RU2421267C2 - Нетканый фильтрующий материал - Google Patents

Нетканый фильтрующий материал Download PDF

Info

Publication number
RU2421267C2
RU2421267C2 RU2009119406/05A RU2009119406A RU2421267C2 RU 2421267 C2 RU2421267 C2 RU 2421267C2 RU 2009119406/05 A RU2009119406/05 A RU 2009119406/05A RU 2009119406 A RU2009119406 A RU 2009119406A RU 2421267 C2 RU2421267 C2 RU 2421267C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tex
matrix
fibers
bicomponent
mixture
Prior art date
Application number
RU2009119406/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009119406A (ru
Inventor
Валентина Михайловна Горчакова (RU)
Валентина Михайловна Горчакова
Марат Габитович Мухамеджанов (RU)
Марат Габитович Мухамеджанов
Светлана Васильевна Конюхова (RU)
Светлана Васильевна Конюхова
Тамара Федоровна Сутягина (RU)
Тамара Федоровна Сутягина
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт нетканых материалов"
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт нетканых материалов", Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный текстильный университет имени А.Н. Косыгина" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт нетканых материалов"
Priority to RU2009119406/05A priority Critical patent/RU2421267C2/ru
Publication of RU2009119406A publication Critical patent/RU2009119406A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2421267C2 publication Critical patent/RU2421267C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filtering Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к фильтрующим материалам, предназначенным для очистки углеводородных топлив и масел от механических примесей. Нетканый фильтрующий материал включает каркасное полотно в виде нетканого материала и волокнистые слои по одну или обе стороны от каркасного слоя из синтетических штапельных волокон. Каркасное нетканое полотно и волокнистые слои выполнены из смеси полиэфирных волокон и бикомпонентных полиэфирных волокон в соотношении мас.% 50:50, каркасное полотно представляет собой матрицу с размером пор в пределах 25-60 мкм, отношение размера пор нетканого фильтрующего материала и матрицы составляет от 1:2 до 1:5. Изобретение обеспечивает создание материала с номинальной тонкостью фильтрации 5-30 мкм. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к нетканому фильтрующему материалу, используемому для очистки углеводородных топлив и масел от механических загрязнений.
Известны фильтрующие материалы фирмы «Binzer» Германия, изготовленные из бумаги и смеси бумаги с синтетическими и стеклянными волокнами для очистки углеводородных топлив и масел.
Известен нетканый фильтрующий материал для фильтрации суспензий. Материал включает каркасное полотно и волокнистый слой, выполненный из термопластичных штапельных волокон, расположенный по одну или обе стороны каркасного полотна. Каркасное полотно и волокнистый слой выполнены из полипропиленовых или полиамидных волокон и скреплены между собой посредством иглопрокалывания и термообработки. Этот материал описан в патенте РФ №2142322, МКИ В01D 39/16, опуб. 10.12.99 г., бюл. №34.
По совокупности сходных существенных признаков этот материал наиболее близок к предложенному и взят в качестве прототипа.
Недостатком известного материала является показатель номинальной тонкости фильтрации, который составляет 40 мкм и больше, что не обеспечивает необходимую степень очистки.
Задачей изобретения является создание нетканого фильтрующего материала с номинальной тонкостью фильтрации 5÷30 мкм, что обеспечивается определенным размером пор в сочетании с необходимым комплексом фильтрующих характеристик и стабильной структурой.
Эта задача решается за счет того, что в нетканом фильтрующем материале из каркасного и волокнистых слоев, расположенных по обе стороны каркасного слоя, каркасное нетканое полотно и волокнистые слои выполнены из смеси полиэфирных и бикомпонентных полиэфирных волокон в соотношении мас.% 50:50, при этом каркасное полотно представляет собой матрицу с размером пор в пределах 25÷60 мкм, а отношение размера пор нетканого фильтрующего материала и матрицы составляет от 1:2 до 1:5.
Кроме того, каркасное полотно и нижний волокнистый слой выполнены из смеси полиэфирных волокон линейной плотности 0,33 текс и бикомпонентных волокон линейной плотности 0,6 текс, а верхний слой выполнен из полиэфирных волокон линейной плотности 0,17 текс и бикомпонентных волокон линейной плотности 0,6 текс.
В процессе получения каркасного полотна скрепление волокнистой основы из смеси полиэфирных волокон определенного текса, взятых в соотношении мас.% 50:50, производится иглопрокалыванием при определенных параметрах технологического процесса. В комплексе это обеспечивает матрице определенный размер пор.
Дальнейшее дублирование иглопрокалыванием каркасного полотна в виде матрицы и волокнистых слоев из определенных для каждого слоя смеси полиэфирных волокон определенного текса, расположенных по обе стороны каркасного полотна, приводит к заполнению матрицы волокнами последних и достижению определенного соотношения размера пор матрицы и готового фильтрующего материала.
Для уплотнения в определенной степени и придания стабильности проводится термообработка нетканого фильтрующего материала при определенных технологических параметрах.
Определение размера пор проводилось на лабораторной установке в соответствии с ГОСТ 29104.23-91.
Сущность изобретения поясняется примерами осуществления изобретения.
Пример 1. Матрица выполнена в виде иглопробивного материала из смеси штапельных волокон: полиэфирных линейной плотности 0,33 текс - 50% и бикомпонентных полиэфирных волокон линейной плотности 0,6 текс - 50%. Технологический процесс получения матрицы проведен с параметрами, обеспечивающими размер пор в матрице на 95% 60 мкм. Заполнение структуры матрицы проводилось при дублировании с волокнистыми слоями: верхним - из смеси штапельных полиэфирных волокон 0,17 текс - 50% и бикомпонентных полиэфирных волокон 0,6 текс - 50%, и нижним: из смеси полиэфирных штапельных волокон линейной плотности 0,33 текс - 50% и бикомпонентных штапельных волокон 0,6 текс - 50% при определенных параметрах проведения технологического процесса. Уплотнение и стабилизация нетканого фильтрующего материала проводилась при термообработке. При этом достигнуто соотношение пор готового материала и матрицы 1: 2, а размер пор готового материала на 95% не ниже 30 мкм.
Пример 2. Матрица выполнена в виде иглопробивного материала из смеси штапельных волокон: полиэфирных линейной плотности 0,33 текс - 50% и бикомпонентных полиэфирных волокон линейной плотности 0,6 текс - 50%. Технологический процесс получения матрицы проведен с параметрами, обеспечившими размер пор в матрице на 95% 42,5 мкм. Заполнение структуры матрицы проводилось при дублировании с волокнистыми слоями: верхним - из смеси штапельных полиэфирных волокон 0,17 текс - 50% и бикомпонентных полиэфирных волокон 0,6 текс - 50%, и нижним - из смеси полиэфирных штапельных волокон линейной плотности 0,33 текс - 50% и бикомпонентных штапельных волокон 0,6 текс - 50% при определенных параметрах проведения технологического процесса. Уплотнение и стабилизация нетканого фильтрующего материала проводились при термообработке. При этом достигнуто соотношение пор готового материала и матрицы 1:3,4, а размер пор готового материала на 95% не более 12,5 мкм.
Пример 3. Матрица выполнена в виде иглопробивного материала из смеси штапельных волокон: полиэфирных линейной плотности 0,33 текс - 50% и бикомпонентных полиэфирных волокон линейной плотности 0,6 текс - 50%. Технологический процесс получения матрицы проведен с параметрами, обеспечившими размер пор в матрице на 95% 25,0 мкм. Заполнение структуры матрицы проводилось при дублировании с волокнистыми слоями: верхним - из смеси штапельных полиэфирных волокон 0,17 текс - 50% и бикомпонентных полиэфирных волокон 0,6 текс - 50%, и нижним - из смеси полиэфирных штапельных волокон линейной плотности 0,33 текс - 50% и бикомпонентных штапельных волокон 0,6 текс - 50% при определенных параметрах проведения технологического процесса. Уплотнение и стабилизация нетканого фильтрующего материала проводились при термообработке. При этом достигнуто соотношение пор готового материала и матрицы 1:5, а размер пор готового материала на 95% не более 5 мкм.
При увеличении содержания полиэфирных волокон линейной плотности 0,33 текс как в матрице, так и в волокнистых слоях более чем на 50% приводит к снижению задерживающей способности нетканого фильтрующего материала (номинальная тонкость фильтрации на 95% более 30 мкм).
При уменьшении содержания полиэфирных волокон линейной плотности 0,33 текс, как и в случае увеличения содержания волокон 0,17 текс в волокнистых слоях ниже 50%, приводит к увеличению задерживающей способности фильтрующего нетканого материала (номинальная тонкость фильтрации 3,6 мкм), что приводит к резкому росту сопротивления нетканого фильтрующего материала, снижению его срока службы и грязеемкости.
Под определенными технологическими параметрами имеются в виду, в частности, следующие показатели: поверхностная плотность слоев, плотность иглопрокалывания, глубина иглопрокалывания.
Достигнутый результат подтверждается данными зависимости номинальной тонкости фильтрации - косвенного показателя размера пор матрицы и нетканого фильтрующего материала, полученными экспериментальным путем и представленными на фиг.1, 2, 3.

Claims (2)

1. Нетканый фильтрующий материал, включающий каркасное полотно в виде нетканого материала и волокнистые слои по обе стороны от каркасного полотна из синтетических штапельных волокон, отличающийся тем, что каркасное нетканое полотно и волокнистые слои выполнены из смеси полиэфирных и бикомпонентных полиэфирных волокон в соотношении мас.% 50:50, при этом каркасное полотно представляет собой матрицу с размером пор в пределах 25-60 мкм, отношение размера пор нетканого фильтрующего материала и матрицы составляет от 1:2 до 1:5.
2. Нетканый фильтрующий материал по п.1, отличающийся тем, что каркасное полотно и нижний волокнистый слой выполнены из смеси полиэфирных волокон линейной плотности 0,33 текс и бикомпонентных волокон линейной плотности 0,6 текс, а верхний слой выполнен из смеси полиэфирных волокон линейной плотности 0,17 текс и бикомпонентных волокон линейной плотности 0,6 текс.
RU2009119406/05A 2009-05-25 2009-05-25 Нетканый фильтрующий материал RU2421267C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009119406/05A RU2421267C2 (ru) 2009-05-25 2009-05-25 Нетканый фильтрующий материал

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009119406/05A RU2421267C2 (ru) 2009-05-25 2009-05-25 Нетканый фильтрующий материал

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009119406A RU2009119406A (ru) 2010-11-27
RU2421267C2 true RU2421267C2 (ru) 2011-06-20

Family

ID=44057308

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009119406/05A RU2421267C2 (ru) 2009-05-25 2009-05-25 Нетканый фильтрующий материал

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2421267C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602887C1 (ru) * 2012-10-22 2016-11-20 Камминз Филтрэйшн Айпи, Инк. Составной наполнитель для фильтра, использующий бикомпонентные волокна
US11235276B2 (en) 2017-08-08 2022-02-01 Haldor Topsøe A/S Process for removal of aerosol droplets
RU2772288C2 (ru) * 2017-08-08 2022-05-18 Хальдор Топсёэ А/С Способ удаления капель аэрозоля

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602887C1 (ru) * 2012-10-22 2016-11-20 Камминз Филтрэйшн Айпи, Инк. Составной наполнитель для фильтра, использующий бикомпонентные волокна
US10391434B2 (en) 2012-10-22 2019-08-27 Cummins Filtration Ip, Inc. Composite filter media utilizing bicomponent fibers
US11235276B2 (en) 2017-08-08 2022-02-01 Haldor Topsøe A/S Process for removal of aerosol droplets
RU2772288C2 (ru) * 2017-08-08 2022-05-18 Хальдор Топсёэ А/С Способ удаления капель аэрозоля

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009119406A (ru) 2010-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2019023468A (ja) 液体用濾材
US20200346172A1 (en) Fibrillated fibers for liquid filtration media
EP2006009B1 (de) Filtermedium
US5454946A (en) Filter material for filtering leucocytes from blood
US20130340613A1 (en) Absorbent and/or adsorptive filter media
CN108136302B (zh) 具有提高效率的用于从水-烃乳液中除去水的燃料水分离过滤介质
JP2010284649A (ja) ナノ繊維濾材
US20100119794A1 (en) Multi-layer composite for use in an air filter
CN105828904B (zh) 用于液体过滤介质的原纤化纤维
RU2007115416A (ru) Способ изготовления фильтрующего слоя, а также фильтрующий слой, в частности, для мешка пылезадерживающего фильтра пылесоса
CN103638747B (zh) 一种用于过滤袋的高容尘过滤材料
RU2421267C2 (ru) Нетканый фильтрующий материал
JP2018526189A (ja) 燃料流用の複合媒体
WO2012088205A1 (en) High porosity high basis weight filter media
ES2476166B1 (es) Sustrato filtrante
DE112006003079T5 (de) Nadelvlies-Filtermedium und im Tank befindlicher Kraftstofffilter zur Filterung alternativer Kraftstoffe
US4371441A (en) Process and apparatus for the separation of immiscible liquid mixtures
JPWO2006011453A1 (ja) 立体編物および芯材並びに積層体
JP2010179222A (ja) 油吸着用マット
CN104984593A (zh) 一种新型复合过滤毡的生产工艺
US10814258B2 (en) Filter medium having excellent heat resistance
CN115646066A (zh) 高破裂强度的湿法成网的非织造过滤介质及其生产方法
CN210652221U (zh) 一种高精度过滤毡
RU2334030C2 (ru) Способ изготовления фильтровального материала
RU2311228C1 (ru) Сорбирующий материал

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20161124

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190526