JPS624164B2 - - Google Patents

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Publication number
JPS624164B2
JPS624164B2 JP54077977A JP7797779A JPS624164B2 JP S624164 B2 JPS624164 B2 JP S624164B2 JP 54077977 A JP54077977 A JP 54077977A JP 7797779 A JP7797779 A JP 7797779A JP S624164 B2 JPS624164 B2 JP S624164B2
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JP
Japan
Prior art keywords
filter
casing
filter according
rings
filament
Prior art date
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Expired
Application number
JP54077977A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JPS565112A (en
Inventor
Sutepanobitsuchi Nemutosobu Nikorai
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ZADANOFUSUKII METARURUJIKESUKII INST
Original Assignee
ZADANOFUSUKII METARURUJIKESUKII INST
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Filing date
Publication date
Application filed by ZADANOFUSUKII METARURUJIKESUKII INST filed Critical ZADANOFUSUKII METARURUJIKESUKII INST
Priority to JP7797779A priority Critical patent/JPS565112A/en
Publication of JPS565112A publication Critical patent/JPS565112A/en
Publication of JPS624164B2 publication Critical patent/JPS624164B2/ja
Granted legal-status Critical Current

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Description

【発明の詳細な説明】 本発明は液体および気体を清浄にする装置、さ
らに詳しくはろ過器に係る。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention relates to devices for cleaning liquids and gases, and more particularly to filters.

本発明はや金、セメント、化学、鉱山、食品な
どの産業および他の産業において、発動機、圧縮
機および他の装置に使用して水、軟泥、燃料、潤
滑剤、空気、気体および他の物質を清浄にするこ
とができる。
The present invention can be used in engines, compressors and other equipment in the gold, cement, chemical, mining, food industries and other industries to collect water, ooze, fuel, lubricants, air, gases and other Can clean substances.

その処理が周囲空気をじんあいで汚染し、かつ
水溜め池を軟泥で汚染する遊離物質は成世界にお
いていろいろの製造においてますます使用されて
いる。気体および液体に清浄は高い清浄度を確実
にする安価で、高能率で、保守が便利なろ過器を
要求している。
Free substances, the processing of which pollutes the surrounding air with dust and pollutes water ponds with ooze, are increasingly being used in various manufacturing processes throughout the world. Gas and liquid purifiers require inexpensive, high-efficiency, easy-to-maintain filters that ensure high levels of cleanliness.

いろいろの設計のろ過器が、現在世界中におい
て採用されている。
Filters of various designs are currently in use around the world.

ふたを備え、多孔質材料製の袋を収容した円筒
状のケーシングを含むバグフイルタ(例えばフラ
ンス国特許第1436296号、分類B01D、12d―18を
参照)は周知である。円筒状の弾性膜が袋の内部
に置かれ、そして圧縮液体により膨張することが
できて、袋と膜との間に導入された被清浄媒体に
圧力を与える。被清浄媒体は袋の孔を通るのに対
し、沈澱物が壁上に留まる。再生のためには、ふ
たが開けられ、沈澱物が袋の表面からかき取られ
る。
Bag filters comprising a cylindrical casing with a lid and containing a bag made of porous material (see for example French Patent No. 1 436 296, classification B01D, 12d-18) are well known. A cylindrical elastic membrane is placed inside the bag and is expandable by compressed liquid to exert pressure on the medium to be cleaned introduced between the bag and the membrane. The medium to be cleaned passes through the holes in the bag, while the sediment remains on the walls. For regeneration, the lid is opened and the sediment scraped from the surface of the bag.

この型式のろ過器の欠点は再生が複雑であり、
手で実施し、かつふたの取外しを必要とし、そし
てろ過材料の容量が小さく、これが袋の頻繁な清
浄を必要とする。
The disadvantage of this type of filter is that regeneration is complicated;
It is carried out by hand and requires removal of the lid, and the capacity of the filtration material is small, which requires frequent cleaning of the bag.

ケーシングと、織物または羊毛材料から製造さ
れて該ケーシングの内部に該ケーシングの壁に対
して平行に垂直な列に配置されたろ過スリーブ
と、再生機構と、集じん用ポツパとを含むろ過器
(例えば、フランス特許第2012540号、分類
B01D、46/00を参照)は周知である。
A filter comprising a casing, filter sleeves made of textile or wool material and arranged inside the casing in vertical rows parallel to the walls of the casing, a regeneration mechanism, and a dust-collecting pot; For example, French Patent No. 2012540, Classification
B01D, 46/00) are well known.

被清浄気体はスリーブの壁を通過し、該壁上に
じんあいが阻止され、清浄気体が該スリーブを通
過する。スリーブを再生するためには、該スリー
ブを振り動かし、圧縮気体を吹きつける。
The gas to be cleaned passes through the wall of the sleeve, on which dust is blocked and the cleaned gas passes through the sleeve. To regenerate the sleeve, shake it and blow compressed gas onto it.

この型のろ過器の欠点は使用される織物が高密
度であるためにろ過層の気体流れに対して抵抗が
大きく、これに伴つてろ過速度が遅く、かつろ過
器の寸法が大きいことである。該ろ過器では、再
生で特に底部において激しい損耗を生じ、該底部
で裂け傷が生じがちで、スリーブを役に立たなく
するので、スリーブは使用寿命が短がい。
The disadvantages of this type of filter are that the dense fabric used creates a high resistance to gas flow through the filter layer, resulting in a slow filtration rate and large filter dimensions. . In such filters, the sleeves have a short service life because regeneration causes severe wear, especially at the bottom, and the bottom is prone to tears, rendering the sleeves useless.

ケーシングにつり下げられた繊維を有する格子
を収容する円筒状のケーシングと、該ケーシング
の内壁上に繊維と同じ高さで固定した弾性室とを
含むカートリツジろ過器(例えば、ソ連特許第
511962号、分類B01D、27/12)は周知である。こ
のろ過器を作動させるには、気体が圧力をかけら
れて弾性室内に供給され、繊維を圧縮し、ろ過床
を形成し、 該ろ過床を通して被清浄流体が流される。ろ過
器を再生するには、弾性室内の圧力が除かれ、繊
維が次に膨張し、このようにして該繊維の容易な
洗浄を可能にする。
Cartridge filters (for example, as described in USSR patent no.
No. 511962, classification B01D, 27/12) is well known. To operate the filter, gas is supplied under pressure into the resilient chamber to compress the fibers and form a filter bed through which the fluid to be cleaned is flowed. To regenerate the filter, the pressure in the elastic chamber is removed and the fibers then expand, thus allowing easy cleaning of the fibers.

このろ過器の欠点は、大きい有効横断面の繊維
の強い床を生じさせることが不可能であることが
わかつたので、処理容量が低いことである。さら
に、ろ過器は、繊維が圧縮された時に被清浄流体
が弾性室の環状壁に形成されたひだを通つて浸透
する傾向があるので、清浄効率が低い。
The disadvantage of this filter is its low throughput, since it has been found impossible to produce a strong bed of fibers of large effective cross section. Furthermore, the filter has a low cleaning efficiency because the fluid to be cleaned tends to penetrate through the folds formed in the annular wall of the elastic chamber when the fibers are compressed.

外側端縁に張りわたした像条要素を担持する2
個の丸形格子を含むろ過器(例えば、ソ連特許第
417145号、分類B01D、27/12を参照)は周知であ
る。
2 carrying the image strip elements stretched over the outer edge
Filters containing several round grids (e.g. Soviet patent no.
417145, classification B01D, 27/12) is well known.

汚れた液体が線条要素の環状の床により形成さ
れた格子の間の空間内に供給され、そして該格子
を通過する時に清浄にされる。床に堆積した不純
物を除去するためには、洗浄液体が定期的に逆方
向に流される。
Dirty liquid is fed into the spaces between the grids formed by the annular bed of filament elements and is cleaned as it passes through the grids. The cleaning liquid is periodically flushed in the opposite direction to remove impurities deposited on the bed.

このろ過器の欠点は線条要素の間のいわゆる抱
合および線条要素から沈降物を洗い流す非常に多
量の液体のために液体の清浄化が不十分なことで
ある。さらに、線条要素の清浄は時間がかゝる。
The disadvantage of this filter is the insufficient cleaning of the liquid due to the so-called conjugation between the filament elements and the very large amount of liquid that washes the sediment from the filament elements. Furthermore, cleaning the filament elements is time consuming.

したがつて、本発明の目的は前記の欠点を除去
することである。
It is therefore an object of the invention to obviate the above-mentioned disadvantages.

本発明は、その目的として、気体および液体の
より効率的なろ過を可能にし、ろ過床の再生を簡
単にし、かつ適当な設計のてん材を使用すること
により再生の間の時間間隔を増加させるように構
成したろ過器を提供する。
The present invention has, as its objectives, a more efficient filtration of gases and liquids, a simplified regeneration of the filter bed, and an increase in the time interval between regenerations by using fillers of suitable design. To provide a filter configured as follows.

この目的は、ふたを備えたケーシングを含み、
該ケーシングが該ケーシングの壁に対して大体に
おいて直角に配置された頂部格子と底部格子とを
収容し、かつ該格子間に線条要素から構成された
ろ過てん材を担持して該ろ過てん材を通つて被清
浄流体が通過ろ過器であつて、本発明によれば、
少なくとも1方の格子がケーシングに対して可動
である格子の各々は相互連結した同心状の環の組
立体であり、線条要素が1種の共軸線状の円筒体
を形成する方法で格子間に固定され、ふたの中央
に少なくとも1つの案内ブツシユが固定され、該
案内ブツシユが振動源に連結された往復動するロ
ツドを収受し、該ロツドの1方端が底部格子に連
結され、かつ他方の端が往復動するアクチユエー
タに連結されたろ過器で達成される。
This purpose includes a casing with a lid,
the casing containing a top grid and a bottom grid disposed generally at right angles to the walls of the casing, and carrying between the grids a filter material comprised of filamentary elements; According to the invention, the fluid to be cleaned passes through a filter;
Each of the gratings, at least one of the gratings being movable relative to the casing, is an assembly of interconnected concentric rings, interlocking the gratings in such a way that the filament elements form a kind of coaxial linear cylinder. at least one guide bushing is fixed to the center of the lid, the guide bushing receiving a reciprocating rod connected to a vibration source, one end of the rod being connected to the bottom grate, and the other end being fixed to the lid. This is accomplished with a filter whose end is connected to a reciprocating actuator.

該ろ過器においては、ろ過床から沈澱物を取り
除くことがより容易であり、該沈澱物は、格子を
別々に動かし、かつ振り動かすことにより、線条
要素の列の間に形成された垂直なダクトに沿つて
容易に取除くことができ、ろ過材の一様な多孔性
の大きい体積の床が格子を一緒に元に戻す時に作
られ、該床が高い沈澱物吸着能力を有しかつ高い
清浄度を確保する。
In the filter, it is easier to remove the sediment from the filter bed, which can be removed by moving and shaking the grid separately in the vertical lines formed between the rows of filament elements. A uniformly porous large-volume bed of filter material that can be easily removed along the duct is created when the grid is put back together, and that the bed has a high sediment adsorption capacity and Ensure cleanliness.

ある場合、線条要素は、特に被清浄エーロゾル
が単1寸法の破片の微粒子を含む時には、等質の
繊維材料から有利に製造し得る。
In some cases, the filament elements may advantageously be manufactured from a homogeneous fibrous material, especially when the aerosol to be cleaned contains particulates of single dimensional debris.

これはてん材の製造を簡単にし、そして製造原
価を低減させる。
This simplifies the manufacture of filler material and reduces manufacturing costs.

材料、直径および形状が異なる繊維をいろいろ
の割合で線条要素を製造することが有益な実施で
あることがしばしばある。
It is often a useful practice to produce filament elements with different proportions of fibers of different materials, diameters and shapes.

これは、被清浄媒体がいろいろの量の種々の寸
法と形状の粒子を含む際に、多分散エーロゾルお
よび懸濁液を清浄するのに特に効果的であること
がわかつている。
This has been found to be particularly effective for cleaning polydisperse aerosols and suspensions when the medium to be cleaned contains varying amounts of particles of various sizes and shapes.

てん材の使用寿命はこのようにして延長でき、
そして種々の強さと原価の繊維の使用が強くて安
価な繊維、例えば清浄効率が低いカプロンのベー
スと、強さは劣るが、清浄能力に関しては優れて
いる羊毛のてん材とを使用する手段を提供するの
で、てん材の原価は低減できる。
The service life of the fill material can be extended in this way,
And the use of fibers of various strengths and cost values is a means of using strong and inexpensive fibers, such as capron base, which has low cleaning efficiency, and wool filling material, which is inferior in strength but superior in terms of cleaning ability. The cost of filling material can be reduced.

大きい寸法の研摩材粒子を含んだ気体および液
体を清浄するためには、例えば金属またはプラス
チツクの環から構成される鎖の形態に各糸状要素
を製造するのが有益である。
For cleaning gases and liquids containing large-sized abrasive particles, it is advantageous to manufacture each filamentous element in the form of a chain consisting of, for example, metal or plastic rings.

これは線条要素の損耗を減少させ、その使用時
寿命を延ばす。
This reduces wear and tear on the filament elements and increases their service life.

被清浄媒体が強磁性粒子、例えば鉄またはニツ
ケルの粒子を含む時はいつでも、交互に配置した
強磁性環と非磁性環、例えば鋼環とプラスチツク
環から作られる鎖の形態に線条要素を製造するの
が有利である。
Whenever the medium to be cleaned contains ferromagnetic particles, e.g. iron or nickel particles, the filament element is manufactured in the form of a chain made of alternating ferromagnetic and non-magnetic rings, e.g. steel rings and plastic rings. It is advantageous to do so.

これは清浄度を向上させる1方、流れに対する
抵抗が小さいてん材を提供する。
This improves cleanliness while providing fill material with less resistance to flow.

小さい寸法のろ過器では、その高さに亘つて一
様な厚さの繊維と環を作るのが有利である。
For filters of small size, it is advantageous to make the fibers and rings of uniform thickness over their height.

これは設計を簡単にし、そしてろ過器の原価を
安くする。
This simplifies the design and reduces the cost of the filter.

大きい寸法のろ過器においては、繊維と環を厚
みが底部から上方へ減少する線条要素に作るのが
良い。
In large size filters, the fibers and rings may be made into filamentary elements whose thickness decreases from the bottom upwards.

この設計による解決はてん材のじんあい吸着能
力と再生の間の時間間隔とを増大させ、そして沈
澱物の大部分を占めるより粗い粒子が孔がより大
きい底部層に沈澱するのに対し、全体における割
合が一般に極めて大きくないより細かい粒子が頂
部層によりさえぎられるので、流れ抵抗を低下さ
せる。
This design solution increases the dust adsorption capacity of the filler material and the time interval between regenerations, and the coarser particles, which make up the bulk of the sediment, settle in the bottom layer with larger pores, whereas the overall Finer particles, which generally do not have a very large proportion, are intercepted by the top layer, thus reducing the flow resistance.

気体および液体から固形粒子を取り除く時に、
被清浄媒体に対して化学的に不活性な材料から製
造した線条要素を採用するのが有益である。
When removing solid particles from gases and liquids,
It is advantageous to employ filament elements made of materials that are chemically inert to the medium to be cleaned.

この方法はてん材の使用寿命を増大させ、そし
て一般に空気からのじんあいの除去と液体からの
軟泥の分離とに適用できる。
This method increases the service life of filler material and is generally applicable to the removal of dust from air and the separation of ooze from liquids.

気体状に溶解した不純物をろ過すべき時、格子
における同心状の環が該同心状の環を収容するく
ぼみを有する半径方向に配置したくし形状の板に
よつて有利に相互連結することができ、シヤツク
ルが各くし形状の板の全長に亘つて延びるロツキ
ングバーを収容するように各くし形状の板に該板
のくぼみのある側面において固定される。
When gaseous dissolved impurities are to be filtered, the concentric rings in the grid can advantageously be interconnected by radially arranged comb-shaped plates having recesses accommodating the concentric rings. , a shackle is secured to each comb-shaped plate at the recessed side of the plate to accommodate a locking bar extending the entire length of each comb-shaped plate.

この設計による解決は線条要素を固定する部分
組立体を簡単にし、そしててん材の迅速な組立/
分解と、実施されるべき糸状要素の損耗した列の
手早い取替えとを可能にする。
This design solution simplifies the subassembly for fixing the filament elements and allows quick assembly/assembly of the struts.
Allows disassembly and quick replacement of worn rows of thread-like elements to be carried out.

互いに密閉され、密封され、たわみ性のつなぎ
材により相互連結され、そして液体で満たされ、
かつケーシングの外側に位置する圧力計に導管に
より連結された2個の弾性室から構成された圧力
ピツクアツプが格子の間に有益に設置されてもよ
い。
sealed together, sealed, interconnected by flexible tethers, and filled with liquid;
A pressure pick-up consisting of two elastic chambers and connected by a conduit to a pressure gauge located outside the casing may advantageously be installed between the grids.

これは、ろ過器を清浄任務に転任させる時およ
び予設定パラメータにより圧縮を減らす時に、て
ん材の圧縮度を制御することを可能にする。ピツ
クアツプが2個の液体充てん室を形成されるの
で、被清浄媒体の温度の変化時でも高い精度の測
定を確実にする。
This makes it possible to control the degree of compaction of the filling material when transferring the filter to cleaning duty and when reducing the compaction by preset parameters. Since the pick-up is formed with two liquid-filled chambers, it ensures a highly accurate measurement even when the temperature of the medium to be cleaned changes.

2個の案内ブツシユを設け、1方の案内ブツシ
ユはケーシングのふたに固定し、そして他方の案
内ブツシユはケーシングと同軸に頂部格子に固定
し、両方の案内ブツシユがばねにより相互連結さ
れて互いに並進変位できるようにすることが有利
であることがわかつている。
Two guide bushes are provided, one guide bush is fixed to the lid of the casing, and the other guide bush is fixed to the top grid coaxially with the casing, both guide bushes being interconnected by a spring so as to be mutually translational. It has proven advantageous to allow displacement.

この設計による解決は、2個の格子とてん材の
より大きい振動のために、再生工程を容易にす
る。
This design solution facilitates the regeneration process due to the greater vibration of the two grids and fillers.

環状の板は被清浄媒体の流れに対して反対の方
向に20度ないし75度の角度で格子の間においてケ
ーシングの内壁に取付けるのが有益である。
Advantageously, the annular plate is mounted on the inner wall of the casing between the grids at an angle of 20 to 75 degrees in a direction opposite to the flow of the medium to be cleaned.

これらの環状の板がろ過床を該ろ過床との接触
個所において密封し、そして該床と円滑な壁との
接触個所におけるもれをなくすことにより清浄効
果の低下をなくす。板の下方への傾斜が該板上で
の堆積物の形成を阻止する。
These annular plates seal the filter bed at the point of contact with the filter bed and eliminate leakage at the point of contact between the bed and the smooth wall, thereby eliminating loss of cleaning effectiveness. The downward slope of the plate prevents the formation of deposits on the plate.

弾性材料の膜を格子の間においてケーシングの
内壁上、および環状の板上に固定することが堆積
される。
A membrane of elastic material is deposited between the grids on the inner wall of the casing and fixed on the annular plate.

これは壁付近のろ過てん材の緊密さを向上さ
せ、そして該ろ過てん材を通るじんあいのもれを
最小にし、このようにして清浄の効果を高める。
This improves the tightness of the filter material near the walls and minimizes the leakage of dust through the filter material, thus increasing the cleaning effectiveness.

ふたと頂部格子との間において、アクチユエー
タを備えたノズルを取付けて該ノズルをロツドの
まわりで回転させること、該ノズルを圧縮気体ま
たは液体の導管に連結させて、ろ過てん材の再生
工程において圧縮気体または液体を該ろ過てん材
を通して流すことが得策である。
Between the lid and the top grid, a nozzle with an actuator is installed to rotate the nozzle around the rod, and the nozzle is connected to a conduit for compressed gas or liquid to be compressed during the regeneration process of the filter media. It is advisable to flow the gas or liquid through the filter material.

この設計による解決は圧縮気体または液体をて
ん材に吹きつけることによりてん材の再生を容易
にし、ロツドのまわりのノズルが比較的に少量の
気体または液体をてん材の全体に吹きつけること
を可能にする。
This design solution facilitates regeneration of the fill material by blowing compressed gas or liquid onto the fill material, allowing nozzles around the rod to spray relatively small amounts of gas or liquid over the fill material. Make it.

てん材中に電界と磁界を生じさせる電界と磁界
および電荷と磁荷の源をケーシングの外壁上にろ
過てん材と同じ高さに取付けるのが良好な実施で
ある。
It is good practice to mount the sources of electric and magnetic fields and charges and magnetic charges that produce electric and magnetic fields in the filler on the outer wall of the casing at the same level as the filter filler.

これが電荷と磁荷を被清浄媒体の粒子上に生じ
させ、そしてこのようにして清浄の効果を高め
る。
This creates electrical charges and magnetic charges on the particles of the medium to be cleaned, and thus increases the effectiveness of the cleaning.

本発明がさて添付図面に示した実施例を参照し
てより詳細に説明される。
The invention will now be explained in more detail with reference to embodiments shown in the accompanying drawings, in which: FIG.

本発明によるろ過器は入口および出口の導管2
および3と、ふた4とを備えたケーシング1(第
1図)を含む。ケーシング1の内部では、該ケー
シングの壁に対して大体において直角に、ケーシ
ング1に固定した頂部格子5と可動の底部格子6
とが設置される。底部格子6の中心がロツド7を
受け入れ、該ロツドは遊動的に設置されてブツシ
ユ8の内側で往復動する。ロツド7の他方の端は
アクチユエータ9に連結され、該アクチユエータ
が始動機構10を備え、底部格子6を往復動させ
る。ロツド7は振動源、例えば振動器11に連結
される。
The filter according to the invention has an inlet and an outlet conduit 2
and 3, and a casing 1 (FIG. 1) with a lid 4. Inside the casing 1, approximately perpendicular to the walls of the casing, there is a top grid 5 fixed to the casing 1 and a movable bottom grid 6.
will be installed. The center of the bottom grate 6 receives a rod 7 which is loosely mounted and reciprocates inside the bush 8. The other end of the rod 7 is connected to an actuator 9 which is provided with a starting mechanism 10 for reciprocating the bottom grate 6. The rod 7 is connected to a vibration source, for example a vibrator 11.

各格子5,6は同心状の環12(第2図、第3
図)を含み、該環が各格子の間および格子とケー
シング1との間に隙間13を提供するように互い
に、かつケーシング1に対して同軸に配置され、
同心状の環12(第3図、第4図参照)がこのた
めに適当なくぼみ15を有する半径方向のくし形
状の板14の内部にはめ込まれている。半径方向
のくし形状の各板14は、例えば割りピンにより
固定されたロツキングバー17を受け入れるシヤ
ツクル16を担持する。
Each grating 5, 6 has a concentric ring 12 (Figs. 2 and 3).
) arranged coaxially with each other and with respect to the casing 1 such that the rings provide gaps 13 between each grid and between the grid and the casing 1;
A concentric ring 12 (see FIGS. 3 and 4) is fitted inside a radial comb-shaped plate 14 having suitable recesses 15 for this purpose. Each radial comb-shaped plate 14 carries a shackle 16 which receives a locking bar 17, which is fixed, for example, by a split pin.

たわみ性の糸または細い鎖で形成された線条要
素19(第3図、第4図、第5図)から構成され
たろ過てん材18が格子5と6の間に位置する
(第1図)。各線条要素19はその1方の端が格子
5の同心状の環12に取付けられ(第1図)、他
方の端が格子6の対応する端に取付けられ、格子
6(第5図)を下げる時に全ての線条要素19が
引張られて概ね垂直に配置される。線条要素19
が同心状の環12に取付けられるので(第3図、
第4図、第5図)、該線条要素は引張られる時に
隙間13(第3図、第5図)により分離された概
ね垂直な同心状の円筒体を形成する。
A filter material 18 consisting of filamentary elements 19 (FIGS. 3, 4, 5) formed of flexible threads or thin chains is located between the grids 5 and 6 (FIG. 1). ). Each filament element 19 is attached at one end to the concentric rings 12 of the grid 5 (FIG. 1) and at its other end to the corresponding end of the grid 6, which connects the grid 6 (FIG. 5). When lowering, all filamentary elements 19 are pulled into a generally vertical position. Line element 19
is attached to the concentric ring 12 (Fig. 3,
4 and 5), the filamentary elements, when stretched, form generally vertical concentric cylinders separated by gaps 13 (FIGS. 3 and 5).

線条要素19は羊毛、ナイロン、ラブサン(ポ
リエチレン・テレフターレートの溶融物から形成
されたポリエステル繊維で、英国ICI社のテリレ
ン、米国のダクロンと同類の繊維の商品名であ
る。)、アスベスト、カプロン、ガラス繊維、金属
および他の材料の糸および繊維;または例えば金
属またはプラスチツクの鎖;および互いに一様に
分布させたいろいろの割合、例えば組成1:5―
20%カプロンと80―95%羊毛、組成2:10―40%
ラブサンと60―90%綿糸、組成3:2ないし30体
積%の鋼の鎖と70―98%のナイロワン糸などの糸
の組合わせまたは鎖のようなナツプ材料から製造
される。
The filament element 19 is made of wool, nylon, Labsanth (a polyester fiber formed from a melt of polyethylene terephthalate, which is a trade name for a fiber similar to Terylene from ICI in the UK and Dacron in the US), asbestos, Capron, fiberglass, threads and fibers of metal and other materials; or chains of metal or plastic, for example; and various proportions uniformly distributed with respect to each other, for example compositions 1:5-
20% capron and 80-95% wool, composition 2: 10-40%
Manufactured from a combination of yarns or chain-like nap materials, such as labasant and 60-90% cotton yarn, composition 3:2 to 30% by volume steel chain and 70-98% nyrowan yarn.

組成1および組成2は、カプロンとラブサンの
人工繊維が高い強度と低いじんあい吸着能力を有
する1方、羊毛と綿の繊維が高いじんあい吸着能
力を有するが、比較的に低い強度を有することで
独特である。この組合わせを採ると、ろ過てん材
が長い使用寿命と高いじんあい吸着能力を有する
ので、頻繁な再生を必要としない。
Compositions 1 and 2 show that the artificial fibers of capron and labussin have high strength and low dust adsorption capacity, while the wool and cotton fibers have high dust adsorption capacity but relatively low strength. It is unique. With this combination, the filter material has a long service life and high dust adsorption capacity, and does not require frequent regeneration.

ろ過てん材の組成3は、鋼の環を有し、該鋼の
環は電磁石に連結される時に粗い強磁性粒子をよ
く引き付け、ナイロン繊維と共同してより細い粒
子を効果的に収集することを確実にする。
Composition 3 of the filter material has a steel ring, which attracts coarse ferromagnetic particles well when connected to an electromagnet, and works with nylon fibers to effectively collect finer particles. ensure that

線条要素19は各糸の高さに亘つて直径、形状
および化学的組成が1定である材料、例えば直径
が10ないし20μmの真直なナイロン糸から製造で
き、これがその製造を簡単にする。
The filament elements 19 can be made from a material whose diameter, shape and chemical composition are constant over the height of each thread, for example straight nylon threads with a diameter of 10 to 20 μm, which simplifies their manufacture.

線条要素19は、被清浄媒体がろ過器に流入す
る底部部分に粗い繊維と、被清浄媒体の進路に沿
つて高くなるにつれてより細い糸から形成さるよ
うに、これらのパラメータの可変的な値で製造で
きる。例えば、線条要素の底部半分は直径が50な
いし100μmで起伏振巾(waviness amplitude)
が5ないし10mmであるカプロン繊維から製造され
るが、頂部半分は直径が5ないし20μmで起伏振
巾が2ないし5mmであるナイロン繊維から製造さ
れる。
Variable values of these parameters are used such that the filament elements 19 are formed from coarse fibers in the bottom part where the medium to be cleaned enters the filter and finer threads higher up along the path of the medium to be cleaned. It can be manufactured by For example, the bottom half of a filament element has a diameter of 50 to 100 μm and a waviness amplitude.
The top half is made of nylon fibers with a diameter of 5 to 20 μm and an undulation width of 2 to 5 mm.

強磁性物質を含有する気体および液体を清浄に
する時、鎖のリンクは非磁性材料と交互にさせた
強磁性材料から製造してもよく、これが強磁性リ
ンク上に誘起させる磁場と清浄効果とを高める。
When cleaning gases and liquids containing ferromagnetic substances, the links of the chain may be made of ferromagnetic materials alternating with non-magnetic materials, which induces a magnetic field on the ferromagnetic links and a cleaning effect. Increase.

固体粒子の気体および液体を清浄することを意
図した線条要素19の繊維と環は清浄にした媒体
に対して化学的に不活性である材料から製造さ
れ、これが該線条要素のけば立ちを維持し、そし
て供用寿命を増加させる。
The fibers and rings of the filament element 19, intended for cleaning gases and liquids of solid particles, are manufactured from a material that is chemically inert to the cleaned medium, and this causes the fluffing of the filament element. maintain and increase service life.

気体状および溶解した不純物が含まれる時はい
つでも、化学的に活性な物質と、被清浄媒体と化
学的に相互作用できる能力を有した解媒とで被覆
および含浸させられた材料から製造された繊維と
環が使用される。例えば、ろ過要素を塩化バリウ
ムで含浸および(または)被覆することにより亜
硫酸および硫酸が液体から清浄でき、水酸化カル
シウムで含浸および(または)被覆することによ
り炭素が液体から清浄でき、そして硝酸銀触媒で
処理した炭酸マグネシウムで含浸および(また
は)被覆することにより無水亜硫酸が液体から清
浄できる。
Manufactured from materials coated and impregnated with a chemically active substance and a dissolving medium capable of chemically interacting with the medium to be cleaned whenever gaseous and dissolved impurities are present. Fibers and rings are used. For example, sulfurous acid and sulfuric acid can be cleaned from the liquid by impregnating and/or coating the filter element with barium chloride, carbon can be cleaned from the liquid by impregnating and/or coating the filter element with calcium hydroxide, and silver nitrate catalyst can clean the filter element from the liquid. Sulfite anhydride can be cleaned from the liquid by impregnation and/or coating with treated magnesium carbonate.

ろ過器は以下のように作動する。 The filter works as follows.

ろ過器は格子6(第1図)を持上げ、そして該
格子をロツド7とアクチユエータ9との助けで格
子5の方へ動かし、ろ過てん材18の線条要素1
9が次に圧縮されることによつて作動状態にされ
る。気体は入口導管2を通つてろ過器に流入し、
そしてろ過てん材18を通過する時に清浄にさ
れ、次に出口導管3を通つてろ過器を去る。不純
物は引力、衝突、ブラウン運動、電気的および磁
気的引力、ふるいおよび他の効果によつて沈降
し、大きいじんあいがろ過てん材18の初めの層
に沈降し、より細い粒子がより深い層に収集され
る。線条要素19(第3図、第4図、第5図)の
材料は含有された微粒子の寸法と性質、気体また
は液体の温度、および他のパラメータに適するよ
うに選択される。例えば、気体から細いじんあい
が取除かれて清浄にされる時、選択される材料は
強磁性じんあいの直径が2ないし10μmの細いけ
ばと、強磁性材料製の鎖などを備えた材料であ
る。特定した時間期間後、すなわち特定した圧力
降下が1度ろ過層を横切つて形成されると、始動
機構10(第1図)が信号を発生して、ろ過器の
外側に立置した機構が導管3をしや断し、このよ
うにして被清浄媒体の流れを停止させ、そしてア
クチユエータ9がロツド7と一緒に底部格子6を
降下させる(第5図)。これが線条要素19を引
張るので、底部格子6がケーシング1に固定され
た格子5に線条要素19により懸垂され、該線条
要素は頂部格子5から底部格子6へ真直に延びる
貫通間隙13を備えて共軸線状に配置した円筒体
を形成するかのように列状に群をなす。
The filter lifts the grid 6 (FIG. 1) and moves it towards the grid 5 with the help of the rods 7 and the actuator 9, and the filament elements 1 of the filter media 18
9 is then activated by being compressed. The gas enters the filter through the inlet conduit 2;
It is then cleaned as it passes through the filter filler 18 and then leaves the filter through the outlet conduit 3. Impurities settle by gravity, collisions, Brownian motion, electrical and magnetic attraction, sieving and other effects, with large particles settling in the first layer of the filter material 18 and finer particles settling in the deeper layers. will be collected in The material of the filament elements 19 (FIGS. 3, 4, and 5) is selected to suit the size and nature of the contained particulates, the temperature of the gas or liquid, and other parameters. For example, when fine dust particles are removed from a gas and cleaned, the material selected is a material with a thin ferromagnetic dust tube with a diameter of 2 to 10 μm and a chain made of ferromagnetic material. be. After a specified period of time, i.e. once a specified pressure drop has formed across the filtration layer, the starting mechanism 10 (FIG. 1) generates a signal that causes a mechanism placed upright on the outside of the filter to start. The conduit 3 is severed, thus stopping the flow of the medium to be cleaned, and the actuator 9 lowers the bottom grate 6 together with the rods 7 (FIG. 5). This tensions the filament elements 19, so that the bottom grate 6 is suspended by the filament elements 19 on the grate 5 fixed to the casing 1, which filament elements have a through gap 13 extending straight from the top grate 5 to the bottom grate 6. They are grouped in rows as if forming cylinders arranged coaxially.

次に、振動器11(第1図)が励起されて線条
要素19(第3図、第5図)を振り動かし、該線
条要素から離脱したじんあいが線条要素19の列
間に形成された間隙13を通つて落下する。振り
動かしは格子6をアクチユエータ9(第1図)に
よつて特定の高さに持上げそして該格子を急速に
降下させることによつてより効果的にしてもよ
く、これが線条要素19(第5図)に激しい震動
を与え、そして沈降物の分離を高める。
Next, the vibrator 11 (FIG. 1) is excited to shake the filament elements 19 (FIGS. 3 and 5), and the dust separated from the filament elements is spread between the rows of the filament elements 19. It falls through the gap 13 formed. The swinging movement may be made more effective by lifting the grating 6 to a certain height by means of the actuator 9 (FIG. 1) and lowering it rapidly, which causes the filament element 19 (the fifth Figure) is subjected to intense shaking and increases the separation of sediment.

線条要素19は再生の頻度と持続期間、振動力
および他のパラメータを制御する予設定プログラ
ムにより振り動かされる。ろ過器は自動または手
動のいずれかで作動または再生状態にされ得る。
再生後、格子は持上げられ、作業サイクルが繰返
えされる。
The filament elements 19 are oscillated by a preset program that controls the frequency and duration of playback, vibration force and other parameters. The filter can be activated or regenerated either automatically or manually.
After regeneration, the grid is lifted and the working cycle is repeated.

再生効果を高めるために、格子6(第6図)は
ばね負荷にできる。このために、管形状の底部端
を有するブツシユ8′(第6図、第7図)がふた
4の下側に固定される。ブツシユ8′と設計が同
じであるが、より小さい寸法である付加的なブツ
シユ20が格子5に設置される。ブツシユ20の
管形状の端がブツシユ8′内に挿入され、そして
ばね21によりばね負荷されて、格子5をばね2
1によりふた4に固定するようにする。格子5は
他のいかなる点においてケーシング1に取付けら
れない。
To increase the regeneration effect, the grid 6 (FIG. 6) can be spring loaded. For this purpose, a bushing 8' (FIGS. 6 and 7) with a tubular bottom end is fixed to the underside of the lid 4. An additional bush 20, similar in design to bush 8' but of smaller dimensions, is installed in the grid 5. The tubular end of the bushing 20 is inserted into the bushing 8' and spring-loaded by the spring 21, causing the grid 5 to
1 to fix it to the lid 4. The grid 5 is not attached to the casing 1 at any other point.

出口オリフイス23が格子5に向けられた半径
方向ノズル22(第6図)がブツシユ8に取付け
られて該ブツシユのまわりで回転し、空気力学的
または水力学的な再生用の装置を提供する。半径
方向ノズル22はアクチユエータ24を装備して
ろ過器の軸線のまわりを回転し、かつ圧縮気体お
よび液体を供給する導管(図面では削除)に連通
させられる。
A radial nozzle 22 (FIG. 6) with an outlet orifice 23 directed toward the grid 5 is mounted on the bush 8 and rotates around the bush to provide a device for aerodynamic or hydraulic regeneration. The radial nozzle 22 is equipped with an actuator 24 to rotate about the axis of the filter and communicated with conduits (not shown in the figure) supplying compressed gas and liquid.

固体粒子の沈降はケーシング1の外側に電界と
電荷の源25、例えば電磁石を取付け、そして入
口導管2の内側に気体イオン化器26を取付ける
ことで改良できる。
Sedimentation of solid particles can be improved by mounting an electric field and a source of charge 25, for example an electromagnet, on the outside of the casing 1 and a gas ionizer 26 on the inside of the inlet conduit 2.

ろ過および再生の過程において、じんあいは漏
斗形状のホツパ27の内部に収集され、該漏斗形
状のホツパは出口オリフイス28と、止め栓29
とを有し、かつケーシング1の底部に固定され、
該栓29はロツド30により底部格子6に連結さ
れる。
During the filtration and regeneration process, dust is collected inside a funnel-shaped hopper 27, which has an outlet orifice 28 and a stopper 29.
and fixed to the bottom of the casing 1,
The plug 29 is connected to the bottom grate 6 by a rod 30.

ろ過器のこの実施例はいくぶんより複雑である
が、より高い作業遂行度を特徴とする。電界と電
荷の源25および気体イオン化器26はろ過の過
程に励起されるじんあいを帯びた気体が気体イオ
ン化器26を通過する時、じんあい粒子は電気的
に帯電され、ろ過てん材18が電荷を受け、そし
て電磁界が電界と電荷の源25により該ろ過てん
材内に誘起される。帯電した粒子と帯電していな
い粒子は、次に、該粒子がろ過てん材18を通過
する時に、より効果的に沈降する。
This embodiment of the filter is somewhat more complex, but is characterized by higher performance. The electric field and charge source 25 and the gas ionizer 26 are arranged so that when the dust-laden gas excited during the filtration process passes through the gas ionizer 26, the dust particles become electrically charged and the filter filler material 18 becomes A charge is received and an electromagnetic field is induced within the filter media by the source 25 of electric field and charge. The charged and uncharged particles then settle more effectively as the particles pass through the filter media 18.

再生の過程において、ろ過てん材18の全て
は、ばね21上の振動が増加した振巾であるか
ら、より大きい振動を受ける。振動器11の振動
の振動数が格子5および6と、ロツド7と、線条
要素19とから構成される振動装置の固有振動振
動数に共振する時に、再生が特に効果的であるこ
とがわかつた。再生は圧縮気体または液体を半径
方向ノズル22内へ供給し、該半径方向ノズルの
オリフイス23から噴出させて線条要素19から
堆積物を取除くことによつて高められる。該過程
において、ノズル22はアクチユエータ24の助
けでブツシユ8′のまわりを回転し、圧力状態に
ある気体または液体の強い噴流が全ての点におい
て継続して間隙13を通過し、かつ線条要素19
からの堆積物の改良した除去に貢献するようにな
る。
In the process of regeneration, all of the filter media 18 is subjected to greater vibrations since the vibrations on the springs 21 are of increased amplitude. It has been found that regeneration is particularly effective when the frequency of the vibrations of the vibrator 11 resonates with the natural vibration frequency of the vibrating device consisting of the gratings 5 and 6, the rods 7 and the filament elements 19. Ta. Regeneration is enhanced by supplying compressed gas or liquid into the radial nozzle 22 and ejecting it from the orifice 23 of the radial nozzle to remove deposits from the filament elements 19. In the process, the nozzle 22 rotates around the bush 8' with the help of the actuator 24, and a strong jet of gas or liquid under pressure passes through the gap 13 continuously at all points and the filament element 19
Contributes to improved removal of deposits from

1度ろ過てん材18から除去されると、堆積物
は漏斗形状のホツパ27内に落下し、そして次に
吐出オリフイス28を通つて搬送装置(図面では
削除)上に落下する。これと対照的に、ろ過が進
行するにつれ、格子6が上昇する1方、栓29が
ロツド30により持上げられて出口オリフイス2
8をしや断する。再生のために格子6が降下する
時、栓29もまた降下し、このようにして吐出オ
リフイス28を開放し、そして沈降物がホツパ2
7から除去させられる。これが吐出オリフイス2
8を開閉する特別のアクチユエータを取付ける必
要をなくし、かつろ過器の使用(servicing)を
容易にする。
Once removed from the filter material 18, the deposit falls into a funnel-shaped hopper 27 and then through a discharge orifice 28 onto a conveying device (not shown in the drawing). In contrast, as filtration progresses, the grate 6 rises while the plug 29 is lifted by the rod 30 to the outlet orifice 2.
8. When the grate 6 is lowered for regeneration, the plug 29 is also lowered, thus opening the discharge orifice 28 and allowing the sediment to flow into the hopper 2.
It will be removed from 7. This is discharge orifice 2
8 and facilitates servicing of the filter.

ろ過てん材18(第2図)の圧縮度は該ろ過て
ん材内に圧力ピツクアツプ31を配置することで
監視し、該圧力ピツクアツプは2つの弾性室32
(第9図)で形成されて該弾性室間に冷却液体が
循環させられる1方、圧力ピツクアツプの内部空
洞(第8図)はケーシング1の外側に位置する圧
力計33に連通される。圧力ピツクアツプを擦過
的な損耗と損傷から保護するために、室32は管
35および保持器36上に設置した鎖かたびらジ
ヤケツト34の内側に設置する。
The degree of compression of the filter material 18 (FIG. 2) is monitored by placing a pressure pick-up 31 within the filter material, which has two elastic chambers 32.
(FIG. 9) between which a cooling liquid is circulated, while the internal cavity of the pressure pickup (FIG. 8) communicates with a pressure gauge 33 located outside the casing 1. To protect the pressure pickup from abrasive wear and damage, chamber 32 is located inside a chain mail jacket 34 which is placed over tube 35 and retainer 36.

圧力ピツクアツプ31は気体清浄の効果を支配
するろ過てん材18の圧縮度を監視することを意
図する。必要な気体清浄効果を得るためには、ろ
過てん材18がアクチユエータ9(第1図)に連
結した圧力計33により指示されるように特定の
方法で圧縮されるが、該アクチユエータは特定の
圧力に達した時に非励起にされる。
Pressure pickup 31 is intended to monitor the degree of compression of filter media 18, which governs the effectiveness of gas cleaning. In order to obtain the required gas cleaning effect, the filter media 18 is compressed in a specific manner as indicated by a pressure gauge 33 connected to the actuator 9 (FIG. 1), which actuator is compressed at a specific pressure. It becomes de-excited when it reaches .

ケーシング1の壁に対して20〜75度に等しい角
度で下方へ傾斜する板37(第8図、第10図)
が格子5と6との間においてケーシング1の内側
に取付けられてもよい(第8図)。例えばパラロ
ン(ポリウレタン樹脂によるガス充填弾性材の商
品名)またはスポンジゴム製の弾性被覆38が壁
に、そしてまた恐らく円環状の板37に取付けら
れて、微粒子の実質的なろ過が行なわれない場所
である線条要素19とケーシング1の内部表面と
の間のもれを除去する。ろ過てん材18の材料は
円環状の板37の端縁(第10図)においてより
大きい度合に圧縮されて流れに対して付加的な抵
抗を提供し、被ろ過媒体の流速が次に低下し、そ
してこのようにして清浄化が改良される。
A plate 37 inclined downwards at an angle equal to 20 to 75 degrees to the wall of the casing 1 (Figs. 8 and 10)
may be mounted inside the casing 1 between the grids 5 and 6 (FIG. 8). Where an elastic sheathing 38, for example made of Paralon (trade name for gas-filled elastic material made of polyurethane resin) or sponge rubber, is attached to the wall and also perhaps to a toroidal plate 37, where no substantial filtration of particulates takes place. The leakage between the filament element 19 and the inner surface of the casing 1 is eliminated. The material of the filter media 18 is compressed to a greater degree at the edge of the toroidal plate 37 (FIG. 10) to provide additional resistance to flow, and the flow rate of the filtered media is then reduced. , and in this way cleaning is improved.

ろ過てん材が弾性被覆38に対して押しつけら
れるので、繊維と鎖が被覆38内に押込まれて流
れに対して付加的な抵抗を生じ、これが壁付近の
層を通る粒子のもれを阻止する。
As the filter material is pressed against the elastic sheathing 38, the fibers and chains are forced into the sheathing 38 creating additional resistance to flow, which prevents particle leakage through the layers near the walls. .

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図はろ過てん材が圧縮されてろ過任務状態
にあるろ過器の垂直断面図、第2図は第1図の線
―による断面図、第3図は第2図の頂部格子
に沿つた線―による断面図、第4図は第3図
の線Aから見た図、第5図は再生任務状態にある
ろ過器のろ過てん材の垂直断面図、第6図は線条
要素が引張られて再生任務状態にあるろ過器を示
す図、第7図は2つのブツシユを備えた実施例に
おいて頂部格子をふたに固定する組立体を示す
図、第8図はろ過器がろ過任務状態に設定され、
かつ圧力ピツクアツプを装備したろ過てん材の垂
直断面図、第9図は圧力ピツクアツプの垂直断面
図、そして第10図は壁上に円環状の板と、弾性
層とを備えた実施例におけるケーシングを示す図
である。 図において、1…ケーシング、2…ケーシング
のふた、5…頂部格子、6…底部格子、7…ロツ
ド、8,8′…ブツシユ、9…ロツド変位アクチ
ユエータ、12…同心状の環、13…隙間、14
…くし形状の板、15…くぼみ、16…シヤツク
ル、17…ロツキングバー、19…線条要素、2
0…ブツシユ、21…ばね、22…半径方向ノズ
ル、24…ノズル変位アクチユエータ、25…電
界と電荷の源、27…漏斗形状のホツパ、28…
漏斗形状のホツパの吐出オリフイス、29…栓、
30…ロツド、31…圧力ピツクアツプ、32…
弾性室、33…圧力計、34…鎖かたびらジヤケ
ツト、35…管、36…保持器、37…円環状の
板、38…弾性被覆。
Figure 1 is a vertical cross-sectional view of the filter when the filter material is compressed and is in the filtration duty state, Figure 2 is a cross-sectional view taken along the line - in Figure 1, and Figure 3 is a cross-sectional view taken along the top grid in Figure 2. 4 is a view taken from line A in FIG. 3, FIG. 5 is a vertical sectional view of the filtration material of the filter in the regeneration mission state, and FIG. Figure 7 shows the assembly for securing the top grate to the lid in an embodiment with two bushings; Figure 8 shows the filter in the filtering duty state. set,
FIG. 9 is a vertical cross-sectional view of the pressure pick-up, and FIG. 10 shows the casing in an embodiment with an annular plate and an elastic layer on the wall. FIG. In the figure, 1... Casing, 2... Casing lid, 5... Top grid, 6... Bottom grid, 7... Rod, 8, 8'... Bush, 9... Rod displacement actuator, 12... Concentric ring, 13... Gap. , 14
... Comb-shaped plate, 15 ... Hollow, 16 ... Shackle, 17 ... Locking bar, 19 ... Linear element, 2
0... Bush, 21... Spring, 22... Radial nozzle, 24... Nozzle displacement actuator, 25... Source of electric field and charge, 27... Funnel-shaped hopper, 28...
Funnel-shaped hopper discharge orifice, 29...plug,
30...rod, 31...pressure pickup, 32...
Elastic chamber, 33... Pressure gauge, 34... Chain mail jacket, 35... Tube, 36... Cage, 37... Annular plate, 38... Elastic coating.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 ふたを備えたケーシングを含み、該ケーシン
グが該ケーシングの壁に対して大体において直角
に配置された頂部格子と底部格子とを含み、該頂
部格子と底部格子との間に線条要素で形成された
ろ過てん材を担持し、該ろ過てん材を通つて被清
浄媒体が通過するようにしたろ過器において、少
なくとも1方がケーシング1に対して可動である
格子5,6の各々は該格子間に間隙13を提供す
る方法で互いに連結された同心状の環12の組立
体であり、線条要素19が共軸線状の円筒体を形
成する方法で格子5,6間に固定され、ケーシン
グ1のふた4の中心が該ケーシングに対して共軸
線状に少なくとも1つの案内ブツシユ8,8′,
20を収容し、該案内ブツシユが往復動するロツ
ド7を収受し、該ロツドは1方の端が底部格子6
に連結され、他方の端がロツド7を往復動させる
アクチユエータ9に連結されることを特徴とする
ろ過器。 2 特許請求の範囲第1項に記載のろ過器におい
て、線条要素19が繊維状の等質材料で形成され
ることを特徴とするろ過器。 3 特許請求の範囲第1項に記載のろ過器におい
て、線条要素19は材料、直径および形状が異な
る繊維の組合わせから、かついろいろの割合にさ
れて製造されることを特徴とするろ過器。 4 特許請求の範囲第1項に記載のろ過器におい
て、線条要素19が例えば金属環から構成された
鎖であることを特徴とするろ過器。 5 特許請求の範囲第1項に記載のろ過器におい
て、線条要素19が交互に配置した強磁性環と非
磁性環とから構成された鎖であることを特徴とす
るろ過器。 6 特許請求の範囲第2項ないし第5項のいずれ
かに記載のろ過器において、線条要素19の繊維
および環の厚みは全高に亘つて一様であることを
特徴とするろ過器。 7 特許請求の範囲第2項ないし第5項のいずれ
かに記載のろ過器において、線条要素19の繊維
および環の厚みが底部から上方へ減少することを
特徴とするろ過器。 8 特許請求の範囲第2項ないし第7項のいずれ
かに記載のろ過器において、線条要素19が被清
浄媒体に対して化学的に不活性な材料から製造さ
れることを特徴とするろ過器。 9 特許請求の範囲第2項ないし第7項のいずれ
かに記載のろ過器において、線条要素19が、化
学的に活性な物質と、被清浄媒体と化学的に相互
作用する能力を有する触媒とで被覆され、かつ含
浸された材料から製造されることを特徴とするろ
過器。 10 特許請求の範囲第1項に記載のろ過器にお
いて、格子5,6における同心状の環12が同心
状の環12を収容するくぼみ15を備えて半径方
向に配置されたくし形状の板14により連接さ
れ、シヤツクル16がくし形状の板14の各々に
該板のくぼみのある側面上で固定され、かつくし
形状の板14の全長に亘つて延びるロツキングバ
ー17を収受することを特徴とするろ過器。 11 特許請求の範囲第1項に記載のろ過器にお
いて、格子5,6間に圧力ピツクアツプ31が配
置され、該圧力ピツクアツプが互いに密閉されか
つたわみ性のつなぎ材により相互連結された2つ
の弾性室32を備え、該弾性室が液体で満たされ
かつケーシング1の外側に位置する圧力計33に
導管により連通されることを特徴とするろ過器。 12 特許請求の範囲第1項に記載のろ過器にお
いて、2つの案内ブツシユ8′,20がケーシン
グ1に共軸線状に取付けられ、案内ブツシユの1
方がケーシング1のふた4に固定され、他方の案
内ブツシユが頂部格子5に固定され、2つの案内
ブツシユ8′,20がばね21により相互連結さ
れて互いに並進変位を行なうようにしたことを特
徴とするろ過器。 13 特許請求の範囲第1項に記載のろ過器にお
いて、ケーシング1の底部分が吐出オリフイス2
8を備えた漏斗形状のポツパ27を収受し、該吐
出オリフイスがロツド30で底部格子6に連結さ
れた栓29により閉止されることを特徴とするろ
過器。 14 特許請求の範囲第1項に記載のろ過器にお
いて、円環状の板37が、被清浄媒体の流れ方向
と反対の方向に傾斜して、ケーシング1の内壁に
格子5,6間において固定されることを特徴とす
るろ過器。 15 特許請求の範囲第9項に記載のろ過器にお
いて、円環状の板37がケーシング1の壁に対し
て20゜から70゜の範囲の角度で傾斜することを特
徴とするろ過器。 16 特許請求の範囲第1項に記載のろ過器にお
いて、弾性被覆38がケーシング1の内壁上に格
子5,6間において設けられ、および(または)
円環状の板37上に設けられることを特徴とする
ろ過器。 17 特許請求の範囲第1項に記載のろ過器にお
いて、ノズル22が、該ノズルをロツド7のまわ
りで回転させるアクチユエータ24に連結され、
かつ圧縮気体導管と液体導管とに連通されて、ふ
た4と頂部格子5との間に設けられることを特徴
とするろ過器。 18 特許請求の範囲第1項に記載のろ過器にお
いて、電界と磁界および電荷と磁荷の源25がケ
ーシング1の外壁上にろ過てん材18と同じ高さ
に取付けられることを特徴とするろ過器。
Claims: 1. A casing with a lid, the casing including a top lattice and a bottom lattice disposed generally perpendicular to a wall of the casing, and between the top lattice and the bottom lattice. A filter carrying a filter filler formed of filamentary elements, through which the medium to be cleaned passes, a grid 5, at least one of which is movable with respect to the casing 1; Each of the grids 5, 6 is an assembly of concentric rings 12 connected to each other in such a way as to provide gaps 13 between the grids, and the filament elements 19 form coaxial linear cylinders. At least one guide bush 8, 8', 8' is fixed between the casing 1 and the center of the lid 4 of the casing 1 is coaxial with the casing.
20 and the guide bush receives a reciprocating rod 7, which rod has one end connected to the bottom grate 6.
A filter characterized in that the other end is connected to an actuator 9 for reciprocating the rod 7. 2. The filter according to claim 1, wherein the filament elements 19 are made of a fibrous homogeneous material. 3. A filter according to claim 1, characterized in that the filament elements 19 are manufactured from a combination of fibers of different materials, diameters and shapes, and in various ratios. . 4. The filter according to claim 1, wherein the filament elements 19 are chains made of, for example, metal rings. 5. The filter according to claim 1, wherein the filament element 19 is a chain composed of alternating ferromagnetic rings and non-magnetic rings. 6. The filter according to any one of claims 2 to 5, wherein the thickness of the fibers and rings of the filament elements 19 is uniform over the entire height. 7. A filter according to any one of claims 2 to 5, characterized in that the thickness of the fibers and rings of the filament elements 19 decreases upward from the bottom. 8. A filter according to any one of claims 2 to 7, characterized in that the filament elements 19 are made of a material that is chemically inert to the medium to be cleaned. vessel. 9. In the filter according to any one of claims 2 to 7, the filament element 19 comprises a catalyst having the ability to chemically interact with a chemically active substance and the medium to be cleaned. A filter characterized in that it is manufactured from a material coated with and impregnated with. 10 In the filter according to claim 1, the concentric rings 12 in the grids 5, 6 are formed by radially arranged comb-shaped plates 14 with recesses 15 accommodating the concentric rings 12. 1. A filter, articulated, characterized in that the shackle 16 receives a locking bar 17 fixed to each of the comb-shaped plates 14 on the recessed side of said plate and extending over the entire length of the comb-shaped plates 14. 11. In the filter according to claim 1, a pressure pick-up 31 is arranged between the gratings 5 and 6, and the pressure pick-up comprises two elastic chambers that are sealed from each other and interconnected by a flexible tie material. 32, characterized in that the elastic chamber is filled with liquid and is connected by a conduit to a pressure gauge 33 located outside the casing 1. 12 In the filter according to claim 1, two guide bushes 8' and 20 are coaxially attached to the casing 1, and one of the guide bushes
One guide bush is fixed to the lid 4 of the casing 1, the other guide bush is fixed to the top grid 5, and the two guide bushes 8', 20 are interconnected by a spring 21 so that they can mutually perform a translational displacement. filter. 13 In the filter according to claim 1, the bottom portion of the casing 1 is connected to the discharge orifice 2.
8, the discharge orifice is closed by a plug 29 connected to the bottom grate 6 by a rod 30. 14 In the filter according to claim 1, the annular plate 37 is fixed to the inner wall of the casing 1 between the gratings 5 and 6, with an inclination in a direction opposite to the flow direction of the medium to be cleaned. A filter characterized by: 15. The filter according to claim 9, characterized in that the annular plate 37 is inclined with respect to the wall of the casing 1 at an angle in the range of 20° to 70°. 16. In the filter according to claim 1, an elastic coating 38 is provided on the inner wall of the casing 1 between the gratings 5, 6, and/or
A filter characterized in that it is provided on an annular plate 37. 17. A filter according to claim 1, in which the nozzle 22 is connected to an actuator 24 that rotates the nozzle about the rod 7,
A filter characterized in that the filter is connected to a compressed gas conduit and a liquid conduit and is provided between a lid 4 and a top grid 5. 18. The filter according to claim 1, characterized in that the source 25 of electric and magnetic fields and electric charges and magnetic charges is mounted on the outer wall of the casing 1 at the same height as the filter filler material 18. vessel.
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