルの蛇行性構
成によりチャネルにおいてもたらされる流体の乱れおよび乱流により最小化され
ると考えられる。本明細書で開示する他の実施形態では、チャネルは、入ってく
る流体がフィルタ内を直線経路に移動しないように形作られる。チャネルの蛇行
性が、特定の濾過への適用次第によって増大されることも低減されることも可能
である、ということが明らかとなろう。
【0015】 図3では、チャネルパターンフィルタウェブ302の複数の層305から形成
された、チャネル流または積層フィルタ300の代替実施形態が示されている。
チャネルパターンフィルタウェブ302は、互いに対して角度をなして流動的に
接続された短い線形チャネル片311から形成された、複数のジグザグ形状チャ
ネル310を有する。各フィルタ層305は、上述した波形チャネル110と同
様に、平行なジグザグチャネル310を作成することにより複数のチャネル31
0の各端部に形成された2つの波形エッジ320、321を有する。
【0016】 第1面330は、複数の入口331を有し、積層フィルタ300の反対側に形
成された第2面335は、複数の出口336を有する。この実施形態では、第1
面330は第2面335に対してある角度をなして形成され、非平行の入口面お
よび出口面をもたらす。角度が付けられた第1面330は、層305の積層中に
形成されることが可能であり、または積層フィルタ300を、所望の形状に切断
することも可能である。限定されないが平行、非平行、フィルタ層に対して角度
を有する、およびフィルタ層に対して垂直であることを含む、面構成の変形は、
本発明の範囲および精神内にある、ということが理解されるべきである。更に、
面の1つまたは複数が2つ以上の小面を有することが可能であり、または非平面
(例えば、正弦波)であることも可能である。任意に、積層フィルタ300は、
フィルタ層305の第1面330から第2面335までの波形をもたらすように
形成され、成形されまたはプリーツ加工されることが可能であり、それによりフ
ィルタ300における乱れの更なる次元が追加される。更に、例示する実施形態
で示しまたは述べる種々の構成をすべて組合せることにより、同様に本発明の範
囲および精神内にある多数の構造を形成してもよい。
【0017】 上述した波形チャネル流フィルタ200と同様に、流体は入口331内に進み
、複数のジグザグチャネル310に沿って移動して出口336で積層フィルタ3
00を出る。チャネル310のジグザグ形状は、流体がフィルタ300を通過す
る際に移動する回り道のルートにより、波形チャネル110と同様の流体流をも
たらす。
【0018】 チャネルパターンフィルタウェブ層の積層フィルタの深さを通して連続的な非
直線状および/または蛇行性チャネルをもたらす、多数のチャネル形状構成が可
能である。かかる蛇行性チャネルは、規則的なパターンを形成しても不規則なパ
ターンを形成してもよく、フィルタウェブの主面に亙って対称的であっても非対
称的であってもよい。更に、各層の蛇行性パターンは、同じであってよく、また
は層毎に異なってもよい。かかる構成はすべて本発明の精神および範囲内にある
ということが理解されなければならない。
【0019】 図4において、波形チャネル410と波形エッジ420、421とを有するチ
ャネルパターンフィルタウェブ402の複数の層405から形成されている、積
層フィルタ400の他の実施形態を示す。本明細書で開示されるチャネルパター
ンはいずれも、図4の実施形態と共に使用されてよい。この実施形態では、チャ
ネルパターン層405が入れ子状に重なり合うのを最小限にするために隣接する
層405をずらす代りに、チャネルパターン層405の間に追加の平坦なウェブ
層430が介挿されている。ウェブ層430は、フィルタ媒体、スクリムまたは
スクリーン等の多孔性補強材、あるいはフィルムまたは紙等の非多孔性材料から
構成されてよい。その結果、各チャネルパターン層405は、略半サイズの入口
412の第1面425と、積層フィルタ400の反対側に形成された、略半サイ
ズの出口413(図2に示す実施形態の入口212および出口215に比較して
)の第2面426と、をもたらす平層430によって境界が付けられている。平
層430の構成により、隣接するチャネルパターン層405間に幾分かの流体の
連絡がある可能性があってよい。各入口412および出口413のサイズは約半
分であるが、入口412および出口413の数は約2倍であってよく(各ウェブ
層の厚さによる)、それにより積層フィルタ400を通して同量の流体流が維持
され、そのため等価な効率および圧力降下の結果がもたらされる。入れ子状に重
なり合う問題が無いため、チャネルパターン層405は望まれるように位置合せ
されてよく、フィルタ400の面425、426上にパターン化される入口およ
び出口に無限の変形がもたらされる。
【0020】 図5において、チャネルパターンフィルタウェブ352の複数の層351から
形成される、本発明による積層フィルタ350の更に他の実施形態を示す。複数
の波形フィルタ354が、フィルタウェブ352に亙って形成されているが、上
述した実施形態におけるように第1面360から反対側の第2面362にのみ進
むチャネル354の代りに、複数のチャネル354の少なくとも一部に角度が付
けられている。その結果、複数の入口361が第1面360に形成され、複数の
出口363が反対の第2面362に形成され、更に、チャネル354の一部が、
第1面360と第2面362との両方に対して角度をなしかつ隣接した第3面3
64に形成された複数の出口363をもたらす。積層フィルタ350の周辺部は
、正方形、矩形、平方四辺形またはあらゆる規則的および/または不規則な形状
とすることができる。矢印370で示す主流体流が入口361に入る時、その流
体は複数のチャネル354に沿って進み、流体の一部は出口363で積層フィル
タ350を出て(矢印372で示す)、一部は出口365でフィルタ350を出
る(矢印374で示す)。しかしながら、この実施例において主流体流が垂直面
364および362でフィルタ350に入り面360で出ることができるように
、「入口」および「出口」という用語は本出願を通して置換可能である、という
ことが理解されなければならない。
【0021】 種々の入口および出口位置を有するチャネル流フィルタを製造するために、チ
ャネルパターンおよびレイアウトの多数の構成が可能である。かかる構成はすべ
て、本発明の精神および範囲内にあるということが理解されなければならない。
【0022】 上述した積層フィルタ実施形態の吸着特質は、一部は、チャネルパターンフィ
ルタウェブ層をもたらすために使用されるフィルタウェブ材料によって決まる。
一実施形態では、フィルタウェブ材料は、吸着剤粒子材料を使用する微粒子充填
ブローンマイクロファイバ(blown microfiber(BMF))ウ
ェブである。長年に亙って、不織布繊維性フィルタウェブは、Van A.We
nteによる「Superfine Thermoplastic Fiber
s」、Industiral Engineering Chemistry、
vol.48、pp.1342〜1346と、Van A.Wente等による
「Manufacture of Super Fine Organic F
ibers」と題された、1954年5月25日に発行されたNaval Re
search LaboratoriesのReport No.4364と、
に述べられているタイプのメルトブローン装置を使用して、ポリプロピレンから
作成されてきた。メルトブローンマイクロファイバウェブは、粒状汚染物質およ
び蒸気吸着を濾過するために広く使用され続けている。
【0023】 濾過の用途において有機蒸気を吸着するために、ウェブに、限定されないが、
活性炭、シリカ、ゼオライトまたはアルミナ等の吸着剤粒子材料が含まれてよい
。かかる粒子は、ウェブの容量の約80容量パーセントまでの量で存在してよい
。かかる粒子充填ウェブは、例えば、米国特許第3,971,373号(Bra
un)、同第4,100,324号(Anderson)および同第4,429
,001号(Kolpin等)に述べられている。
【0024】 図6において、高分子材料の中心コア510と、共に接着剤である上層520
および下層530と、を有する、BMFの多層ファイバストランド500の断面
を示す。かかる多層ファイバストランド500は、例えば米国特許第5,238
,733号(Joseph等)で述べられているような既知の方法で、不織布フ
ィルタウェブ(図示せず)内に形成されてよい。後にウェブに塗布される粒状物
質540は、個々のファイバストランド500の接着剤層520、530に接着
し、ウェブが取扱われるかまたは形成される時においても、フィルタウェブ内に
粒状物質540の高保持力をもたらす接着状態を提供する。同様の不織布フィル
タウェブの粒子充填は、例えばPCT国際公開番号第WO99/28542号(
Springett等)において述べられている。
【0025】 一実施形態では、フィルタウェブ材料は、ポリプロピレンのコア(総重量の7
5%)とプロピレン・ヘキサン共重合体接着剤の上層および下層(総重量の25
%)とを含む3層BMFから形成された。BMFウェブには、Calgon80
×325メッシュカーボン(80重量%)が充填され、その結果全ウェブ坪量が
250g/mとなった。
【0026】 フィルタウェブにおけるチャネルの形成は、当業者に既知の多くの方法によっ
て達成されてよい。図7において、微粒子充填フィルタウェブ等のウェブ610
が投入されるエンボス加工装置600の略図を示す。2つのかみ合うエンボス加
工ローラ620、625が、所望のチャネル構造612をウェブ610に刻印す
ることにより、エンボス加工チャネルパターンウェブ615が製造される。ウェ
ブ610のタイプによっては、エンボス加工ローラ620、625を加熱するこ
とにより、エンボス加工チャネル構造612がそれ以上の支持無しでエンボス加
工ウェブ615に保持されることになる。
【0027】 他のタイプのウェブ610の場合、またはローラ620、625が加熱されな
い場合、エンボス加工チャネル構造612を保持するためにエンボス加工ウェブ
615に対し追加の支持構造が要求される場合がある。支持構造の一実施例は、
スムースローラ640とエンボス加工ローラ625との間に形成されたニップ6
42において、エンボス加工ウェブ615に対する裏打として塗布されるストラ
ンド634を形成するために型632を通して供給される溶融ポリマをもたらす
、押出機630によって提供される。任意に、ニップ642において、ストラン
ド634のエンボス加工ウェブ615と反対側に、不織布(spun−bond
ed)裏打等の裏打ウェブ650が与えられてよい。そして、裏打ウェブ650
は、溶融ポリマストランド634によりエンボス加工フィルタウェブ615に接
着される。エンボス加工ウェブ615が形成されると、追加の支持構造の有無に
関わらず、ウェブ615は、上述したような積層フィルタの積層可能層を形成す
るために、所望の幅に切裂かれおよび/または所望の長さのシートに切断されて
よい。
【0028】 他の実施形態では、フィルタウェブの上および下に、上に複数の波形平行ワイ
ヤが取付けられた一対の金属板(図示せず)がかみ合って配置されてよい。2つ
の板に圧力および熱が加えられると、ワイヤは、複数の波形チャネルと波型エッ
ジとをもたらすように網目を形成する(enmesh)。再び図2を参照すると
、一実施形態では、板ワイヤのワイヤ直径は、約0.1cm〜約1.0cm(約
0.039〜0.39インチ)の範囲であってよく、約0.24cm〜約0.4
1cm(約0.09インチ〜約0.16インチ)の範囲で試験された。これら被
試験ワイヤは、約0.8〜約0.9cm(約0.31〜約0.35インチ)の範
囲のエッジ波長122と約0.3〜0.6cm(約0.12〜約0.24インチ
)の範囲のエッジ振幅124とをもたらすが、エッジ波長および振幅はチャネル
構成によって変化してよい。一実施形態では、ワイヤの波形は、約1.26cm
〜約2.0cm(約0.5〜約0.79インチ)の範囲の波長112を有する複
数のチャネル110をもたらしたが、約0.5cm(約0.20インチ)からフ
ィルタ200の深さ223の約4倍までの範囲が考えられ、それは変動してよい
。チャネル110の振幅114は、約0.4cm〜約0.55cm(約0.16
〜約0.22インチ)の範囲で試験されたが、約0.1〜約1.0cm(約0.
039〜約0.39インチ)の範囲が考えられ、それは変動してよい。
【0029】 本発明の積層フィルタは、受動型の流体流への適用と能動型の流体流への適用
との両方において使用可能である。図8において、能動型流体流適用の実施例を
示す。個々の積層体としてかまたは隣接する複数の積層体の組合せとして望まし
いサイズに組立てられた、フィルタウェブ711のチャネルパターン層710か
ら形成される積層フィルタ700を示す。フレーム720は、フィルタ700の
取扱いおよび使用中に積層構成を合せて保持するように、積層エンボス加工層7
10を包囲する。フィルタ700は、特定の用途に対しいずれが最も望ましいか
により、フィルタ700を通して空気を吹出すかまたはフィルタ700内に空気
を引込むように設計された標準ファン750と共に使用される。かかるフィルタ
700およびファン750の組合せは、例えば、ファーネスフィルタまたは他の
適当な適用として、新たに塗装された部屋等のエリアから望ましくない臭気およ
び蒸気を除去するために使用されてよい。
【0030】 受動型流体流適用の実施例では、複数の波形チャネルが内部に形成された複数
の積層フィルタ層から、チャネル流バレルフィルタが形成される。(図4を参照
。)フィルタの深さは、バレルフィルタの底面周囲における流体流を可能にする
ように、チャネル流フィルタが挿入されるバレルの高さの部分に制限される。チ
ャネルの長さに沿ったエッジであるフィルタの側部エッジが、合わせて、バレル
の内周辺部の周囲に配置されてよい円筒状スリーブ構成を形成する。代替的に、
積層チャネル流フィルタは、内部にチャネルパターンが形成されているフィルタ
ウェブをある形状の周囲に巻回して、積層フィルタの複数の層をもたらすことに
より、形成されてよい。
【0031】 上述した構成では、チャネルは、バレルの上部から底部に向かって形成される
。フィルタが裏打されたバレル内に雑巾(cleaning rag)等の溶剤
充填材料が配置されバレルが閉じられると、溶剤蒸気が、対流によりチャネルを
通って上方向に流れると信じられる。チャネル流フィルタは、バレル内に存在す
る溶剤蒸気の実質的な吸着を提供することにより、バレルが開いた時にバレルか
ら解放される溶剤蒸気を実質的に低減すると共に、格納中に一般的な溶剤蒸気の
濃度をより安全なレベルに維持する。このように、潜在的な安全性および健康の
危険が、一般的なクリーニング溶剤が充填された材料に対する許容できる限界ま
で低減される。
【0032】 本発明の積層フィルタは、多次元の非直線状または蛇行性チャネルパターンで
形成されるフィルタ材料の複数の層を使用することにより、流体からの蒸気およ
び臭気除去用等の高効率かつ低圧力降下フィルタをもたらす。本発明の範囲内に
おいて、高効率は、好ましくは50%より高く、より好ましくは約50%と70
%との間であるがそれより高くてもよい、効率として画定される。同様に、低圧
力降下は、好ましくは約0.6〜約2.2mmHOの範囲として画定されるが
、それより低くてもよい。
【0033】 上述した実施形態は、蒸気および臭気を除去するための本発明の積層チャネル
流フィルタ媒体の使用を説明するが、かかるフィルタの使用はまた、流体からの
粒子の除去に対しても考えられる。内部に複数の蛇行性チャネルが形成された積
層の構造は、特に帯電フィルタウェブ材料の使用と組合せられる場合、粒子除去
がより高められる、と信じられる。更に、本発明のチャネル流フィルタは、特に
家庭、医療および軍における適用に対して使用されるために、水性および生物学
的エアゾール等の物質をより効率よく除去するために有用である、と信じられる
。更に、本発明のチャネル流フィルタは、特定の用途のために粒子と蒸気/臭気
とを共に効率よく除去することができる混成フィルタ等、一体型濾過ユニットを
形成するために、不織布面カバー、プリーツ加工フィルタまたは他の適当なフィ
ルタ材料等の他のフィルタと組合せて使用されてもよい。
【0034】 本発明の積層フィルタは、フィルタ材料の複数の層を使用し、それらの少なく
とも1つは、各々が半円かまたは他の形状の断面を有する、複数の連続的な、非
線形状または蛇行性のチャネルが層の面に亙って形成されるように形成されてい
る。チャネルの構造は、チャネルの両端に、形状が各チャネルの断面に対応する
エッジがもたらし、規則的なまたは不規則な波形形状をもたらす。フィルタ層は
、積層される時、複数の入口を有するむ第1面と複数の出口を有する少なくとも
第2面とをもたらすように配置される。
【0035】 流体は、複数の入口からフィルタ内に入り、波形チャネルによって形成された
対応する分裂した流体経路を通って進み、その後出口からフィルタを出る。流体
内の望ましくない成分の吸着は、まず、流体がチャネルに沿って移動するに従っ
て横方向の拡散により発生するが、また流体が、流体がフィルタ層内に移動する
に従い、チャネルの形状によってもたらされるチャネル内の流体の流れの乱れに
よっても発生する。更に、チャネルの形状により、チャネル内の流体の乱流およ
び増大する混合によって更に吸着が発生する。かかる更なる吸着は、本発明の積
層フィルタに対し他の吸着フィルタより高い効率をより長い期間もたらすのを助
ける。更に、積層フィルタの積層構造および複数チャネル形成の結果、フィルタ
を通過する流体の圧力降下が低くなる。フィルタ構造の取扱いにより、特定の用
途に対し、従来からのフィルタと同様の効率を有するがずっと圧力降下の低いフ
ィルタが作成されてよい。更に、特定の用途に対し、従来のフィルタと同様の圧
力降下を有するがずっと高い効率を有するフィルタが作成されてもよい。明らか
であるように、本発明の積層フィルタは、他の利点に加えて、特定の用途のため
のフィルタ設計において汎用性をもたらす。
【0036】 試験手順 本発明の範囲内で、圧力降下を測定するために使用される試験方法は、6cm
×6cm正方形面と5.1cmの深さとを有し積層チャネル流フィルタに、面速
0.8m/秒で170リットル/分のガス、好ましくはシクロヘキサンまたはn
−ブタンを通過させるというものであった。そして、ガスがフィルタを通過する
前および通過した後の圧力が記録され、それら2つの間の差が測定された。
【0037】 実施例 実施例1−炭素充填BMF:正弦波状チャネル構成 アルミニウム板上に正弦波状に曲げられたワイヤストリップを取付けることに
より、下に列挙するパターンを有するエンボス加工板が作成された。その間隔は
、上板と下板とが、互いに入れ子状に重なり合いそれらの間でエンボス加工され
たウェブに一様のチャネルパターンをもたらすような間隔だった。これらワイヤ
のいくつかは、望ましい「波長」に対応する間隔で、平行にエポキシ樹脂で接着
されたマシンボルトを有する2つの板の間で、一度に曲げられた。異なるチャネ
ル直径をもたらすために、異なるゲージのワイヤ(「鋼、アルミニウムおよび銅
」)が使用された。波状のチャネルの「振幅」は、曲げ板上のボルト直径および
間隔とワイヤゲージとラムに対する力との関数であった。
【0038】 エンボス加工板は、以下の寸法を有していた。
【0039】
【表1】
【0040】 約80重量%のCalgon80×325メッシュカーボンと約20重量%の
ブローンマイクロファイバ(約8〜12ミクロン有効ファイバ直径)とを含む炭
素充填ウェブが作成された。ファイバストランドは3つの層、すなわちポリプロ
ピレンの中心層(総重量の約75%)とプロピレン・ヘキサン共重合体接着剤の
上層および下層(総重量の約25%)とを有していた。炭素充填ウェブの坪量は
、約250g/mであった。(このウェブを作成する手続きは、Spring
ett等において述べられている。)
【0041】 ウェブは、約17,792ニュートン(約4000ポンド)で、30.5cm
×30.5cm(12インチ×12インチ)液圧プレスにおいて、70℃で約3
0秒間、エンボス加工板間でプレスされた。これらエンボス加工ウェブは、正弦
波状チャネルが約6cmエッジに対して垂直に位置合せされるように、罫型によ
り約6cm×5.1cm片に切断された。切片は、チャネルが平行に位置合せさ
れるようにしてゆるく積層されることにより、約6cm高さの積層体を形成した
。この積層体が厚紙フレームに取付けられることにより、約6cm×6cm断面
(入口および出口におけるチャネル開口)と約5.1cmの試料厚さ(流れ方向
に)とを有するチャネル流フィルタが作成された。フレームに層を接合しバイパ
スを避けるため、フィルタの周辺部の周囲にホットメルト接着剤のビードが塗布
された。
【0042】 チャネル流試料は、内部標準のプリーツ加工された対照と比較された。対照を
作成するために、40×140メッシュKurarayココナッツカーボンが、
結合剤として粉状ポリウレタンを使用してポリエステルスクリムに加熱溶融され
た。ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング・カンパニー(
3M)のFiltrete GSB 30ブローンマイクロファイバ粒子捕捉媒
体が、炭素層のスクリムと反対側に溶融された。この材料は、約1cmプリーツ
間隔で、約4.4cmの深さにプリーツ加工され、約6cm幅に切断された。試
料の周囲に厚紙フレームが接着されることにより、およそ9.3g炭素/試料を
有する約6cm×6cm断面および約4.4cm厚さの試料が作成された。流れ
は、チャネル流フィルタのウェブに対して平行な流れとは対照的に、ウェブを通
った。
【0043】 圧力降下と吸着効率との両方が、圧力降下用の3M Flitration
Products(濾過製品)の大型ダクト流試験システムと、吸着効率用の標
準ガス吸着試験装備と、を使用して、約0.8m/秒の面速で約170リットル
/分で試験された。約20パーツ/ミリオン(ppm)n−ブタンの標準チャレ
ンジ(challenge)が使用された。
【0044】 表1に示すように、約170リットル/分での圧力降下は、約0.64〜約2
.26ミリメートル(mm)HOの範囲となった。対照試料は、平均して約2
.2mmHOとなった。(3MブランドのFiltrete/スクリムの組合
せの単一の平層の圧力降下は、この流速で約1.41mmHOであるように測
定された。このため、プリーツ加工された対照と直接比較するために、Filt
reまたはスクリムの層が含まれていなかったため、圧力降下の読み値に対し約
1.41mmHO以下の値が加算されなければならない。)
【0045】
【表2】
【0046】 試料を出るn−ブタン濃度(Miran IR検出器)読み値が、吸着効率(
(チャレンジ濃度−出口濃度)/チャレンジ濃度)に変換された。図9において
、プロット800は、上に列挙した4つの異なる正弦波パターンから作成された
試料に対し、時間(分)(軸804)の関数としてプロットされた出口濃度(p
pm)(軸802)を示す。曲線814は、約2.26mmHOの圧力降下を
有するパターン#1であり、曲線812は、約1.56mmHOの圧力降下を
有するパターン#2であり、曲線810は、1.51mmHOの圧力降下を有
するパターン#3であり、曲線808は、約0.64mmHOの圧力降下を有
するパターン#4であり、曲線806は、約2.20mmHOの圧力降下を有
するプリーツ加工された対照であった。
【0047】 図10において、プロット820は、同様に上に列挙した4つの異なる正弦波
パターンから作成された試料に対し、時間(分)(軸824)の関数としてプロ
ットされた吸着効率(軸822)を示す。曲線834は、約2.26mmH
の圧力降下を有するパターン#1であり、曲線832は、約1.56mmH
の圧力降下を有するパターン#2であり、曲線830は、約1.51mmH
の圧力降下を有するパターン#3であり、曲線828は、約0.64mmH
の圧力降下を有するパターン#4であり、曲線826は、約2.30mmH
の圧力降下を有するプリーツ加工された対照であった。このチャレンジでは、チ
ャネル流構造は、対照より長くより高い効率を保持するように見える。これは、
試料が対照より多くの炭素を含み、それをガス流により多く露出する可能性が最
も高い(主に表面に細かく分配された炭素)という事実による。
【0048】 効率曲線の下の領域は、約30%の効率より下でまとめられた。チャネル流構
造に対する表2に示す効率・時間の積は、対照より高い。
【0049】
【表3】
【0050】 次の実験は、パターンエンボス加工前に坪量がより高い試料のいくつかを加圧
することにより炭素充填を増大させるということであった。これにより、エンボ
ス加工前に2つの平板間で加圧される、約320グラム/平方メートル(g/m )坪量ウェブ/層を有する2つの層を備えたサンプルが作成された。図11に
おいて、プロット840は、種々の試料に対し時間(分)(軸844)の関数と
してプロットされた吸着効率(軸842)を示す。曲線846は、約2.45m
mHOの圧力降下を有する、弱圧で約640g/m坪量ウェブから形成され
たパターン#1であり、曲線848は、約1.88mmHOの圧力降下を有す
る、強圧で約640g/m坪量ウェブから形成されたパターン#3であり、曲
線850は、約1.11mmHOの圧力降下を有する、弱圧で約320g/m 坪量ウェブから形成されたパターン#3であり、曲線852は、約1.92m
mHOの圧力降下を有する、弱圧で約640g/m坪量ウェブから形成され
たパターン#3であり、曲線854は、約1.00mmHOの圧力降下を有す
る、弱圧で約640g/m坪量ウェブから形成されたパターン#4であった。
図11から分かるように、これら構造の効率は、図10に示す先のより軽く加え
られた(および加圧されていない)試料よりわずかに低いところから開始するが
、その後はずっと長い時間、より高い効率を保持する。60分後、最も開口した
「銅」構造、すなわち曲線854のみが、約30%効率に達した。
【0051】 正弦波状チャネルを、流れの方向に対して角度が付けられた直線状チャネルと
比較するために、パターン#3で使用されたようなアルミニウムワイヤの直線状
チャネル(約0.3175cm径)を有する板を作成した。材料は、流れの方向
に対して約0、10、25および45度の角度でエンボス加工された。上述した
ものと同じ組成を有し、約250g/m坪量ウェブの層で作成されたこれら試
料の効率曲線を、図12に示す。図12において、プロット860は、種々の試
料に対する時間(分)(軸864)の関数としてプロットされた吸着効率(軸8
62)を示す。曲線866は、約2.25mmHOの圧力降下を有する約45
度のエンボス加工された角度であり、曲線868は、約1.27mmHOの圧
力降下を有する約25度のエンボス加工された角度であり、曲線870は、約1
.03mmHOの圧力降下を有する約10度のエンボス加工された角度であり
、曲線872は、約0.82mmHOの圧力降下を有する0度のエンボス加工
された角度であった。
【0052】 実施例2−正弦波状チャネルフィルタと直線状チャネルフィルタの性能比較 吸着効率および圧力降下が、正弦波状チャネルを有するエッジフィルタと同じ
直径の直線状チャネルを有するエッジフィルタとに対して比較された。フィルタ
の1つのセットは、実施例1において上に列挙したような高振幅正弦波パターン
#1でエンボス加工された、積層された層から作成された(エンボス加工板:約
0.244cm直径(鋼)ワイヤ、振幅:約0.55cmおよび波長:約2cm
、行間隔:約0.80cm(板群))。第2のセットは、同じ直径とチャネル間
隔とを有する直線状チャネルでエンボス加工された、積層された層から作成され
た。
【0053】 この実施形態では、各層は、平面シート状の紙に接着された、エンボス加工さ
れた炭素充填ウェブの合成物(約300g/m、約80%炭素充填、上述した
合成物)であった。これは、純粋なチャネルパターンを得て層が入れ子状に重な
り合うのを防ぐように行われた。エンボス加工後、ウェブは板に残され、平面シ
ート状のコンピュータ用紙が、除去される前にミネソタ・マイニング・アンド・
マニュファクチュアリング・カンパニーのSpray Bondホットメルト接
着剤(#6111)を用いてそれに接着された。この波形の層は、層間のSpr
ay Bondと共に約18深さ(約5.1cm高さ)で積層され、鋸歯状刃の
帯鋸で横方向に切断されることにより、約4.8cm厚さ(流れ方向)、約15
cm長さおよび約5.1cm高さ(59〜62g総重量かまたは各々およそ40
g炭素)のフィルタが製造された。フィルタは、検量され、厚紙フレームに取付
けられた。
【0054】 試験ガスとしてシクロヘキサンを使用して、単一パス吸着効率が測定された。
フィルタに入りかつフィルタから出る濃度が、試料流チャンバの壁のポートを通
してサンプリングして、B & K光音響IR検出器を用いて監視された。吸着
効率は、 効率=(入口濃度−出口濃度)/(入口濃度) として計算される。
【0055】 フィルタは、貫流(flow−through)試料チャンバ(約7cm×約
20cm断面、約33cm長さ)の中心に緊密に適合するスライドにテープで固
定され、すべての流れが試料を通るように密閉された。シクロヘキサン/空気チ
ャレンジ混合物は、約8.9cm直径の入口および出口ポートを備えた約1m の貫流ボックスに導入された。シクロヘキサンは、ボックス内の小さいビーカか
ら室温で蒸発し、入ってくる空気と混合された。ボックス内の2つのリスかご型
循環ブロワにより、混合がもたらされた。混合物は、試料の下流に取付けられた
約11cm直径のマフィンファン(日本のオリエンタルモーター株式会社による
Orix 1238A−11B)により、連続的にボックスを出て試料チャンバ
を通るように引出された。定常状態で、チャレンジ濃度は、サンプリング期間に
亙って約5%未満、大抵の場合は約2%未満変化した。試料の入替え中、流れは
、濃度の乱れを最小限にするために、補助ファンおよびダクトを通して迂回され
た。
【0056】 試料に亙る圧力降下は、フィルタから上流および下流の別々の試料ポートを通
して、デジタルマノメータ(インディアナ州、Michigan CityのD
wyer InstrumentsによるDwyer Series 475)
を用いて監視された。流速は、流速メータ(ミネソタ州、St.PaulのTS
I IncorporatedによるTS1 Model 8330 Velo
cicheck)を使用して、ボックスの開口において測定され、試料において
面速に変換された。
【0057】 試料取付け後、適度な定常状態に達するまで、フィルタの入口側で数分間濃度
読み値が読取られ、その後、チャレンジまたは入口濃度を確定するために3つま
たは4つの読み値の平均がとられた。そして、検出器へのサンプリング管が、フ
ィルタから出てくる濃度を監視するように切替えられた。ガスが吸着されるに従
いフィルタ効率が低下するため、濃度と試料配置後の時間とが共に記録された。
検出器は、流れている流れから1分間隔でガス試料を引込むように設定され、サ
ンプリング管はオフサイクル中に切替えられた。
【0058】 表3に示すように、正弦波状チャネルフィルタは、連続的に、それらの直線状
チャネル対照物と比較して高い吸着効率を示したが、同様の圧力降下を有してい
た。これら構成を用いた、より低いおよび高いチャレンジ濃度での更なる実験は
、同様に表3に示すように、この傾向を確かにした。
【0059】 比較実験の同様のセットが、実施例1で上に列挙したような開口した正弦波パ
ターン#4を有する板(約0.406cm直径(銅)ワイヤ、約0.40cm振
幅、約2cm波長および約0.90cm行間隔)で作成された試料に対して行わ
れた。ここでもまた、約300g/m炭素充填ウェブがエンボス加工され、鋳
型から除去される前に1層の平紙が接着された。これら波状の合成層は、上述し
たような層間のSpraybond接着剤と共に約12深さ(5.1cm)に積
層され、試料方向に約4.8cm厚さ(約15cm長さ)まで横方向に切断され
、上述したように取付けられた(合成重量:約39.0〜40.0gかまたはお
よそ26g炭素)。
【0060】 これら非常に開口した構造の吸着効率は低いが、同様の傾向がある。表4に示
すように、この場合も正弦波状チャネルフィルタはそれらの直線状チャネル対照
物より高い単一パス効率を有していた。しかしながら、この場合、正弦波パター
ンフィルタの圧力降下は、それに対応して高くなった。
【0061】
【表4】
【0062】
【表5】
【0063】 実施例3−能動型チャネル流フィルタ 約80重量%Calgon80×325メッシュカーボンと約20重量%ブロ
ーンマイクロファイバ(BMF)(約8〜12マイクロメートル有効ファイバ直
径)とを含む炭素充填ウェブを備えた、チャネル流媒体が形成された。BMFの
ファイバストランドは3つの層、すなわちポリプロピレンの中心層(総重量の約
75%)とプロピレン・ヘキサン共重合体接着剤の上層および下層(総重量の約
25%)とを有していた。ウェブは、全体的に約250g/m坪量を有していた
【0064】 正弦波形状のチャネルは、およそ17,792ニュートン(約4000ポンド
)の力、約70℃の温度および約30秒のドエル時間で、約24.1cm×22
.9cm(9.5インチ×9インチ)のパターン化板の間で加熱加圧することに
より、シート状の充填ウェブになるようエンボス加工された。その後、層は、チ
ャネルが同じ方向に走るように積層された。ホットメルト(ミネソタ・マイニン
グ・アンド・マニュファクチュアリング・カンパニーのSpray−Bond
Adhesive(スプレイ・ボンド接着剤)6111)のストランドが、ミネ
ソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング・カンパニーのSpra
y Bond Applicator(スプレイ・ボンド・アプリケータ)を用
いて層間に配置されることにより、スポンジ状積層体がもたらされた。層は、パ
イルが約5.1cm(2インチ)高さとなるまで積層された。そして、積層は、
鋸歯状刃の帯鋸によりチャネル方向に約90度切断して、約5.1cm(2イン
チ)幅フィルタになるよう横方向に切断された。(これらフィルタの面は図2に
似ている。)フィルタは、およそ5.1cm×22.9cm(2インチ×9イン
チ)の断面を有し、可撓性であり自立型であって、オープンセルスポンジに似て
いた。ボックスファンで動作するより大きいフィルタを作成するために、これら
5.1cm×22.9cm(2インチ×9インチ)片のいくつかは、合せて接着
され、厚紙フレームと固定されることにより、図8に示すフィルタ700に類似
した2つの約34.3cm×45.7cm(13.5インチ×18インチ)のフ
ィルタ(流れ方向に約5.1cm(2インチ)厚さ)が形成された。
【0065】 種々の塗料の溶剤成分に対する除去試験と、1立方メートルボックスを使用す
る塗料に対する(on paint)試験(下で要約する)に続いて、ガレージ
内部に約3.8メートル×3.7メートル×2.4メートル(12.5フィート
×12フィート×7フィート9インチ)試験「室」が建てられた。それは、ツー
バイフォーおよび約0.15mm(0.006インチ)厚さのポリエチレンから
建てられ、テープで密閉することができるプラスティックフィルムのドアおよび
窓を有していた。フィルムが、床を含む6面すべてを覆い、すべての縁と角との
周囲でダクトテープにより注意深く密閉された。窓に換気扇が配置され、濃度傾
きを最小限にし乾燥を助けるために大型の循環ファンが入れられ、温度制御を助
けるためにオイルヒータが入れられた。壁を通して走る約3.18mm直径(1
/8インチ)管を通して室内空気をサンプリングして、Bruel and K
jer光音響IRマルチガス検出器を用いて溶剤濃度が監視された。[C−H]
伸縮振動が、1平方メートルボックス内での実験中に展開される、ミネラルスプ
リット用のヘキサンベースの較正を用いて監視された。
【0066】 標準ルーチンは、ローラにより、両面が紙で覆われた9つの1.2m×2.4
m(4フィート×8フィート)ベニヤ板に、約3.78リットル(1ガロン)の
塗料を塗布し、塗装中(約15分)通風し、その後合計約3時間(塗装の時間を
含む)部屋を通気する、ということであった。試験室は、窓に取付けられた換気
扇により通気され、ドアは部分的に開かれ、ヒータおよび循環ファンはオンとさ
れた。概して、濃度は通気中に数100PPMに達し、その後低下した。濃度が
約35〜40PPMまで低下すると、フィルタユニットが配置され、部屋が密閉
され、循環ファンおよびヒータがオフとされ、数時間濃度が監視された。通気中
、温度は約9℃と11℃の間であり、試験の残りの間そのままであった。
【0067】 油性塗料を使用して、5つの実験が行われた。図13において、プロット88
0は、時間(分)(軸884)に対してプロットされた濃度(ppm)(軸88
2)により5つの実験の結果を示す。 a.ベースライン(フィルタユニット無し)−曲線886 最初の濃度スパイクは、塗装中とその直後に発生する瞬間である。通気乾燥の
3時間後、および濃度が約35〜40PPMまで減少した後、部屋は密閉され、
残りのVOC濃度が監視された。それは、再びゆっくりと約330PPMまで上
昇した。
【0068】 b.チャネル流フィルタ:34.3cm×45.7cm×5.1cm(13.
5インチ×18インチ×2インチ) ボックスファン:50.8cm×50.8cm(20インチ×20インチ)−
曲線892 チャネル流フィルタは、ファンの出口側に取付けられ、残りの部分は、ダクト
テープで覆われた。ファンを高設定で動作させ、TSI Velocichec
k風力計を使用して、フィルタの面に亙っていくつかのポイントで流速が測定さ
れた。それは、大きく変化したが、平均して約3.8m/秒(740フィート/
分)となった。
【0069】 同じ塗装および通気手続きが続き、濃度が約35〜40PPMに達した後に、
フィルタユニットが配置され、部屋が密閉された。このフィルタ濃度(ファンは
高設定)は、約100PPMのVOC濃度を維持した。
【0070】 c.チャネル流フィルタ:50.8cm×50.8cm×5.1cm(20イ
ンチ×20インチ×2インチ) ボックスファン:50.8cm×50.8cm(20インチ×20インチ)−
曲線894 同じ手続きに続き、本システムに、より大型のフィルタユニットが配置された
。このフィルタ組合せ(この場合も高ファン設定)は、VOCレベルを約70P
PMより低く保ち、次第に約30PPM未満まで低減させた。
【0071】 d.炭素のドレープ(受動型フィルタ):約650gの炭素充填ウェブ−曲線
888 第4の実験では、炭素充填ウェブのおよそ等価な量(650g)が、「室」の
屋根から懸吊されたフックに掛けられ、部屋には循環ファンからの空気流のみを
もたらした。これは、ベースラインに比較してVOC濃度を低減したが、フィル
タ/ボックスファンの組合せほどには効果的ではなかった。これは、チャネル流
構造とそれを通る空気流との重要性を示す。
【0072】 これら同じチャネル流フィルタの、水性ラテックス塗料(VOC:エチレング
リコール)と一般に使用される密閉剤、KILZ(VOC:エタノール、メタノ
ール、イソプロピルアルコールおよび「アルカン」)とから来る溶剤を除去する
能力もまた試験された。1平方メートルボックス(「室」の1:28比率)でチ
ャネル流フィルタの約4.5cm×15cm試料に対し、ラブスケール試験が行
われた。フィルタ試料は、スライド上に取付けられ、再循環式装置の貫流試料チ
ャンバに挿入された。試料チャンバは、マニフォルドを通してDaytonリス
かご型ブロワに取付けられた。フィルタを通る流れは、出口ポートで約2m/秒
の平均面速に達するように調整された。この再循環式フィルタアセンブリは、1
平方メートルボックス内部に配置された。
【0073】 厚紙パネルが、ボックスの外側で、合計約40gのKILZ(溶剤およそ12
g)で塗装され、その後直ちにボックスに運ばれた。ボックスは、2つの約8.
9cm(3.5インチ)の送風ゲート通風孔を通して空気を引込むことにより、
約12分間曝気された。ボックス内の溶剤濃度は、B & K検出器により監視
された。
【0074】 図14において、プロット900は、時間(分)(軸904)に対してプロッ
トされたVOC濃度(ppm)(軸902)によるKILZ試験の結果を示す。
まず、ボックス内で、フィルタユニット無しにベースラインが行われた(曲線9
06)。その後、プロセスが繰返され、約12分の曝気期間の最後に再循環式ユ
ニットが配置された(曲線908)。フィルタは、ボックス内のVOCレベルを
低減し維持するという非常に優れた機能を果たした。
【0075】 同様に、約40gの水性ラテックス塗料が厚紙に塗布され、運ばれ、曝気され
、約4.5cm×15cmチャネル流フィルタを用いて試験された。図15にお
いて、プロット910は、時間(分)(軸914)に対してプロットされたVO
C濃度(ppm)(軸912)によるラテックス試験の結果を示す。ベースライ
ンが行われた(曲線916)。そして、ラテックスが覆われた板に対しボックス
内で再循環型フィルタユニットを使用して、試験が繰返された(曲線918)。
チャネル流フィルタは、水性塗料によってもたらされるVOCの濃度を低減し維
持するためにも有効であった。
【0076】 実施例4−受動型チャネル流バレルフィルタ ここで図16を参照すると、貯蔵するためにバレル960内に配置された溶剤
充填布966から蒸気を除去するために、バレル960において受動型チャネル
流フィルタ970が使用されている。バレル960(またはドラム)は、一般に
、溶剤が充填された雑巾(cleaning rag)966の貯蔵のためにメ
ンテナンスショップで見つけられ、それには、開口間で密閉されることが可能な
ヒンジ964において接続された蓋962が設けられている。
【0077】 約81.3cm(約32インチ)高さの標準バレル960は、バルクヘッドコ
ネクタから形成された試料ポートと壁内に組込まれた銅管とを有するように変更
された。これらポートを通してバレルの内部濃度をサンプリングするために、B
& K光音響IR検出器が使用される。内部に複数のチャネル972が形成さ
れている炭素充填接着剤・BMFフィルタウェブの5つの層971から、積層チ
ャネル流フィルタスリーブ970が形成されている。フィルタスリーブ970は
、裏打スクリムに取付けられた連続的に形成されたフィルタウェブから形成され
、裏打スクリムはその後、5つの層971が達成されるまでバレル状の形状の周
囲で巻上げられる。層の各々は、スプレイボンド接着剤によって互いに接着され
る。フィルタスリーブ970は、バレル960の内側に裏打ちするためにバレル
の内径よりわずかに小さい外径を有する。フィルタスリーブウェブ材料は、フィ
ルタスリーブ内の炭素の結果としての総量が約2000g炭素であるように選択
される。
【0078】 フィルタスリーブ970は、約61cm(約24インチ)深さであり、それに
よりフィルタウェブ層971に形成される蛇行性連続チャネル972は、約61
cm(約24インチ)長さである。フィルタスリーブ970は、バレルの頂部か
ら約61cm(約24インチ)下にバレルの内壁に亙って取付けられたフック(
図示せず)を使用して、バレル960の頂部近くに取付けられる。フィルタスリ
ーブ970は、これらフック内にあるように設定される。この取付け構成におい
て、チャネル流フィルタスリーブ970の第1面973は、バレル960の頂部
近くにあり、バレル960の壁961に対して実質的に垂直である。同様に、フ
ィルタスリーブの第2面974は、バレル960の頂部から約61cm(約24
インチ)に、バレル960の壁961に対して実質的に垂直に配置される。
【0079】 チャネル流フィルタスリーブがある場合と無い場合とでバレル内の溶剤の濃度
変化に関するバレル試験が、バレル内に一定量の溶剤を含む布を投下しB &
K検出器を使用して濃度レベルを測定することにより、実行された。第1試験で
は、3つの布毎に15立方センチメートル(cc)を含む溶剤投与布が、空の裏
打無しバレル内に投下される。図17において、プロット920は、時間(分)
(軸924)に対してプロットされた溶剤濃度(ppm)(軸922)を示す。
データポイント925、926、927および928の各々において、約15c
cの溶剤を含む3つの布が、データポイント928において総容量が約60cc
になるようにバレルに追加される。データポイント929および930の両方に
おいて、約30ccの溶剤がバレルに追加され、データポイント931において
、約60ccの追加の溶剤がバレルに追加される。合計約180ccの溶剤がバ
レルに追加される。
【0080】 プロット920でわかるように、濃度レベルは急速に危険な濃度まで上昇する
ことになり、そのため、約120ccにおいて、約150分で、溶剤濃度は約1
2,500ppmの範囲になり、検出器が読取るのを停止することになる。トル
エン用の爆発下限界(LEL)は12,000ppmであるため、これは、潜在
的に危険な状況である。
【0081】 第2試験では、バレルに、上述した積層チャネル流バレルフィルタが裏打され
る。溶剤投与布が再び裏打バレル内に投下され、濃度読み値が記録される。図1
8において、プロット940は、時間(分)(軸944)に対してプロットされ
る溶剤濃度(ppm)(軸942)を示す。データポイント945、946、9
47および948の各々において、布により約15ccの溶剤がバレル内に追加
される。データポイント949および950において、布により約30ccの溶
剤がバレルに投下される。データポイント951および952において、布によ
り約60ccの溶剤がバレルに追加され、データポイント953および954に
おいて、布により約100ccの溶剤がバレルに追加される。バレル内の溶剤の
総容量は、約42枚の布で約440ccである。
【0082】 プロット940において分かるように、バレル内の溶剤の濃度は、バレルに布
が追加される時はスパイクが発生するが、その後、バレル内の溶剤蒸気をより低
いレベル、約500ppm未満の範囲に維持するように、下方に傾斜する。この
低いレベルは、バレル内の溶剤の容量が増大しても維持される。
【0083】 実施例5−粒子および臭気吸着ファーネスフィルタ 約51cm×51cm(約20インチ×20インチ)面を有する約2.5cm
(1インチ)厚さのチャネル流フィルタが、実施例3で説明した方法によって作
成され、厚紙フレームに取付けられた。3M FILTRETE BMF粒子捕
捉媒体(3M GCB 30)の平層が、チャネル流フィルタの一方側に取付け
られ、ポリプロピレン(Claf)スクリムの層が反対側に取付けられた(試料
#GCB30−CF−C)。第2試料は、粒子捕捉媒体(3M GCB 30)
の層がチャネル流フィルタの両側に取付けられて作成された(試料#GCB30
−CF−GCB30)。これら組合せフィルタと、対照、すなわち、FILTR
ETE GCB 50(GCB30のより坪量の高いバージョン)を用いて作成
されたプリーツ加工フィルタである、3M Allegy Relief Fi
lter(ARF)と、が、エアゾール化されたNaClを捕捉する分別効率(
fractional efficiency)と圧力降下とに対して試験され
た。これら試験は、独立した試験室で秘密保持契約の下で行われた。使用された
紙険方法は、Robert BaumannおよびLloyd Weisert
によって編集されたAdvances in Filtration and
Separation Technology、Volume 11、1997
AFSにおいて概略されている。
【0084】 これら試料の分別効率および圧力降下を、図19および図20に示す。図19
において、棒グラフ960は、粒子サイズ範囲(ミクロン)(軸962)に対し
てプロットされた分別効率(パーセント)(軸961)を示す。棒963は、試
料GCB30−CF−Cの異なる粒子サイズ範囲に対する分別効率変化を示す。
棒964は、出口側および入口側が逆転した以外は試料GCB30−CF−Cと
同じである、試料C−CF−GCB30の、異なる粒子サイズ範囲に対する分別
効率変化を示す。棒965は、対照試料ARFの異なる粒子サイズに対する分別
効率変化を示す。棒966は、試料GCB30−CF−GCB30の異なる粒子
サイズ範囲に対する分別効率変化を示す。これら組合せフィルタは、空気流から
あらゆる粒子サイズの粒子を効率よく除去した。
【0085】 図20において、プロット970は、上記試料について面速(フィート/分)
(軸972)に対してプロットされたHOの圧力降下(インチ)(軸971)
を示す。曲線973は、試料GCB30−CF−GCB30の試験結果を示し、
曲線974は、試料C−CF−GCB30の試験結果を示し、曲線975は、対
照ARFの試験結果を示す。
【0086】 約2.2cm(0.875インチ)厚さのチャネル流層とFILTRETE
GCB 30の平層とを有する同様のフィルタが、約223平方メートル(24
00平方フィート)の、強制空気が供給される家屋内で試験された。家屋には、
取入口近くでシクロヘキサンの金属ビーカを緩やかに加熱することにより、低レ
ベルのシクロヘキサンが投与された。シクロヘキサンの濃度は、B & K検出
器を使用して、家屋内の他の場所で監視された。ファーネスへの取入口において
フィルタスロットにフィルタを配置する前および後に、ベースラインの濃度の低
下が確立された。再循環ユニットの適所にフィルタを配置すると、シクロヘキサ
ンの濃度の低下が、その2つのベースライン期間中より大幅に急速であった。フ
ィルタが無い場合は、約33から約27ppmへレベルを低下するために約20
分が必要であり、フィルタがある場合は、約33から約27ppmへレベルを低
下するために約9分が必要であった。このように、この組合せフィルタは、家屋
から潜在的な臭気を吸着することも可能であった。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の複数チャネルパターンフィルタウェブの一実施形態の平面図である。
【図2】 図1のフィルタウェブの複数の層から形成された積層フィルタの斜視図である
【図3】 本発明による、代替的なフィルタウェブの複数の層から形成された代替的な積
層フィルタの斜視図である。
【図4】 本発明による、チャネルパターンフィルタウェブの複数の層から形成されチャ
ネルパターンウェブ層間に平面ウェブ層が介挿された積層フィルタの斜視図であ
る。
【図5】 本発明による、他の代替的なフィルタウェブの複数の層から形成された積層フ
ィルタの斜視図である。
【図6】 本発明による多層ブローンマイクロファイバストランドの断面図である。
【図7】 本発明による、エンボス加工されたフィルタウェブを形成するプロセスの略図
である。
【図8】 本発明によるファンフィルタとファンとの組合せの斜視図である。
【図9】 異なるチャネル構成を有する多数の異なるチャネル流フィルタの試験サンプル
に対する蒸気濃度対時間のプロットである。
【図10】 図9に示す試験試料に対する吸収効率対時間のプロットである。
【図11】 異なるフィルタ構成を有する多数の異なるチャネル流フィルタ試験試料に対す
る吸収効率対時間のプロットである。
【図12】 チャネルが異なる角度で形成された多数の直線状チャネルフィルタ試験試料に
対する吸収効率対時間のプロットである。
【図13】 油性塗料から溶剤が蒸発した、能動型フィルタへの適用で試験された異なるチ
ャネル流フィルタ構成に対する蒸発濃度対時間のプロットである。
【図14】 通常使用されるシーラントから溶剤が蒸発した、他の能動型フィルタへの適用
で試験されたチャネル流フィルタ構成に対する蒸発濃度対時間のプロットである
【図15】 ラテックス塗料から溶剤が蒸発した、図14と同じ能動型フィルタへの適用で
試験されたチャネル流フィルタ構成に対する蒸発濃度対時間のプロットである。
【図16】 受動型フィルタへの適用でバレルに裏打するスリーブとして形成された積層チ
ャネル流フィルタの略図である。
【図17】 バレルに溶剤充填材料が付加された時のフィルタ無しのバレルで試験された蒸
発密度対時間のプロットである。
【図18】 バレルに溶媒充填材料が付加された時の積層チャネル流フィルタスリーブで裏
打されたバレルで試験された蒸発密度対時間のプロットである。
【図19】 粒子および臭気吸着作用について試験された種々のチャネル流フィルタ試料と
対照試料とに対する分別効率対粒子サイズ範囲の棒グラフである。
【図20】 図19の試料に対する圧力降下対面速のプロットである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG ,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD, RU,TJ,TM),AE,AG,AL,AM,AT, AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,C A,CH,CN,CR,CU,CZ,DE,DK,DM ,DZ,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH, GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,K E,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS ,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN, MW,MX,MZ,NO,NZ,PL,PT,RO,R U,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM ,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN,YU, ZA,ZW (72)発明者 モレノ,ロベルト シー. アメリカ合衆国,ミネソタ 55133−3427, セント ポール,ポスト オフィス ボッ クス 33427 (72)発明者 ファム,サン エイチ. アメリカ合衆国,ミネソタ 55133−3427, セント ポール,ポスト オフィス ボッ クス 33427 (72)発明者 ケリー,ミッシェル エイチ. アメリカ合衆国,ミネソタ 55133−3427, セント ポール,ポスト オフィス ボッ クス 33427 Fターム(参考) 4D012 CA11 CB02 CG03 CG04 4D019 AA01 AA02 BA13 BB03 BC05 CA01 CB06 DA06

Claims (8)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 高効率および低圧力降下を有する濾過媒体であって、 複数の濾過層を具備し、少なくとも1つの層に、該少なくとも1つの層の全体
    に亙る複数の連続的な蛇行性チャネルと該複数のチャネルの各端部における多次
    元エッジとを有する多次元チャネルパターンが形成され、該複数の濾過層が積層
    体として形成され、該少なくとも1つの層のチャネルパターンは、該積層体の第
    1面を貫通して開口する複数の入口と、該積層体の第2面を貫通して開口する複
    数の出口と、該複数の入口から該積層体を通って該複数の出口まで延びる対応数
    の分裂した流体経路とを形成する、濾過媒体。
  2. 【請求項2】 前記複数の濾過層が、ブローンマイクロファイバウェブを備
    える、請求項1記載の濾過媒体。
  3. 【請求項3】 前記複数の濾過層が、吸着剤粒子物質を備える、請求項1記
    載の濾過媒体。
  4. 【請求項4】 高効率および低圧力降下を有する濾過媒体を形成する方法で
    あって、 濾過ウェブを用意するステップと、 前記濾過ウェブの少なくとも一部に、該濾過ウェブの全体に亙る複数の連続的
    な蛇行性チャネルと該濾過ウェブの複数のチャネルの各端部における多次元エッ
    ジとを有する多次元チャネルパターンを形成するステップと、 少なくとも1つの濾過層が前記濾過ウェブの前記多次元チャネルパターンの部
    分から形成されるように、該濾過ウェブから複数の濾過層を形成するステップと
    、 前記複数の濾過層を積層し、それにより、前記少なくとも1つの層の前記多次
    元チャネルパターンが、該積層体の第1面を貫通して開口する複数の入口と、該
    積層体の第2面を貫通して開口する複数の出口と、該複数の入口から該積層体を
    通って該複数の出口まで延びる対応数の分裂した流体経路とを有するようにする
    ステップと、 を含む方法。
  5. 【請求項5】 前記濾過ウェブが、ブローンマイクロファイバウェブを備え
    る、請求項4記載の方法。
  6. 【請求項6】 前記ブローンマイクロファイバウェブは、ポリマコアと接着
    材料の2つの外側層とを含む多層ファイバストランドを備える、請求項5記載の
    方法。
  7. 【請求項7】 前記複数の濾過層に、前記ブローンマイクロファイバウェブ
    の前記ファイバストランドに接着する吸着剤粒子物質を充填するステップを含む
    、請求項6記載の方法。
  8. 【請求項8】 任意の場所の蒸気濃度レベルを低減するための、高効率およ
    び低圧力降下を有する濾過媒体の使用方法であって、 複数の濾過層を有し、少なくとも1つの層に、該少なくとも1つの層の全体に
    亙る複数の連続的な蛇行性チャネルと該複数のチャネルの各端部における多次元
    エッジとを有する多次元チャネルパターンが形成され、該複数の濾過層が積層体
    として形成され、該少なくとも1つの層のチャネルパターンが、該積層体の第1
    面を通って開口する複数の入口と、該積層体を通る対応数の分裂した流体経路と
    、該積層体の第2面を通って開口する複数の出口とを形成する濾過媒体を用意す
    るステップと、 前記濾過媒体を、蒸気濃度レベルを低減するべき場所に配置するステップと、
    を含む方法。
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JP (1) JP4643098B2 (ja)
AU (1) AU6374200A (ja)
DE (1) DE60003693T2 (ja)
WO (1) WO2001012295A1 (ja)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006224007A (ja) * 2005-02-18 2006-08-31 Japan Vilene Co Ltd 濾過材及びそれを用いた筒状フィルタ
JP2010519034A (ja) * 2007-02-26 2010-06-03 ドナルドソン カンパニー,インコーポレイティド フィルタ構成物、エアークリーナアセンブリおよび方法
KR101566643B1 (ko) 2014-12-24 2015-11-10 에이티이 주식회사 악취제거장치
JP2016107254A (ja) * 2014-12-02 2016-06-20 淳靖股▲ふん▼有限公司 フィルタコアおよびその製造方法
JP2017516657A (ja) * 2014-05-22 2017-06-22 クス フィルトレーション,インコーポレイティド ソックス型フィルタを通過する流路を維持するための濾過媒体の形成
JP2020528005A (ja) * 2017-07-18 2020-09-17 エンヴァイロメンタル マネージメント コンフェデレーション, インコーポレーテッドEnvironmental Management Confederation, Inc. 接線流用途での角度付き吸着フィルタ媒体の設計

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6726751B2 (en) 2001-11-13 2004-04-27 Daniel E. Bause Accordion-pleated filter material and filter element incorporating same
US7204852B2 (en) 2002-12-13 2007-04-17 Spine Solutions, Inc. Intervertebral implant, insertion tool and method of inserting same
ITMI20030960A1 (it) * 2003-05-13 2004-11-14 Arturo Colamussi Filtro di carta microporosa per particolato.
US6997969B1 (en) * 2003-07-17 2006-02-14 Lpd Technologies Filter material and method
ITMI20032183A1 (it) * 2003-11-12 2005-05-13 Arturo Colamussi Dispositivo di filtrazione a temperatura controllata.
US7357442B1 (en) * 2004-12-06 2008-04-15 Drews Hilbert F P Post pressurizing material treatment for bodies moving through fluid
BRPI0606628A2 (pt) 2005-01-13 2009-07-07 Donaldson Co Inc disposição de filtro de ar
DE202005006454U1 (de) * 2005-04-21 2005-08-18 Fuchs, Peter Luftreinigungsmodul mit zeolithhaltiger Luftkontaktoberfläche
WO2007035802A1 (en) * 2005-09-20 2007-03-29 Honeywell International Inc. Filter and method of making
RU2008117336A (ru) 2005-10-11 2009-11-20 Дональдсон Компани, Инк. (Us) Патрон воздушного фильтра и воздухоочиститель
US8702830B2 (en) * 2005-11-14 2014-04-22 Dcl International Inc. Diesel exhaust filtering apparatus
US20070122319A1 (en) * 2005-11-29 2007-05-31 Dacosta Herbert F Particulate filter
US20070233668A1 (en) * 2006-04-03 2007-10-04 International Business Machines Corporation Method, system, and computer program product for semantic annotation of data in a software system
US20080022550A1 (en) * 2006-07-31 2008-01-31 Ronald Anthony Masters Filtration System for Clothes Dryer
CN101138693B (zh) * 2006-09-04 2010-10-13 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 气体过滤装置
GB0621388D0 (en) * 2006-10-27 2006-12-06 Rolls Royce Plc A support matrix arrangement
DE102007015171A1 (de) * 2007-03-27 2008-10-02 Rwth Aachen Membranvorrichtung und Verfahren zur Herstellung einer Membranvorrichtung
US7771517B2 (en) * 2007-05-14 2010-08-10 Global Finishing Solutions, L.L.C. Filtering method
US8728193B2 (en) 2007-09-07 2014-05-20 Donaldson Company, Inc. Air filter assembly; components thereof and methods
US8021466B2 (en) * 2008-03-18 2011-09-20 Carpenter Co. Fluid flow filter and method of making and using
EP2370181A4 (en) 2008-12-18 2012-12-26 3M Innovative Properties Co FILTER ELEMENT USING NON-WOVEN FABRIC CONTAINING PROFILE PARTICLES
US8617295B2 (en) * 2009-09-30 2013-12-31 3M Innovative Properties Company Active-particulate air filter having monolith primary filter and polishing filter
ES2555223T3 (es) * 2009-10-28 2015-12-29 Haldor Topsøe A/S Procedimiento y aparato para purificación de un gas de escape procedente de un motor de combustión interna
US9492792B2 (en) 2010-04-20 2016-11-15 Fibracast Ltd. Formed sheet membrane element and filtration system
US8852310B2 (en) 2010-09-07 2014-10-07 Cummins Filtration Ip Inc. Filter and filter media having reduced restriction
US8888885B2 (en) 2010-09-07 2014-11-18 Cummins Filtration Ip Inc. Filter and filter media having reduced restriction
BR112012008427A2 (pt) 2010-11-16 2018-06-05 Cummins Filtration Ip Inc elementos de filtro
US8858690B2 (en) * 2011-08-24 2014-10-14 Corning Incorporated Thermally integrated adsorption-desorption systems and methods
CN107837683A (zh) 2011-10-20 2018-03-27 法伊布拉卡斯特有限公司 板形成装置以及用于形成材料板的方法
DE102013012193A1 (de) 2012-09-14 2014-03-20 Mann + Hummel Gmbh Körper mit Fluidkanälen
US10040018B2 (en) 2013-01-09 2018-08-07 Imagine Tf, Llc Fluid filters and methods of use
CN107617248B (zh) 2013-03-08 2020-06-30 康明斯过滤Ip公司 带有调制波纹的波纹状过滤介质
EP3092051B1 (en) 2014-01-07 2021-05-05 Donaldson Company, Inc. Filtration media pack with fluted and facing sheet having protrusions
US20150231531A1 (en) * 2014-02-19 2015-08-20 Essentra Porous Technologies Corp. Vaned filtration media and methods of making the same
US9861920B1 (en) 2015-05-01 2018-01-09 Imagine Tf, Llc Three dimensional nanometer filters and methods of use
CN106460735B (zh) * 2014-06-05 2019-03-12 康明斯过滤Ip公司 进气水分离器
JP2017529235A (ja) * 2014-06-24 2017-10-05 イマジン ティーエフ,エルエルシー マイクロチャネル流体フィルタ及びその使用方法
US10730047B2 (en) 2014-06-24 2020-08-04 Imagine Tf, Llc Micro-channel fluid filters and methods of use
US10124275B2 (en) 2014-09-05 2018-11-13 Imagine Tf, Llc Microstructure separation filters
WO2016133929A1 (en) 2015-02-18 2016-08-25 Imagine Tf, Llc Three dimensional filter devices and apparatuses
JP6637998B2 (ja) * 2015-05-08 2020-01-29 イー・エム・デイー・ミリポア・コーポレイシヨン フィルム結合型フラットパック
US10118842B2 (en) 2015-07-09 2018-11-06 Imagine Tf, Llc Deionizing fluid filter devices and methods of use
US10479046B2 (en) * 2015-08-19 2019-11-19 Imagine Tf, Llc Absorbent microstructure arrays and methods of use
US10214079B2 (en) * 2015-12-30 2019-02-26 Carl Freudenberg Kg Vehicular air filter providing high efficiency particle and gas filtration
WO2017136926A1 (en) 2016-02-08 2017-08-17 Dcl International Inc. Filtering media member for filtering particulate matter in a fluid stream
CN108601996B (zh) * 2016-02-25 2021-01-01 康明斯过滤Ip公司 具有变化通道和深波纹的折叠的过滤介质包
US11439943B2 (en) 2016-10-20 2022-09-13 Cummins Filtration Ip, Inc. Interrupted, directional emboss of flat sheet
US20180117202A1 (en) * 2016-11-03 2018-05-03 Weiming Gao Reactivatable air purification pad with molecular sieves and process
US11376541B2 (en) 2016-12-15 2022-07-05 Cummins Filtration Ip, Inc. Tetrahedral filter media
IT201600130256A1 (it) * 2016-12-22 2018-06-22 Wamgroup Spa Depolveratore per fluidi gassosi e metodo per realizzarlo
CN106839184A (zh) * 2017-02-20 2017-06-13 深圳埃鲨智能科技有限公司 一种用于新风净化设备的组合式电巢及新风治理器
KR20200019209A (ko) 2017-06-15 2020-02-21 포렉스 테크놀로지스 코포레이션 구별가능한 밀도들 또는 섬유 직경들을 갖는 통합된 다공성 섬유 매체
KR102625610B1 (ko) 2017-09-25 2024-01-16 도날드슨 컴파니, 인코포레이티드 필터 조립체
FR3076743A1 (fr) * 2018-01-16 2019-07-19 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Adsorbant a structure tissee ondulee-croisee
WO2019217431A1 (en) * 2018-05-07 2019-11-14 Cummins Filtration Ip, Inc. High performance density element with angle between inlet flow and outlet flow
CN114126743B (zh) 2019-03-27 2023-07-25 唐纳森公司 具有轴向延伸流动面的颗粒分离器过滤器
FR3105387B1 (fr) * 2019-12-20 2021-11-26 Liebherr Aerospace Toulouse Sas Échangeur de chaleur à passages de fluide optimisés
US20230364542A1 (en) * 2020-10-06 2023-11-16 Cummins Filtration Inc. Filter assemblies with unique shapes
WO2023076328A1 (en) * 2021-10-26 2023-05-04 Donaldson Company, Inc. Chemical filter assemblies

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS421831Y1 (ja) * 1964-05-25 1967-02-03
JPS5843238A (ja) * 1981-09-10 1983-03-12 Ngk Spark Plug Co Ltd セラミツクハニカム構造体とその製造法
JPS61222520A (ja) * 1985-03-29 1986-10-03 Tsuchiya Mfg Co Ltd エアフイルタ装置
JPH03105911U (ja) * 1990-02-20 1991-11-01
JPH0544217U (ja) * 1991-11-15 1993-06-15 日本バイリーン株式会社 フイルター材
JPH06511047A (ja) * 1991-09-30 1994-12-08 ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング・カンパニー 多層のブロー微小繊維をベースとする伸縮性不織ウェブ
JPH1157360A (ja) * 1997-08-13 1999-03-02 Shin Nippon Koa Kk 防塵フィルター
JPH1190133A (ja) * 1997-09-26 1999-04-06 Toyobo Co Ltd 空気浄化フィルタ

Family Cites Families (94)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2038071A (en) * 1932-11-09 1936-04-21 Patent Finance Corp Fluid treating device
US2019186A (en) * 1933-03-01 1935-10-29 H S Kaiser Company Air filter
US2286479A (en) * 1940-04-04 1942-06-16 Morrill N Farr Air filter panel
US2486728A (en) * 1945-06-22 1949-11-01 Air Maze Corp Filter panel
US2567030A (en) * 1947-07-11 1951-09-04 Air Maze Corp Filter panel
US2653676A (en) * 1951-05-16 1953-09-29 Air Filter Corp Air filter
US2764257A (en) * 1953-08-19 1956-09-25 Air Maze Corp Edge filter panel with uneven face
US2988469A (en) 1959-12-22 1961-06-13 American Viscose Corp Method for the production of reticulated webs
US3358427A (en) * 1965-10-19 1967-12-19 Msa Res Corp Filter containing tubular filter cells
US3482375A (en) * 1968-01-25 1969-12-09 Kloeckner Humboldt Deutz Ag Electrofilter with corrugated sheet metal-type collecting electrodes
US3616623A (en) * 1970-01-19 1971-11-02 Laurance S Reid Mist eliminator
US3801400A (en) 1972-03-24 1974-04-02 Celanese Corp Varying density cartridge filters
FR2199479A1 (en) * 1972-09-15 1974-04-12 Peabody Gci Absorbent/filter for gas or liquid - with powder absorber sandwiched between fibrous or open-cellular sheets, esp. used as continuous band
JPS548202B2 (ja) 1972-12-07 1979-04-13
US3971373A (en) 1974-01-21 1976-07-27 Minnesota Mining And Manufacturing Company Particle-loaded microfiber sheet product and respirators made therefrom
NL160303C (nl) 1974-03-25 1979-10-15 Verto Nv Werkwijze voor het vervaardigen van een vezelfilter.
US4100324A (en) 1974-03-26 1978-07-11 Kimberly-Clark Corporation Nonwoven fabric and method of producing same
JPS5364675A (en) 1976-11-19 1978-06-09 Sanyo Electric Co Ltd Honey-comb shaped adsorption fiter
NL181632C (nl) 1976-12-23 1987-10-01 Minnesota Mining & Mfg Electreetfilter en werkwijze voor het vervaardigen daarvan.
JPS5429872A (en) 1977-08-10 1979-03-06 Riyuuichi Ikeda Filter for gas and manufacture thereof
US4215682A (en) 1978-02-06 1980-08-05 Minnesota Mining And Manufacturing Company Melt-blown fibrous electrets
JPS54112378A (en) 1978-02-22 1979-09-03 Toho Rayon Co Ltd Continuous adsorber-desorber for harmful gas
US4668558A (en) 1978-07-20 1987-05-26 Minnesota Mining And Manufacturing Company Shaped plastic articles having replicated microstructure surfaces
JPS5564824A (en) 1978-11-07 1980-05-15 Daikin Ind Ltd Organic recovery apparatus
JPS5624016A (en) * 1979-08-03 1981-03-07 Seibu Giken:Kk Gas absorbing element
JPS5631423A (en) 1979-08-21 1981-03-30 Seibu Giken:Kk Gas absorption element
US4386947A (en) 1980-04-25 1983-06-07 Nippon Soken, Inc. Apparatus for adsorbing fuel vapor
DE3028385A1 (de) 1980-07-26 1982-02-18 Sartorius GmbH, 3400 Göttingen Vorrichtung zur massenuebertragung zwischen fluiden
US4333749A (en) * 1980-10-24 1982-06-08 The Marley Company Drift eliminator structure for counterflow water cooling tower
JPS57207525A (en) 1981-06-16 1982-12-20 Taikisha Ltd Honeycomb adsorbing assembly
US4410427A (en) 1981-11-02 1983-10-18 Donaldson Company, Inc. Fluid filtering device
JPS58137443A (ja) 1982-02-08 1983-08-15 Unitika Ltd ガス吸着材
US4429001A (en) 1982-03-04 1984-01-31 Minnesota Mining And Manufacturing Company Sheet product containing sorbent particulate material
JPS59132919A (ja) 1983-01-20 1984-07-31 Parker Netsushiyori Kogyo Kk 排気の溶剤濃度調整方法
US4537812A (en) * 1983-06-17 1985-08-27 Cambridge Filter Corporation Corrugated spacers for pleated air filter media
US4516988A (en) 1983-08-25 1985-05-14 Rekuperator Kg Dr.-Ing. Schack & Co. Method and apparatus for purifying a gas stream in a sorption filter
JPS60168511A (ja) 1984-02-10 1985-09-02 Japan Vilene Co Ltd エレクトレツトフイルタの製造方法
US4659323A (en) 1984-02-20 1987-04-21 Nippondenso Co., Ltd. Method for making axial-flow filters and apparatus therefor
US4986496A (en) 1985-05-31 1991-01-22 Minnesota Mining And Manufacturing Drag reduction article
US5133516A (en) 1985-05-31 1992-07-28 Minnesota Mining And Manufacturing Co. Drag reduction article
CH670573A5 (ja) * 1985-11-22 1989-06-30 Sulzer Ag
GB8612070D0 (en) 1986-05-19 1986-06-25 Brown R C Blended-fibre filter material
US4797318A (en) 1986-07-31 1989-01-10 Kimberly-Clark Corporation Active particle-containing nonwoven material, method of formation thereof, and uses thereof
US5025052A (en) 1986-09-12 1991-06-18 Minnesota Mining And Manufacturing Company Fluorochemical oxazolidinones
US5099026A (en) 1986-09-12 1992-03-24 Crater Davis H Fluorochemical oxazolidinones
US4741949A (en) 1986-10-15 1988-05-03 Kimberly-Clark Corporation Elastic polyetherester nonwoven web
DE3813360C1 (ja) 1988-04-21 1989-10-26 Agfa-Gevaert Ag, 5090 Leverkusen, De
JP2672329B2 (ja) 1988-05-13 1997-11-05 東レ株式会社 エレクトレット材料
US5084178A (en) 1988-06-15 1992-01-28 Pall Corporation Corrugated filter arrangement with support layer and flow channels
CH676799A5 (ja) 1988-11-01 1991-03-15 Sulzer Ag
JP2815378B2 (ja) 1989-01-23 1998-10-27 株式会社長野計器製作所 気体の吸着構造体
JPH06104180B2 (ja) 1989-02-01 1994-12-21 東邦化工建設株式会社 吸脱着装置
US5175030A (en) 1989-02-10 1992-12-29 Minnesota Mining And Manufacturing Company Microstructure-bearing composite plastic articles and method of making
US5149468A (en) 1989-11-17 1992-09-22 Moldex/Metric Products, Inc. Method for producing filter material formed of melt-blown non-woven mat sandwiching additional material
JP2925625B2 (ja) * 1990-02-15 1999-07-28 クラレケミカル株式会社 空気浄化フィルター
KR100198380B1 (ko) 1990-02-20 1999-06-15 데이비드 엠 모이어 개방된 모관로 구조물, 모관로 구조물을 제조하기 위한 개선된 방법 및 그 방법에 사용하기 위한 압출 다이
US5405434A (en) 1990-02-20 1995-04-11 The Scott Fetzer Company Electrostatic particle filtration
US5683532A (en) 1990-08-12 1997-11-04 Kabushiki Kaisha Seibu Giken Method of manufacturing an active silica gel honeycomb adsorbing body usable in an atmosphere having 100% relative humidity
JPH04197441A (ja) * 1990-11-28 1992-07-17 Osaka Gas Co Ltd 吸着体
EP0492081A1 (en) 1990-12-24 1992-07-01 Corning Incorporated Activated carbon structures
EP0492879B1 (en) 1990-12-25 1996-02-28 Kabushiki Kaisha Seibu Giken A gas adsorbing element, its manufacture method and usage
CH682721A5 (de) 1991-01-17 1993-11-15 Galipag Verfahren für den Stoffaustausch zwischen flüssigen und gasförmigen Medien.
JP3074844B2 (ja) 1991-09-10 2000-08-07 東洋紡績株式会社 空気浄化用フィルタ
US5248455A (en) 1991-09-30 1993-09-28 Minnesota Mining And Manufacturing Company Method of making transparent film from multilayer blown microfibers
US5258220A (en) 1991-09-30 1993-11-02 Minnesota Mining And Manufacturing Company Wipe materials based on multi-layer blown microfibers
US5190812A (en) 1991-09-30 1993-03-02 Minnesota Mining And Manufacturing Company Film materials based on multi-layer blown microfibers
US5288298A (en) 1992-06-22 1994-02-22 Aston William T Antimicrobial air filter and method of making same
US5306321A (en) 1992-07-07 1994-04-26 Donaldson Company, Inc. Layered air filter medium having improved efficiency and pleatability
US5753343A (en) 1992-08-04 1998-05-19 Minnesota Mining And Manufacturing Company Corrugated nonwoven webs of polymeric microfiber
EP0669993B1 (en) 1992-11-18 1997-12-29 Hoechst Celanese Corporation Process for making a fibrous structure containing immobilized particulate matter
AU669420B2 (en) 1993-03-26 1996-06-06 Minnesota Mining And Manufacturing Company Oily mist resistant electret filter media
IT1264106B1 (it) 1993-03-30 1996-09-10 So Di Bo S P A Depuratore per solventi a carboni attivi per macchine lavasecco ad assorbimento maggiorato.
US5368910A (en) 1993-04-02 1994-11-29 The Procter & Gamble Company Macroscopically expanded plastic web having improved fluid drainage
US5352274A (en) 1993-05-10 1994-10-04 Blakley Richard L Air filter and method
US5505769A (en) 1993-08-02 1996-04-09 Munters Corporation Titanium silicate aerogel element and humidity exchanger using matrix of aerogel element
ES2336163T3 (es) 1993-08-17 2010-04-08 Minnesota Mining And Manufacturing Company Metodo para cargar medios filtrantes de electretos.
WO1995005232A1 (en) 1993-08-17 1995-02-23 Minnesota Mining And Manufacturing Company Filter media having an undulated surface
US5462538A (en) 1993-12-16 1995-10-31 Mcneil-Ppc, Inc. Molten adhesive fibers and products made therefrom
US5417743A (en) 1994-01-21 1995-05-23 W. L. Gore & Associates, Inc. Self-adhesive vent filter and adsorbent assembly with a diffusion tube
US5651900A (en) 1994-03-07 1997-07-29 The Regents Of The University Of California Microfabricated particle filter
JPH07289844A (ja) 1994-04-28 1995-11-07 Takeda Chem Ind Ltd 悪臭ガスの消臭方法
US5477891A (en) 1994-07-08 1995-12-26 Benesi; Steve C. Woven filter fabric
JPH08126840A (ja) 1994-10-31 1996-05-21 Unitika Ltd 粉末活性炭含有複合シートおよびその製造方法
US5560878A (en) 1994-11-30 1996-10-01 The Procter & Gamble Company Method and apparatus for making stretchable absorbent articles
DE19505727A1 (de) * 1995-02-20 1996-08-22 Emitec Emissionstechnologie Vorrichtung zur katalytischen Umsetzung von Abgasen in einem Abgassystem
FR2741279B1 (fr) * 1995-11-17 2001-06-15 Inst Francais Du Petrole Bloc de garnissage a pouvoir eleve d'adsorption pour dispositif d'epuration d'effluents gazeux
ES2166061T3 (es) 1996-02-12 2002-04-01 Fibervisions As Fibras que contienen particulas.
US5700375A (en) 1996-04-29 1997-12-23 Minnesota Mining And Manufacturing Company Particle loaded membranes as oxidant scavengers
JP3841479B2 (ja) 1996-05-20 2006-11-01 東邦化工建設株式会社 有機溶剤回収システム及び有機溶剤回収方法
EP0944428B1 (de) 1996-08-19 2013-06-26 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren zum Betrieb einer Brennkraftmaschine mit einen NOx-Adsorber
JPH10263395A (ja) 1997-03-26 1998-10-06 Nichias Corp 有機溶剤ガス吸着素子
US6102039A (en) 1997-12-01 2000-08-15 3M Innovative Properties Company Molded respirator containing sorbent particles
US6133173A (en) 1997-12-01 2000-10-17 3M Innovative Properties Company Nonwoven cohesive wrap
US5968373A (en) * 1997-12-22 1999-10-19 Aaf International Filter arrangement having at least two successive layers having predetermined spacing and its method for making

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS421831Y1 (ja) * 1964-05-25 1967-02-03
JPS5843238A (ja) * 1981-09-10 1983-03-12 Ngk Spark Plug Co Ltd セラミツクハニカム構造体とその製造法
JPS61222520A (ja) * 1985-03-29 1986-10-03 Tsuchiya Mfg Co Ltd エアフイルタ装置
JPH03105911U (ja) * 1990-02-20 1991-11-01
JPH06511047A (ja) * 1991-09-30 1994-12-08 ミネソタ・マイニング・アンド・マニュファクチュアリング・カンパニー 多層のブロー微小繊維をベースとする伸縮性不織ウェブ
JPH0544217U (ja) * 1991-11-15 1993-06-15 日本バイリーン株式会社 フイルター材
JPH1157360A (ja) * 1997-08-13 1999-03-02 Shin Nippon Koa Kk 防塵フィルター
JPH1190133A (ja) * 1997-09-26 1999-04-06 Toyobo Co Ltd 空気浄化フィルタ

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006224007A (ja) * 2005-02-18 2006-08-31 Japan Vilene Co Ltd 濾過材及びそれを用いた筒状フィルタ
JP4519674B2 (ja) * 2005-02-18 2010-08-04 日本バイリーン株式会社 濾過材及びそれを用いた筒状フィルタ
JP2010519034A (ja) * 2007-02-26 2010-06-03 ドナルドソン カンパニー,インコーポレイティド フィルタ構成物、エアークリーナアセンブリおよび方法
JP2013215730A (ja) * 2007-02-26 2013-10-24 Donaldson Co Inc エアークリーナアセンブリ、方法及びエアーフィルタカートリッジ
JP2016052656A (ja) * 2007-02-26 2016-04-14 ドナルドソン カンパニー,インコーポレイティド エアーフィルタカートリッジおよびエアークリーナ
JP2017516657A (ja) * 2014-05-22 2017-06-22 クス フィルトレーション,インコーポレイティド ソックス型フィルタを通過する流路を維持するための濾過媒体の形成
JP2016107254A (ja) * 2014-12-02 2016-06-20 淳靖股▲ふん▼有限公司 フィルタコアおよびその製造方法
KR101566643B1 (ko) 2014-12-24 2015-11-10 에이티이 주식회사 악취제거장치
JP2020528005A (ja) * 2017-07-18 2020-09-17 エンヴァイロメンタル マネージメント コンフェデレーション, インコーポレーテッドEnvironmental Management Confederation, Inc. 接線流用途での角度付き吸着フィルタ媒体の設計
US11524257B2 (en) 2017-07-18 2022-12-13 Environmental Management Confederation, Inc. Angled adsorbent filter media design in tangential flow applications

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