WO2009030598A1 - Flammfilter - Google Patents

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WO2009030598A1
WO2009030598A1 PCT/EP2008/061008 EP2008061008W WO2009030598A1 WO 2009030598 A1 WO2009030598 A1 WO 2009030598A1 EP 2008061008 W EP2008061008 W EP 2008061008W WO 2009030598 A1 WO2009030598 A1 WO 2009030598A1
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WO
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sheets
flame filter
filter according
flame
recesses
Prior art date
Application number
PCT/EP2008/061008
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English (en)
French (fr)
Inventor
Bernhard Spiegl
Gunther Machu
Thomas Halwachs
Original Assignee
Hoerbiger Kompressortechnik Holding Gmbh
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Filing date
Publication date
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Publication of WO2009030598A1 publication Critical patent/WO2009030598A1/de

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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C4/00Flame traps allowing passage of gas but not of flame or explosion wave
    • A62C4/02Flame traps allowing passage of gas but not of flame or explosion wave in gas-pipes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02BINTERNAL-COMBUSTION PISTON ENGINES; COMBUSTION ENGINES IN GENERAL
    • F02B77/00Component parts, details or accessories, not otherwise provided for
    • F02B77/08Safety, indicating, or supervising devices
    • F02B77/10Safety means relating to crankcase explosions
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K17/00Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves
    • F16K17/006Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves specially adapted for shelters
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K17/00Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves
    • F16K17/02Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves opening on surplus pressure on one side; closing on insufficient pressure on one side
    • F16K17/04Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves opening on surplus pressure on one side; closing on insufficient pressure on one side spring-loaded
    • F16K17/0413Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves opening on surplus pressure on one side; closing on insufficient pressure on one side spring-loaded in the form of closure plates

Definitions

  • the invention relates to a flame filter, in particular as a gas flowing through bare flame arrester or explosion relief valves for closed, gas-filled rooms, consisting of a package stacked tightly stacked, flat sheets, which define sheets parallel to their plane oriented passage column for the gas.
  • EP 0 568 326 A1 describes, as an embodiment for a flame arrester, a stack of planar sheet metal plates arranged one above the other, the individual plates being held at a predetermined distance from each other by a coiled strip or by other spacers. This means over the material extinguishing the flame extinction, again much area loss for the heat exchange between gas and flame arrester, and a relatively high flow resistance for the gas in normal operation and increased manufacturing costs due to a larger number of parts to be assembled.
  • EP 1044703 proposes to provide a number of separate, superimposed straight sheet metal strips in a planar configuration parallel to a plane containing the axis of the passage opening, which sheet strips are held by bulges of every other of the sheet metal strips even at a predetermined distance to each other, which of the prescribed gap width corresponds for the respective gas, wherein the intermediate space between the metal strip is at least in the region of the passage opening free of other components.
  • Explosion protection valves are used to relieve pressure and to prevent the escape of flame in explosions within closed containers and spaces such as crankcases or storage tanks with explosive dusts and gases.
  • Such valves are described in DE 1 126 676 C and GB-A-2 017 269, and typically comprise a spring-loaded closure plate cooperating with a valve seat and at least one low-pressure-resistance flame barrier installed in the gas passage passing through the valve, which is preferably consists of transverse to the flow direction of the gas stacked metal strip, which metal strips are usually provided at least over part of their width with irregular waves.
  • the mechanical stability of the metal strips is here a sore point and only with the flow Resistance to increase and / or an influence on the flow characteristics causing structures to meet reasonably.
  • the object of the present invention was therefore a simple or applicable for an explosion relief valve, a simple design flame filter with increased stability and safety even in the case of several successive explosions.
  • each immediately adjacent sheets are provided with mutually oppositely oriented and separated by substantially tongue-shaped webs from each other, substantially bay-shaped recesses, wherein the mutually facing edges of the recesses in the direction of the plane of the sheets spaced apart at least over part of their length without overlap. Since the easy to produce, flat sheets are thus at least in the areas of the webs without a gap over each other, a mechanically very stable structure is given. As a result, the deformation of the filter is prevented by attacking flow forces or local temperature action and ensures a lasting, consistent effect.
  • the recesses of adjacent sheets are formed to be complementary over most of their length, so that in each area of the laminated core as long as possible path for the gas is given by the laminated core.
  • the distance of the edges of the sheets and the length of the recesses of adjacent sheets define a flow cross section which substantially corresponds to the flow cross section of the passage column through the package of sheets or exceeds.
  • the mechanically secured against deformation best embodiment is characterized in that the webs of all stacked sheets are aligned over each other.
  • Optimal mechanical stability of the laminated core of the flame filter can be achieved according to an embodiment in which the sheets are clamped together with clamping devices, preferably by means of clamping screws.
  • the sheets are made of a material selected from the group consisting of stainless steel, stainless steel, austenitic stainless steel, galvanized steel, aluminum or copper.
  • a flame filter which is characterized by sheets in the form of elongated, straight strips. Such sheets are preferably used for the substantially flat, transversely flowed flame arresters in pipes or housing openings used.
  • closed flame filters made up of segments can be constructed, such as those provided as an annular filter around the valve seat and pressure plate in explosion relief valves.
  • inventive flame filter can be combined with additional elements for flame cooling, for example with other laminated cores, perforated plates, expanded metal strips, grids or dg I. - -
  • FIG. 1 shows an explosion-relief valve with an annular, divided into individual segments flame filter according to the invention in a perspective, partially sectioned view
  • Fig. 2 is an axis-parallel section through the explosion-relief valve of FIG. 1
  • Fig. 3 shows an axis-parallel
  • FIG. 4 and FIG. 5 each show a plan view of an exemplary embodiment of a metal strip from which a flame filter according to the invention is constructed in an alternating layer
  • FIG. 6 is a perspective view of four metal strips corresponding to FIGS 4 and 5 in the arrangement given in the flame filter, but in an exploded view
  • Fig. 7 is a segment of an inventive, made of sheet metal strip according to FIGS. 4 and 5 constructed flame filter in a perspective view.
  • an explosion relief valve is shown, as used for example for marine engines and diesel and gas engines for power plant installations. There, it is installed in the crankcase or system wall, in order to be able to discharge the excess pressure when special gas and / or oil mist explosions occur, thus avoiding damage to the engine or the system.
  • the valve consists of an annular valve seat 1, the od by means of screws. Like. Is attached to an opening of the crankcase wall. With the valve seat 1, a closure plate 2 cooperates, which is loaded by a preferably conically wound helical compression spring 3.
  • the valve is covered by a trained as a cover plate catcher 4 with a box on the crank wall bent edge region, wherein the catcher 4 and the helical compression spring 3 is supported.
  • An inserted in a groove of the valve seat 1 sealing ring ensures a tight seal in the closed position of the valve.
  • the relief valve is, advantageously seen in the flow direction behind the valve seat 1 and its closure plate 2, provided in a known manner with at least one, for example, concentrically around the valve seat 1 arranged around the flame filter 5. If, for example, an explosion occurs in a crankcase, the closure plate 2 is lifted off the valve seat 1 against the force of the spring 3 due to the resulting pressure increase. The passage opening of the valve is thereby released, so that the explosive gases can flow out through the valve seat 1 and the flame filter 5 to the outside, whereby a rapid pressure relief takes place in the crankcase. The flame filter 5 then acts a deletion of the flames or the inflammation outside the valve preventing cooling of the gases.
  • the flame filter 5 consists, as better seen in FIGS. 3, 6 and 7, of generally stacked sheet metal strips 6 and 7 which are stacked one above the other, over a part of their width, at least in the central region viewed in the direction of flow the metal strip 6 and 7, cover.
  • the package of the preferably formed only in two forms sheet metal strips 6 and 7, but which are alternately stacked, in the stacking direction can be clamped together to form a rigid, compact unit.
  • This is effected by the stay bolts 8 shown again in FIGS. 1 and 2, which at the same time hold the catcher 4 for clamping the package of the metal strips 6 and 7.
  • stud bolts 9 may be provided for lateral guidance of the closure plate 2.
  • recesses 10 are provided at least at the longitudinal ends of the metal strips 6, 7.
  • these recesses 10 are substantially semicircular bulges in the metal strip 6, 7.
  • it can also be completely closed, preferably circular holes or punched in be the metal strip 6, 7, as they may also be present in a region between the ends of the metal strips 6, 7 or as they are distributed in example annular or polygonal closed executed metal strip over the circumference.
  • the metal strip shown in Fig. 5 has a substantially straight or circular segment-shaped packets substantially circular segment-shaped edge 11. This edge 11 is facing the package flowing gas flow, is located in circular flame filters radially inwardly aligned. A likewise substantially straight or circular segment-shaped edge 12, but the edges 11 of the upper and / or lower lying metal strip 6 is oriented opposite in the assembled state of the package, the strips 7 on.
  • the edges 11, 12 may, as shown in Fig. 4 for the metal strip 7, also slightly wavy, serrated, jagged od. Like. Be executed.
  • Both sheet-metal strips 6, 7 furthermore have, on their sides opposite the edges 11, 12, substantially book-shaped recesses 13, which are separated from one another by webs 14 which are substantially in the form of webs or tabs.
  • Sheet metal strips 6, 7 nearest webs 14 may at the same time form the boundary of the recesses 10 for the stud bolts 8 clamping the package.
  • this composite to a compact package state of the metal strips 6, 7, these are superimposed so that the facing edges of the bay-shaped recesses 13 in the direction of the plane of the sheets 6, 7 at least over part of their length, preferably completely without overlap, and in Direction of the plane of the metal strips 6, 7 are spaced apart.
  • perpendicular to the stacking direction of the metal strips 6, 7 extending through the entire package slots 15 are formed.
  • each of a metal strip 6 or 7 the adjacent metal strips 7 or 6 are held to form parallel to the plane of the metal strips 6, 7 oriented passage column 16 for the gas in a well-defined and unchangeable distance, which also by the clamping of the Sheet metal strips or other mechanical and thermal loads is not changeable.
  • the metal strips are designed and stacked according to an advantageous embodiment such that the Webs 14 all metal strips 6, 7 are aligned over each other.
  • the spacing of the edges and the length of the recesses 13 of adjacent metal strips 6, 7 are selected such that they define a flow cross section in the form of the slots 15 which substantially corresponds to or exceeds the flow cross section of the passage column 16 through the package.
  • the recesses 13 of superimposed sheets 6, 7, when viewed in the assembled state, are advantageously shaped to be complementary over most of their length.
  • the metal strip 7 in the direction of the webs 14 oriented convex projections 13a may be provided, while substantially complementary thereto shaped concave indentations 13b in the recesses 13 of the metal strip 6 are present.
  • the metal strips may be made of different materials, preferably by punching, preferably a material from the group of stainless steel, stainless steel, austenitic stainless steel, galvanized steel, aluminum or copper is used.
  • the sheet thickness can be in the range of 0.2 to 1.2 mm, but for use with explosion-relief valves it will preferably be in the range of 0.5 to 0.8 mm.
  • the sheets for forming the inventive flame filter performing package can be designed in the form of elongated, straight strips, which is advantageous, for example, for used in pipes or passages flame filter. That so far described embodiment uses sheets in the form of elongated, curved strips from which can be composed very well closed annular flame filter, as are common in explosion relief valves. In this case, then in each plane a plurality of sheet metal strips 6 or 7 each have a closed ring around the valve seat 1. Of course, the sheets may also be executed in the form of planar rings.
  • the flame filter according to the invention described above and described above in a preferred embodiment may be combined with additional elements for flame cooling, for example with further laminated cores, perforated sheets, expanded metal strips, gratings or the like.
  • the width of the metal strips 6, 7, in particular the width of the edges 11, 12 to the edges of the recesses 13, and their thickness can be tailored to the particular application and the respective geometry of the filter and / or valve as well as to the respective Gas type, so that both a uniform pressure and flow characteristics and the best possible cooling of the gases in the flame filter can be achieved.
  • a further change in the pressure characteristic can be achieved if necessary, if the flow of the gas through the package of sheets 6, 7 not only once, namely in the region perpendicular to the plane of the sheets 6, 7 extending slots 15, is deflected, but at least twice ,
  • This can advantageously be accomplished by symmetrical design of the flame filter in a manner in which, for example, the metal strips 6 symmetrically - according to a reflection on the edge region 11 - are executed, so that lateral recesses 13 and webs 14 are provided along two longitudinal edges. Between each two such symmetrical sheet metal strip can then be provided on the outside of the above-described metal strip 7 on the outside and opposite thereto curved, but otherwise identically shaped metal strip.
  • the use of one-piece metal strips, which are obtained according to a reflection of the metal strips 7 at the edge of the ends of the webs 14, is possible.

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Abstract

Ein Flammfilter, insbesondere als von Gasen durchströmbare Flammensperre oder an Explosionsentlastungsventilen für geschlossene, gaserfüllte Räume, besteht aus zu einem Paket übereinander dicht gestapelten, ebenen Blechen (6, 7), welche parallel zu deren Ebene orientierte Durchtrittsspalte (16) für das Gas definieren. Um ein einfach aufgebautes Flammfilter mit erhöhter Stabilität und Sicherheit auch für den Fall von mehreren aufeinander folgenden Explosionen zu erhalten, sind einander unmittelbar benachbarte Bleche (6, 7) mit einander entgegengesetzt orientierten und durch im wesentlichen zungenförmige Stege (14) voneinander getrennten, im wesentlichen buchtförmigen Ausnehmungen (13) versehen, wobei die einander zugewandten Kanten der Ausnehmungen (13) in Richtung der Ebene der Bleche (6, 7) zumindest über einen Teil ihrer Länge ohne Überlappung voneinander beabstandet sind.

Description

Flammfilter
Die Erfindung betrifft ein Flammfilter, insbesondere als von Gasen durchström bare Flammensperre oder an Explosionsentlastungsventilen für geschlossene, gaserfüllte Räume, bestehend aus zu einem Paket übereinander dicht gestapelten, ebenen Blechen, welche Bleche parallel zu ihrer Ebene orientierte Durchtrittsspalte für das Gas definieren.
Für die Anwendung als Flammensperre beispielsweise in Rohrleitungen, aber auch als Komponente von Explosions-Entlastungsventilen, sind derartige Systeme bekannt. In der EP 0 568 326 Al ist als eine Ausführungsform für eine Flammensperre ein Stapel übereinander angeordneter ebener Blechplatten beschrieben, wobei die einzelnen Platten durch ein gewundenes Band oder durch andere Abstandhalter im vorbestimmten Abstand zueinander gehalten werden. Dies bedeutet einen über den zur Flammenlöschung hinausgehenden Materialaufwand, wiederum viel Flächenverlust für den Wärmeaustausch zwischen Gas und Flammensperre, sowie einen relativ hohen Strömungswiderstand für das Gas im Normalbetrieb und einen erhöhten Fertigungsaufwand aufgrund einer größeren Anzahl von zusammenzufügenden Teilen. Dagegen schlägt die EP 1044703 vor eine Anzahl separater, übereinander liegender gerader Blechstreifen in ebener Konfiguration parallel zu einer die Achse der Durchtrittsöffnung enthaltenden Ebene vorzusehen, welche Blechstreifen lediglich durch Ausbuchtungen jedes zweiten der Blechstreifen selbst in einem vorbestimmten Abstand zueinander gehalten werden, welcher der vorgeschriebenen Spaltbreite für das jeweilige Gas entspricht, wobei der Zwischenraum zwischen den Blechstreifen zumindest im Bereich der Durchtrittsöffnung frei von anderen Bauteilen ist. Damit wird zwar trotz einfacher Fertigung und einfachem Zusammenbau eine größere mechanische Festigkeit mit geringer Behinderung der Durchströmung erzielt, die aber in vielen Fällen und für die heute immer höheren Anforderungen, insbesondere der mehrmaligen Durchschlagssicherheit bei Explosions- Entlastungsventilen immer noch nicht ausreichend ist.
Explosionsschutzventile dienen zur Druckentlastung und zur Verhinderung von Flammaustritt bei Explosionen innerhalb von geschlossenen Behältnissen und Räumen wie Kurbelkästen oder Speicher mit explosiven Stäuben und Gasen. Derartige Ventile sind in der DE 1 126 676 C und der GB-A-2 017 269 beschrieben, und umfassen typischerweise eine mit einem Ventilsitz zusammenarbeitenden, federbelasteten Verschlussplatte und zumindest einer in den durch das Ventil hindurchführenden Gasweg eingebauten Flammenschranke mit geringem Druckwiderstand, die vorzugsweise aus quer zur Durchströmungsrichtung des Gases übereinander geschichteten Blechstreifen besteht, welche Blechstreifen üblicherweise mindestens über einen Teil ihrer Breite mit unregelmäßigen Wellen versehen sind. Die mechanische Stabilität der Blechstreifen ist hier ein wunder Punkt und nur mit den Strömungs- widerstand erhöhenden und/oder eine Beeinflussung der Strömungscharakteristik bewirkenden Strukturen einigermaßen zu begegnen. Um die Durchschlagssicherheit zu erreichen, müssen meist zwei derartiger Ventile hintereinander geschaltet werden, da selbst die Kombination eines Ventils mit zusätzlichen stabilisierenden Elementen im Durchtrittsweg des Gases nicht die heute geforderten Eigenschaften erzielen lassen. Die umgeformten Blechstreifen der bisherigen Ausführungen werden zufällig übereinander gestapelt, um die notwendige Höhe zu erreichen. Dabei kommen diese wellförmigen Streifen auf nicht definierten Punkten zu liegen und können teilweise ineinander rutschen bzw. kommen zwei Wellenberge miteinander in Kontakt. Das Ergebnis ist ein Filter mit nicht definiertem Abstand und geringer Stabilität. Während der Explosionen können bereits Flammen aufgrund der nicht definierten Spaltgröße austreten bzw. kommt es zu lokalen Deformationen wodurch der Flammenaustritt nicht mehr verhindert werden kann. Speziell in den Bereichen des Flammenaustritts kommt es zu einer zusätzlichen Temperaturbelastung mit Erweichung und zusätzlicher Verformung des Filters, so dass die geforderte Wirkung des Explosions-Entlastungsventils bei nachfolgenden weiteren Explosionen nicht mehr gegeben ist.
Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung war daher ein allein oder für ein Explosions- Entlastungsventil anwendbares, einfach aufgebautes Flammfilter mit erhöhter Stabilität und Sicherheit auch für den Fall von mehreren aufeinander folgenden Explosionen.
Zur Lösung dieser Aufgabe ist das eingangs beschriebene Flammfilter dadurch gekennzeichnet, dass einander unmittelbar benachbarte Bleche mit einander entgegengesetzt orientierten und durch im wesentlichen zungenförmige Stege voneinander getrennten, im wesentlichen buchtförmigen Ausnehmungen versehen sind, wobei die einander zugewandten Kanten der Ausnehmungen in Richtung der Ebene der Bleche zumindest über einen Teil ihrer Länge ohne Überlappung voneinander beabstandet sind. Da die einfach herstellbaren, ebenen Bleche somit zumindest in den Bereichen der Stege ohne Spalt übereinander liegen, ist ein mechanisch sehr stabiler Aufbau gegeben. Dadurch ist die Deformation des Filter zufolge von angreifenden Strömungskräften bzw. lokaler Temperatureinwirkung verhindert und eine dauerhafte, gleich bleibende Wirkung gewährleistet.
Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Ausnehmungen einander benachbarter Bleche über den größten Teil ihrer Länge komplementär geformt sind, so dass in jedem Bereich des Blechpaketes ein möglichst gleich langer Weg für das Gas durch das Blechpaket gegeben ist.
Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform des Flammfilters ist dieser dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der Kanten der Bleche und die Länge der Ausnehmungen benachbarter Bleche einen Strömungsquerschnitt definieren, der im wesentlichen dem Strömungsquerschnitt der Durchtrittsspalte durch das Paket der Bleche entspricht oder diesen übersteigt. Damit ist über den gesamten Durchtrittsweg des Gases durch das Blech- paket die definierte Abkühlungsstrecke und ein möglichst geringer Abstand zwischen den Blechen für die effektive und zuverlässige Flammlöschung und damit einerseits Sicherheit gegen das Durchschlagen der Flammen sowie andererseits geringstmöglicher Strömungswiderstand gewährleistet.
Die mechanisch gegen Deformierung am besten gesicherte Ausführungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass die Stege aller gestapelten Bleche fluchtend übereinander liegen.
Optimale mechanische Stabilität des Blechpaketes des Flammfilters ist gemäß einer Ausführungsform zu erzielen, bei welcher die Bleche mit Spanneinrichtungen, vorzugsweise mittels Spannschrauben, zusammengespannt sind.
Vorteilhafterweise sind die Bleche aus einem Werkstoff aus der Gruppe von nichtrostfreiem Stahl, rostfreiem Stahl, rostfreiem austenitischen Stahl, verzinkten Stahl, Aluminium oder Kupfer angefertigt.
Gute Eigenschaften beim Wärmetausch mit dem durchströmenden Gas in Verbindung mit hoher mechanischer Stabilität und dennoch wirtschaftlich möglicher Bearbeitbarkeit ist bei einer erfindungsgemäßen Ausführungsform gegeben, bei der die Blechstärke im Bereich von 0.2 bis 1.2 mm, beim Einsatz für Explosionsschutzventile vorzugsweise im Bereich von 0.5 bis 0.8 mm, liegt.
Einfachste und wirtschaftliche Fertigung ist bei einem Flammfilter möglich, der durch Bleche in Form von länglichen, geraden Streifen gekennzeichnet ist. Derartige Bleche werden bevorzugt für die im wesentlichen ebenen, quer durchströmten Flammensperren in Rohrleitungen oder Gehäuseöffnungen zur Anwendung gelangen.
Wenn dagegen gemäß einer anderen Ausführungsform die Bleche in Form von länglichen, gekrümmten Streifen ausgebildet sind, sind damit aus Segmenten zusammengesetzte geschlossene Flammfilter aufbaubar, wie sie beispielsweise als ringförmiger Filter um den Ventilsitz und die Druckplatte in Explosions-Entlastungsventilen herum vorgesehen sind.
Dabei bilden vorteilhafterweise in jeder Ebene mehrere Bleche einen geschlossenen Ring.
Natürlich kann bei einerseits einfachem Zusammenbau und andererseits hoher mechanischer Stabilität in radialer Richtung vorgesehen sein, dass die Bleche in Form ebener Ringe ausgeführt sind.
Wie bei allen bisherigen Filter- und Explosions-Entlastungsventil-Konstruktionen kann auch das erfindungsgemäße Flammfilter mit zusätzlichen Elementen zur Flammenkühlung kombiniert sein, beispielsweise mit weiteren Blechpaketen, Lochblechen, Streckmetallstreifen, Gittern oder dg I. - -
In der nachfolgenden Beschreibung soll die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispieles und unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen näher erläutert werden.
Dabei zeigt die Fig. 1 ein Explosions-Entlastungsventil mit einem ringförmigen, in einzelne Segmente unterteilten erfindungsgemäßen Flammfilter in perspektivischer, teilweise geschnittener Ansicht, Fig. 2 ist ein achsparalleler Schnitt durch das Explosions- Entlastungsventil der Fig. 1, Fig. 3 zeigt einen achsparallelen Schnitt durch ein Segment eines erfindungsgemäßen Flammfilters, die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen jeweils eine Draufsicht auf ein Ausführungsbeispiel eines Blechstreifens, aus welchen in abwechselnder Schichtung ein erfindungsgemäßes Flammfilter aufgebaut ist, Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht von vier Blechstreifen entsprechende den Fig. 4 bzw. 5 in der im Flammfilter gegebenen Anordnung, jedoch in Explosionsdarstellung, und Fig. 7 ist ein Segment eines erfindungsgemäßen, aus Blechstreifen entsprechend den Fig. 4 und 5 aufgebauten Flammfilters in perspektivischer Ansicht.
In den Fig. 1 und 2 ist ein Explosions-Entlastungsventil dargestellt, wie es beispielsweise für Schiffsmaschinen sowie Diesel- und Gasmotoren für Kraftwerksinstallationen zum Einsatz kommt. Dort wird es in die Kurbelkasten- oder Anlagenwand eingebaut, um beim Auftreten von speziell Gas- und/oder Ölnebelexplosionen den Überdruck ablassen zu können und somit eine Beschädigung des Motors oder der Anlage zu vermeiden. Das Ventil besteht aus einem ringförmigen Ventilsitz 1, der mittels Schrauben od. dgl. an einer Öffnung der Kurbelkastenwand befestigt ist. Mit dem Ventilsitz 1 arbeitet eine Verschlussplatte 2 zusammen, die durch eine vorzugsweise kegelförmig gewickelte Schraubendruckfeder 3 belastet ist. Nach oben hin wird das Ventil durch einen als Abdeckblech ausgebildeten Fänger 4 mit einem auf die Kurbel kästen wand hin gebogenen Randbereich abgedeckt, wobei sich am Fänger 4 auch die Schraubendruckfeder 3 abstützt. Ein in eine Nut des Ventilsitzes 1 eingelegter Dichtring (nicht dargestellt) gewährleistet einen dichten Abschluss in der geschlossenen Stellung des Ventils.
Das Entlastungsventil ist, vorteilhafterweise in Strömungsrichtung gesehen hinter dem Ventilsitz 1 und dessen Verschlussplatte 2, in bekannter Weise mit zumindest einer, beispielsweise konzentrisch um den Ventilsitz 1 herum angeordneten Flammfilter 5 versehen. Wenn beispielsweise in einem Kurbelkasten eine Explosion auftritt, wird zufolge der dabei entstehenden Druckerhöhung die Verschlussplatte 2 vom Ventilsitz 1 gegen die Kraft der Feder 3 abgehoben. Die Durchgangsöffnung des Ventils ist dadurch freigegeben, so dass die Explosionsgase durch den Ventilsitz 1 und den Flammfilter 5 nach außen hin abströmen können, wodurch im Kurbelkasten eine rasche Druckentlastung erfolgt. Das Flammfilter 5 be- wirkt dann eine Löschung der Flammen bzw. eine die Entzündung außerhalb des Ventils verhindernde Abkühlung der Gase.
Das Flammfilter 5 besteht, wie besser aus den Fig. 3, 6 und 7 ersichtlich ist, aus ü- bereinander geschichteten, im wesentlichen ebenen Blechstreifen 6 bzw. 7, die einander über einen Teil ihrer Breite, zumindest also im in Durchströmungsrichtung gesehen zentralen Bereich der Blechstreifen 6 bzw. 7, überdecken. Durch diese Überdeckung ist das Paket aus den vorzugsweise nur in zwei Formen gestalteten Blechstreifen 6 und 7, die aber abwechselnd übereinander geschichtet sind, in Stapelungs- Richtung zu einer starren, kompakten Einheit zusammenspannbar. Dies wird durch die, wieder in den Fig. 1 und 2 dargestellten Stehbolzen 8 bewirkt, die gleichzeitig zur Einspannung des Paketes der Blechstreifen 6 und 7 auch den Fänger 4 halten. Allenfalls können noch weiter Stehbolzen 9 zur seitlichen Führung der Verschlussplatte 2 vorhanden sein. Damit die Stehbolzen 8 das Paket der Blechstreifen 6, 7 optimal zusammenspannen können, sind zumindest an den Längsenden der Blechstreifen 6, 7 Ausnehmungen 10 vorgesehen. Bei nebeneinander zu liegen kommenden Segmenten aus übereinander geschichteten Blechstreifen 6, 7, wie in den hier beispielhaft dargestellten Ausführungen, sind diese Ausnehmungen 10 im wesentlichen halbkreisförmige Ausbuchtungen in den Blechstreifen 6, 7. Es können aber auch komplett geschlossene, vorzugsweise kreisförmige Bohrungen oder Ausstanzungen in den Blechstreifen 6, 7 sein, wie sie auch in einem Bereich zwischen den Enden der Blechstreifen 6, 7 vorhanden sein können oder wie sie bei beispielsweise ring- oder vieleckförmig geschlossen ausgeführten Blechstreifen über deren Umfang verteilt sind.
In den Fig. 4 und 5 sind bevorzugte Ausführungsformen für die beiden unterschiedlichen Blechstreifen 6 bzw. 7 dargestellt, welche zum Aufbau eines erfindungsgemäßen Flammfilters abwechselnd und in einander zumindest teilweise überdeckender Stellung übereinander geschichtet werden. Der in Fig. 5 dargestellte Blechstreifen, hat einen im wesentlichen geraden oder für kreissegmentförmige Pakete im wesentlichen kreissegmentförmigen Rand 11. Dieser Rand 11 ist der das Paket durchströmenden Gasströmung zugewandt, liegt bei kreisförmigen Flammfiltern radial nach innen hin ausgerichtet. Einen ebenfalls im wesentlichen geraden oder kreissegmentförmigen Rand 12, der aber im zusammengesetzten Zustand des Paketes den Rändern 11 der ober- und/oder unterhalb liegenden Blechstreifen 6 entgegengesetzt orientiert ist, weisen die Streifen 7 auf. Die Ränder 11, 12 können, wie dies in Fig. 4 für den Blechstreifen 7 dargestellt ist, auch leicht gewellt, gezähnt, gezackt od. dgl. ausgeführt sein.
Beide Blechstreifen 6, 7 weisen weiters an ihren den Rändern 11, 12 entgegensetzten Seiten im wesentliche buchtförmige Ausnehmungen 13 auf, die durch im wesentlichen zun- gen- oder lappenförmige Stege 14 voneinander getrennt sind. Die den Längsenden der - -
Blechstreifen 6, 7 nächstliegenden Stege 14 können zugleich die Begrenzung der Ausnehmungen 10 für die das Paket zusammenspannenden Stehbolzen 8 bilden. In diesem zu einem kompakten Paket zusammengesetzten Zustand der Blechstreifen 6, 7 liegen diese derart übereinander, dass die einander zugewandten Kanten der buchtförmigen Ausnehmungen 13 in Richtung der Ebene der Bleche 6, 7 zumindest über einen Teil ihrer Länge, vorzugsweise komplett ohne Überlappung, und in Richtung der Ebene der Blechstreifen 6, 7 voneinander beabstandet sind. Damit werden senkrecht in Stapelungs- Richtung der Blechstreifen 6, 7 durch das gesamte Paket verlaufende Schlitze 15 gebildet. Und durch die zungenförmigen Stege 14 jeweils eines Blechstreifens 6 oder 7 werden die benachbarten Blechstreifen 7 oder 6 unter Bildung von parallel zur Ebene der Blechstreifen 6, 7 orientierten Durchtrittsspalte 16 für das Gas in genau definiertem und unveränderlichem Abstand gehalten, der auch durch das Zusammenspannen der Blechstreifen oder andere mechanische und thermische Belastungen nicht veränderlich ist. Um die größtmögliche Stabilität sowohl des Paketes aus Blechstreifen 6, 7 selbst als auch der Durchtrittsspalte 16 zu gewährleisten, selbst im Fall hoher thermischer und/oder mechanischer Belastungen wie etwa bei Explosionen, sind die Blechstreifen gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform derart gestaltet und gestapelt, dass die Stege 14 aller Blechstreifen 6, 7 fluchtend übereinander liegen.
Vorteilhafterweise wird der Abstand der Kanten und die Länge der Ausnehmungen 13 benachbarter Blechstreifen 6, 7 derart gewählt, dass diese in Form der Schlitze 15 einen Strömungsquerschnitt definieren, der im wesentlichen dem Strömungsquerschnitt der Durchtrittsspalte 16 durch das Paket entspricht oder diesen übersteigt. Die Ausnehmungen 13 ü- bereinander liegender Bleche 6, 7 sind, in zusammengebautem Zustand betrachtet, vorteilhafterweise über den größten Teil ihrer Länge komplementär geformt. Dabei können etwa innerhalb der Ausnehmungen 13 beispielsweise der Blechstreifen 7 in Richtung der Stege 14 orientierte konvexe Vorsprünge 13a vorgesehen sein, während im wesentlichen komplementär dazu geformte konkave Einbuchtungen 13b in den Ausnehmungen 13 der Blechstreifen 6 vorhanden sind.
Die Blechstreifen können aus unterschiedlichen Materialien hergestellt sein, vorzugsweise durch Ausstanzen, wobei vorzugsweise ein Werkstoff aus der Gruppe von nichtrostfreiem Stahl, rostfreiem Stahl, rostfreiem austenitischen Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium oder Kupfer zum Einsatz kommt. Die Blechstärke kann, je nach Verwendungszweck, im Bereich von 0.2 bis 1.2 mm liegen, wird für den Einsatz bei Explosions-Entlastungsventilen aber vorzugsweise im Bereich von 0.5 bis 0.8 mm liegen.
Die Bleche zur Bildung des das erfindungsgemäße Flammfilter darstellenden Paketes können in Form von länglichen, geraden Streifen ausgeführt sein, was beispielsweise für in Rohrleitungen oder Durchtrittsöffnungen eingesetzte Flammfilter vorteilhaft ist. Das bislang beschriebene Ausführungsbeispiel nutzt Bleche in Form von länglichen, gekrümmten Streifen, aus welchen sich sehr gut ringförmig geschlossene Flammfilter zusammensetzen lassen, wie sie bei Explosions-Entlastungsventilen üblich sind. Dabei bilden dann in jeder Ebene mehrere Blechstreifen 6 oder 7 jeweils einen geschlossenen Ring um den Ventilsitz 1. Natürlich können die Bleche aber auch gleich in Form ebener Ringe ausgeführt sein.
In allen Ausführungsformen und Anwendungsgebieten kann das erfindungsgemäße und oben in einer bevorzugten Ausführungsform beschriebene Flammfilter mit zusätzlichen Elementen zur Flammenkühlung kombiniert sein, beispielsweise mit weiteren Blechpaketen, Lochblechen, Streckmetallstreifen, Gittern oder dgl.
Die Breite der Blechstreifen 6, 7, insbesondere die Breite von den Rändern 11, 12 zu den Kanten der Ausnehmungen 13, und deren Dicke kann auf den jeweiligen Anwendungsfall und auf die jeweilige Geometrie des Filters und/oder Ventils abgestimmt werden genauso wie auf die jeweilige Gasart, damit sowohl eine gleichmäßige Druck- und Strömungscharakteristik und die bestmögliche Kühlung der Gase im Flammfilter erzielt werden.
Eine weitere Veränderung der Druckcharakteristik kann bei Bedarf erzielt werden, wenn die Strömung des Gases durch das Paket der Bleche 6, 7 nicht nur einmal, nämlich im Bereich der senkrecht zur Ebene der Bleche 6, 7 verlaufenden Schlitze 15, umgelenkt wird, sondern zumindest zweimal. Dies kann vorteilhafterweise durch symmetrische Ausführung des Flammfilters in einer Art bewerkstelligt werden, bei welcher etwa die Blechstreifen 6 symmetrisch - entsprechend einer Spiegelung am Randbereich 11 - ausgeführt sind, so daß seitliche Ausnehmungen 13 und Stege 14 entlang beiden Längsränder vorgesehen sind. Zwischen jeweils zwei derartiger symmetrischer Blechstreifen können dann seitlich die oben beschriebenen Blechstreifen 7 an der Außenseite und entgegengesetzt dazu gebogene, sonst aber gleich gestaltete Blechstreifen an der Innenseite vorgesehen sein. Auch die Verwendung von einstückigen Blechstreifen, die entsprechend einer Spiegelung der Blechstreifen 7 am Rand der Enden der Stege 14 erhalten werden, ist möglich.
Patentansprüche:

Claims

- - Patentansprüche:
1. Flammfilter, insbesondere als von Gasen durchströmbare Flammensperre oder an Ex- plosionsentlastungsventilen für geschlossene, gaserfüllte Räume, bestehend aus zu einem Paket übereinander dicht gestapelten, ebenen Blechen (6, 7), welche Bleche parallel zu ihrer Ebene orientierte Durchtrittsspalte (16) für das Gas definieren, dadurch gekennzeichnet, dass einander unmittelbar benachbarte Bleche (6, 7) mit einander entgegengesetzt orientierten und durch im wesentlichen zungenförmige Stege (14) voneinander getrennten, im wesentlichen buchtförmigen Ausnehmungen (13) versehen sind, wobei die einander zugewandten Kanten der Ausnehmungen (13) in Richtung der Ebene der Bleche (6, 7) zumindest über einen Teil ihrer Länge ohne Ll- berlappung voneinander beabstandet sind.
2. Flammfilter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen (13) einander benachbarter Bleche (6, 7) über den größten Teil ihrer Länge komplementär geformt sind.
3. Flammfilter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der Kanten der Bleche (6, 7) und die Länge der Ausnehmungen (13) benachbarter Bleche einen Strömungsquerschnitt definieren, der im wesentlichen dem Strömungsquerschnitt der Durchtrittsspalte (16) durch das Paket der Bleche (6, 7) entspricht oder diesen übersteigt.
4. Flammfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (14) aller gestapelten Bleche (6, 7) fluchtend übereinander liegen.
5. Flammfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Bleche (6, 7) mit Spanneinrichtungen, vorzugsweise mittels Spannschrauben (8), zusammengespannt sind.
6. Flammfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Bleche (6, 7) aus einem Werkstoff aus der Gruppe von nichtrostfreiem Stahl, rostfreiem Stahl, rostfreiem austenitischen Stahl, verzinkten Stahl, Aluminium oder Kupfer angefertigt sind. - -
7. Flammfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Blechstärke im Bereich von 0.2 bis 1.2 mm, beim Einsatz für Explosionsschutzventile vorzugsweise im Bereich von 0.5 bis 0.8 mm, liegt.
8. Flammfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Bleche (6, 7) in Form von länglichen, geraden Streifen ausgeführt sind.
9. Flammfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Bleche (6, 7) in Form von länglichen, gekrümmten Streifen ausgebildet sind.
10. Flammfilter nach einem der Ansprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass in jeder Ebene mehrere Bleche (6, 7) einen geschlossenen Ring bilden.
11. Flammfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Bleche (6, 7) in Form ebener Ringe ausgeführt sind.
12. Flammfilter nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Paket aus Blechen (6, 7) mit zusätzlichen Elementen zur Flammenkühlung kombiniert ist, beispielsweise mit weiteren Blechpaketen, Lochblechen, Streckmetallstreifen, Gittern oder dg I.
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