WO2016020153A1 - Filtereinrichtung mit hohlfasern - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a filter device with at least one filter unit accommodated in a filter housing, which comprises at least one hollow fiber clamped between two pottings with a wall permeable to water vapor, according to the preamble of claim 1.
- a hollow fiber filtering or moistening device is described in WO 2013/100677 A1.
- the filter device is used for moistening a dry air stream by the moisture vapor permeable hollow fibers of the filter unit, through which a dry air stream is passed, are flowed in the radial direction of a moist air flow.
- the hollow fibers are grasped at their end faces by potting material, on the outside of which sealing rings are arranged for sealing against the housing inner wall of the receiving filter housing.
- a hollow-fiber moistening device is also known from DE 10 2013 004 839 A1.
- a dry air flow is performed axially, at the same time moist air is passed in the radial direction on the outside of the hollow fibers through the filter housing.
- a butterfly valve On the inner wall of the housing there is a butterfly valve, which can be used to influence the direction of the moist air flow inside the housing. In this way it is possible to carry out the radial energization of the hollow fibers in dependence of the valve position at different axial locations.
- the moist air stream is deflected radially in the direction of the hollow fibers immediately after insertion into the filter housing, then the moist air stream flows in the axial direction to an outflow opening arranged at the opposite end of the housing.
- This allows a relatively long axial flow along the humid air along the hollow fiber outer walls with a correspondingly increased exchange of moisture between the moist and the dry air flow. Disclosure of the invention
- the invention is based on the object to form a hollow fiber filter device with simple design measures in a wide range of applications with high efficiency.
- the hollow fiber filter device according to the invention can be used as a humidifying device in order to enrich a gas fluid flow, in particular an air flow, with moisture.
- the filter device is e.g. used as a humidifying device for the air to be supplied to a fuel cell.
- the filter device has in a filter housing at least one filter unit with at least one hollow fiber, which is bordered on its front side by Pottmaterial and having a water vapor permeable wall.
- the filter unit has a plurality of hollow fibers, which are each bordered on their front sides of Pottmaterial.
- a first fluid stream is passed through the hollow fiber, outside the hollow fiber a second fluid stream runs in the filter housing of the filter device, wherein the two fluid streams differ in their moisture content.
- a moisture exchange is carried out from the moister fluid flow to the drier fluid flow.
- a dry air stream is guided inside the hollow fibers and a moisture-enriched air flow outside the hollow fiber, so that water vapor can pass through the wall of the hollow fiber radially from outside to inside.
- the first and second fluid streams advantageously extend at least in sections both in the axial direction, in particular axially in opposite directions.
- this initially after passing into the interior of the filter housing radially or at an other angle to the longitudinal axis of the hollow fiber, before forming an axial flow in this fluid stream.
- a flow tube is introduced into one of the pottings, which is passed through the potting and extends into the axial region between the two Pottungen.
- the flow tube is preferably offset relative to the hollow fiber, wherein optionally also enclosing one or more hollow fibers by the flow tube into consideration. Through the flow tube, the outside of the hollow fiber guided air flow is passed into the interior of the filter housing.
- an actuator with which the fluid flow can be influenced, which can be passed from the flow tube into the interior of the filter housing, for example, the height or the axial position of the introduced into the housing interior fluid flow.
- the actuator is switched as a function of a state variable, a system parameter or another parameter of the filter device, so that the height of the fluid flow from the flow tube into the interior of the filter housing can be adjusted accordingly depending on one of these variables.
- a variable in dependence of which the actuator is switched, comes, for example, the pressure of the fluid flow in the flow tube, its moisture content and / or the volume flow into consideration. It can e.g.
- the influencing of the axial position of the inflow from the flow tube into the interior of the filter housing is a preferred embodiment.
- other influencing of the fluid flow in the flow tube or the passage from the flow tube into the interior of the filter housing may also be considered, for example a restriction of the fluid flow.
- At least one outflow opening is introduced into the wall of the flow tube, preferably at an axial distance for projecting into the housing interior, open end side of the flow tube, wherein the height of the exiting via the outflow fluid flow via the actuator is adjustable.
- a plurality of axially spaced outflow openings are introduced into the wall of the flow tube in the axial region between the two opposing pottings, wherein at least one outflow opening, preferably several or all outflow openings can be influenced via one or more actuators.
- the free flow cross-section of the outflow opening between a closed or minimum position and an open position can be adjusted via the actuator.
- actuators which are preferably axially spaced from each other and, for example, each associated with at least one discharge opening, as well as versions with only one actuator, but also about conveniently also different axially spaced outflow openings in the wall of the flow tube can be adjusted.
- the actuator is designed, for example, as a valve, which is spring-loaded in a transverse position and integrated into the flow tube, in particular directly axially adjacent to an outflow opening.
- valve If the pressure of the fluid flow in the flow tube is large enough, the valve is moved from the blocking position to the release position, so that only part of the fluid flow is discharged via the first outflow opening and another part of the fluid flow arrives at a subsequent, second outflow opening via the an exit into the interior of the filter housing is also possible.
- a further valve follow which is spring-loaded in the blocking position and is transferred only at the exceeding of a limit pressure in the open position. In this way, in the manner of a cascade, a plurality of axially successive discharges are provided. flow openings and valves with increasing pressure outlet of the fluid flow over a plurality of axially spaced outflow openings possible.
- the actuator is designed as a slider, which is axially adjustable between a closed and an open position.
- the slider is advantageously acted upon by a spring element in a blocking or closing position, in which the slider covers the outflow opening in the wall of the flow tube.
- the slider is adjusted by the pressure of the fluid flow in the flow tube against the force of the spring element, with increasing pressure a plurality of outflow openings, which are axially distributed in the wall of the flow tube, are released.
- the spring element is supported on the potting, which lies axially opposite the potting which receives the flow tube.
- the spring element is integrated in this Pottung.
- the flow tube ends in the axial region between the two Pottonne.
- the free end face of the flow tube thus does not reach the second potting and does not support itself on this second potting.
- the free end face may be open, so that an additional outflow opening is provided on the free end face.
- the free end face advantageously extends over at least half of the axial extent between the two opposing pottings, possibly over at least two thirds or three quarters of this distance.
- the flow tube extends between the two pottas and thus covers the entire axial area between the pottings. It may be expedient that the flow tube is integrated into the second Pottung.
- the filter device has at least one filter unit in a filter housing, wherein the filter unit has at least one hollow fiber enclosed between two pottings, preferably a plurality of hollow fibers between the two pottings, and the hollow fiber is permeable to water vapor.
- a first fluid stream is within the hollow fiber and a second fluid ström carried outside the hollow fiber, this is a moisture exchange from the moister fluid flow through the water vapor permeable wall of the hollow fiber to the drier fluid flow. It may be expedient to conduct a dry air flow within the hollow fibers and a moisture-enriched air flow outside the hollow fiber.
- an actuator for influencing the outflowing fluid flow Adjacent to the downstream side of a fluid flow in the filter housing, an actuator for influencing the outflowing fluid flow is arranged from the filter housing.
- the actuator makes it possible to adjust the pressure in the fluid flow, which represents an essential system variable for influencing the moisture exchange. If, for example, a fluid flow is introduced at a relatively low pressure, an increase in pressure can be achieved by adjusting the actuator in the direction of a closing position on the outflow side of this fluid flow by reducing or possibly obstructing the cross section of an outflow opening. Conversely, the fluid pressure is reduced when the actuator is transferred from a locking or closing position to an open position and a higher outflow of the fluid flow is made possible via the downstream side.
- the actuator on the downstream side of the fluid stream may be disposed in the flow path of the first fluid stream routed within the hollow fibers and / or in the flow path of the second fluid stream routed outside the hollow fiber.
- the check valve is located, for example, on the outflow side of the outside of the hollow fiber guided fluid flow, which is preferably passed through an integrated into one of the pottings flow tube into the interior of the filter housing.
- the check valve is e.g. formed as a sealing lip or as a shield valve which is depressurized in the closed or blocking position and is offset with increasing pressure in the fluid flow in the open position.
- the actuator is also another version of the actuator into consideration, for example, as a valve in a Ab- flow cross-section in the filter housing.
- the two pottings may have a different outer diameter, wherein the first potting advantageously to the inner diameter of the receiving filter housing is adapted and the second Pottung preferably has a smaller outer diameter, whereby an annular flow gap between the second Pottung and the inner wall of the filter housing is formed.
- the introduced into the interior fluid flow is discharged through this annular gap, which is located on the downstream side.
- an actuator may be arranged, which is preferably formed in this embodiment as a sealing lip.
- the sealing lip may for example be designed in the manner of a duckbill, with two superimposed, a passage limiting sealing sections, which expand with increasing pressure and release the flow cross-section.
- a support element for radially supporting the Pottung on the inner wall of the filter housing.
- the actuator in a discharge nozzle on the filter housing for discharging the fluid flow. It is also possible to form a housing cover of the filter housing axially adjustable, wherein the housing cover bounded on its inner side adjacent to one of the Pottungen flow path. In this embodiment, the actuator is formed by the axially adjustable housing cover, is changed in the axial displacement of the free flow cross-section of the flow path at the potting.
- the actuator may also be arranged on the outflow side of the at least partially guided through the hollow fiber fluid flow. Also in this embodiment is on the setting of the actuator, the pressure of the fluid, which is guided through the hollow fiber, variably adjustable.
- the actuator is located in a discharge port on the downstream side of the guided through the hollow fiber fluid flow.
- the actuators which are either arranged on the flow tube, which is integrated in one of the pottings, or on the downstream side of a fluid flow, can be made passive or active. In the case of a passive design, no external input of energy for adjusting the actuator takes place; rather, the actuator is directly adjusted by a system or characteristic variable of the filter device which acts on the actuator, in particular the pressure, the humidity or the volume flow of the relevant the fluid flow.
- passively executed actuators are as described above, for example, shut-off valves or sliders, sealing lips, umbrella valves or butterfly valves, each of which is subjected to a force in its closing or locking position.
- the setting preferably also takes place as a function of a system or parameter such as the pressure, the humidity or the volume flow of the fluid flow, but with additional external energy input for the adjustment.
- the system or parameter is determined by the sensor and serves as an input variable from which a corresponding control value for energizing the actuator is generated in a controller.
- the actuator is designed as a switching flap with active adjustment of the flap.
- the energy input to the active adjustment movement is carried out electrically, hydraulically, pneumatically or mechanically.
- each potty is assigned an axially opposite potty and in each case one or more hollow fibers are enclosed between these axially spaced pottings.
- the pottings on the same end face are advantageously received in a holding frame and possibly supported on the holding frame on the inner wall of the filter housing.
- the Pottung on an axial end face can be performed axially longitudinally displaceable in the receiving filter housing in the manner of a floating bearing.
- a support of the potting on the filter housing in the radial direction is made possible, for example, by a rail guiding system, via which the potting on the inner wall of the filter housing is displaceably guided in the axial direction and supported in the radial direction.
- the longitudinal displaceability has the advantage that with changes in length of the hollow fibers, no stresses arise which involve the risk of damage to the hollow fibers.
- the rail guide system is preferably located in the annular flow gap between the radially outer side of the potting and the inner wall of the filter housing and forms the support member for Pottung.
- the axially opposite Pottung is preferably clamped in the manner of a fixed bearing axially and radially fixed in the filter housing. If a plurality of radially juxtaposed pottings are provided in a common holding frame on each end face, the holding frame can be displaceably guided on one end face via the rail guiding system in the axial direction and be supported in the radial direction.
- FIG. 1 shows a longitudinal section of a filter device which can be used for humidifying an air flow, with a filter unit comprising hollow fibers bordered by potting material on their front sides with walls permeable to water vapor, wherein actuators for influencing the air flow in the region of the downstream side respective fluid flow are arranged,
- FIG. 2 shows a filter unit of the filter device in a variant embodiment with a plurality of valves as actuators on a flow tube, through which a moist air flow is directed into the interior of the filter device, Fig. 3 in a further embodiment, a filter unit with an actuator on the flow tube, as a slider is executed.
- the filter device 1 shown in the figures can be used as moistening device to enrich a dry air flow in the countercurrent process with moisture.
- the filter device 1 has, as shown in FIG. 1, a filter housing 2, in which a filter unit 3 is received.
- the filter unit 3 comprises a multiplicity of hollow fibers 4, which extend axially between pottings 5, 6 and are firmly held in the pottings 5, 6.
- the hollow fibers 4 consist for example of a ceramic material and have a water vapor permeable wall.
- Fig. 1 is for reasons of simplified representation, only a single continuous hollow fiber 4 between Pottitch 5 and 6 shown; In fact, as shown in FIGS. 2 and 3, a plurality of such hollow fibers extend between the pottings 5, 6.
- a second fluid stream 8 is passed through the filter housing 2 in the filter device 1, which is preferably a high-moisture air stream; the second fluid stream 8 extends at least in sections outside the hollow fibers 4. Due to the water vapor permeability of the wall of the hollow fibers 4, a transfer of water particles radially through the hollow fiber wall is possible; In this case, the moist air stream 8 releases moisture and the drier fluid stream 7 is enriched with moisture within the hollow fiber.
- the filter unit 3 Per axial end face, the filter unit 3 comprises a plurality of pottings 5 and 6, which are arranged radially adjacent to each other and each receive a plurality of hollow fibers 4.
- a single hollow fiber bundle with a plurality of hollow fibers 4 is shown, each extending between two individual, axially opposite Pottungen 5 and 6 and are firmly enclosed in the Pottungen.
- the individual pottings 5 and 6 can be accommodated in a holding frame, which is provided with a grid with longitudinal and transverse struts and per Pottung 5 or 6, for example, a rectangular grid recording offers.
- the various pottings 5 and 6 are fluid-tightly received in the holding frame, so that erroneous currents are avoided on the edge side of each Pottung.
- a flow tube 10 is integrated into each potting 5 via which the second moisture-enriched air stream 8 is directed into the interior of the filter device 1, which flows axially along the outside of the hollow fibers 4.
- the flow tube 10 is integrated centrally into each potting 5, the hollow fibers 4 extend outside of the flow tube 10.
- the flow tube 10 has a greater axial length than the potting 5 and projects beyond the potting 5 axially at its two end faces.
- the wall of the axially projecting on the hollow fiber side portion of the flow tube 10 may have outflow openings, via which the inflowing, moist air flow is additionally distributed in the interior of the filter unit 3.
- the flow tubes 10 are introduced into each individual potting 5 in the region of an end face of the filter unit 3.
- the axially opposite Pottungen 6, however, have no such flow tube.
- the Pottept 6 without flow tube are smaller in comparison with the Pottept 5 with flow tube and have correspondingly a smaller cross-sectional area, so that the total cross-sectional area, formed from the sum of all Pottungen per face, in the field of Pottungen 6 is smaller than in the field of Pottache 5.
- This embodiment has in common with the supply of the second fluid stream 8 via the flow tubes 10 the advantage that the second, laden with moisture fluid stream 8 flows over the entire free axial length of the hollow fibers 4, resulting in efficient delivery of water vapor through the hollow fiber wall and thus ensures a good moisture accumulation of the first fluid stream 7 within the hollow fibers.
- the flow gap 1 1 is formed circumferentially.
- the pottings 6 are held in a fastening part 12, which is supported on the end face of the filter housing 2.
- an actuator 13 In the region of the outflow side of the second, moisture-enriched fluid stream 8 is an actuator 13 in the annular flow gap 1 1 between the outside of Pottungen 6 and the inner wall of the female filter housing 2.
- a Actuator 14 may be arranged, which is exemplified as a butterfly valve.
- the valve is advantageously also designed as a passive actuator and is subjected to force by the force of a spring element in the direction of its closed position. By the pressure in the second fluid stream 8, the adjusting flap 14 is adjusted against the force of the spring element acting on it in the open position.
- the butterfly valve can also be designed as an active actuator.
- this Abströmstutzen 16 is another actuator 17, which is also designed as a butterfly valve, which is formed passively and is subjected to force by the force of a spring element in the closed position.
- the actuator 17 opens as soon as the pressure in the first fluid flow 7 exceeds a corresponding pressure in the region of the outflow side.
- the actuator 17 causes a longer residence time of the first fluid stream 7 in the filter device.
- the flow tube 10 which is integrated into the first potting 5 and through which the moisture-laden air stream 8 is guided, projects far into the axial region between the two pottings 5 and 6.
- a plurality of actuators 18 designed as valves are integrated into the flow tube 10, which are each located in the immediate axial vicinity of outflow openings 19 in the wall of the flow tube 10.
- the valves 18 are passively formed and each have a valve member which is subjected to force by the force of a spring element in the closed position.
- the valves 18 arranged axially one behind the other form a cascade and, when the air flow 8 is introduced into the flow tube 10, open one after the other, as soon as the valve is open to each valve.
- the fluid flow 8 can enter the interior of the filter housing 2 only via the outflow opening 19 located directly upstream of the first valve 18. With the opening of the first valve 18, a further partial air flow can reach the next outflow opening 19 and enter via this into the interior. This continues with increasing pressure in the fluid flow 8 until all the valves 18 are opened and the fluid flow 8 passes through all of the valves associated discharge openings 19 into the interior. Also in the embodiment of FIG.
- the flow tube 10 through which the second, laden with moisture fluid stream 8 is in the axial section between the two Pottungen 5 and 6 associated with an actuator 20, via the pressure-dependent outflow of the fluid 8 from the flow tube 10 via different, axially spaced outflow openings 19 in the wall of the flow tube 10 can be adjusted.
- the actuator 20 is designed as a mechanical slider, which engages over the flow tube 10 and is slidably mounted in the axial direction along the flow tube 10 in the axial section between the Pottept 5 and 6.
- the slider 20 is supported on a spring element 21, which is integrated into the second potting 6. By the force of the spring element 21, the slider 20 is held in its closed position, in which all outflow openings 19 are closed in the wall of the flow tube 10.
- the slider 20 With increasing pressure of the fluid flow 8, the slider 20 is moved against the force of the spring element 21 in the open position, whereby gradually more and more outflow openings 19 which are introduced at an axial distance in the flow tube 10, are released, so that the fluid flow 8 from the flow tube 10 can enter into the interior of the filter housing 2.
- passive actuators are shown, which are switched pressure-dependent.
- active actuators which are designed as actuators and in dependence on a measured signal, in particular a state variable such as, for example, are also possible. be switched between the closing and opening position of the pressure.
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Abstract
Eine Filtereinrichtung mit einer in einem Filtergehäuse aufgenommenen Filtereinheit weist mindestens eine zwischen zwei Pottungen eingepannte Hohlfaser mit wasserdampfdurchlässiger Wandung auf, wobei an einem in die Pottung integrierten Strömungsrohr ein Stellglied zur Beeinflussung des Fluidstroms vom Strömungsrohr in den Innenraum des Filtergehäuses angeordnet ist.
Description
Beschreibung
Filtereinrichtung mit Hohlfasern
Technisches Gebiet
Die Erfindung bezieht sich auf eine Filtereinrichtung mit mindestens einer in einem Filtergehäuse aufgenommenen Filtereinheit, die mindestens eine zwischen zwei Pottungen eingespannte Hohlfaser mit wasserdampfdurchlässiger Wandung umfasst, nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 . Stand der Technik
Eine Hohlfaser-Filter- bzw. Befeuchtungseinrichtung wird in der WO 2013/100677 A1 beschrieben. Die Filtereinrichtung wird zur Befeuchtung eines trockenen Luftstromes verwendet, indem die wasserdampfdurchlässigen Hohlfasern der Filtereinheit, durch die ein trockener Luftstrom geleitet wird, in Radialrichtung von einem feuchten Luftstrom angeströmt werden. Die Hohlfasern sind an ihren Stirnseiten von Pottmaterial einge- fasst, an dessen Außenseite Dichtringe angeordnet sind zur Abdichtung gegenüber der Gehäuseinnenwand des aufnehmenden Filtergehäuses.
Eine Hohlfaser-Befeuchtungseinrichtung ist auch aus der DE 10 2013 004 839 A1 be- kannt. Durch die Hohlfasern wird axial ein trockener Luftstrom geführt, zugleich wird feuchte Luft in Radialrichtung an der Außenseite der Hohlfasern durch das Filtergehäuse geleitet. An der Gehäuseinnenwand befindet sich eine Stellklappe, über die die Richtung des feuchten Luftstromes im Innern des Gehäuses beeinflusst werden kann. Auf diese Weise ist es möglich, die radiale Anstromung der Hohlfasern in Abhängigkeit der Stellklappenposition an verschiedenen axialen Stellen durchzuführen. Es wird beispielsweise bei einer steilen Stellklappenposition der feuchte Luftstrom unmittelbar nach dem Einführen in das Filtergehäuse radial in Richtung auf die Hohlfasern umgelenkt, anschließend strömt der feuchte Luftstrom in Achsrichtung zu einer am gegenüberliegenden Ende des Gehäuses angeordneten Abströmöffnung. Dies ermöglicht ein ver- hältnismäßig langes axiales Entlangströmen der feuchten Luft entlang der Hohlfaseraußenwände mit einem entsprechend erhöhten Austausch von Feuchtigkeit zwischen dem feuchten und dem trockenen Luftstrom.
Offenbarung der Erfindung
Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Hohlfaser-Filtereinrichtung mit einfachen konstruktiven Maßnahmen in einem weiten Anwendungsbereich mit einem hohen Wirkungsgrad auszubilden.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Die Unteransprüche geben zweckmäßige Weiterbildungen an.
Die erfindungsgemäße Hohlfaser-Filtereinrichtung kann als Befeuchtungseinrichtung eingesetzt werden, um einen Gasfluidstrom, insbesondere einen Luftstrom mit Feuchtigkeit anzureichern. Die Filtereinrichtung wird z.B. als Befeuchtungseinrichtung für die einer Brennstoffzelle zuzuführende Luft eingesetzt.
Die Filtereinrichtung weist in einem Filtergehäuse mindestens eine Filtereinheit mit min- destens einer Hohlfaser auf, welche an ihrer Stirnseite von Pottmaterial eingefasst ist und eine wasserdampfdurchlässige Wandung aufweist. In bevorzugter Ausführung weist die Filtereinheit eine Mehrzahl von Hohlfasern auf, die jeweils an ihren Stirnseiten von Pottmaterial eingefasst sind. Durch die Hohlfaser wird ein erster Fluidstrom geleitet, außerhalb der Hohlfaser verläuft ein zweiter Fluidstrom im Filtergehäuse der Filtereinrichtung, wobei sich die beiden Fluidströme in ihrem Feuchtigkeitsgehalt unterscheiden. Durch die wasserdampfdurchlässige Wandung der Hohlfaser erfolgt ein Feuchtigkeitsaustausch vom feuchteren Fluidstrom zum trockeneren Fluidstrom. Beispielsweise wird innerhalb der Hohlfasern ein trockener Luftstrom geführt und außerhalb der Hohlfaser ein mit Feuchtigkeit angereicherter Luftstrom, so dass Wasserdampf durch die Wandung der Hohlfaser radial von außen nach innen hindurchtreten kann. Der erste und der zweite Fluidstrom verlaufen vorteilhafterweise zumindest abschnittsweise beide in Achsrichtung, insbesondere axial gegenläufig. Für die Ausbreitung des außerhalb der Hohlfaser geführten Fluidstroms ist es jedoch zweckmäßig, dass dieser nach dem Einleiten in das Innere des Filtergehäuses zunächst radial oder unter einem sonstigen Winkel zur Längsachse der Hohlfaser verläuft, bevor sich eine axiale Strömung in diesem Fluidstrom ausbildet.
An einer Stirnseite der Filtereinheit ist in eine der Pottungen ein Strömungsrohr eingebracht, das durch die Pottung hindurchgeführt ist und sich bis in den axialen Bereich zwischen den beiden Pottungen erstreckt. Das Strömungsrohr befindet sich bevorzugt versetzt zu der Hohlfaser, wobei ggf. auch ein Umschließen einer oder mehrerer Hohl- fasern durch das Strömungsrohr in Betracht kommt. Durch das Strömungsrohr wird der außerhalb der Hohlfaser geführte Luftstrom in den Innenraum des Filtergehäuses geleitet.
Am Strömungsrohr befindet sich ein Stellglied, mit dem der Fluidstrom beeinflusst werden kann, welcher vom Strömungsrohr in den Innenraum des Filtergehäuses geleitet werden kann, beispielsweise die Höhe oder die axiale Position des in den Gehäuseinnenraum eingeleiteten Fluidstroms. Das Stellglied wird abhängig von einer Zu- standsgröße, einem Systemparameter oder einer sonstigen Kenngröße der Filtereinrichtung geschaltet, so dass entsprechend in Abhängigkeit einer dieser Größen auch die Höhe des Fluidstroms vom Strömungsrohr in das Innere des Filtergehäuses einstellbar ist. Als Größe, in deren Abhängigkeit das Stellglied geschaltet wird, kommt beispielsweise der Druck des Fluidstroms im Strömungsrohr, dessen Feuchtigkeitsgehalt und/oder der Volumenstrom in Betracht. Es kann z.B. zweckmäßig sein, bei einem geringen Druck oder einem verhältnismäßig kleinen Feuchtigkeitsgehalt die axiale Position der Einströmung des Fluids vom Strömungsrohr in den Innenraum des Gehäuses zu beeinflussen, insbesondere in der Weise, dass bei geringerem Druck bzw. geringerer Feuchtigkeit die Einströmung näher an der das Strömungsrohr aufnehmenden Pottung erfolgt, so dass über eine längere Wegstrecke der Fluidstrom parallel zur Außenwandung der Hohlfaser geleitet wird.
Die Beeinflussung der axialen Position der Einströmung vom Strömungsrohr in den Innenraum des Filtergehäuses stellt eine bevorzugte Ausführung dar. Es kommen aber auch sonstige Beeinflussungen der Fluidströmung im Strömungsrohr bzw. des Übertritts vom Strömungsrohr in den Innenraum des Filtergehäuses in Betracht, beispielsweise eine Drosselung des Fluidstroms.
Gemäß einer weiteren zweckmäßigen Ausführung ist in die Wandung des Strömungsrohrs mindestens eine Abströmöffnung eingebracht, vorzugsweise mit axialem Abstand
zur in den Gehäuseinnenraum einragenden, offenen Stirnseite des Strömungsrohrs, wobei die Höhe des über die Abströmöffnung austretenden Fluidstroms über das Stellglied einstellbar ist. Gemäß weiterer zweckmäßiger Ausführung sind in dem axialen Bereich zwischen den beiden gegenüberliegenden Pottungen mehrere axial beabstandete Abströmöffnungen in die Wandung des Strömungsrohrs eingebracht, wobei mindestens eine Abströmöffnung, vorzugsweise mehrere oder sämtliche Abströmöffnungen über ein oder mehrere Stellglieder beeinflussbar ist. Über das Stellglied kann insbesondere der freie Strömungsquerschnitt der Abströmöffnung zwischen einer Schließ- oder Minimalposition und einer Öffnungsposition verstellt werden. Hierbei ist es beispielsweise vor- teilhaft, dass bei geringem Druck des Fluidstroms in dem Strömungsrohr diejenigen Abströmöffnungen von dem Stellglied verschlossen sind, welche einen größeren axialen Abstand zu der das Strömungsrohr aufnehmenden Pottung aufweisen und nur eine oder mehrere Abströmöffnungen benachbart zu dieser Pottung geöffnet sind. Mit zunehmendem Druck des Fluidstroms werden dagegen auch axial weiter entfernt liegende Abströmöffnungen freigegeben, so dass über einen größeren axialen Bereich des Ström ungs roh rs ein Austritt des Fluids in den Innenraum des Filtergehäuses stattfindet.
Es kommen sowohl Ausführungen in Betracht, bei denen mehrere Stellglieder vorhanden sind, welche vorzugsweise axial zueinander beabstandet und beispielsweise je- weils mindestens einer Abströmöffnung zugeordnet sind, als auch Ausführungen mit nur einem Stellglied, über das aber ebenfalls zweckmäßigerweise verschiedene axial beabstandete Abströmöffnungen in der Wandung des Strömungsrohrs eingestellt werden können. Das Stellglied ist beispielsweise als ein Ventil ausgeführt, das federkraftbelastet in einer Querstellung steht und in das Strömungsrohr integriert ist, insbesondere unmittelbar axial benachbart zu einer Abströmöffnung. Ist der Druck des Fluidstroms im Strömungsrohr groß genug, wird das Ventil aus der Sperrposition in die Freigabeposition verstellt, so dass nur ein Teil des Fluidstroms über die erste Abströmöffnung abgeführt wird und ein weiterer Teil des Fluidstroms zu einer nachfolgenden, zweiten Abströmöffnung gelangt, über die ebenfalls ein Austritt in den Innenraum des Filterge- häuses möglich ist. Auf diese axial beabstandete, zweite Abströmöffnung kann ein weiteres Ventil folgen, das federkraftbelastet in Sperrstellung steht und nur bei dem Überschreiten eines Grenzdrucks in die Öffnungsstellung überführt wird. Auf diese Weise ist nach Art einer Kaskade mit einer Mehrzahl axial aufeinanderfolgender Ab-
strömöffnungen und Ventile mit zunehmendem Druck ein Austritt des Fluidstroms über mehrere axial beabstandete Abströmöffnungen möglich.
In einer weiteren Ausführung ist das Stellglied als ein Schieberegler ausgebildet, der axial zwischen einer Schließ- und einer Öffnungsposition verstellbar ist. Der Schieberegler ist vorteilhaft von einem Federelement in eine Sperr- bzw. Schließposition kraftbeaufschlagt, in der der Schieberegler die Abströmöffnung in der Wandung des Strömungsrohrs überdeckt. Der Schieberegler wird von dem Druck des Fluidstroms im Strömungsrohr gegen die Kraft des Federelementes verstellt, wobei mit zunehmendem Druck mehrere Abströmöffnungen, die axial verteilt in die Wandung des Strömungsrohrs eingebracht sind, freigegeben werden. Das Federelement stützt sich an der Pottung ab, die der das Strömungsrohr aufnehmenden Pottung axial gegenüberliegt. Gegebenenfalls ist das Federelement in diese Pottung integriert. Gemäß noch einer weiteren zweckmäßigen Ausführung endet das Strömungsrohr in dem axialen Bereich zwischen den beiden Pottungen. Die freie Stirnseite des Strömungsrohrs erreicht somit nicht die zweite Pottung und stützt sich nicht an dieser zweiten Pottung ab. Die freie Stirnseite kann offen ausgebildet sein, so dass an der freien Stirnseite eine zusätzliche Abströmöffnung gegeben ist. Die freie Stirnseite er- streckt sich vorteilhafterweise aber über mindestens die Hälfte der axialen Erstreckung zwischen den beiden gegenüberliegenden Pottungen, ggf. über mindestens zwei Drittel oder drei Viertel dieser Strecke.
In einer alternativen Ausführung erstreckt sich das Strömungsrohr zwischen den beiden Pottungen und deckt somit den gesamten axialen Bereich zwischen den Pottungen ab. Hierbei kann es zweckmäßig sein, dass das Strömungsrohr auch in die zweite Pottung integriert ist.
Gemäß eines weiteren Aspektes der Erfindung weist die Filtereinrichtung mindestens eine Filtereinheit in einem Filtergehäuse auf, wobei die Filtereinheit mindestens eine zwischen zwei Pottungen eingefasste Hohlfaser, vorzugsweise mehrere Hohlfasern zwischen den beiden Pottungen aufweist und die Hohlfaser wasserdampfdurchlässig ausgebildet ist. Ein erster Fluidstrom ist innerhalb der Hohlfaser und ein zweiter Fluid-
ström außerhalb der Hohlfaser ausgeführt, hierbei erfolgt ein Feuchtigkeitsaustausch vom feuchteren Fluidstrom durch die wasserdampfdurchlässige Wandung der Hohlfaser zum trockeneren Fluidstrom. Es kann zweckmäßig sein, innerhalb der Hohlfasern einen trockenen Luftstrom zu führen und außerhalb der Hohlfaser einen mit Feuchtigkeit an- gereicherten Luftstrom.
Benachbart zur Abströmseite eines Fluidstroms im Filtergehäuse ist ein Stellglied zur Beeinflussung des abströmenden Fluidstroms aus dem Filtergehäuse angeordnet. Das Stellglied ermöglicht insbesondere eine Einstellung des Drucks im Fluidstrom, der eine wesentliche Systemgröße zur Beeinflussung des Feuchtigkeitsaustausches darstellt. Wird beispielsweise ein Fluidstrom mit einem verhältnismäßig geringen Druck eingeleitet, kann durch Verstellen des Stellglieds in Richtung einer Schließposition an der Abströmseite dieses Fluidstroms eine Druckerhöhung erreicht werden, indem der Querschnitt einer Abströmöffnung reduziert oder ggf. versperrt wird. Umgekehrt wird der Fluiddruck abgebaut, wenn das Stellglied von einer Sperr- bzw. Schließposition in eine Öffnungsposition überführt wird und eine höhere Abströmung des Fluidstroms über die Abströmseite ermöglicht wird.
Das Stellglied an der Abströmseite des Fluidstroms kann im Strömungsweg des ersten Fluidstroms, der innerhalb der Hohlfasern geführt wird, und/oder im Strömungsweg des zweiten Fluidstroms, der außerhalb der Hohlfaser geführt wird, angeordnet sein. So befindet sich das Sperrventil beispielsweise an der Abströmseite des außerhalb der Hohlfaser geführten Fluidstroms, der vorzugsweise über ein in eine der Pottungen integriertes Strömungsrohr in den Innenraum des Filtergehäuses geleitet wird.
Das Sperrventil ist z.B. als eine Dichtlippe oder als ein Schirmventil ausgebildet, welches drucklos in Schließ- bzw. Sperrstellung steht und mit zunehmendem Druck im Fluidstrom in die Öffnungsstellung versetzt wird. Es kommt aber auch eine sonstige Ausführung des Stellglieds in Betracht, beispielsweise als eine Stellklappe in einem Ab- Strömquerschnitt im Filtergehäuse.
Die beiden Pottungen können einen unterschiedlich großen Außendurchmesser aufweisen, wobei die erste Pottung vorteilhafterweise an den Innendurchmesser des auf-
nehmenden Filtergehäuses angepasst ist und die zweite Pottung bevorzugt einen kleineren Außendurchmesser aufweist, wodurch ein ringförmiger Strömungsspalt zwischen der zweiten Pottung und der Innenwand des Filtergehäuses gebildet ist. Der in den Innenraum eingeleitete Fluidstrom wird über diesen Ringspalt, der sich an der Abströmseite befindet, abgeleitet. In dem ringförmigen Strömungsspalt kann ein Stellglied angeordnet sein, das in dieser Ausführung vorzugsweise als eine Dichtlippe ausgebildet ist. Im Querschnitt kann die Dichtlippe beispielsweise nach Art eines Entenschnabels ausgeführt sein, mit zwei aufeinanderliegenden, einen Durchtritt begrenzenden Dichtabschnitten, die sich bei zunehmendem Druck aufweiten und den Strömungs- querschnitt freigeben. Im ringförmigen Strömungsspalt befindet sich zweckmäßigerweise ein Abstützelement zur radialen Abstützung der Pottung an der Innenwand des Filtergehäuses.
In Betracht kommt auch eine Anordnung des Stellglieds in einem Abströmstutzen am Filtergehäuse zur Ableitung des Fluidstroms. Möglich ist es des Weiteren, einen Gehäusedeckel des Filtergehäuses axial verstellbar auszubilden, wobei der Gehäusedeckel auf seiner Innenseite einen benachbart zu einer der Pottungen verlaufenden Strömungsweg begrenzt. In dieser Ausführung wird das Stellglied von dem axial verstellbaren Gehäusedeckel gebildet, bei dessen axialer Verstellbewegung der freie Strömungsquerschnitt des Strömungswegs an der Pottung verändert wird.
Das Stellglied kann auch an der Abströmseite des zumindest teilweise durch die Hohlfaser geführten Fluidstroms angeordnet sein. Auch bei dieser Ausführung ist über die Einstellung des Stellglieds der Druck des Fluids, welches durch die Hohlfaser geführt ist, veränderlich einstellbar. Beispielsweise befindet sich das Stellglied in einem Abströmstutzen an der Abströmseite des durch die Hohlfaser geführten Fluidstroms.
Die Stellglieder, welche entweder an dem Strömungsrohr angeordnet sind, das in eine der Pottungen integriert ist, oder an der Abströmseite eines Fluidstroms, können passiv oder aktiv ausgeführt sein. Bei passiver Ausführung erfolgt keine externer Energieeintrag zur Verstellung des Stellgliedes, vielmehr wird das Stellglied unmittelbar von einer System- oder Kenngröße der Filtereinrichtung verstellt, welche auf das Stellglied einwirkt, insbesondere der Druck, die Feuchtigkeit oder der Volumenstrom des betreffen-
den Fluidstroms. Derartige, passiv ausgeführte Stellglieder sind wie vorbeschrieben beispielsweise Sperrventile oder Schieberegler, Dichtlippen, Schirmventile oder Stellklappen, die jeweils in ihre Schließ- oder Sperrposition kraftbeaufschlagt sind. Im Falle aktiver Stellglieder erfolgt die Einstellung vorzugsweise ebenfalls in Abhängigkeit einer System- oder Kenngröße wie z.B. des Drucks, der Feuchtigkeit oder des Volumenstroms des Fluidstroms, jedoch mit zusätzlichem externen Energieeintrag für die Verstellbewegung. Die System- oder Kenngröße wird sensorisch ermittelt und dient als Eingangsgröße, aus der in einem Regler eine entsprechende Stellgröße zur Beauf- schlagung des Stellglieds erzeugt wird. Beispielsweise ist das Stellglied als Schaltklappe mit aktiver Verstellung der Klappe ausgebildet. Der Energieeintrag zur aktiven Verstell beweg ung erfolgt elektrisch, hydraulisch, pneumatisch oder mechanisch.
Es kann zweckmäßig sein, in der Filtereinrichtung an jeder Stirnseite mehrere, radial nebeneinander liegende Pottungen vorzusehen, wobei jeder Pottung eine axial gegenüberliegende Pottung zugeordnet ist und zwischen diesen axial beabstandeten Pottungen jeweils eine oder mehrere Hohlfasern eingefasst sind. Die Pottungen an der gleichen Stirnseite sind vorteilhafterweise in einem Halterahmen aufgenommen und ggf. über den Halterahmen an der Innenwand des Filtergehäuses abgestützt.
Die Pottung an einer axialen Stirnseite kann im aufnehmenden Filtergehäuse nach Art eines Loslagers axial längsverschieblich geführt sein. Vorteilhafterweise besteht zugleich eine Abstützung der Pottung am Filtergehäuse in Radialrichtung. Ermöglicht wird dies beispielsweise über ein Schienenführungssystem, über das die Pottung an der Innenwand des Filtergehäuses in Achsrichtung verschieblich geführt und in Radialrichtung abgestützt ist. Die Längsverschieblichkeit hat den Vorteil, dass bei Längenänderungen der Hohlfasern keine Spannungen entstehen, die die Gefahr einer Schädigung der Hohlfasern bergen. Das Schienenführungssystem befindet sich vorzugsweise in dem ringförmigen Strömungsspalt zwischen der radialen Außenseite der Pottung und den Innenwand des Filtergehäuses und bildet das Abstützteil für die Pottung.
Die axial gegenüberliegende Pottung ist vorzugsweise nach Art eines Festlagers axial und radial fest im Filtergehäuse eingespannt.
Sofern an jeder Stirnseite mehrere, radial nebeneinander liegende Pottungen in einem gemeinsamen Halterahmen vorgesehen sind, kann der Halterahmen an einer Stirnseite über das Schienenführungssystem in Achsrichtung verschieblich geführt und in Radialrichtung abgestützt sein.
Kurze Beschreibung der Zeichnungen
Weitere Vorteile und zweckmäßige Ausführungen sind den weiteren Ansprüchen, der Figurenbeschreibung und den Zeichnungen zu entnehmen. Es zeigen: Fig. 1 im Längsschnitt eine Filtereinrichtung, die zur Befeuchtung eines Luftstroms eingesetzt werden kann, mit einer Filtereinheit, welche an ihren Stirnseiten von Pottmaterial eingefasste Hohlfasern mit wasserdampfdurchlässigen Wandungen um- fasst, wobei im Bereich der Abströmseite verschiedener Luftströme Stellglieder zur Beeinflussung des jeweiligen Fluidstroms angeordnet sind,
Fig. 2 eine Filtereinheit der Filtereinrichtung in einer Ausführungsvariante mit mehreren Ventilen als Stellgliedern an einem Strömungsrohr, über das ein feuchter Luftstrom in den Innenraum der Filtereinrichtung geleitet wird, Fig. 3 in einer weiteren Ausführungsvariante eine Filtereinheit mit einem Stellglied am Strömungsrohr, das als Schieberegler ausgeführt ist.
In den Figuren sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen. Ausführungsformen der Erfindung
Die in den Figuren dargestellte Filtereinrichtung 1 kann als Befeuchtungseinrichtung eingesetzt werden, um einen trockenen Luftstrom im Gegenstromverfahren mit Feuchtigkeit anzureichern. Die Filtereinrichtung 1 weist, wie Fig. 1 zu entnehmen, ein Filtergehäuse 2 auf, in welchem eine Filtereinheit 3 aufgenommen ist. Die Filtereinheit 3 umfasst eine Vielzahl von Hohlfasern 4, die sich axial zwischen Pottungen 5, 6 erstrecken und in den Pottungen 5, 6 fest aufgenommen sind. Die Hohlfasern 4 bestehen beispielsweise aus einem Keramikmaterial und weisen eine wasserdampfdurchlässige Wandung auf. In Fig. 1 ist aus Gründen der vereinfachten Darstellung nur eine einzelne
durchgehende Hohlfaser 4 zwischen Pottungen 5 und 6 dargestellt; tatsächlich verlaufen, wie in Fig. 2 und 3 gezeigt, zwischen den Pottungen 5, 6 eine Vielzahl derartiger Hohlfasern. Innerhalb der Hohlfasern 4 verläuft ein erster Fluidstrom 7, bei dem es sich vorzugsweise um einen Luftstrom mit geringem Feuchtigkeitsgehalt handelt. Axial gegenläufig wird ein zweiter Fluidstrom 8 durch das Filtergehäuse 2 in der Filtereinrichtung 1 geführt, bei dem es sich vorzugsweise um einen Luftstrom mit hohem Feuchtigkeitsgehalt handelt; der zweite Fluidstrom 8 verläuft zumindest abschnittsweise außerhalb der Hohlfasern 4. Auf Grund der Wasserdampfdurchlässigkeit der Wandung der Hohlfasern 4 ist ein Übertritt von Wasserteilchen radial durch die Hohlfaserwandung möglich; hierbei gibt der feuchtere Luftstrom 8 Feuchtigkeit ab und wird der trockenere Fluidstrom 7 innerhalb der Hohlfaser mit Feuchtigkeit angereichert. Pro axialer Stirnseite umfasst die Filtereinheit 3 mehrere Pottungen 5 bzw. 6, die radial nebeneinander liegend angeordnet sind und jeweils eine Mehrzahl von Hohlfasern 4 aufnehmen. In Fig. 2 ist ein einzelnes Hohlfaserbündel mit mehreren Hohlfasern 4 dargestellt, die jeweils zwischen zwei einzelnen, axial gegenüberliegenden Pottungen 5 bzw. 6 verlaufen und in den Pottungen fest eingefasst sind. Die einzelnen Pottungen 5 und 6 können in einem Halterahmen aufgenommen sein, der mit einer Rasterung mit Längs- und Querstreben versehen ist und pro Pottung 5 bzw. 6 eine beispielsweise rechteckförmige Rasteraufnahme bietet. Die verschiedenen Pottungen 5 und 6 sind im Halterahmen strömungsdicht aufgenommen, so dass Fehlströme an der Randseite jeder Pottung vermieden werden.
Im Bereich einer ersten axialen Stirnseite ist in jede Pottung 5 jeweils ein Strömungsrohr 10 integriert, über das der zweite, mit Feuchtigkeit angereicherte Luftstrom 8 in den Innenraum der Filtereinrichtung 1 geleitet wird, welcher außerhalb der Hohlfasern 4 axial entlang strömt. Das Strömungsrohr 10 ist zentrisch in jede Pottung 5 integriert, die Hohlfasern 4 verlaufen außerhalb des Strömungsrohres 10. Das Strömungsrohr 10 weist eine größere axiale Länge als die Pottung 5 auf und überragt die Pottung 5 axial an ihren beiden Stirnflächen. Die Wandung des axial auf der Hohlfaserseite überragenden Abschnittes des Strömungsrohres 10 kann Abströmöffnungen aufweisen,
über die der einströmende, feuchte Luftstrom zusätzlich im Innenraum der Filtereinheit 3 verteilt wird.
Die Strömungsrohre 10 sind in jede einzelne Pottung 5 im Bereich einer Stirnseite der Filtereinheit 3 eingebracht. Die axial gegenüberliegenden Pottungen 6 weisen dagegen kein derartiges Strömungsrohr auf. Die Pottungen 6 ohne Strömungsrohr sind im Vergleich mit den Pottungen 5 mit Strömungsrohr kleiner ausgebildet und besitzen entsprechend eine kleinere Querschnittsfläche, so dass auch die Gesamtquerschnittsfläche, gebildet aus der Summe aller Pottungen pro Stirnseite, im Bereich der Pottungen 6 kleiner ist als im Bereich der Pottungen 5. Dies führt zu einem umlaufenden Strömungsspalt 1 1 zwischen der Außenseite der Pottungen 6 und der Innenwand des aufnehmenden Filtergehäuses 2, wobei über den Strömungsspalt 1 1 der zweite Fluidstrom 8, welcher außerhalb der Hohlfasern 4 verläuft, aus dem Innern der Filtereinrichtung 1 abgeleitet wird. Diese Ausführung hat gemeinsam mit der Zufuhr des zweiten Fluidstroms 8 über die Strömungsrohre 10 den Vorteil, dass der zweite, mit Feuchtigkeit beladene Fluidstrom 8 über die gesamte freie axiale Länge der Hohlfasern 4 entlang strömt, was eine effiziente Abgabe von Wasserdampf durch die Hohlfaserwandung und damit eine gute Feuchtigkeitsanreicherung des ersten Fluidstroms 7 innerhalb der Hohlfasern gewährleistet.
Wie Fig. 1 zu entnehmen, ist der Strömungsspalt 1 1 umlaufend ausgebildet. Die Pottungen 6 sind in einem Befestigungsteil 12 gehalten, das an der Stirnseite des Filtergehäuses 2 abgestützt ist. Im Bereich der Abströmseite des zweiten, mit Feuchtigkeit angereicherten Fluidstroms 8 befindet sich ein Stellglied 13 in dem ringförmigen Strömungsspalt 1 1 zwischen der Außenseite der Pottungen 6 und der Innenwand des aufnehmenden Filtergehäuses 2. Es handelt sich um ein passiv ausgeführtes Stellglied 13, das beispielhaft zwei Dichtabschnitte im Strömungsspalt 1 1 aufweist, die nach Art eines Entenschnabels durch ihre Eigenspannung in einer einen zwischenliegenden Strömungsspalt versperrenden Dichtposition stehen und bei einem entsprechend hohen Druck des zweiten Fluidstroms 8 aufgeweitet werden, so dass der zwischenliegende Strömungsspalt freigegeben wird und der Fluidstrom 8 abgeleitet werden kann. Hierdurch wird ein erhöhter Druck des
Fluidstroms 8 im Innenraum des Filtergehäuses 2 und eine längere Verweildauer des Fluidstroms 8 erreicht, was zu einem verbesserten Feuchtigkeitsaustausch führt.
Alternativ oder ggf. zusätzlich zu dem aus zwei Dichtlippen bestehenden Stellglied 13 im ringförmigen Strömungsspalt 1 1 kann in einem Abströmstutzen 15, über den der zweite, mit Feuchtigkeit beladene Fluidstrom 8 aus der Filtereinrichtung 1 abgeleitet wird und der an dem Filtergehäuse 2 angeordnet ist, ein Stellglied 14 angeordnet sein, das beispielhaft als eine Stellklappe ausgeführt ist. Die Stellklappe ist vorteilhafterweise ebenfalls als passives Stellglied ausgeführt und wird durch die Kraft eines Feder- elementes in Richtung ihrer Schließposition kraftbeaufschlagt. Durch den Druck im zweiten Fluidstrom 8 wird die Stellklappe 14 gegen die Kraft des auf sie wirkenden Federelementes in die Öffnungsposition verstellt. Die Stellklappe kann ebenfalls als aktives Stellglied ausgeführt sein. Der erste Luftstrom 7, der als trockener Luftstrom durch die Hohlfasern geleitet wird, wird benachbart zur ersten Pottung 5 über einen seitlichen Abströmstutzen 16 aus dem Filtergehäuse 2 abgeleitet. In diesem Abströmstutzen 16 befindet sich ein weiteres Stellglied 17, das ebenfalls als Stellklappe ausgeführt ist, die passiv ausgebildet ist und durch die Kraft eines Federelementes in die Schließposition kraftbeaufschlagt ist. Das Stellglied 17 öffnet, sobald der Druck im ersten Fluidstrom 7 im Bereich der Abströmseite einen entsprechenden Druck übersteigt. Das Stellglied 17 bewirkt eine längere Verweildauer des ersten Fluidstroms 7 in der Filtereinrichtung 1 .
Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel ragt das Strömungsrohr 10, das in die erste Pottung 5 integriert ist, und durch das der mit Feuchtigkeit beladene Luftstrom 8 geführt ist, weit in den axialen Bereich zwischen den beiden Pottungen 5 und 6 hinein. In diesem axialen Bereich sind in das Strömungsrohr 10 mehrere als Ventile ausgeführte Stellglieder 18 integriert, die sich jeweils in unmittelbarer axialer Nachbarschaft zu Abströmöffnungen 19 in der Wandung des Strömungsrohrs 10 befinden. Auch die Ventile 18 sind passiv ausgebildet und weisen jeweils ein Ventilglied auf, das durch die Kraft eines Federelementes in die Schließposition kraftbeaufschlagt ist. Die axial hintereinander angeordneten Ventile 18 bilden eine Kaskade und öffnen bei dem Einleiten des Luftstromes 8 in das Strömungsrohr 10 nacheinander, sobald der jedem Ventil zu-
geordnete Druckgrenzwert in dem Luftstrom 8 überschritten ist. Sind alle Ventile 18 geschlossen, kann der Fluidstrom 8 nur über die dem ersten Ventil 18 unmittelbar vorgelagerte Abströmöffnung 19 in den Innenraum des Filtergehäuses 2 eintreten. Mit dem Öffnen des ersten Ventils 18 kann ein weiterer Teilluftstrom zur nächsten Abström- Öffnung 19 gelangen und über diese in den Innenraum eintreten. Dies setzt sich mit steigendem Druck im Fluidstrom 8 fort, bis sämtliche Ventile 18 geöffnet sind und der Fluidstrom 8 über sämtliche den Ventilen zugeordneten Abströmöffnungen 19 in den Innenraum gelangt. Auch im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 ist dem Strömungsrohr 10, durch das der zweite, mit Feuchtigkeit beladene Fluidstrom 8 geführt wird, in dem axialen Abschnitt zwischen den beiden Pottungen 5 und 6 ein Stellglied 20 zugeordnet, über das druckabhängig die Abströmung des Fluids 8 aus dem Strömungsrohr 10 über verschiedene, axial beabstandete Abströmöffnungen 19 in der Wandung des Strömungsrohrs 10 ein- stellbar ist. Das Stellglied 20 ist als ein mechanischer Schieberegler ausgebildet, der das Strömungsrohr 10 übergreift und in Achsrichtung entlang des Strömungsrohrs 10 im axialen Abschnitt zwischen den Pottungen 5 und 6 verschieblich gelagert ist. Der Schieberegler 20 stützt sich an einem Federelement 21 ab, das in die zweite Pottung 6 integriert ist. Durch die Kraft des Federelementes 21 wird der Schieberegler 20 in seiner Schließposition gehalten, in der sämtliche Abströmöffnungen 19 in der Wandung des Strömungsrohrs 10 verschlossen sind. Mit zunehmendem Druck des Fluidstroms 8 wird der Schieberegler 20 gegen die Kraft des Federelementes 21 in die Öffnungsposition verstellt, wodurch nach und nach immer weitere Abströmöffnungen 19, die in axialem Abstand in das Strömungsrohr 10 eingebracht sind, freigegeben werden, so dass der Fluidstrom 8 aus dem Strömungsrohr 10 in den Innenraum des Filtergehäuses 2 eintreten kann.
In den verschiedenen Ausführungsbeispielen sind passive Stellglieder dargestellt, welche druckabhängig geschaltet werden. Grundsätzlich kommen auch aktive Stell- glieder in Betracht, die als Aktor ausgeführt sind und in Abhängigkeit eines gemessenen Signals, insbesondere einer Zustandsgröße wie z.B. des Drucks zwischen Schließ- und Öffnungsposition geschaltet werden.
Claims
1 . Filtereinrichtung mit mindestens einer in einem Filtergehäuse (2) aufgenommenen Filtereinheit (3), die mindestens eine zwischen zwei Pottungen (5, 6) eingefasste Hohlfaser (4) mit wasserdampfdurchlässiger Wandung umfasst, wobei ein erster Fluidstrom (7) innerhalb der Hohlfaser (4) und ein zweiter Fluidstrom (8) außerhalb der Hohlfaser (4) geführt ist, dadurch gekennzeichnet, dass in eine Pottung (5) an einer Stirnseite ein Strömungsrohr (10) eingebracht ist, das durch die Pottung (5) hindurchgeführt ist und sich in den axialen Bereich zwischen den beiden Pottungen (5, 6) erstreckt, in dem mindestens ein Stellglied (18, 20) zur Beeinflussung des Fluidstroms (8) vom Strömungsrohr (10) in den Innenraum des Filtergehäuses (2) angeordnet ist.
2. Filtereinrichtung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass über das Stell- glied (18, 20) die axiale Position der Einströmung des Fluidstroms (7, 8) vom
Strömungsrohr (10) in den Innenraum des Filtergehäuses (2) beeinflussbar ist.
3. Filtereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in die
Wandung des Strömungsrohrs (10) mindestens eine Abströmöffnung (19) einge- bracht ist, wobei die Höhe des über die Abströmöffnung (19) austretenden Fluidstroms (8) über das Stellglied (18, 20) einstellbar ist.
4. Filtereinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass axial über die Länge des sich zwischen den beiden Pottungen (5, 6) erstreckenden Bereiches mehrere Abströmöffnungen (19) in das Strömungsrohr (10) eingebracht sind.
5. Filtereinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Stellglieder (18, 20) zur Einstellung der Höhe des Fluidstroms (8) durch verschiedene Abströmöffnungen (19) vorhanden sind.
6. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (18) als Ventil ausgebildet ist.
7. Filtereinnchtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (20) als Schieberegler ausgebildet ist, der axial zwischen einer Schließ- und einer Öffnungsposition verstellbar ist.
8. Filtereinrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schieberegler (20) von einem Federelement (21 ) in eine Schließposition kraftbeaufschlagt ist.
9. Filtereinrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Feder- element (21 ) sich an einer Pottung (6) abstützt.
10. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Strömungsrohr (10) axial zwischen den beiden Pottungen (5, 6) endet.
1 1 . Filtereinrichtung, insbesondere nach einem der Ansprüche 1 bis 10, mit mindestens einer in einem Filtergehäuse (2) aufgenommenen Filtereinheit (3), die mindestens eine zwischen zwei Pottungen (5, 6) eingefasste Hohlfaser (4) mit wasserdampfdurchlässiger Wandung umfasst, wobei ein erster Fluidstrom (7) innerhalb der Hohlfaser (4) und ein zweiter Fluidstrom (8) außerhalb der Hohlfaser (4) geführt ist, dadurch gekennzeichnet, dass benachbart zur Abströmseite eines Fluidstroms (7, 8) im Filtergehäuse (2) ein Stellglied (13, 14, 17) zur Einstellung des abströmenden Fluidstroms (7, 8) angeordnet ist.
12. Filtereinrichtung nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass zwischen einer Pottung (6) und dem aufnehmenden Filtergehäuse (2) ein Strömungsspalt (1 1 ) für den außerhalb der Hohlfaser (4) geführten Fluidstrom (8) gebildet und das Stellglied (13) in dem Strömungsspalt (1 1 ) angeordnet ist.
13. Filtereinrichtung nach Anspruch 1 1 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (14, 17) in einem Abströmstutzen (15, 16) am Filtergehäuse (2) angeordnet ist, über den der Fluidstrom (7, 8) aus dem Filtergehäuse (2) abgeleitet wird.
14. Filtereinnchtung nach einem der Ansprüche 1 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (14) benachbart zur Abströmseite des außerhalb der Hohlfaser (4) geführten Fluidstroms (8) angeordnet ist.
15. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (17) benachbart zur Abströmseite des innerhalb der Hohlfaser (4) geführten Fluidstroms (7) angeordnet ist.
16. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (13) eine Dichtlippe oder ein Schirmventil umfasst, die bzw. das einen Strömungsweg verschließt bzw. freigibt.
17. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (14, 17) als Stellklappe ausgebildet ist.
18. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied von einem axial verstellbaren Gehäusedeckel gebildet ist, der einen benachbart zu einer Pottung (6) verlaufenden Strömungsweg begrenzt.
19. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (13, 14, 17, 18, 20) als passives Stellglied ausgeführt ist, das von einer System- oder Kenngröße der Filtereinrichtung (1 ), insbesondere des Drucks, der Feuchtigkeit oder des Volumenstroms des Fluidstroms (7, 8), verstellbar ist.
20. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass das Stellglied (13, 14, 17, 18, 20) als aktives Stellglied ausgeführt ist, das in Abhängigkeit einer System- oder Kenngröße der Filtereinrichtung (1 ), insbesondere des Drucks, der Feuchtigkeit oder des Volumenstroms des Fluidstroms (7, 8), verstellbar ist.
Filtereinnchtung nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Pottung (6) an einer axialen Stirnseite im aufnehmenden Filtergehäuse (2) axial langsverschieblich geführt ist.
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