WO2016128275A1 - Ringfilterelement - Google Patents

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WO2016128275A1
WO2016128275A1 PCT/EP2016/052277 EP2016052277W WO2016128275A1 WO 2016128275 A1 WO2016128275 A1 WO 2016128275A1 EP 2016052277 W EP2016052277 W EP 2016052277W WO 2016128275 A1 WO2016128275 A1 WO 2016128275A1
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WO
WIPO (PCT)
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filter element
filter
axial
ring
housing
Prior art date
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PCT/EP2016/052277
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English (en)
French (fr)
Inventor
Andreas Kollmann
Lovro Plazl
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Mahle International GmbH
Original Assignee
Mahle International GmbH
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D46/00Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D46/10Particle separators, e.g. dust precipitators, using filter plates, sheets or pads having plane surfaces
    • B01D46/14Particle separators, e.g. dust precipitators, using filter plates, sheets or pads having plane surfaces arranged in a star shape
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2271/00Sealings for filters specially adapted for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D2271/02Gaskets, sealings
    • B01D2271/022Axial sealings
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D2271/00Sealings for filters specially adapted for separating dispersed particles from gases or vapours
    • B01D2271/02Gaskets, sealings
    • B01D2271/027Radial sealings

Definitions

  • the invention relates to a ring filter element having an annular filter body which encloses an interior and having a first end disk, which is arranged at a first axial end of the filter body and having a first opening to the interior and a radially inwardly directed radial seal. Furthermore, the invention relates to a filter device with such a ring filter element.
  • Such filter elements are usually inserted into a housing and thus separate a clean air area from a raw air area of the housing. Normally, the filter elements are then in contact with the housing of the filter device at axial ends. As a result, stresses may occur in the filter element as it expands or contracts in the axial direction due to temperature changes or changes in humidity. This can cause leaks or damage to the ring filter element.
  • a filter which has a housing with a raw air inlet and a clean air outlet, and a filter element arranged in the housing, which has a star-shaped folded filter material.
  • the invention has for its object to provide an improved or at least other embodiment of a ring filter element, which is characterized in particular by a way to compensate for the length expansion.
  • the invention is based on the general idea to provide the ring filter element with an axial seal, which allows a length compensation due to the elasticity of the axial seal, so that a change in length, for example due to temperature fluctuations or changes in humidity, can be compensated by the axial seal.
  • the ring filter element has a second end disk, which is arranged at a second axial end of the filter body and has a second opening to the interior and an axially outwardly directed axial seal. Characterized in that an opening is provided in the second end plate, a support body can pass through the opening and thereby stabilize the ring filter element. Due to the axial outward axial seal an axial change in length can be compensated by the axial seal.
  • radial, axial and circumferential refer to the ring filter element and its longitudinal center axis, respectively.
  • a favorable possibility provides that the second end plate extends into the interior of the filter body. In this way, the second opening is closed the interior already in the interior of the filter body. As a result, the stabilizing effect of the support structure or the support body is improved.
  • the second end disk has a central portion, which extends radially inside the filter body, starting from the second axial end of the filter body, axially into the interior of the filter body. In this way, a bend of the second end plate can be achieved, whereby the second opening and the axial seal are axially displaced into the interior of the filter body.
  • the central portion is cylindrical or conical. These simple geometries of the central portion and thus the second end plate can be made particularly low.
  • the second end plate has an annular sealing portion, which extends from an inner end of the central portion radially inwardly to the second opening.
  • the axial seal which is arranged in particular on the sealing portion, can also be laid in the interior of the ring filter element.
  • a further advantageous solution provides that the sealing portion encloses the second opening. Furthermore, it is particularly advantageous if the axial seal is arranged on the annular sealing portion.
  • a particularly advantageous solution provides that the axial seal is arranged radially inwardly spaced from the filter body. This reduces the tension forces acting on the filter body.
  • the second end disk comprises a first material, in particular PUR foam (polyurethane foam), and has an insert embedded in the first material, which insert is formed from a second material different from the first material.
  • PUR foam polyurethane foam
  • the connection to the filter body can be made particularly favorable.
  • the PU foam would be too soft to form the complete end disk. For this reason, the insert is provided, which is made of a different material.
  • Another favorable variant provides that the second opening is formed in the insert.
  • the higher stability of the second material of the insert can be exploited particularly favorably, since otherwise the stability of PUR foam would not be sufficient in the region of the second opening.
  • the higher stability of the second material can be exploited particularly favorably if the insert has the middle section.
  • the central portion extends axially into the interior and must transmit forces acting on the axial seal to the axial end of the filter body.
  • the insert has the sealing section. Also in the sealing section, the higher stability of the second material of the insert is favorable.
  • Plastic is easy to process and, especially in solid form, has a higher stability than PUR foam.
  • the second opening is arranged coaxially to an axis of the filter body. With this arrangement, the ring filter element can be made particularly compact.
  • the filter body has folded filter material, in particular star-shaped folded filter material, thereby increasing the effective filter area of the filter body, so that the flow resistance can be reduced by the filter body.
  • the first end plate has PUR foam. Also, the first end plate can be attached by means of PUR foam particularly favorable to the filter body.
  • the ring filter element has an inner frame, which rests radially inward on the filter body and has a plurality of recesses, can flow through the medium to be filtered.
  • the inner frame can absorb forces acting on the filter body due to the flow resistance, so that the filter body itself must have only a low stability. As a result, attention can be paid to the best possible filter properties when choosing the filter material from which the filter body is manufactured.
  • the inner frame at the first axial end of the ring filter element has a seal stabilizing portion, which expands radially and engages behind the filter body.
  • the expansion stabilizes the shape of the inner frame so that the radial seal held on the seal stabilizing section is also stabilized.
  • the insert is connected to the inner frame.
  • the insert is formed integrally with the inner frame.
  • the first end disk has an annular Axialabstütz Scheme.
  • the ring filter element can be supported for example on a bottom of the filter device and thus be held securely in the filter of the filter device.
  • the second end plate has an annular support region.
  • the annular filter element for example, rest against a lid of the filter device and thereby stabilize in its position.
  • the ring filter element is conical, so that it tapers with increasing distance from the bottom.
  • the removal of the ring filter element facilitates a housing.
  • the other is As a result, the flow through the ring filter element can be influenced and compensated.
  • a filter device with a ring filter element according to the above description and a housing wherein the housing has a support body which engages through the second opening of the ring filter element.
  • the support body can stabilize the ring filter element in the housing.
  • the advantages of the ring filter element are transferred to the filter device, to the above description of which reference is made.
  • the support body is fixedly connected to the bottom of the housing or formed integrally with the bottom of the housing. Consequently, the rigidity of the composite of the support body and the rest of the housing is increased. This allows the support body stabilize the ring filter element particularly effective.
  • An advantageous variant provides that the support body passes through the first opening and the second opening. As a result, the stabilizing effect of the support body can be utilized particularly favorably.
  • a particularly advantageous variant provides that the support body engages with a gripping portion, for example a mandrel, in a counter-structure formed on the cover. In this way, the support body itself is stabilized by the cover of the housing, whereby the overall stability of the filter device is increased.
  • a gripping portion for example a mandrel
  • the support body has at the bottom of the housing an outwardly directed radial sealing surface on which the radial seal of the Ring filter element abuts when the ring filter element is inserted into the housing. Due to the radial seal between the ring filter element and the housing in the region of the bottom, a certain axial displacement of the ring filter element to the housing can be compensated without losing the sealing effect.
  • the radial sealing surface on the support body has an axial extent which is greater than an axial extent of the radial seal of the ring filter element is particularly advantageous. As a result, the tolerance with respect to an axial displacement of the ring filter element in the housing can be increased.
  • a favorable variant provides that the support body is conical, so that it tapers with increasing distance from the ground. Thereby, the insertion of the ring filter element can be facilitated in the housing.
  • a conicity of the support body is greater than a conicity of the ring filter element, so that the support structure tapers more with increasing distance from the bottom than the ring filter element.
  • Another particularly advantageous variant provides that the axial seal separates a clean air region from a raw air region, and that the axial seal bears against the cover.
  • FIGURE 1 shows a sectional view through a filter device with a ring filter element inserted therein.
  • a filter device 10 shown in FIG. 1 comprises a housing 12 with a fluid inlet 14 and a fluid outlet 16 and a lid 18 which closes a filter element exchange opening 20.
  • a ring filter element 22 is arranged, which fluidly separates a raw air region 24 from a clean air region 26 of the filter device 10.
  • the housing 12 of the filter device 10 has a substantially cylindrical filter space, which is radially enclosed by a cylinder wall 28 of the housing 12 and is limited by a bottom 30 of the housing 12 and by the bottom 30 opposite lid 18 in the axial direction.
  • the axial direction extends parallel to a longitudinal central axis 33 of the ring filter element 22.
  • the radial direction extends transversely to the axial direction and is in particular perpendicular to the longitudinal central axis 34.
  • the circumferential direction rotates about the longitudinal central axis 34.
  • the fluid inlet 14 causes a fluidic connection through the cylinder wall 28 into the housing 12 of the filter device 10, in particular to the unfiltered air region 24.
  • the fluid outlet 16 is formed through an opening in the bottom 30 and thus causes a fluidic connection from the clean air area 26 to the outside.
  • the housing 12 further includes a support body 32 which extends from the bottom 30 in the direction of the lid 18.
  • the support body 32 is arranged coaxially to a filter axis 34 of the filter device 10 and has a frusto-conical outer wall 36, which has recesses 38 through which medium to be filtered can flow.
  • the support body 32 has a gripping portion 40, for example a mandrel, which extends in the axial direction in the direction of the lid 18 and engages in a counter-structure 42 of the lid 18. It can be provided that the gripping portion 40 of the support body 32 on the lid 18, in particular on the counter-structure 42 of the lid 18, rests and thus increases the rigidity of the housing 12. It is understood that the gripping portion 40 does not have to rest against the lid 18.
  • the support body 32 is fixedly connected to the bottom 30.
  • the support body 32 is formed integrally with the bottom 30 of the housing 12.
  • excellent rigidity of the support body 32 can be achieved.
  • the support body 32 is conical, wherein a diameter of the support body 32 decreases with increasing distance from the bottom 30.
  • the support body has a radial sealing surface 41, which is formed on a bottom of the facing end of the support body 32.
  • the radial sealing surface 41 is directed outward and is designed to cooperate with a radial seal 54 of the ring filter element 22.
  • An axial extent of the radial sealing surface 41 on the support body 32 is greater than an axial extent of the radial seal 54 on the ring filter element 22.
  • a length compensation can be achieved.
  • a swelling of the filter body 44, which leads to a longitudinal extent, can be compensated within certain limits.
  • the ring filter element 22 is inserted.
  • the longitudinal center axis 33 of the ring filter element 22 and the filter axis 34 of the filter device 10 extend at least approximately parallel, preferably parallel and particularly preferably one on the other.
  • the ring filter element 22 has a filter body 44, which extends from the bottom 30 to the lid 18 of the filter device 10.
  • the filter body 44 encloses an interior 46, which is partially congruent with the clean air region 26 of the filter device 10.
  • a first end plate 50 is attached to the filter body 44.
  • the first end plate 50 covers in particular the entire axial annular end face of the filter body 44.
  • the first end plate 50 is formed of PUR foam (polyurethane foam).
  • the first end plate 50 has a first opening 52, which is arranged coaxially to the filter body 44 and is radially bounded by a radial seal 54.
  • the radial seal 54 is formed adjacent to the filter body 44 radially inward of the first end plate 50 and defines the first end plate 50 radially inwardly.
  • the radial seal 54 when the ring filter element 22 is inserted into the housing 12 of the filter device 10, in principle sealingly abut against any housing-side structure which is geometrically complementary to the first opening 52, so that it can be inserted into this second opening 52 ,
  • Such, arranged on the housing 12 and in particular integrally therefrom shaped structure may be, for example, a clean air pipe or other connection geometry on which the filter element 22 can be plugged.
  • said structure is formed by the housing-side supporting body 32. Accordingly, in the example, the radial seal 54 in the installed state abuts against the support body 32 and thus seals off the unfiltered air region 24 lying radially outside the ring filter element 22 from the clean air region 26 located radially inside the ring filter element 22.
  • the radial seal 54 is formed on an inner frame 70, which rests radially inward on the filter body 44 and supports it radially from the inside.
  • the inner frame 70 has recesses 72 through which medium to be filtered can flow through the inner frame 70, so that the flow of the medium to be filtered through the annular filter element 22 is not or only slightly disturbed by the inner frame 70.
  • the inner frame 70 has a seal stabilizing portion 71 to which the radial seal 54 is held.
  • the seal stabilizing portion 71 of the inner frame 70 is located at the first axial end 48 of the ring filter element 22.
  • the seal stabilizing portion has a radially outwardly directed portion 73 which engages behind the filter body at the first axial end 48. As a result, the seal stabilizing portion 71 is expanded, whereby the shape of the inner frame 70 is stabilized.
  • the ring filter element 22 has a second end disk 58 which covers the axial end face of the filter body 44 facing the cover 18.
  • a covering area 59 of the second end plate 58 covering the axial surface of the filter body 44 is formed of PUR foam.
  • an insert 60 is embedded, which extends from the second axial end 56 of the filter body 44 extends axially in the direction of the first axial end 48 of the ring filter element 22.
  • a central portion 62 extends axially in the direction of the first axial end 48.
  • the central portion 62 is conical or cylindrical.
  • the middle section 62 merges into a sealing section 64, which extends annularly inwards starting from the central section 62.
  • the sealing portion 64 encloses a second opening 66 of the second end plate 58.
  • an axial seal 68 is arranged.
  • the axial seal 68 is arranged on the side of the sealing section 64 facing the second axial end 56.
  • the axial seal 68 bears against the cover 18 and thus seals off the unfiltered air region 24 from the clean air region 26.
  • the axial seal 68 is spaced radially inwardly from the filter body 44. As a result, the stresses which are transmitted through the lid 18 to the ring filter element 22 are lower, in particular the stresses which are introduced into the PUR foam of the second end plate 58 are reduced.
  • the insert 60 is connected to an inner frame 70, in particular integrally formed with the inner frame 70ß.
  • the axial seal 68 is flexible in the axial direction, so that through the axial seal 68 axial length changes, in particular expansions and Shrinkage, the ring filter element 22 due to temperature fluctuations or moisture changes can compensate. Furthermore, the axial seal 68 together with the radial seal 54 causes a vibration decoupling of the ring filter element 22 to the housing 12 of the filter device 10th
  • axial support regions may be provided on each of the first and second end disks 50, 58, with which the ring filter element 22 is supported on the housing 12. These need not be designed to be sealed, since even the radial seal 54 and the axial seal 68 sufficiently separate the unfiltered air region 24 from the clean air region 26.
  • the radial seal 54 and the axial seal 68 do not have a supporting function. Instead, the radial seal 54 and the axial seal 68 can be optimally designed for a good sealing effect. In addition, an axial length compensation possibility can thus be created via the system of radial seal 54 and radial sealing surface 41.
  • the ring filter element 22 is conical, with a diameter of the ring filter element 22 decreasing with increasing distance from the first axial end 48.
  • the taper of the support body 32 is greater than the taper of the ring filter element 22, wherein the diameter of the support body 32 with increasing distance from the bottom 30 is reduced more than the diameter of the ring filter element 22nd

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
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  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Ringfilterelement mit einem ringförmigen Filterkörper (44), der einen Innenraum (46) umschließt und mit einer ersten Endscheibe (50), welche an einem ersten axialen Ende (48) des Filterkörpers (44) angeordnet ist und eine erste Öffnung (52) zu dem Innenraum (46) und eine radial nach innen gerichtete Radialdichtung (54) aufweist. Erfindungswesentlich ist, dass das Ringfilterelement (22) eine zweite Endscheibe (58) aufweist, welche an einem zweiten axialen Ende (56) des Filterkörpers (44) angeordnet ist und eine zweite Öffnung (66) zu dem Innenraum (46) und eine axial nach außen gerichtete Axialdichtung (68) aufweist.

Description

Ringfilterelement
Die Erfindung betrifft ein Ringfilterelement mit einem ringförmigen Filterkörper, der einen Innenraum umschließt und mit einer ersten Endscheibe, welche an einem ersten axialen Ende des Filterkörpers angeordnet ist und eine erste Öffnung zu dem Innenraum und eine radial nach innen gerichtete Radialdichtung aufweist. Ferner betrifft die Erfindung eine Filtereinrichtung mit einem solchen Ringfilterelement.
Solche Filterelemente werden üblicherweise in ein Gehäuse eingesetzt und trennen damit einen Reinluftbereich von einem Rohluftbereich des Gehäuses. Üblicherweise liegen dann die Filterelemente an axialen Enden jeweils an dem Gehäuse der Filtereinrichtung an. Dadurch können Spannungen in dem Filterelement auftreten, wenn sich dieses aufgrund von Temperaturänderungen oder Feuchtigkeitsänderungen in axialer Richtung ausdehnt oder zusammenzieht. Dadurch können Undichtigkeiten oder Beschädigungen an dem Ringfilterelement entstehen.
Aus der WO 00/25016 A ist ein Filter bekannt, welcher ein Gehäuse mit einem Rohlufteinlass und einem Reinluftauslass aufweist sowie ein in dem Gehäuse angeordnetes Filterelement, welches einen sternförmig gefalteten Filterstoff aufweist.
Aus der US 2013/0247526 A1 ist ein Luftfilter mit einem Gehäuse, einem entfernbaren Deckel und einem Filterelement bekannt, bei welchem der Deckel und das Filterelement rotatorisch interagieren. Dies wird durch den Eingriff zwischen einer Innenfläche des Deckels und einer äußeren radialen Kontur des Filterelements erzielt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine verbesserte oder zumindest andere Ausführungsform eines Ringfilterelements anzugeben, welches sich insbesondere durch eine Möglichkeit zum Ausgleich der Längenausdehnung auszeichnet.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Gedanken das Ringfilterelement mit einer Axialdichtung zu versehen, welches aufgrund der Elastizität der Axialdichtung einen Längenausgleich ermöglicht, so dass eine Längenänderungen, beispielsweise aufgrund von Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitsänderungen, durch die Axialdichtung ausgeglichen werden kann. Zweckmäßig ist es, dass das Ringfilterelement eine zweite Endscheibe aufweist, welche an einem zweiten axialen Ende des Filterkörpers angeordnet ist und eine zweite Öffnung zu dem Innenraum und eine axial nach außen gerichtete Axialdichtung aufweist. Dadurch dass in der zweiten Endscheibe eine Öffnung vorgesehen ist, kann ein Stützkörper die Öffnung durchgreifen und dadurch das Ringfilterelement stabilisieren. Durch die axial nach außen gerichtete Axialdichtung kann eine axiale Längenänderung durch die Axialdichtung ausgeglichen werden.
In der vorstehenden und nachfolgenden Beschreibung und in den beigefügten Ansprüchen beziehen sich die Begriffe radial, axial und in Umfangsrichtung auf das Ringfilterelement bzw. auf dessen Längsmittelachse.
Eine günstige Möglichkeit sieht vor, dass sich die zweite Endscheibe in den Innenraum des Filterkörpers erstreckt. Auf diese Weise liegt die zweite Öffnung zu dem Innenraum bereits in dem Innenraum des Filterkörpers. Dadurch ist die Stabilisierungswirkung der Stützstruktur oder des Stützkörpers verbessert.
Eine weitere günstige Möglichkeit sieht vor, dass die zweite Endscheibe einen Mittelabschnitt aufweist, welcher sich radial innerhalb des Filterkörpers von dem zweiten axialen Ende des Filterkörpers ausgehend, axial in den Innenraum des Filterkörpers erstreckt. Auf diese Weise kann eine Abkröpfung der zweiten Endscheibe erzielt werden, wodurch die zweite Öffnung und die Axialdichtung axial in den Innenraum des Filterkörpers verschoben sind.
Eine besonders günstige Möglichkeit sieht vor, dass der Mittelabschnitt zylinderförmig oder kegelförmig ausgebildet ist. Durch diese einfachen Geometrien kann der Mittelabschnitt und damit die zweite Endscheibe besonders günstig hergestellt werden.
Eine vorteilhafte Lösung sieht vor, dass die zweite Endscheibe einen ringförmigen Dichtabschnitt aufweist, welcher sich von einem inneren Ende des Mittelabschnitts radial nach innen bis zu der zweiten Öffnung erstreckt. Dadurch kann die Axialdichtung, welche insbesondere an dem Dichtabschnitt angeordnet ist, ebenfalls in den Innenraum des Ringfilterelements verlegt werden.
Eine weitere vorteilhafte Lösung sieht vor, dass der Dichtabschnitt die zweite Öffnung umschließt. Ferner ist es besonders vorteilhaft, wenn die Axialdichtung an dem ringförmigen Dichtabschnitt angeordnet ist.
Eine besonders vorteilhafte Lösung sieht vor, dass die Axialdichtung radial nach innen von dem Filterkörper beabstandet angeordnet ist. Dadurch reduzieren sich die Spannungskräfte, welche auf den Filterkörper wirken. Eine günstige Variante sieht vor, dass die zweite Endscheibe ein erstes Material, insbesondere PUR-Schaum (Polyurethan-Schaum), aufweist und einen in das erste Material eingebetteten Einsatz aufweist, der aus einem zweiten von dem ersten Material unterschiedlichen Material gebildet ist. Durch die Verwendung von PUR-Schaum kann die Verbindung zu dem Filterkörper besonders günstig hergestellt werden. Allerdings wäre der PUR-Schaum zu weich, um die vollständige Endscheibe auszubilden. Aus diesem Grund ist der Einsatz vorgesehen, welcher aus einem anderen Material gefertigt ist.
Eine weitere günstige Variante sieht vor, dass die zweite Öffnung in dem Einsatz gebildet ist. Dadurch kann die höhere Stabilität des zweiten Materials des Einsatzes besonders günstig ausgenutzt werden, da im Bereich der zweiten Öffnung ansonsten die Stabilität von PUR-Schaum nicht ausreichen würde.
Ferner kann besonders günstig die höhere Stabilität des zweiten Materials ausgenutzt werden, wenn der Einsatz den Mittelabschnitt aufweist. Der Mittelabschnitt erstreckt sich axial in den Innenraum und muss Kräfte, welche auf die Axialdichtung wirken zu dem axialen Ende des Filterkörpers übertragen.
Ferner ist es günstig, wenn der Einsatz den Dichtabschnitt aufweist. Auch beim Dichtabschnitt ist die höhere Stabilität des zweiten Materials des Einsatzes günstig.
Eine vorteilhafte Möglichkeit sieht vor, dass der Einsatz Kunststoff, insbesondere massiven Kunststoff aufweist. Kunststoff ist leicht zu verarbeiten und weist, insbesondere in massiver Form, eine höhere Stabilität auf, als PUR-Schaum. Eine weitere vorteilhafte Möglichkeit sieht vor, dass die zweite Öffnung koaxial zu einer Achse des Filterkörpers angeordnet ist. Durch diese Anordnung kann das Ringfilterelement besonders kompakt ausgebildet sein.
Eine besonders vorteilhafte Möglichkeit sieht vor, dass der Filterkörper gefaltetes Filtermaterial aufweist, insbesondere sternförmig gefaltetes Filtermaterial, dadurch erhöht sich die wirksame Filterfläche des Filterkörpers, so dass der Strömungswiderstand durch den Filterkörper verringert werden kann.
Eine weitere besonders vorteilhafte Möglichkeit sieht vor, dass die erste Endscheibe PUR-Schaum aufweist. Auch die erste Endscheibe kann mittels PUR- Schaum besonders günstig an dem Filterkörper befestigt werden.
Eine günstige Lösung sieht vor, dass das Ringfilterelement eine Innenzarge aufweist, welche radial innen an dem Filterkörper anliegt und mehrere Ausnehmungen aufweist, durch die zu filterndes Medium strömen kann. Auf diese Weise kann die Innenzarge Kräfte, welche auf den Filterkörper aufgrund des Strömungswiderstandes wirken, aufnehmen, so dass der Filterkörper selbst nur eine geringe Stabilität aufweisen muss. Dadurch kann bei der Wahl des Filtermaterials, aus welchem der Filterkörper gefertigt wird, auf möglichst gute Filtereigenschaften geachtet werden.
Eine weitere günstige Lösung sieht vor, dass die Innenzarge am ersten axialen Ende des Ringfilterelements einen Dichtungsstabilisierungsabschnitt aufweist, der sich radial aufweitet und den Filterkörper hintergreift. Durch die Aufweitung wird die Form der Innenzarge stabilisiert, sodass die an dem Dichtungsstabilisierungs- abschnitt gehaltene Radialdichtung ebenfalls stabilisiert wird. Eine weitere vorteilhafte Möglichkeit sieht vor, dass der Einsatz mit der Innenzarge verbunden ist. Dadurch können die Kräfte, welche beispielsweise durch ein Gehäuse der Filtereinrichtung auf das Ringfilterelement über die Axialdichtung übertragen werden, von der Innenzarge aufgenommen werden, so dass die Belastung des Filterkörpers reduziert ist.
Eine weitere besonders vorteilhafte Möglichkeit sieht vor, dass der Einsatz einstückig mit der Innenzarge ausgebildet ist. Dadurch können die Kräfte, welche beispielsweise durch ein Gehäuse der Filtereinrichtung auf das Ringfilterelement über die Axialdichtung übertragen werden, noch besser von der Innenzarge aufgenommen werden.
Eine besonders vorteilhafte Möglichkeit sieht vor, dass die erste Endscheibe einen ringförmigen Axialabstützbereich aufweist. Dadurch kann das Ringfilterelement sich beispielsweise an einem Boden der Filtereinrichtung abstützen und somit sicher in dem Filter der Filtereinrichtung gehalten sein.
Eine besonders vorteilhafte Möglichkeit sieht vor, dass die zweite Endscheibe einen ringförmigen Abstützbereich aufweist. Dadurch kann das Ringfilterelement beispielsweise an einem Deckel der Filtereinrichtung anliegen und sich dadurch in seiner Lage stabilisieren.
Eine günstige Lösung sieht vor, dass die ringförmigen Axialabstützbereiche durch PUR-Schaum gebildet sein. Dadurch sind eine Schwingungsentkopplung und ein Längsausgleich möglich.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn das Ringfilterelement konisch ist, so dass es sich mit zunehmendem Abstand vom Boden verjüngt. Dadurch ist zum einen die Entnahme des Ringfilterelements einem Gehäuse erleichtert. Zum anderen wird dadurch die Durchströmung des Ringfilterelements beeinflusst und ausgeglichen werden.
Ferner wird die oben genannte Aufgabe durch eine Filtereinrichtung mit einem Ringfilterelement gemäß der vorstehenden Beschreibung und einem Gehäuse gelöst, wobei das Gehäuse einen Stützkörper aufweist, welcher die zweite Öffnung des Ringfilterelements durchgreift. Dadurch kann der Stützkörper das Ringfilterelement in dem Gehäuse stabilisieren. Ferner übertragen sich die Vorteile des Ringfilterelements auf die Filtereinrichtung, auf deren vorstehende Beschreibung insoweit Bezug genommen wird.
Besonders günstig ist es, wenn der Stützkörper mit dem Boden des Gehäuses fest verbunden oder einstückig mit dem Boden des Gehäuses ausgebildet ist. Folglich ist die Steifigkeit des Verbunds aus Stützkörper und des Rest des Gehäuses erhöht. Dadurch kann der Stützkörper das Ringfilterelement besonders effektiv stabilisieren.
Eine vorteilhafte Variante sieht vor, dass der Stützkörper die erste Öffnung und die zweite Öffnung durchgreift. Dadurch kann die Stabilisierungswirkung des Stützkörpers besonders günstig ausgenutzt werden.
Eine besonders vorteilhafte Variante sieht vor, dass der Stützkörper mit einem Greifabschnitt, beispielsweise einem Dorn, in eine am Deckel ausgebildete Ge- genstruktur greift. Auf diese Weise wird der Stützkörper selber durch den Deckel des Gehäuses stabilisiert, wodurch die Gesamtstabilität der Filtereinrichtung erhöht wird.
Vorteilhaft ist es, wenn der Stützkörper an dem Boden des Gehäuses eine nach außen gerichtete Radialdichtfläche aufweist, an welcher die Radialdichtung des Ringfilterelements anliegt, wenn das Ringfilterelement in das Gehäuse eingesetzt ist. Durch die radiale Abdichtung zwischen dem Ringfilterelement und dem Gehäuse im Bereich des Bodens kann eine gewisse axiale Verschiebung des Ringfilterelements zu dem Gehäuse ausgeglichen werden, ohne dass die Dichtwirkung verloren geht.
Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Radialdichtfläche an dem Stützkörper eine axiale Ausdehnung aufweist, die größer ist als eine axiale Ausdehnung der Radialdichtung des Ringfilterelements. Dadurch kann die Toleranz bezüglich einer Axialverschiebung des Ringfilterelements in dem Gehäuse vergrößert werden.
Eine günstige Variante sieht vor, dass der Stützkörper konisch ist, so dass er sich mit zunehmendem Abstand vom Boden verjüngt. Dadurch kann das Einsetzen des Ringfilterelements in das Gehäuse erleichtert werden.
Eine weitere günstige Variante sieht vor, dass eine Konizität des Stützkörpers größer ist als eine Konizität des Ringfilterelements, so dass sich die Stützstruktur mit zunehmendem Abstand vom Boden stärker verjüngt als das Ringfilterelement.
Eine weitere besonders vorteilhafte Variante sieht vor, dass die Axialdichtung einen Reinluftbereich von einem Rohluftbereich trennt, und dass die Axialdichtung an dem Deckel anliegt.
Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus der Zeichnung und aus der zugehörigen Figurenbeschreibung anhand der Zeichnung.
Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son- dem auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.
Die einzige Figur 1 zeigt eine Schnittdarstellung durch eine Filtereinrichtung mit einem darin eingesetzten Ringfilterelement.
Eine in Fig. 1 dargestellte Filtereinrichtung 10 umfasst ein Gehäuse 12 mit einem Fluideinlass 14 und einem Fluidauslass 16 und einem Deckel 18, welcher eine Filterelementaustauschöffnung 20 verschließt. In dem Gehäuse 12 der Filtereinrichtung 10 ist ein Ringfilterelement 22 angeordnet, welches einen Rohluftbereich 24 von einem Reinluftbereich 26 der Filtereinrichtung 10 fluidisch trennt.
Das Gehäuse 12 der Filtereinrichtung 10 weist einen im Wesentlichen zylinderförmigen Filterraum auf, welcher von einer Zylinderwand 28 des Gehäuses 12 radial umschlossen wird und durch einen Boden 30 des Gehäuses 12 und durch den dem Boden 30 gegenüberliegenden Deckel 18 in axialer Richtung begrenzt wird.
Die Axialrichtung erstreckt sich parallel zu einer Längsmittelachse 33 des Ringfilterelements 22. Die Radialrichtung erstreckt sich quer zur Axialrichtung und steht insbesondere senkrecht auf der Längsmittelachse 34. Die Umfangshchtung rotiert um die Längsmittelachse 34.
Der Fluideinlass 14 bewirkt eine fluidische Verbindung durch die Zylinderwand 28 in das Gehäuse 12 der Filtereinrichtung 10, insbesondere zu dem Rohluftbereich 24. Der Fluidauslass16 ist durch eine Öffnung in dem Boden 30 gebildet und bewirkt somit eine fluidische Verbindung von dem Reinluftbereich 26 nach außen.
Das Gehäuse 12 weist ferner einen Stützkörper 32 auf, welcher sich von dem Boden 30 aus in Richtung des Deckels 18 erstreckt. Der Stützkörper 32 ist dabei koaxial zu einer Filterachse 34 der Filtereinrichtung 10 angeordnet und weist eine kegelstumpfförmige Außenwand 36 auf, welche Ausnehmungen 38 aufweist, durch welche zu filterndes Medium strömen kann. An seinem dem Deckel zugewandten Ende weist der Stützkörper 32 einen Greif abschnitt 40, beispielsweise einen Dorn, auf, welcher sich in axialer Richtung in Richtung des Deckels 18 erstreckt und in eine Gegenstruktur 42 des Deckels 18 greift. Dabei kann vorgesehen sein, dass der Greifabschnitt 40 des Stützkörpers 32 an dem Deckel 18, insbesondere an der Gegenstruktur 42 des Deckels 18, anliegt und somit die Steifigkeit des Gehäuses 12 erhöht. Es versteht sich, dass der Greifabschnitt 40 nicht an dem Deckel 18 anliegen muss.
Der Stützkörper 32 ist fest mit dem Boden 30 verbunden. Vorzugsweise ist der Stützkörper 32 einstückig mit dem Boden 30 des Gehäuses 12 ausgebildet. Somit kann eine ausgezeichnete Steifigkeit des Stützkörpers 32 erzielt werden. Der Stützkörper 32 verläuft konisch, wobei ein Durchmesser des Stützkörpers 32 sich mit zunehmendem Abstand vom Boden 30 verringert.
Ferner weist der Stützkörper eine Radialdichtfläche 41 auf, welche an einem dem Boden zugewandten Ende des Stützkörpers 32 ausgebildet ist. Die Radialdichtfläche 41 ist nach außen gerichtet und zu Zusammenwirkung mit einer Radialdichtung 54 des Ringfilterelements 22 ausgebildet ist.
Eine axiale Ausdehnung der Radialdichtfläche 41 an dem Stützkörper 32 ist größer als eine axiale Ausdehnung der Radialdichtung 54 an dem Ringfilterelement 22. Somit kann ein Längenausgleich erzielt werden. Insbesondere kann ein Aufquellen des Filterkörpers 44, das zu einer Längsausdehnung führt, in gewissen Grenzen ausgeglichen werden.
In das Gehäuse 12 der Filtereinrichtung 10 ist das Ringfilterelement 22 eingesetzt. Wenn das Ringfilterelement 22 in das Gehäuse 12 eingesetzt ist, verlaufen die Längsmittelachse 33 des Ringfilterelement 22 und die Filterachse 34 der Filtereinrichtung 10 zumindest annähernd parallel, vorzugsweise parallel und besonders bevorzugt aufeinander. Das Ringfilterelement 22 weist einen Filterkörper 44 auf, welcher sich von dem Boden 30 bis zu dem Deckel 18 der Filtereinrichtung 10 erstreckt. Dabei umschließt der Filterkörper 44 einen Innenraum 46, welcher teilweise deckungsgleich mit dem Reinluftbereich 26 der Filtereinrichtung 10 ist. An seinem ersten axialen Ende 48, welches dem Boden 30 des Gehäuses 12 zugewandt ist, ist eine erste Endscheibe 50 an dem Filterkörper 44 angebracht. Die erste Endscheibe 50 deckt insbesondere die gesamte axiale ringförmige Stirnfläche des Filterkörpers 44 ab. Vorzugsweise ist die erste Endscheibe 50 aus PUR-Schaum (Polyurethan-Schaum) gebildet.
Die erste Endscheibe 50 weist eine erste Öffnung 52 auf, welche koaxial zu dem Filterkörper 44 angeordnet ist und durch eine Radialdichtung 54 radial begrenzt wird. Die Radialdichtung 54 ist angrenzend zu dem Filterkörper 44 radial innen an der ersten Endscheibe 50 gebildet und begrenzt die erste Endscheibe 50 radial nach innen.
Die Radialdichtung 54 kann, wenn das Ringfilterelement 22 in das Gehäuse 12 der Filtereinrichtung 10 eingesetzt ist, grundsätzlich an einer beliebigen gehäuse- seitigen Struktur dichtend anliegen, die geometrisch komplementär zur ersten Öffnung 52 gestaltet ist, so dass sie in diese zweite Öffnung 52 einführbar ist. Eine derartige, am Gehäuse 12 angeordnete und insbesondere daran integral aus- geformte Struktur kann beispielsweise ein Reinluftstutzen oder eine andere Anschlussgeometrie sein, auf die das Filterelement 22 aufgesteckt werden kann. Im gezeigten Beispiel ist besagte Struktur durch den gehäuseseitigen Stützkörper 32 gebildet. Dementsprechend liegt im Beispiel die Radialdichtung 54 im Einbauzustand an dem Stützkörper 32 an und dichtet somit den radial außerhalb des Ringfilterelements 22 liegenden Rohluftbereich 24 von dem radial innerhalb des Ringfilterelements 22 liegenden Reinluftbereich 26 ab.
Die Radialdichtung 54 ist an einer Innenzarge 70 ausgebildet, welche radial innen an dem Filterkörper 44 anliegt und diesen radial von innen abstützt. Die Innenzarge 70 weist Ausnehmungen 72 auf, durch welche zu filterndes Medium durch die Innenzarge 70 strömen kann, so dass die Strömung des zu filternden Mediums durch das Ringfilterelement 22 nicht oder nur gering durch die Innenzarge 70 gestört wird.
Die Innenzarge 70 weist einen Dichtungsstabilisierungsabschnitt 71 auf, an welchem die Radialdichtung 54 gehalten ist. Der Dichtungsstabilisierungsabschnitt 71 der Innenzarge 70 liegt an dem ersten axialen Ende 48 des Ringfilterelements 22. Der Dichtungsstabilisierungsabschnitt weist einen radial nach außen gerichteten Abschnitt 73 auf, der den Filterkörper am ersten axialen Ende 48 hintergreift. Dadurch ist der Dichtungsstabilisierungsabschnitt 71 aufgeweitet, wodurch die Form der Innenzarge 70 stabilisiert ist.
An einem dem ersten axialen Ende 48 gegenüberliegenden zweiten axialen Ende 56 weist das Ringfilterelement 22 eine zweite Endscheibe 58 auf, welche die axiale dem Deckel 18 zugewandte Stirnfläche des Filterkörpers 44 abdeckt. Ein die axiale Fläche des Filterkörpers 44 abdeckende Abdeckbereich 59 der zweiten Endscheibe 58 ist aus PUR-Schaum gebildet. In den PUR-Schaum ist ein Einsatz 60 eingebettet, welcher sich von dem zweiten axialen Ende 56 des Filterkörpers 44 ringförmig axial in Richtung des ersten axialen Endes 48 des Ringfilterelements 22 erstreckt.
Von dem Abdeckbereich 59, welcher aus PUR-Schaum gebildet ist, erstreckt sich ein Mittelabschnitt 62 axial in Richtung des ersten axialen Endes 48. Vorzugsweise ist der Mittelabschnitt 62 kegelförmig oder zylindrisch ausgebildet. An seinem innenliegenden Ende geht der Mittelabschnitt 62 in einen Dichtabschnitt 64 über, welcher sich von dem Mittelabschnitt 62 ausgehend ringförmig radial nach innen erstreckt. Der Dichtabschnitt 64 umschließt dabei eine zweite Öffnung 66 der zweiten Endscheibe 58.
An dem Dichtabschnitt 64 ist eine Axialdichtung 68 angeordnet. Insbesondere ist die Axialdichtung 68 an der dem zweiten axialen Ende 56 zugewandten Seite des Dichtabschnitts 64 angeordnet. Im eingebauten Zustand liegt die Axialdichtung 68 an dem Deckel 18 an und dichtet somit den Rohluftbereich 24 von dem Reinluftbereich 26 ab. Die Axialdichtung 68 ist radial nach innen von dem Filterkörper 44 beabstandet. Dadurch sind die Spannungen, welche durch den Deckel 18 auf das Ringfilterelement 22 übertragen werden geringer, insbesondere sind die Spannungen, welche in dem PUR-Schaum der zweiten Endscheibe 58 eingeleitet werden, verringert.
Der Einsatz 60 ist mit einer Innenzarge 70 verbunden, insbesondere einstückig mit der Innenzarge 70ß ausgebildet. Dadurch können die Kräfte, welche durch das Gehäuse 12, insbesondere durch den Deckel 18 in das Ringfilterelement 22 eingeleitet werden, durch die Innenzarge 70 aufgenommen werden, so dass der Filterkörper 44 nur geringe Kräfte aufnehmen muss.
Die Axialdichtung 68 ist in axialer Richtung flexibel, so dass durch die Axialdichtung 68 axialen Längenveränderungen, insbesondere Ausdehnungen und Schrumpfungen, des Ringfilterelements 22 aufgrund von Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeitsänderungen ausgleichen kann. Des Weiteren bewirkt die Axialdichtung 68 zusammen mit der Radialdichtung 54 eine Schwingungsentkopplung des Ringfilterelements 22 zu dem Gehäuse 12 der Filtereinrichtung 10.
Dadurch kann die Belastung des Ringfilterelements 22 aufgrund von Schwingungen reduziert werden, wodurch die Lebensdauer des Ringfilterelements 22 erhöht werden kann.
Schließlich können an der ersten und der zweiten Endscheibe 50,58 jeweils axiale Abstützbereiche vorgesehen sein, mit welchem das Ringfilterelement 22 an dem Gehäuse 12 sich abstützt. Diese müssen nicht dichtend ausgebildet sein, da bereits die Radialdichtung 54 und die Axialdichtung 68 den Rohluftbereich 24 ausreichend von dem Reinluftbereich 26 abtrennen.
Im Gegenzug müssen daher die Radialdichtung 54 und die Axialdichtung 68 keine tragende Funktion übernehmen. Stattdessen können die Radialdichtung 54 und die Axialdichtung 68 optimal auf eine gute Dichtwirkung ausgelegt werden. Darüber hinaus kann somit über das System aus Radialdichtung 54 und Radialdichtfläche 41 eine axiale Längenausgleichmöglichkeit geschaffen werden.
Das Ringfilterelement 22 ist konisch ausgebildet, wobei ein Durchmesser des Ringfilterelements 22 sich mit zunehmendem Abstand vom ersten axialen Ende 48 verringert. Vorzugsweise ist die Konizität des Stützkörpers 32 größer als die Konizität des Ringfilterelements 22, wobei sich der Durchmesser des Stützkörpers 32 mit zunehmendem Abstand vom Boden 30 stärker verringert als der Durchmesser des Ringfilterelements 22.

Claims

Ansprüche
1 . Ringfilterelement
- mit einem ringförmigen Filterkörper (44), der einen Innenraum (46) umschließt, und
- mit einer ersten Endscheibe (50), welche an einem ersten axialen Ende (48) des Filterkörpers (44) angeordnet ist und eine erste Öffnung (52) zu dem Innenraum (46) und eine radial nach innen gerichtete Radialdichtung (54) aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Ringfilterelement (22) eine zweite Endscheibe (58) aufweist, welche an einem zweiten axialen Ende (56) des Filterkörpers (44) angeordnet ist und eine zweite Öffnung (66) zu dem Innenraum (46) und eine axial nach außen gerichtete Axialdichtung (68) aufweist.
2. Ringfilterelement nach Anspruch 1 ,
dadurch gekennzeichnet,
- dass sich die zweite Endscheibe (58) in den Innenraum (46) des Filterkörpers (44) erstreckt, und/oder
- dass die zweite Endscheibe (58) einen Mittelabschnitt (62) aufweist, welcher sich radial innerhalb des Filterkörpers (44) und von dem zweiten axialen Ende (56) des Filterkörpers (44) ausgehend, axial in den Innenraum (46) des Filterkörpers (44) erstreckt, und/oder - dass die zweite Endscheibe (58) einen ringförmigen Dichtabschnitt (64) aufweist, welcher sich von einem Inneren Ende des Mittelabschnitts (62) radial nach innen bis zu der zweiten Öffnung (66) erstreckt.
3. Ringfilterelement nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Axialdichtung (68) an dem ringförmigen Dichtabschnitt (64) angeordnet ist.
4. Ringfilterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Axialdichtung (68) radial nach innen von dem Filterkörper (44) beabstandet angeordnet ist.
5. Ringfilterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
- dass die zweite Endscheibe (58) ein erstes Material, insbesondere PUR- Schaum, aufweist und einen in das erste Material eingebetteten Einsatz (60) aufweist, der aus einem zweiten von dem ersten Material unterschiedlichen Material gebildet ist, und/oder
- dass die zweite Öffnung (66) in dem Einsatz (60) gebildet ist, und/oder
- dass der Einsatz (60) den Mittelabschnitt (62) aufweist, und/oder
- dass der Einsatz (60) den Dichtabschnitt (64) aufweist.
6. Ringfilterelement nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Ringfilterelement (22) eine Innenzarge (70) aufweist, welche radial innen an dem Filterkörper (44) anliegt und mehrere Ausnehmungen (72) aufweist, durch die zu filterndes Medium strömen kann.
7. Ringfilterelement nach Anspruch 5 und 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Einsatz (60) mit einer Innenzarge (70) verbunden ist, insbesondere dass der Einsatz (60) einstückig mit der Innenzarge (70) ausgebildet ist.
8. Ringfilterelement nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenzarge (70) am ersten axialen Ende (48) des Ringfilterelements (22) einen Dichtungsstabilisierungsabschnitt (71 ) aufweist, der sich radial aufweitet und den Filterkörper (44) hintergreift.
9. Ringfilterelement nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Radialdichtung (54) an dem Dichtungsstabilisierungsabschnitt (71 ) gehalten ist.
10. Filtereinrichtung mit einem Ringfilterelement (22) nach einem der Ansprüche 1 bis 9 und einem Gehäuse (12), wobei das Gehäuse (12) einen Stützkörper (32) aufweist, welcher die zweite Öffnung (66) des Ringfilterelements (22) durchgreift.
1 1 . Filtereinrichtung nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Stützkörper (32) die erste Öffnung (52) und die zweite Öffnung (66) durchgreift.
12. Filtereinrichtung nach Anspruch 10 oder 1 1 ,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stützkörper (32) mit einem Greifabschnitt (40) in eine an einem Deckel (18) des Gehäuses (12) ausgebildete Gegenstruktur (42) greift.
13. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Stützkörper (32) fest mit dem Boden (30) des Gehäuses (12) verbunden ist, insbesondere dass der Stützkörper (32) einstückig mit dem Boden (30) des Gehäuses (12) ausgebildet ist.
14. Filtereinrichtung nach einem der Ansprüche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Stützkörper (32) an dem Boden (30) des Gehäuses (12) eine nach außen gerichtete Radialdichtfläche (41 ) aufweist, an welcher die Radialdichtung (54) des Ringfilterelements (22) anliegt, wenn das Ringfilterelement (22) in das Gehäuse (12) eingesetzt ist.
15. Filtereinrichtung nach Anspruch 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Radialdichtfläche (41 ) an dem Stützkörper (32) eine axiale Ausdehnung aufweist, die größer ist als eine axiale Ausdehnung der Radialdichtung (54) des Ringfilterelements (22).
*****
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