JP6294833B2 - 流体を大面積でろ過するためのフィルタ装置 - Google Patents

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Description

本発明は、流体を大面積でろ過するためのフィルタ装置に関し、このフィルタ装置は少なくとも、少なくとも1つの流入通路と少なくとも1つの流出通路を有するハウジングと、ハウジング穴に沿って摺動可能な、少なくとも1個のフィルタインサートを有するフィルタ支持要素とを備え、このフィルタインサートは生産作業位置において、ハウジングの流入通路と流出通路との間のろ過室内に配置され、フィルタインサートは中を流体が流通可能な基礎要素を備え、流体流れはこの基礎要素から多数の単一フィルタ要素に分岐するかまたは単一フィルタ要素からの多数の流体流れが基礎要素において合流する。
上記種類のフィルタ装置の場合には、合成樹脂溶融物が350°C以下の温度および300バール以下の圧力で、円筒状フィルタハウジング内に配置されたフィルタインサート要素の中を流れる。このフィルタインサート要素はディスクフィルタまたはプラグフィルタの形をした大面積フィルタとして形成されている。
ダブルフィルタの形をしたこのような大面積フィルタは、独国特許第19823765号明細書または独国特許出願公開第102005061770号明細書によって知られている。この実施の形態の場合には、フィルタ交換のためにフィルタインサートを上方に引き抜くために、個々の各フィルタの円筒管状のフィルタハウジングがその作業位置から外へ揺動させられる。この実施の形態の場合、両フィルタは支持する支柱台にボルト止めされているか、あるいは切り換え弁を介して互いに固定連結されている。フィルタハウジングは弁または支持する支柱台を介して互いに連結されている。これにより、フィルタインサートの交換または清掃が困難である。というのは、フィルタハウジングと残りの装置の温度を維持することができないからである。
合成樹脂溶融物がろ過されると、高い処理温度はフィルタ構成部品の大きな熱膨張を生じる。これにより、このようなダブルフィルタのモジュール構造の実施では、応力と変位を生じ、それに伴い摺動部品内の材料流路の接触個所に漏れの危険がある。この基本的な問題は、独国特許出願公開第102005061770号明細書の解決策提案によって解決されない。というのは、フィルタ交換のために常に、ハウジングと同じ温度を有する加熱されたフィルタインサートを設けなければならないからである。そうでない場合には、フィルタインサートの流路接続部が熱膨張に起因してハウジングの流路に対して寸法通りに合わせられず、封止するようボルト止めできないからである。
そこで、本発明の根底をなす課題は、簡単に清掃することができ、フィルタインサートを迅速かつ確実に交換することができる、特に合成樹脂溶融物を大面積でろ過するためのフィルタ装置を提供することである。さらに、異なる熱膨張による組み立て問題および漏洩問題を回避するために、フィルタ装置は均一に加熱することができる構造を有するべきである。
この課題は、請求項1の特徴を有する、流体、特に合成樹脂溶融物を大面積でろ過するためのフィルタ装置によって解決される。
フィルタ装置が少なくとも1個の駆動ユニットと、ろ過室を有する大きなフィルタハウジングとを備え、フィルタインサートが並進運動によってハウジングの穴内に挿入可能であり、フィルタインサート上の閉鎖要素が穴を閉鎖し、それによって閉じたろ過室が初めて形成されることが重要である。
駆動ユニットによって、フィルタインサートを簡単に整備および清掃することができる。これにより、大きなハウジングの温度を下げずに、フィルタインサートを組み込みおよび分解することができ、かつフィルタ室の清掃を行うことができる。
ハウジングは好ましくは均一に温度調節可能である。有利な実施形では、大きなハウジング内に、均一な加熱のための温度調節穴が設けられている。加熱は液圧的にまたは電気的に並びに蒸気加熱によって行うことができる。
本発明に係るフィルタ装置は特に合成樹脂溶融物、例えば、ポリエステル、ポリエーテルまたはポリアミドに適している。
本発明に係るフィルタ装置は350°C以下、好ましくは10〜350°C、さらに好ましくは10〜300°Cの温度範囲の溶融物に適している。
有利な実施形では、本発明はフィルタハウジングにボルト止め可能であるかまたはハウジングに組み込み可能な切り換え弁を備え、この切り換え弁によって流路接続部からフィルタに至る溶融物流れを解放または遮断することができる。この切り換え弁はそれぞれ流入通路と流出通路に付設されている。
有利な実施形では、フィルタインサート内での流れを逆転する逆洗機能によって、フィルタインサートを清掃することができるように、弁が形成されている。そのために、切り換え弁とハウジング内には逆洗穴が形成され、この逆洗穴を経て汚染ケーキをろ過媒体によって外側に排出することができる。
本発明に係るフィルタ装置は連続的または不連続的な作動方法で使用可能である。
フィルタ装置は第1の有利な実施形では、フィルタハウジングが簡単なフィルタ交換のために単一フィルタインサート用ろ過室を1つだけ有しかつ1個の駆動ユニットを取り付けた大きなハウジングとして形成されることにより、不連続的に作動するシングルフィルタとして機能する。この構造形式は、フィルタ交換のための設備を停止することができる場合には、フィルタを通る溶融物流れを遮断または解放するための弁の使用を省略することができる。
有利な実施形では、フィルタ装置が連続的に作動するマルチフィルタ、特にダブルフィルタとして、簡単で頑丈な構造を有する。この構造は、熱膨張が異なることによる組み立て問題および漏洩問題を回避するために、きわめて均一に加熱することができる。
有利な実施形では、このようなダブルフィルタは、フィルタインサートの交換時に生産作業を中断しないようにするために、2個のフィルタインサートを並列に配置して運転される。
他の実施形では、例えば、多段ろ過を達成するために、2個以上のフィルタが直列に配置されることも考えられる。この多段ろ過の場合、第1フィルタインサートで大まかにろ過され、第2フィルタインサートで精密にろ過される。
この構造の場合、ダブルフィルタとマルチフィルタは、上記の基本構造をしていて好ましくは共通の1個のハウジングを有する本発明に係る並列のフィルタ装置である。
所望な運転方法に応じて流体流れの分配を制御できるようにするために、マルチフィルタ装置は好ましくは切り換え弁を備えている。
ダブルフィルタは、2つの異なるモードを有する並列に配置された2個のフィルタインサートを備えた連続的に作動するろ過システムとして運転可能である。
一方のモードでは、生産中に基本的には、両フィルタインサートがろ過のために使用される。時間が少し経過した後でフィルタ要素が汚れて交換しなればならないときには、先ず最初に一方のフィルタインサートが弁によって溶融物入口および溶融物出口から分離され、他方のフィルタインサートが生産を保持される。それによって、生産を中断せずに第1フィルタインサートを交換することができる。フィルタ交換が終了した後で、新しいフィルタインサートは弁によって生産作業に用いられ、消費された第2フィルタインサートは、置換できるようにするために、同様に生産作業から分離される。両フィルタ要素が交換されると、両フィルタインサートを介して再び生産が行われる。
他方のモードでは、ダブルフィルタ装置のフィルタインサートの一方だけがろ過のために使用される。第2フィルタインサートは使用されずに第2ろ過室内で待機位置にある。生産中のフィルタインサートが汚れて交換しなければならなくなるや否や、弁を用いて、使用準備が出来た、待機位置にあるダブルフィルタ装置の第2フィルタインサートに切り換えられる。
不連続作動の単一フィルタのハウジングと、連続作動のマルチフィルタ、特にダブルフィルタのハウジングが、大きな熱容量を有し、かつ好ましくは合成樹脂溶融物のろ過の際に持続的で均一な温度管理のために適切なヒータを備えていることにより、フィルタインサートの交換をいつでも行うことができる。互いに続いて寸法通りにボルト止めできるように、ハウジング部分を加熱するために、待ち時間が必要ない。
フィルタインサートの分解または交換をきわめて簡単に行うことができる。というのは、駆動ユニット、例えば、液圧シリンダによって、フィルタインサートを備えたフィルタ支持要素をハウジングから引き抜くだけでよいからである。
フィルタ支持要素と、それに取り付けられたフィルタインサートと、ろ過室の軸線は好ましくは一直線に並んでいる。それによって、駆動ユニットの使用により、フィルタインサートに横方向力を加えずにフィルタインサートを取り出すことができる。なぜなら、引張り力がフィルタインサートの縦軸線に沿って作用するからである。これに対して、公知の大面積フィルタの場合、フィルタインサートは通常、クレーンによってハウジングから持ち上げられる。これは、斜めに加わる力を生じて、フィルタインサートを損傷させる危険を伴う。
さらに、フィルタ支持要素を摺動させるために設けられた駆動ユニットは、ろ過室を清掃して溶融物を除去するために使用可能である。そのために、清掃スクレーパ、ブラシまたは他の清掃機器が駆動ユニットに取り付けられ、この駆動ユニットと共にろ過室内で昇降させられる。これは簡単で、効率的でそして操作人にとって危険でない穴清掃となる。なぜなら、これは高温のハウジング内で機械的に行うことができるからである。
弁が、マルチフィルタ、例えば、ダブルフィルタに取り付け可能であるかまたは他の構造形式では大きなハウジング内に直接組み込み可能であると有利である。この弁の機能は、ハウジングの一方のろ過室または他方のろ過室への溶融物の供給、あるいはこのろ過室からの溶融物の排出を選択的に行うことにある。弁の中央位置では、ハウジングの両ろ過室を経て材料流を案内することができる。
特殊形式の切り換え弁の場合には、弁ピンとハウジング内の付加的な穴によって、フィルタ装置を自己清掃するための逆洗機能を設けることができる。そのために、流入弁は、逆洗すべきろ過室への材料供給を中断する位置に移動させられる。その代わりに、流入弁内の逆洗穴はこのフィルタ室に液圧的に接続され、同時に流出側で流出通路との接続を維持される。これにより、逆洗すべきろ過室内で流れの逆転が生じる。この場合、溶融物はフィルタインサートの清掃側からフィルタ媒体を通ってフィルタインサートの汚れた側に流れ、フィルタ媒体から汚染ケーキを取り去り、流入弁内の逆洗穴を経て外側へハウジング外側まで排出する。
同じ逆洗過程は、流入弁内の逆洗穴を省略し、その代わりに栓または簡単な遮断弁によって閉鎖可能な逆洗穴をろ過室内に直接形成することによって、有利に行うことができる。逆洗のためには、このような簡単な流入弁によって、ろ過室への流入を遮断し、流出側で流れ接続を維持しなければならない。栓の取り外しまたは簡単な弁の開放によるろ過室の逆洗穴の開放は、ろ過室内での流れの逆転を生じ、それによってろ過媒体の清掃効果が得られる。
本発明に係るフィルタ装置の場合の流れ方向はフィルタインサートの様式だけによって決まる。積層されたディスクフィルタの場合には、上昇する圧力による拡開を防止するために、通常は外側から内側へ流れる。その他の場合には、次に説明する実施の形態で述べる流れ方向を逆転することができる。
次に、図を参照して本発明を詳しく説明する。
フィルタインサートを引き出した、不連続作動のシングル大面積フィルタ装置の正面図である。 図1のフィルタ装置の垂直断面図である。 ダブルフィルタ装置の正面図である。 図3のダブルフィルタ装置の垂直断面図である。 ハウジング、フィルタインサートおよび切り換え弁の垂直断面図である。 ダブルフィルタ装置のいろいろな運転状態のハウジングと流入弁の断面と共に、ハウジングと流出弁の水平断面を示す。 ダブルフィルタ装置のいろいろな運転状態のハウジングと流入弁の断面と共に、ハウジングと流出弁の水平断面を示す。 ダブルフィルタ装置のいろいろな運転状態のハウジングと流入弁の断面と共に、ハウジングと流出弁の水平断面を示す。 ダブルフィルタ装置のいろいろな運転状態のハウジングと流入弁の断面と共に、ハウジングと流出弁の水平断面を示す。
不連続的に運転される本発明に係るシングルフィルタ装置100が図1に示してある。
このフィルタ装置はフィルタハウジング20を備え、このフィルタハウジングは流入通路23、流出通路26および内部に設けられたろ過室を有する。フィルタハウジング20にはさらに、ハウジング20全体の均一な温度調節を可能にするために、電気的なカートリッジヒータを収容するための温度調節穴が設けられている。
取り付けられた駆動ユニット45は図示した実施の形態では液圧で操作されるシリンダを備えている。このシリンダを介して、フィルタ支持要素40を軸方向に摺動させることができる。
フィルタ支持要素40はその下側端面に、フィルタインサート10を支持している。このフィルタインサートは図示した実施の形態の場合には、中を流体が流通可能な中央の支持成形体12と、この支持成形体上に積層された多数のディスクフィルタ要素11、いわゆるリーフ−ディスク−フィルタ要素によってバウムクーヘン状に形成されている。個々のディスクフィルタ要素11はそれぞれ、金属製ろ布からなる包被材を備えている。このろ布は支持骨組みによってぴんと張られているので、中空室が形成されている。ろ布を通過した流体はそれ自体知られているように、ぴんと張られた中空室から中央の支持成形体12内へ流れる。
フィルタインサート10の上方において閉鎖要素41がフィルタ支持要素40に配置されていることが本発明にとって重要である。閉鎖要素は半径方向の流路43を有し、この流路は下方へ方向を変え、フィルタインサートの支持成形体12に接続している。
図2は同じフィルタ装置100の断面図である。上側範囲に、駆動ユニット45の構造がはっきりと見える。フィルタ支持要素40の上端はピストン46として形成されている。
図2からさらに、軸方向流路42と半径方向流路43を有する閉鎖要素41内の流れ経路が見える。フィルタインサート10がろ過室24内に押し込まれているときに、半径方向流路はハウジング側の流出通路26と重なる。生産作業状態の閉鎖要素41の位置が一点鎖線の長方形によって示唆的に示してある。
ろ過室24はハウジング20内の穴によって形成されている。この穴は製作技術的な理由から先ず最初に貫通形成され、下側が嵌め込み要素21を介してしっかりと閉鎖されている。閉鎖要素内の軸方向の流路22はハウジング20の流入通路23に接続し、かつろ過室24に開口している。
フィルタインサート10が引き抜かれているときに、ハウジング穴またはろ過室24の開口部25は上側が開放している。
本発明にとってさらに、フィルタインサート10の支持成形体12がフィルタ支持要素40の中心軸線およびフィルタ支持要素の摺動方向に対して平行に配置され、特にこの中心軸線および摺動方向と一直線に並ぶように配置されていることが重要である。
フィルタ支持要素40を摺動させると、閉鎖要素41がフィルタインサート10と同時にろ過室24に挿入されるので、閉鎖要素41は上方が開放した穴の開口部25を密閉し、それによって閉じたろ過室24が形成される。
生産作業状態においてフィルタインサート10はろ過室24内にあり、流体が中を自由に流通可能である。流体は個々のディスクフィルタ要素11のろ布を通過し、そこから中央の支持成形体12内に達し、そして流路42、43を経てハウジング20内の流出通路26内に達する。
生産作業運転の終了後、あるいはフィルタインサート10の交換が必要であるときに、フィルタ支持要素40が閉鎖要素41およびフィルタインサート10と共に再びろ過室24から引き抜かれるので、その開口部25が再び開放される。図1と図2に示すような引き抜いた状態では、フィルタインサート10は自由にアクセス可能であり、交換または整備可能である。
フィルタインサート10の代わりに、ろ過室を清掃できるようにするために、スクレーパまたはワイヤブラシのような機械的な清掃要素をフィルタ支持要素40に装着することができる。
図3はダブルフィルタ装置100’を示している。このダブルフィルタ装置は基本的には、図1と図2を参照して上述した実施の形態に係る2個の部分フィルタ装置100からなっている。この場合、しかし、部分フィルタ装置は共通の1個のハウジング20’によって連結されている。
ダブルフィルタ装置100’のフィルタ支持要素40、40’が個別的に摺動可能であるので、例えば、一方のフィルタインサート10’を清掃のためにろ過室24’から引き抜くことができ、他方のフィルタインサートは生産作業運転を続けることができる。
流体を個々の部分フィルタ装置に分配するために、ダブルフィルタ装置100’は付加的な切り換え弁60’、70’を備えている。
下側の切り換え弁70’により、流入通路71’に供給された流体をそれぞれのろ過室に分配することができる。切り換え弁60’では、一方のろ過室が開放され、他方のろ過室が生産作業運転のために利用されるように、ろ過室から流出通路61’への個々の流通経路を同様に遮断することができる。
フィルタ装置100’の正確な作用は図4の断面図から明らかである。
左側の部分フィルタ装置は生産作業運転状態が示してある。フィルタインサート10はろ過室24内に挿入されている。フィルタ支持要素40に設けた閉鎖要素41はハウジング20’内の左側の穴の上側範囲を閉鎖する。それによって、閉じたろ過室24が形成される。
流体は切り換え弁70’を経て供給される流入部分通路23.1を通って流路22内に達し、そしてそこからろ過室24に達する。ろ過室では、流体はフィルタインサート10の個々のディスクフィルタ要素11を通って中央の支持成形体12内に達し、そして閉鎖要素41内の流路42を経て流出部分通路26.1に達する。
右側の部分フィルタ装置は整備状態にある。ろ過室24’は上方が開放している。切り換え弁60’、70’の切り換え位置により、溶融物または他のろ過流体は流入部分通路23.2と流出部分通路26.2からろ過室24’内に達することができない。
図5は、流入する流れのための下側の切り換え弁70’と、フィルタ装置100’の底範囲内の流路を示す断面図である。
図5の上側部分には、ハウジング20の底範囲が切断して示してある。円形の要素は閉鎖要素21、21’(図4参照)である。この閉鎖要素は、ろ過室24、24’をそれぞれハウジング20’の貫通する穴によって簡単に製作し、そして挿入した閉鎖要素21、21’によって一端を永久的に閉鎖することを可能にする。
固有の切り換え弁70’は平行な2枚の板72’、74’と、その間に配置されたスライダ73’とからなっている。このスライダは液圧式または空気圧式駆動装置76’によって摺動可能である。
板72’は斜めに延在する2対の部分通路を有する。この部分通路はそれぞれ、対をなして流入部分通路23.1、23.2で合流している。反対側の板74’には、中央の流入通路71’が配置されている。スライダ73’は中央の切欠き75’を有し、この切欠きは図5の断面図で長方形であり、いろいろな接続切り換えを可能にする。流入通路71’を上から見たときに切欠きは8を横にした形を有する。板表面の共通の領域を介して接続されている平行な3つのスリット状通路は、流入部分通路に合流する対をなす接続通路を適切に制御することができる。スライダ73’内の逆洗穴77’は流れの逆転によってフィルタインサートを逆洗し、溶融物ケーキをハウジング外側に排出することができる。
上側の切り換え弁60’は同様に構成されているが、そこには逆洗穴は設けられていない。
ダブルフィルタ装置100’の最も重要な切り換え位置が図6a〜図6dの断面図に示してある。この場合、左側にはそれぞれ流出弁60’が、そして右側には流入弁70’が配置されている。
図6aの位置では、流入通路71’から右側の部分通路23.1への流れ経路が形成されることにより、右側の部分フィルタ装置に流体が供給される。同じことが左側に示された、流出通路61’の切り換え弁について当てはまる。すなわち、スライダ内の切欠き65’を介して、右側のろ過室24に接続された左側の流出部分通路26.2との接続が行われる。
図6bの位置では、切り換え弁70’において流体が流入通路71’から両部分通路23.1、23.2に供給され、切り換え弁60’において両部分通路26.1、26.2が流出通路61’に接続されている。この位置は両部分フィルタ装置の平行運転を示しているか、あるいは一方の部分フィルタ装置から他方の部分フィルタ装置への切り換えの瞬間を示している。
図6cの位置は、流入側の切り換え弁70’において、左側流入部分通路23.2への流体供給だけを行い、従って左側部分フィルタ装置だけが運転される。流出側の切り換え弁60’においては、同様に左側の部分フィルタ装置だけが左側の流出通路26.2を介して流出通路61’に接続されている。
図6dの位置では、左側のろ過室24’内のフィルタインサートを介して生産作業を維持しつつ、右側のろ過室24内のフィルタインサートの逆洗が行われる。溶融物は流入通路71’から切り換え弁70を経て左側の部分流入通路23.2に流れ、左側のろ過室24を経て、流出通路61’に至る上側の切り換え弁60’のスライダに流れる。スライダ63’はその切欠き65’が同時に両流出通路26.1、26.2に接続されるように位置決めされている。この接続は、互いにV字状に広げられた両接続通路のうちのそれぞれ内側にある接続通路を介して行われる。この接続通路は共に流出通路26.1、26.2を形成し、切り換え弁70’の例では図5からわかる。
左側のろ過室24’を通る主流れ方向が生じると同時に、スライダ63’内の切欠き65’が右側のろ過室24に接続されるので、溶融物が流出通路61’に直接流出するだけでなく、部分通路26.1への横方向流れも形成される。この流れは図6aの生産作業運転における流れ方向と反対に、ろ過室24とそこにあるフィルタインサートを通って右側の流入部分通路23.1に達する。
下側の切り換え弁70’では、溶融物はフィルタインサートから剥がれた汚染粒子と共に、流入部分通路23.1の両接続通路の外側の接続通路を経て逆洗穴77’に流れ、そこから切り換え弁70’の外側に流出する。

Claims (12)

  1. 流体、特に合成樹脂溶融物を大面積でろ過するためのフィルタ装置(100;100’)であって、このフィルタ装置が少なくとも、
    少なくとも1つの流入通路(23;71’)と少なくとも1つの流出通路(26;61’)を有するハウジング(20;20’)と、
    ハウジング穴に沿って摺動可能な、少なくとも1個のフィルタインサート(10;10’)を有するフィルタ支持要素(40、40’)とを備え、このフィルタインサートが生産作業位置において、前記ハウジング(20;20’)の前記流入通路(23;71’)及び前記流出通路(26;61’)に連通するろ過室(24;24’)内に配置され、
    前記フィルタインサート(10、10’)が中を流体が流通可能な基礎要素(12、12’)を備え、流体流れがこの基礎要素から多数の単一フィルタ要素(11、11’)に分岐するかまたは前記単一フィルタ要素からの多数の前記流体流れが前記基礎要素において合流する、
    上記フィルタ装置(100;100’)において、
    前記フィルタインサート(10、10’)が前記フィルタ支持要素(40、40’)の端面に配置されていることと、前記ろ過室(24、24’)がハウジング穴と閉鎖要素(41、41’)によって形成され、
    このハウジング穴がハウジング外面の開口部(25)まで延在し、前記フィルタインサート(10、10’)が前記フィルタ支持要素(40、40’)を摺動させることによって前記ハウジング穴内に押し込まれ、
    前記閉鎖要素が、前記フィルタ支持要素(40、40’)を前記ハウジング穴内に挿入する際にまたはこの挿入に続いて、前記ハウジング穴の開口部(25)に装着可能および/または前記開口部内に挿入可能であり、
    前記フィルタインサート(10、10’)の基礎要素が支持成形体であり、この支持成形体が前記フィルタ支持要素(40、40’)の縦延在方向および送り方向に対して平行に配向されている、
    ことを特徴とするフィルタ装置(100;100’)。
  2. 前記支持成形体が中央に配置された、中を流体が流通可能な軸管(12)であることを特徴とする請求項1に記載のフィルタ装置(100;100’)。
  3. 前記閉鎖要素(41、41’)が前記フィルタ支持要素(40、40’)と同時に同じ駆動要素によって摺動可能であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のフィルタ装置(100;100’)。
  4. 前記フィルタ支持要素(40、40’)上の前記閉鎖要素(41、41’)が少なくとも1つの半径方向流路(43)を備え、この半径方向流路が生産作業状態において前記ハウジング(20、20’)の半径方向流路、あるいは流入通路または流出通路(26)と重なり、前記半径方向流路が軸方向流路(42)に接続し、この軸方向流路が前記フィルタインサート(10、10’)の前記基礎要素(12)内の流路に接続していることを特徴とする請求項1〜3のいずれか一項に記載のフィルタ装置(100;100’)。
  5. 前記フィルタ支持要素(40,40’)の挿入方向に関して前記ろ過室(24)の前記開口部(25)とは反対の端側に、少なくとも1つの流路(22)が接続していることを特徴とする請求項4に記載のフィルタ装置(100;100’)。
  6. 前記ハウジング(20、20’)内の前記流出通路(26)が前記閉鎖要素(41)の前記流路(43)に接続可能であり、前記流入通路(23)が前記ろ過室(24、24’)の前記端側の前記流路(22)に接続可能であることを特徴とする請求項5に記載のフィルタ装置(100)。
  7. 前記フィルタインサート(10、10’)の代わりに機械的な清掃装置が前記フィルタ支持要素(40、40’)に連結可能であることを特徴とする請求項1〜6のいずれか一項に記載のフィルタ装置(100;100’)。
  8. 前記フィルタ装置が少なくとも2個のフィルタ支持要素(10、10’)を備え、前記ハウジング(20’)内にフィルタ支持要素(10、10’)毎にろ過室(24、24’)が形成され、前記流入通路(71’)がろ過室(24、24’)あたり少なくとも各々1つの流入部分通路(23.1、23.2)に分岐し、各ろ過室(24、24’)からそれぞれ少なくとも1つの流出部分通路(26.1、26.2)が延び、この流出部分通路が前記流出通路(61’)に接続していることを特徴とする請求項1〜7のいずれか一項に記載のフィルタ装置(100’)。
  9. 前記部分通路(23.1、23.2、26.1、26.2)への前記流入通路(71’)および/または流出通路(61’)の分岐個所の間に、それぞれ1つの切り換え弁(60’、70’)が配置されていることを特徴とする請求項8に記載のフィルタ装置(100’)。
  10. 前記切り換え弁(60’、70’)の少なくとも1個がスライダ(73’)を備え、中央の切欠き(75’)を有するこのスライダが2枚の板(72’、74’)の間で摺動可能であり、この板の一方(74’)が中央の流入通路(71’)または中央の流出通路(61’)を有し、他方の前記板(72’)が少なくとも2つの流入部分通路(23.1’、23.2’)または流出部分通路を有することを特徴とする請求項9に記載のフィルタ装置(100’)。
  11. 前記スライダ(73’)が少なくとも1つの逆洗穴(77’)を有することを特徴とする請求項10に記載のフィルタ装置(100’)。
  12. 前記ハウジング穴の前記開口部(25)と前記閉鎖要素(41、41’)との間に、シールのための円錐座が形成されていることを特徴とする請求項1〜11のいずれか一項に記載のフィルタ装置(100’)。
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