WO2016146104A1 - Niederschlagsrohrbündel für einen nasselektrofilter sowie nasselektrofilter - Google Patents

Niederschlagsrohrbündel für einen nasselektrofilter sowie nasselektrofilter Download PDF

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WO2016146104A1
WO2016146104A1 PCT/DE2016/100111 DE2016100111W WO2016146104A1 WO 2016146104 A1 WO2016146104 A1 WO 2016146104A1 DE 2016100111 W DE2016100111 W DE 2016100111W WO 2016146104 A1 WO2016146104 A1 WO 2016146104A1
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tube
precipitation tube
wall parts
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Jürgen Scharkowski
Matthias Herzog
Original Assignee
Steuler Korrosionsschutz Holding GmbH
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    • B03C3/45Collecting-electrodes
    • B03C3/49Collecting-electrodes tubular

Definitions

  • the invention relates to a precipitation tube bundle for a wet electrostatic precipitator and a wet electrostatic precipitator.
  • Wet electrostatic precipitators are technical systems for the purification of
  • Exhaust air, exhaust gas or process gases serve for the separation of solid or liquid particles.
  • the wet electrostatic filters utilize the force effect of an electric field on charged particles which settle on a collector electrode and there due to rinsing or free drainage, for example because of
  • the wet electrostatic filters usually have a plurality of precipitation pipes, through which the exhaust gas to be purified is passed.
  • An electric field is generated in such a way that, when the exhaust gas flows through the precipitation tubes, the particles contained in the exhaust gas are ionized and, due to the force effect of the electric field, migrate to the inner wall of the precipitation tubes. There, the ionized particles together with
  • the precipitation tubes are usually combined into a bundle and form a bundle one factory manufactured solid construction unit.
  • the precipitation tube bundle has an upper support collar, which serves as a support structure for the precipitation tubes and is welded to the precipitation tubes.
  • a middle guide ring and a lower guide ring are pushed over the precipitation tubes, by which the precipitation tubes are held at a fixed distance from each other.
  • An embodiment of the invention is based on the problem of proposing at least one possibility for reducing the transport costs for low-impact tube bundles of the type mentioned at the outset.
  • Precipitation pipe for a wet electrostatic filter in particular for the separation of solid and / or gaseous particles, for example, for the separation of dusts, gases and / or aerosols provided from exhaust gases.
  • a precipitation tube is an elongated hollow body of any kind and / or
  • Cavities form a passage for exhaust gases and exercise or exercise the function of a precipitation tube of a wet electrostatic precipitator.
  • the precipitation pipe is characterized in that it is designed as a modular pipe system. This allows the precipitation pipe or precipitation pipe system in his
  • the precipitation tube is characterized in its modular design in particular by the fact that it has at least two wall parts, in particular separate wall parts, each forming a peripheral portion of the inner periphery of the precipitation tube and forming at least a portion of the inner periphery of the precipitation tube
  • the precipitation tube is present at least partially circumferentially decomposed before it comes to an assembly of the wall parts. It is in this way to achieve a high volume compression, since it is advantageous that the wall parts can be stacked, for example, for transport or for packaging purposes.
  • Precipitation tube in its modular design, in particular characterized in that it at least two wall parts,
  • the wall parts may be the wall parts described above or other or further Be wall parts.
  • the wall parts may be the wall parts described above or other or further Be wall parts.
  • Precipitation tube the wall parts are sized for transport in small transport units, so that expensive special transports are avoided, for example, because of excess length.
  • Precipitation pipe or precipitation pipe system is in a simple manner and with a high volume
  • the precipitation pipe is divided longitudinally by the wall parts.
  • the wall parts are then present as longitudinal parts of the precipitation pipe or precipitation pipe system. Additionally or alternatively, the precipitation pipe may be transversely divided by the wall parts.
  • the wall parts are designed as identical parts.
  • the precipitation pipe or precipitation pipe system can thereby be realized in a cost effective manner, as for the assembly of the modular precipitation pipe system
  • the wall parts are connected to one another by welding, in particular using thermal energy and / or mechanical energy.
  • the wall parts by friction welding,
  • Connecting means for connecting the wall parts together can optionally be saved, for example by the wall parts without additional welding agent
  • the at least two wall parts which a peripheral portion of the inner periphery of
  • Connection means are connected to each other or are connected, in particular are releasably connected, for example, with each other positively and / or positively connected or are connectable.
  • Form precipitation tube forming at least one Part of the length of the precipitation pipe by means
  • Connection means are connected to each other or are connected, in particular are releasably connected, for example, with each other positively and / or positively connected or are connectable.
  • the connection means may be the connection means described above or other connection means.
  • Precipitation pipe is already assembled, since it can be designed separable into its components.
  • the connecting means are such as
  • Wall parts provided, which consist of a non-weldable plastic or contain.
  • Plastic is for example a Teflon material or a high molecular weight plastic.
  • connection means such materials can be used in the module-related concept, which are disregarded when connecting the wall parts by means of welding.
  • Connecting means the wall parts, in particular mutually adjacent wall parts, are not detachably connected to each other or are connectable.
  • Connection can be made by a material connection, such as For example, welding, soldering and / or gluing the wall parts can be realized against each other.
  • connection means are to be realized in a technically simple manner, since they are already co-manufactured during the production of the wall parts. Also, this is one
  • Connecting element are formed or have such a separate connection element.
  • the wall parts or two adjacent wall parts are then connectable with the interposition of the connecting element. This can do that
  • Wall part and have a further connection point for the other wall part.
  • a possible embodiment of the invention is that the connecting means are designed as positive locking means, which the wall parts in the radial direction of the
  • the connecting means may include or consist of at least one or more tongue and groove assemblies engaged or engageable along opposing edges of the wall portions or end portions of the wall portions.
  • a plug connection is realized at the mutually opposite edges or end regions of the wall parts.
  • the wall parts are connected to each other, for example in the manner of a butt joint on the abutting edge or the facing end sides in abutment, wherein the tongue and groove arrangements or a tongue and groove arrangement, the connector at the ends of the wall parts in the circumferential direction of the precipitation tube and / or present in the longitudinal direction of the precipitation tube.
  • Such an embodiment of the connection means can be produced at any destination, for example at the customer by a fitter in a simple manner without complex tool. The assembling of the wall parts and thus the assembling of the precipitation tube are in easy
  • At least one groove or a groove element of any configuration is included, which is designed in the manner of a recess, in particular elongated recess.
  • the groove or the groove element has such a design that it comes into engagement with a corresponding spring element of the spring-groove connection and the desired positive locking effect is achieved.
  • the spring element of the spring-groove arrangement may be in any form. The decisive factor is that
  • Spring element in the manner of a projection or as a projection is formed, which is engageable in the groove or against the groove to form the desired form-fitting effect in engagement.
  • the connecting means in the direction of the axial extent of the precipitation tube should largely, in particular substantially continuously extend, when the wall parts each form a peripheral portion of the inner periphery of the precipitation tube.
  • the wall parts each form a peripheral portion of the inner periphery of the precipitation tube.
  • Connecting means along the circumference of the precipitation tube should largely, in particular substantially continuously extend, if the wall parts form a respective length of the precipitation tube.
  • the connecting means are at least partially part of a circumferentially of the precipitation tube
  • the securing means have one
  • the securing means are realized in a technically simple manner.
  • the respective material portion is formed on the respectively associated wall part.
  • the securing means are realized in manufacturing technology simple way and captive. This also allows easy handling during assembly, as the
  • Fitter has the securing means already present on the wall parts.
  • the material section is formed as a longitudinal profile which extends in the axial direction with respect to the precipitation tube.
  • the securing means act over a wide range along the connection of adjacent wall parts extending in the axial direction with respect to the precipitation tube.
  • Plastic pipe is. For example, it is after a
  • the wall parts are designed as plastic parts, which contain plastic for example or consist of plastic.
  • Wall parts can thereby be realized inexpensively and in terms of weight easily.
  • the Wall parts Extrusion parts which means
  • the precipitation pipe is particularly suitable for the passage of corrosive gases. It has been found that the plastics associated with the group of polyolefins, such as, for example, polypropylene and / or polyethylene, are suitable since, inter alia, they have a relatively high heat resistance and sufficient strength. Also, the wall parts at their the inner circumference of the group of polyolefins, such as, for example, polypropylene and / or polyethylene, are suitable since, inter alia, they have a relatively high heat resistance and sufficient strength. Also, the wall parts at their the inner circumference of the group of polyolefins, such as, for example, polypropylene and / or polyethylene, are suitable since, inter alia, they have a relatively high heat resistance and sufficient strength. Also, the wall parts at their the inner circumference of the group of polyolefins, such as, for example, polypropylene and / or polyethylene, are suitable since, inter alia, they have a relatively high heat resistance and sufficient strength. Also, the
  • conductive coating which consists for example of graphite or graphite.
  • the parts provided by such a coating are, for example, coextrusion parts which are produced by coextrusion. Within the meaning of the invention, those coated are also
  • Wall parts by the precipitation tube comprises, which is designed as a plastic tube.
  • the wall parts are formed as metal parts, which contain, for example, metallic material or consist of metal.
  • a further embodiment of the invention is that at least three wall parts are provided, each having a peripheral portion of the inner periphery of the
  • Form precipitation tube of which in each case adjacent wall parts to form at least a portion of the
  • the invention further comprises a wall part for a
  • the wall part forms a peripheral portion of the inner periphery of the precipitation tube and is under with at least one further wall part
  • the wall part forms a longitudinal section of the
  • Precipitation tube and is with at least one other
  • Wall part with formation of at least a portion of the length of the precipitation tube connectable.
  • the invention comprises a precipitation tube bundle for a wet electrostatic precipitator, in particular for the separation of dusts, gases and / or aerosols from exhaust gases, with a plurality of precipitation tubes of the type described above.
  • the invention comprises a
  • Aerosols from exhaust gases which is designed as a modular tube bundle system and to several rainwater pipes and one summarizing the precipitation tubes as a bundle
  • Downpipes can be attached to the support structure directly or be indirectly held detachably via a separate component connected to the support structure by means of the connection means.
  • At least some of the downpipes may be formed by the above-described modular downpipes.
  • Connecting means designed as a positive locking means This is an assembly of the tube bundle system at any destination, such as on-site at the customer or at the
  • Construction site in a simple way possible. For example, at least one of the
  • Support structure can be easily installed in a hanging arrangement in the wet electrostatic precipitator.
  • connection means comprise at least one connection element and at least one counter element, wherein the connection element at the associated
  • Support structure are molded or pre-assembled.
  • the precipitation tube bundle can be easily assembled on site by a fitter at the construction site, since at least some of the connection means are already present on the precipitation tube or the supporting structure.
  • the support structure at least one, preferably a plurality of Einsteckabilityn, in which preferably at least one of the precipitation tubes is inserted or inserted, in particular inserted or
  • connection means a Ba onettver gleich or have.
  • the Ba onettver gleich can by a running in the insertion of the precipitation tube joining groove or joining channel and a transverse thereto locking groove or Be latching channel formed on the support structure and a projection introduced therein of the associated precipitation tube or have.
  • the projection By introducing the projection into the joining groove or the joining channel, the precipitation tube is brought into a fixed rotational position relative to the supporting structure.
  • the projection then from the joining groove or the joining channel in the
  • Locking groove or the detent channel is moved by, for example, the precipitation tube is rotated relative to the support structure by a certain or predetermined angle, the precipitation tube against axial movement of the
  • Precipitation tube locked against the support structure.
  • the projection may be formed on the precipitation tube. Also, the projection may be connected to the precipitation tube, for example by the projection in the
  • Precipitation tube is screwed.
  • the projection may be formed as a latching lug, locking knob or the like latching element. It is advisable that the latching groove or the latching channel one, forming an end position for the projection
  • Length section tapers in its cross section.
  • the joining groove or the joining channel and the latching groove or the latching channel can be formed directly on the support structure. Also, the joining groove or the joining channel and the locking groove or the locking channel on the separate component or a
  • the insertion receptacles are formed on the separate component or, in addition to the insertion receptacles of the support structure, further insertion receptacles for precipitation tubes are formed. In a trained for vertical placement
  • the separate component can be arranged below the support structure.
  • An improvement in the stability of the connection between the precipitation tubes and the support structure is achieved when, according to a further embodiment of the invention, the grooves or channels and the associated projections of each
  • Precipitation tube and the associated Einsteckage are provided in pairs in the support structure.
  • the support structure is at least two parts or more parts, wherein at least some of the insertion receptacles are divided transversely through the parts of the support structure.
  • the support structure itself is also modular and thus a space-saving stowage for transport in the disassembled state in the individual
  • Components of the support structure can be detachably connected to each other, for example by means of screw elements, so that an assembly of the support structure by a mechanic in
  • the support structure with its Einsteckabilityn may be formed in the manner of a honeycomb. Due to the honeycomb shape is a stable composite structure despite the large number of
  • the support structure can as a plastic part and / or
  • the components or parts of the support structure may be made of plastic or
  • the support structure and at least one of the precipitation tubes are formed of the same material or contain the same material.
  • At least one guide part in particular guide ring, is provided for spacing the precipitation pipes, which is detachably connected to the precipitation pipes. This ensures that the precipitation tubes remain permanent over their length in the predetermined position to each other. For this purpose, it is also advisable that the at least one
  • Guide member is connected at a distance from the support structure to the downpipes.
  • the support structure is arranged in the region of the upper end of the precipitation pipes and the guide part in the region of the lower end of the precipitation pipes
  • the precipitation tube bundle on a grounding device may be prefabricated as a unit and at the relevant destination in the course of assembly of the
  • the invention further comprises a method for
  • the method is characterized in that the wall parts of the precipitation tubes and the
  • Support structure to a destination for example, to the location of the construction of the wet electrostatic precipitator, are transported and installed there together.
  • Such a manufacturing method is due to the modular design of the tube bundle system
  • Precipitation tube bundle a cost-effective production of the wet electrostatic filter is achieved.
  • the measure aims that after a
  • the invention is also a complete
  • Downpipe bundle including a grounding device for the precipitation bundle already in the factory feasible.
  • the assembly of the wet electrostatic filter can be carried out on site at the construction site or at the customer.
  • the assembly can be carried out as such in a simple manner, since the
  • Plug connections and screw connections takes place. As a result, skilled personnel can be saved.
  • Fig. 1 shows a possible imple mentation form of a
  • Fig. 2 is a bottom view of a support structure of
  • FIG. 3 shows a possible embodiment of a support structure for the precipitation tube bundle according to FIG. 1, represented by a cutout with a plurality of interconnected components in a perspective view,
  • Fig. 5 shows the arrangement according to the figure 4 in one
  • Fig. 6 shows a possible imple mentation form of a
  • Precipitation tube for a precipitation tube bundle according to the figure 1 in a modular design as
  • Cross-sectional view 7 shows the precipitation pipe according to FIG. 6 in an enlarged sectional view in the region of the connection of two mutually adjacent wall parts of the precipitation pipe,
  • Fig. 8 shows another possible imple mentation form of a
  • Precipitation tube for a precipitation tube bundle according to the figure 1, shown as a section in
  • Figure 1 shows - in a schematic representation - a possible imple mentation form of a precipitation tube bundle 100 for a wet electrostatic precipitator.
  • the precipitation tube bundle 100 has a plurality of precipitation tubes, one of which is identified by the reference numeral 1 by way of example.
  • the exhaust gas to be cleaned or the exhaust air or process gas to be cleaned flows through the precipitation tubes 1, at the inner walls of which it then arrives due to a generated electric field for the separation of gaseous and / or liquid particles.
  • the precipitation tube bundle 100 is suitable for installation in a horizontal position or in a vertical position. In order to hold the precipitation tubes 1 together as a unit, the precipitation tube bundle 100 has a support structure 110, through which the precipitation tubes 1 as a bundle
  • the support structure 110 preferably forms a sleeve with respect to the precipitation tubes 1.
  • the support structure 110 may be formed such that it is in a wet electrostatic filter in a vertical construction on a (not shown in the figure 1) housing of
  • the support structure 110 is therefore arranged in the region of the upper end of the precipitation tubes 1.
  • the precipitation tube bundle 100 may have at least one guide part 120, in particular a guide ring, which is provided for spacing the precipitation tubes 1
  • the guide part 120 is arranged, for example, in the region of the other end of the precipitation pipes 1.
  • another guide part 130 is arranged, for example, in the region of the other end of the precipitation pipes 1.
  • Figure 2 shows in a bottom view, the support structure 110 and the associated precipitation pipes 1.
  • Support structure 110 has a multiplicity of passage openings, of which a passage opening is identified by the reference numeral 140 by way of example.
  • a passage opening is identified by the reference numeral 140 by way of example.
  • the passage openings 140 are, for example, polygonal, so that in their entirety by the respectively adjacent passage openings 140 a
  • the guide member 120 and / or the guide member 130 may be provided with such passage openings, which in their entirety form, for example, a honeycomb structure.
  • the support structure 110 further comprises an outwardly projecting projection 150, preferably circumferential projection 150, on which the support structure 110 can be supported in a housing (not shown in FIG. 1).
  • the projection 150 may be formed by an edge region of a
  • plate-shaped support element of the support structure 110 may be formed.
  • Precipitation tube bundle 100 according to the modular principle build.
  • the precipitation pipes 1 are detachably held on the support structure 110.
  • the precipitation tube bundle 100 has at least one of the two guide parts 120 and 130, the
  • Supporting structure 110 and the guide parts 120 and 130 form further modules of the tube bundle system
  • Rainpipes 1 and the detachable connection between the guide part 130 and the downpipes 1 is preferably by (not shown in Figures 1 and 2)
  • Figures 3, 4 and 5 show a possible imple mentation form of a support structure 110 ⁇ , which, for example, as
  • Support structure for the precipitation tube bundle 100 according to the figure 1 can be used.
  • Figures 3, 4 and 5 a portion of the support structure 110 is shown only by way of example to illustrate the structure of the supporting structure 110 ⁇ .
  • the support structure 110 is itself modular and has several, in particular one
  • Through openings 140 forms, so that is formed by the parts 160.1, 160.2, 160.3 in the assembled state, the inner circumference of the passage opening 140.1.
  • the parts 160 are joined together by means of welding, riveting and / or gluing.
  • the parts 160 may be releasably held against each other, for example by means of positive locking means and / or adhesion means.
  • positive locking means and / or adhesion means for example, you can
  • FIG. 4 shows a detail of the support structure 110 ⁇ in the figure 3 with reference to several assembled parts 160, whereby for example a precipitation tube 1 in the ⁇
  • Connection means 200 are shown as an example, by means of which the precipitation tube 1 ⁇ releasably attached to the
  • Supporting structure 110 ⁇ is held.
  • the on-bone closure 210 is formed, for example, by a joining groove 180 extending in the axial direction with respect to the through-opening 140.1 or insertion receptacle or a joining channel and a latching groove 190 or latching channel extending transversely thereto, which attaches to the support structure 110. in particular at least one of the parts 160, are formed.
  • the Ba onettverInstitut 210 also has at least one
  • the deposition tube is introduced ⁇ 1 with one end into the through hole 140.1, in which the projection 17 of the deposition tube 1 during insertion of the ⁇
  • Precipitation tube 1 ⁇ is inserted into the joining groove 180.
  • the precipitation tube 1 ⁇ is then inserted into the passage opening 140.1 until the projection 17 reaches the entrance area of the latching groove 190.
  • Precipitation tube 1 ⁇ relative to the support structure 110 ⁇ , the projection 17 is inserted into the locking groove 190 and brought from there to its end position in the locking groove 190. As a result, the precipitation pipe 1 ⁇ is secured against being pulled out of the passage opening 140.1 and thus the
  • FIG. 6 shows a possible embodiment of a
  • Precipitation tube 1 ⁇ ⁇ for a precipitation tube bundle of a wet electrostatic precipitator which, for example, in the
  • Rainfall tube bundle 100 can be used according to the figure 1. Also, the precipitation tube 1 ⁇ ⁇ may be used according to the figure 6 in an assembly with the support structure 110 ⁇ according to the figures 3 to 5 and thus a part of the connection means 200 provided there, in particular the
  • the precipitation tube 1 ⁇ ⁇ according to the figure 6 is itself modular and has at least two, preferably at least three wall parts 2, 3 and 18, which each form a peripheral portion 4, 5 and 19 of the inner periphery 6 of the precipitation tube 1 ⁇ ⁇ and under training at least a part of the inner periphery 6 of the precipitation tube 1 ⁇ ⁇ can be connected to each other. This is preferred
  • the wall parts 2, 3 and 18 are assembled together and as a result the precipitation tube 1 ⁇ ⁇ is formed.
  • the precipitation tube 1 ⁇ ⁇ has connecting means 7, by means of which the respective adjacent wall parts 2, 3 or 3, 18 and 18, 2 are connected to each other, in particular detachably connected, for example with each other
  • Figure 7 shows the example of the adjacent
  • connecting means 7 may be formed by a tongue / groove arrangement 8, for example along each other
  • a spring element 9 of the groove / spring arrangement 8 may be formed, in particular formed, and a thereto
  • securing means 13 are preferably additionally provided ( Figure 6).
  • the securing means 13 preferably have a material portion 14 which on one of the
  • Wall part 3 formed, in particular can be formed.
  • the material portion 14 projects beyond the other of the adjacent wall parts 2 and 3, for example, the wall part 2 circumferentially along one end and engages with a
  • Locking projection 15 is brought into the recess 16 in latching engagement, the spring-groove assembly 8 against loosening in
  • Nutelement 10 in the longitudinal direction of the precipitation tube 1 ⁇ ⁇ continuously.
  • the securing means 13 extend in the longitudinal direction of the precipitation tube 1 ⁇ ⁇ continuously.
  • the spring element 9 and the groove element 10 are each formed as in the longitudinal direction of the precipitation tube 1 ⁇ ⁇ extending profile.
  • the material portion 14 and the locking projection 15 are at least partially formed as in the longitudinal direction of the precipitation tube 1 ⁇ ⁇ corresponding profile, wherein preferably the
  • FIG. 8 shows a further possible disclosed embodiment of a precipitation tube 1 ⁇ ⁇ ⁇ for a precipitation tube bundle of a wet electrostatic precipitator, which for example in the
  • Rainfall tube bundle 100 can be used according to the figure 1. Also, the precipitation tube ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ may be used in accordance with Figure 8 in an assembly with the support structure 110 ⁇ according to Figures 3 to 5 and in this respect a part of the connection means 200 provided there, in particular the
  • Precipitation tube 1 ⁇ ⁇ ⁇ is in the figure 8 in the field of
  • the precipitation tube 1 ⁇ ⁇ ⁇ differs from the
  • Precipitation pipe 1 ⁇ ⁇ according to Figures 6 and 7, inter alia, characterized in that a separate connecting element 20 is provided, by means of which the wall parts 2 ⁇ ⁇ ⁇ and 3 ⁇ ⁇ ⁇ can be peripherally interconnected with the interposition.
  • the wall parts 2 ⁇ ⁇ ⁇ and 3 ⁇ ⁇ ⁇ are shown connected by means of the separate connecting element 20.
  • the connecting element 20 can in the axial direction of the precipitation tube 1 ⁇ ⁇ ⁇ substantially continuously
  • the connecting element 20 may be formed such that it forms a spring-groove connection with the wall part 2 ⁇ ⁇ ⁇ and also with the wall part 3 ⁇ ⁇ ⁇ forms a tongue and groove connection.
  • the connecting element 20 can for this purpose have a receptacle for a peripheral end of the wall part 2 ⁇ ⁇ ⁇ and another receptacle for a peripheral end of the wall part 3 ⁇ ⁇ ⁇ , which are each formed as a groove element 10.1 and 10.2, for example.
  • the receptacles or groove elements 10. 1 and 10. 2 can lie in mirror image with respect to a central axis 21, so that the opening of the
  • End region on a corresponding spring element 9, which is in the associated groove element 10.1 and 10.2 can be inserted.
  • the connecting element 20 preferably has securing means, through which the to be joined together
  • the connecting element 20 has a material section 14.1, which engages over the wall part 2 ⁇ ⁇ ⁇ in the circumferential direction along one end and with a locking projection 15.1 in a recess 16.1 on
  • the securing means additionally comprise a material section 14.2, which the
  • Wandungsers 3 ⁇ ⁇ ⁇ can be brought into latching engagement or is brought.
  • the respective spring element 9 may be identical to each other.
  • the wall parts 2 ⁇ ⁇ ⁇ and 3 ⁇ ⁇ ⁇ of the precipitation tube 1 can be formed by one another as equal parts.
  • FIG. 9 shows another possible embodiment of a precipitation tube bundle 100 ⁇ for a wet electrostatic filter, which is designed as a modular tube bundle system.
  • the precipitation tube bundle 100 .lamda. Has a plurality of precipitation tubes and a supporting structure 110.lamda. ⁇ , which bundles the precipitation tubes as a bundle, on which the precipitation tubes are detachably held.
  • FIG. 9 is a section of the
  • Support structure 110 ⁇ in the region of one of the precipitation pipes in a sectional view through the cross section of a
  • Precipitation tube 50 and represented by the support structure 110 ⁇ ⁇ .
  • the precipitation tube 50 may be modular and consist of several, for example, three wall parts 51, 52 and 53, each having a peripheral portion of the
  • Inner circumference 6 of the precipitation tube 50 form and forming a portion of the inner periphery 6 of the
  • Precipitation tube 50 are connected together.
  • connection means 7 described with reference to FIGS. 1 to 5 can be used.
  • the passage opening of the support structure 110 ⁇ ⁇ forms a Einsteckability, in which the precipitation tube 50th
  • Supporting structure 110 ⁇ ⁇ whose dimensions preferably the
  • the Ba onettver gleich 210 at least once, preferably provided in triplicate, wherein
  • each wall portion 51 and 52 and 53 each one of the bayonet locks 210 ⁇ is assigned.
  • a stable and durable attachment of the precipitation tube 50 to the support structure 110 ⁇ ⁇ is achieved in the axial direction.
  • the respective Baj onettver gleich 210 ⁇ outside the respective connecting means 7 is arranged.
  • FIG. 10 and 11 show the area A of Figure 9 in an enlarged view
  • the figure 10 shows the area A in a sectional view along the section line BB of Figure 9
  • Figure 11 shows the area A of the sectional view of FIG.
  • the support structure 110 ⁇ ⁇ has in the region of the boundary of the passage opening for the precipitation pipe 50 a joining groove 180 ⁇ or a joining channel, which with his
  • Supporting structure 110 ⁇ ⁇ extends.
  • the joining groove 180 extends ⁇ or the joining channel with his
  • the joining groove 180 ⁇ or the joining channel opens into a locking groove 190 ⁇ or a detent channel, which transversely to the joining groove 180 ⁇ or the joining channel runs.
  • Latching channel form the supporting structure 110 ⁇ ⁇ associated part of Ba onettverInstitutes 210 ⁇ .
  • Ba onettverInstitutes 210 which is associated with the precipitation tube 50 is formed by a projection 55 which is integrally formed on the precipitation tube 50 or connected thereto.
  • the projection 55 may be a latching lug, locking knob or the like locking element, for example with a
  • the Baj onettver gleich 210 ⁇ is generated in the same manner as already described for the Baj onettver gleich 210 according to Figure 5.
  • the precipitation tube 50 is inserted in the direction indicated by arrow 300 in the passage opening of the support structure 210 ⁇ and thereby introduced the projection 55 in the joining groove 180 ⁇ .
  • the projection 55 of the joining groove 180 ⁇ enters the locking groove 190 ⁇ , through which the positive connection in the axial direction and thus the Baj onettver gleich 210 is realized.
  • Rastnut 190 ⁇ shown to show the course of the projection 55 in the construction of the bayonet closure 210 ⁇ .
  • Figure 11 shows the projection 55 once inserted into the
  • the latching groove 190 ⁇ or the latching channel may be in the
  • the latching groove 190 may ⁇ or the locking channel has a detent 56 on at least one side wall per se or
  • the catch 56 may be formed by a bulge or bulge on the side wall or both side walls.
  • the bulge 56 may have a linear extension. Also, the
  • Buckle 56 complementary or alternatively selectively formed.

Landscapes

  • Quick-Acting Or Multi-Walled Pipe Joints (AREA)
  • Electric Vacuum Cleaner (AREA)
  • Electrostatic Separation (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)
  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Niederschlagsrohr (1; 1'') sowie ein Niederschlagsrohrbündel (100; 100') für einen Nasselektrofilter, insbesondere zur Abscheidung von Stäuben, Gasen und/oder Aerosolen aus Abgasen. Das Niederschlagsrohr (1; 1'') zeichnet sich dadurch aus, dass es als modulares Rohrsystem ausgebildet ist, aufweisend wenigstens zwei Wandungsteile (2, 3), welche jeweils einen Umfangsabschnitt (4, 5) des Innenumfangs (6) des Niederschlagsrohres (1; 1'') bilden und unter Ausbildung zumindest eines Teiles des Innenumfangs (6) des Niederschlagsrohres (1; 1'') miteinander verbunden sind, und/oder aufweisend wenigstens zwei Wandungsteile, welche jeweils einen Längenabschnitt des Niederschlagsrohres bilden und unter Ausbildung zumindest eines Teiles der Länge des Niederschlagsrohres miteinander verbunden sind. Das Niederschlagsrohrbündel (100; 100') zeichnet sich dadurch aus, dass es als modulares Rohrbündelsystem ausgebildet ist und dazu mehrere Niederschlagsrohre (1; 1'; 1''; 50) und eine die.Niederschlagsrohre (1; 1'; 1''; 50) als Bündel zusammenfassende Tragstruktur (110; 110'; 110") aufweist, an welcher die Niederschlagsrohre (1; 1'; 1''; 50) mittels Anschlussmitteln (200) lösbar gehalten sind. Die Erfindung umfasst ferner ein Verfahren zum Herstellen eines Niederschlagsrohrbündels (100; 100').

Description

NIEDERSCHLAGSROHRBÜNDEL FÜR EINEN NASSELEKTROFILTER SOWIE NASSELEKTROFILTER
Die Erfindung betrifft ein Niederschlagsrohrbündel für einen Nasselektrofilter und einen Nasselektrofilter . Nasselektrofilter sind technische Anlagen zur Reinigung von
Abluft, Abgas oder Prozessgasen (nachfolgend allgemein als Abgas bezeichnet) und dienen der Abscheidung von festen oder flüssigen Partikeln. Die Nasselektrofilter nutzen dazu die Kraftwirkung eines elektrischen Feldes auf geladene Partikel aus, die sich an einer Kollektorelektrode absetzen und dort durch Spülen oder freien Ablauf beispielsweise aufgrund
Schwerkraftwirkung entfernt werden.
Die Nasselektrofilter weisen üblicherweise eine Vielzahl von Niederschlagsrohren auf, durch welche das zu reinigende Abgas hindurch geleitet wird. Es wird ein elektrisches Feld derart erzeugt, dass beim Durchströmen des Abgases durch die Niederschlagsrohre die im Abgas enthaltenen Partikel ionisiert werden und aufgrund der Kraftwirkung des elektrischen Feldes zu der Innenwandung der Niederschlagsrohre wandern. Dort werden die ionisierten Partikel zusammen mit
Flüssigkeitströpfchen aus dem Abgas, welche die
Niederschlagsrohre entlang der Innenwandung durchströmen, nach außen abtransportiert.
Die Niederschlagsrohre sind für gewöhnlich zu einem Bündel zusammengefasst und bilden als Bündel eine werksseitig gefertigte feste Baueinheit. Ein solches
Niederschlagsrohrbündel ist beispielsweise aus der
DE 198 33 226 Cl bekannt. Das Niederschlagsrohrbündel weist eine obere Tragmanschette auf, welche als Tragstruktur für die Niederschlagsrohre dient und mit den Niederschlagsrohren verschweißt ist. Zusätzlich sind über die Niederschlagsrohre ein mittlerer Führungsring und ein unterer Führungsring übergeschoben, durch welche die Niederschlagsrohre in einem festen Abstand zueinander gehalten sind. Auch diese
Führungsringe sind mit den Niederschlagsrohren verschweißt.
Durch die Vielzahl von Niederschlagsrohren, die in einem Niederschlagsrohrbündel zusammengefasst sind, werden häufig relativ große Bündelquerschnitte erreicht. In vielen Fällen sind die erreichten Abmessungen so groß, dass für den
Transport der Niederschlagsrohrbündel vom Werk zur Baustelle ein teurer Spezialtransport erforderlich ist. Auch kann das Niederschlagsrohrbündel häufig nur noch ausreichend verpackt werden, wenn eine relativ teure Sonderverpackung vorgenommen wird.
Einer Aus führungs form der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, wenigstens eine Möglichkeit vorzuschlagen, um den Transportaufwand für Nied irschlagsrohrbündel der eingangs genannten Art zu reduzier '.n .
Diese Aufgabe wird mit einem Niederschlagsrohr gelöst, welches die Merkmale des Anspruches 1 aufweist. Ferner wird die Aufgabe mit einem Wandungsteil mit den Merkmalen des Anspruches 13, einem Niederschlagsrohrbündel mit den Merkmalen des Anspruches 15 und einem Niederschlagsrohrbündel mit den Merkmalen des Anspruches 16 gelöst. Darüber hinaus werden zur Lösung der Aufgabe ein Verfahren zum Herstellen eines Niederschlagsrohrbündels mit den Merkmalen des Anspruches 23 sowie ein Nasselektrofilter mit den Merkmalen des Anspruches 25 vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, der nachfolgenden
Beschreibung und den Figuren.
Bei der Lösung der Aufgabe ist es ein Gedanke der
Erfindung, einen Nasselektrofilter nach dem Baukastenprinzip in einzelne Module aufzuteilen. Diese Module sind volumenmäßig bevorzugt so bemessen, dass sie in einer für den Transport standardisierten Größe vorliegen. Dadurch ergeben sich
Vorteile bei den Frachtkosten, da teure Spezialtransporte vermieden werden können.
Nach einer Aus führungs form der Erfindung ist ein
Niederschlagsrohr für einen Nasselektrofilter, insbesondere zur Abscheidung von festen und/oder gasförmigen Partikeln, beispielsweise zur Abscheidung von Stäuben, Gasen und/oder Aerosolen aus Abgasen vorgesehen. Als Niederschlagsrohr ist ein länglicher Hohlkörper beliebiger Art und/oder
Ausgestaltung zu verstehen, dessen Hohlraum bzw. dessen
Hohlräume einen Durchgang für Abgase bilden und die Funktion eines Niederschlagsrohres eines Nasselektrofilters ausüben oder ausüben können.
Das Niederschlagsrohr zeichnet sich dadurch aus, dass es als modulares Rohrsystem ausgebildet ist. Dadurch kann das Niederschlagsrohr bzw. Niederschlagsrohrsystem in seine
Komponenten zerlegt transportiert werden. Dadurch ist eine Komprimierung des Volumens und/oder der Transporteinheiten erreicht. Der Transport ist auf diese Weise kostengünstiger und weniger risikoreich. Auch ergeben sich aufgrund des geringeren Volumens bzw. der kleineren Transporteinheiten Verpackungsvorteile. Unter dem modularen Rohrsystem ist insbesondere die Gesamtheit der das Niederschlagsrohr
ausbildenden Komponenten zu verstehen, welche als Module das Niederschlagsrohr bilden.
Das Niederschlagsrohr zeichnet sich in seiner modularen Bauweise insbesondere dadurch aus, dass es wenigstens zwei Wandungsteile, insbesondere separate Wandungsteile, aufweist, welche jeweils einen Umfangsabschnitt des Innenumfangs des Niederschlagsrohres bilden und unter Ausbildung zumindest eines Teiles des Innenumfangs des Niederschlagsrohres
miteinander verbindbar sind bzw. verbunden sind. Dadurch ist eine Maßnahme ergriffen, durch welche das Niederschlagsrohr zumindest teilweise umfangsmäßig zerlegt vorliegt, bevor es zu einem Zusammenbau der Wandungsteile kommt. Es ist auf diese Weise eine volumenmäßig hohe Komprimierung zu erreichen, da es begünstigt ist, dass die Wandungsteile beispielsweise für den Transport oder zu Verpackungszwecken aufeinander gelegt werden können .
Ergänzend oder alternativ zeichnet sich das
Niederschlagsrohr in seiner modularen Bauweise insbesondere dadurch aus, dass es wenigstens zwei Wandungsteile,
insbesondere separate Wandungsteile, aufweist, welche jeweils einen Längenabschnitt des Niederschlagsrohres bilden und unter Ausbildung zumindest eines Teiles der Länge des
Niederschlagsrohres, insbesondere in axialer Richtung
beziehungsweise axial, miteinander verbindbar sind bzw.
verbunden sind. Die Wandungsteile können die vorstehend beschriebenen Wandungsteile oder andere bzw. weitere Wandungsteile sein. Dadurch ist eine Maßnahme ergriffen, durch welche das Niederschlagsrohr in seiner Länge zerlegt vorliegt, bevor es zu einem Zusammenbau der Wandungsteile kommt. Es kann auf diese Weise das Niederschlagsrohr derart modular
konzipiert sein, dass für den Transport des
Niederschlagsrohres die Wandungsteile zum Transportieren in kleinen Transporteinheiten dimensioniert sind, so dass teure Spezialtransporte beispielsweise wegen Überlänge vermieden sind .
Ein Aufeinanderlegen der einzelnen Komponenten des
Niederschlagsrohres bzw. Niederschlagsrohrsystems ist in einfacher Weise und mit einer hohen volumenmäßigen
Komprimierung erreicht, wenn nach einer Ausgestaltung der Erfindung das Niederschlagsrohr durch die Wandungsteile längsgeteilt ist. Die Wandungsteile liegen dann als Längsteile des Niederschlagsrohres bzw. Niederschlagsrohrsystems vor. Ergänzend oder alternativ kann das Niederschlagsrohr durch die Wandungsteile quergeteilt sein.
Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist es vorgesehen, dass die Wandungsteile als Gleichteile ausgebildet sind. Das Niederschlagsrohr bzw. Niederschlagsrohrsystem lässt sich dadurch in kostengünstiger Weise realisieren, da für den Zusammenbau des modularen Niederschlagsrohrsystems auf
baugleiche Wandungsteile zurückgegriffen werden kann und insofern lediglich eine einzige Art von Wandungsteilen
herzustellen ist. Dadurch ergibt sich auch eine Erleichterung beim Zusammenbau des Niederschlagsrohrsystems, da für den Monteur eine Auswahl unter unterschiedlichen Komponenten vermieden ist. Die wenigstens zwei Wandungsteile, welche einen Umfangsabschnitt des Innenumfangs des Niederschlagsrohres bilden, und/oder die wenigstens zwei Wandungsteile, welche einen Längenabschnitt des Niederschlagsrohres bilden,
insbesondere jeweils zueinander benachbarte Wandungsteile, können stoffschlüssig miteinander verbunden sein.
Beispielsweise sind die Wandungsteile durch Schweißen, insbesondere unter Nutzung von thermischer Energie und/oder mechanischer Energie, miteinander verbunden. Beispielsweise sind die Wandungsteile durch Reibschweißen,
Heizelementstumpfschweißen und/oder Schmelzschweißen
miteinander verbunden. Dadurch lassen sich die Wandungsteile technisch einfach und kostengünstig herstellen. Etwaige
Verbindungsmittel zum Verbinden der Wandungsteile miteinander können gegebenenfalls eingespart werden, beispielsweise indem die Wandungsteile ohne zusätzliches Schweißmittel
gegeneinander verschweißt sind, insbesondere gegeneinander auf Stoß verschweißt sind. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann es vorgesehen sein, dass die wenigstens zwei Wandungsteile, welche einen Umfangsabschnitt des Innenumfangs des
Niederschlagsrohres bilden, unter Ausbildung zumindest eines Teiles des Innenumfangs des Niederschlagsrohres mittels
Verbindungsmitteln miteinander verbindbar sind bzw. verbunden sind, insbesondere lösbar verbunden sind, beispielsweise miteinander kraftschlüssig und/oder formschlüssig verbunden sind bzw. verbindbar sind.
Auch kann es vorgesehen sein, dass die wenigstens zwei Wandungsteile, welche einen Längenabschnitt des
Niederschlagsrohres bilden, unter Ausbildung zumindest eines Teiles der Länge des Niederschlagsrohres mittels
Verbindungsmitteln miteinander verbindbar sind bzw. verbunden sind, insbesondere lösbar verbunden sind, beispielsweise miteinander kraftschlüssig und/oder formschlüssig verbunden sind bzw. verbindbar sind. Die Verbindungsmittel können die vorstehend beschriebenen Verbindungsmittel oder andere bzw. weitere Verbindungsmittel sein.
Dadurch ist es in montagetechnisch einfacher Weise möglich, die Wandungsteile im Werk zu fertigen und den Zusammenbau der Wandungsteile zu dem Niederschlagsrohr beispielsweise beim Kunden durch einen Monteur durchführen zu lassen. Auch kann ein Austausch einzelner der Wandungsteile in montagetechnisch einfacher Weise durchgeführt werden, wenn das
Niederschlagsrohr bereits zusammengebaut ist, da es in seine Komponenten zerlegbar ausgebildet sein kann.
Beispielsweise sind die Verbindungsmittel bei solchen
Wandungsteilen vorgesehen, welche aus einem nicht-schweißbaren Kunststoff bestehen oder enthalten. Der nicht-schweißbare
Kunststoff ist beispielsweise ein Teflonmaterial oder ein hochmolekularer Kunststoff. Durch die Verbindungsmittel können solche Materialen bei dem modulbezogenen Konzept genutzt werden, welche bei einem Verbinden der Wandungsteile mittels Schweißen, unberücksichtigt bleiben.
Grundsätzlich ist es auch möglich, dass durch die
Verbindungsmittel die Wandungsteile, insbesondere zueinander benachbarte Wandungsteile, miteinander nicht lösbar verbunden sind bzw. verbindbar sind. Eine solche nicht lösbare
Verbindung kann durch eine stoffschlüssige Verbindung, wie beispielsweise Schweißen, Löten und/oder Kleben der Wandungsteile gegeneinander realisiert sein.
Es bietet sich an, dass die Verbindungsmittel an den
Wandungsteilen ausgebildet sind, insbesondere angeformt sind. Dadurch sind die Verbindungsmittel in technisch einfacher Weise zu realisieren, da sie bereits bei der Fertigung der Wandungsteile mitgefertigt werden. Auch ist dadurch eine
Erleichterung beim Zusammenbau der Wandungsteile erreicht, da der Monteur direkt an den Wandungsteilen die Verbindungsmittel vorliegen hat und insofern nicht auf separate
Verbindungsmittel zurückgreifen braucht.
Alternativ kann es vorgesehen sein, dass die
Verbindungsmittel durch wenigstens ein separates
Verbindungselement gebildet sind oder ein solches separates Verbindungselement aufweisen. Die Wandungsteile bzw. zwei benachbarte Wandungsteile sind dann unter Zwischenschaltung des Verbindungselements verbindbar. Dazu kann das
Verbindungselement eine Anbindungsstelle für das eine
Wandungsteil und eine weitere Anbindungsstelle für das andere Wandungsteil aufweisen.
Eine mögliche Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, dass die Verbindungsmittel als Formschlussmittel ausgebildet sind, welche die Wandungsteile in radialer Richtung des
Niederschlagsrohres und/oder in axialer Richtung des
Niederschlagsrohres formschlüssig zusammenhalten. Dadurch ist eine stabile und haltbare Verbindung in technisch einfacher Weise realisiert. Beispielsweise können die Verbindungsmittel wenigstens eine oder mehrere miteinander in Eingriff gebrachte oder bringbare Nut- und Federanordnungen entlang einander gegenüberliegender Kanten der Wandungsteile oder Endbereiche der Wandungsteile aufweisen oder daraus bestehen. Dadurch ist an den einander gegenüberliegenden Kanten bzw. Endbereiche der Wandungsteile eine Steckverbindung realisiert. Die Wandungsteile sind beispielsweise in Art einer Stoßverbindung an der Stoßkante bzw. den einander zugewandten Stirnseiten auf Stoß miteinander verbunden, wobei durch die Nut- und Federanordnungen oder die eine Nut- und Federanordnung die Steckverbindung an den Enden der Wandungsteile in Umfangsrichtung des Niederschlagsrohres und/oder in Längsrichtung des Niederschlagsrohres vorliegen. Eine solche Ausgestaltung der Verbindungsmittel lässt sich an einem beliebigen Zielort, beispielsweise beim Kunden durch einen Monteur in einfacher Weise ohne aufwändiges Werkzeug herstellen. Das Zusammenbauen der Wandungsteile und damit das Zusammenbauen des Niederschlagsrohres sind in einfach
handhabbarer Weise durchzuführen.
Bei der Nut- und Federanordnung ist wenigstens eine Nut bzw. ein Nutelement beliebiger Ausgestaltung umfasst, welche in Art einer Vertiefung, insbesondere länglichen Vertiefung ausgebildet ist. Beispielsweise kann die Nut bzw. das
Nutelement durch einen Materialabsatz gebildet sein. Maßgebend ist, dass die Nut bzw. das Nutelement eine solche Bauform aufweist, dass sie mit einem entsprechenden Federelement der Feder-Nut-Verbindung in Eingriff gelangt und die angestrebte Formschlusswirkung erreicht wird. Auch das Federelement der Feder-Nut-Anordnung kann in einer beliebigen Form vorliegen. Maßgebend ist, dass das
Federelement in Art eines Vorsprunges oder als Vorsprung ausgebildet ist, welcher in die Nut bzw. gegen die Nut unter Ausbildung der angestrebten Formschlusswirkung in Eingriff bringbar ist.
Um eine stabile und haltbare Verbindung der Wandungsteile, insbesondere benachbarter Wandungsteile, miteinander zu
erreichen, sollten die Verbindungsmittel in Richtung der axialen Erstreckung des Niederschlagsrohres sich weitgehend, insbesondere im Wesentlichen durchgehend erstrecken, wenn die Wandungsteile jeweils einen Umfangsabschnitt des Innenumfangs des Niederschlagsrohres bilden. Beispielsweise sind die
Verbindungsmittel zumindest teilweise Bestandteil eines sich in axialer Richtung des Niederschlagsrohres erstreckenden
Profils oder bilden ein solches Profil zumindest teilweise.
In die gleiche Richtung zielt die Maßnahme, dass die
Verbindungsmittel entlang des Umfangs des Niederschlagsrohres sich weitgehend, insbesondere im Wesentlichen durchgehend erstrecken sollten, sofern die Wandungsteile einen jeweiligen Längenabschnitt des Niederschlagsrohres bilden. Beispielsweise sind die Verbindungsmittel zumindest teilweise Bestandteil eines sich in Umfangsrichtung des Niederschlagsrohres
erstreckenden Profils oder bilden ein solches Profil zumindest teilweise .
Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung sind
Sicherungsmittel vorgesehen, durch welche die miteinander verbundenen Wandungsteile gegen ein ungewolltes Lösen von einander zumindest in eine Richtung gesichert sind. Beispielsweise haben die Sicherungsmittel einen
Materialabschnitt an einem der Wandungsteile, insbesondere jeweils einem der Wandungsteile, wobei der Materialabschnitt das eine Wandungsteil in Umfangsrichtung und/oder in
Längsrichtung entlang eines Endes übergreift und mit einem Rastvorsprung in eine Vertiefung am Außenumfang des anderen Wandungsteiles in Rasteingriff gebracht ist bzw. bringbar ist. Die Sicherungsmittel sind dadurch in technisch einfacher Weise realisiert .
Es bietet sich an, dass der jeweilige Materialabschnitt an dem jeweils zugehörigen Wandungsteil angeformt ist. Dadurch sind die Sicherungsmittel in fertigungstechnisch einfacher Weise und verliersicher realisiert. Auch ist dadurch eine einfache Handhabung beim Zusammenbau ermöglicht, da der
Monteur die Sicherungsmittel bereits an den Wandungsteilen vorliegen hat.
Es bietet sich ferner an, dass der Materialabschnitt als Längsprofil ausgebildet ist, welcher sich in axialer Richtung bezüglich des Niederschlagsrohres erstreckt. Dadurch wirken die Sicherungsmittel über einen weiten Bereich entlang der sich in axialer Richtung bezüglich des Niederschlagsrohres erstreckenden Verbindung benachbarter Wandungsteile.
Es bietet sich an, dass das Niederschlagsrohr ein
Kunststoffrohr ist. Beispielsweise ist es nach einer
Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass die Wandungsteile als Kunststoffteile ausgebildet sind, welche beispielsweise Kunststoff enthalten oder aus Kunststoff bestehen. Die
Wandungsteile können dadurch kostengünstig und gewichtsmäßig leicht realisiert werden. Beispielsweise sind die Wandungsteile Extrusionsteile, welche mittels
Extrusionsverfahren hergestellt sind. Darüber hinaus ist dadurch das Niederschlagsrohr besonderes für die Durchleitung korrosiver Abgase geeignet. Es hat sich gezeigt, dass sich die der Gruppe der Polyolefine zugeordneten Kunststoffe, wie beispielsweise Polypropylen und/oder Polyethylen, anbieten, da sie unter anderem eine relativ hohe Wärmebeständigkeit und eine ausreichende Festigkeit haben. Auch können die Wandungsteile an ihrem den Innenumfang des
Niederschlagsrohres bildenden Wandungsabschnitt eine
leitfähige Beschichtung aufweisen, welche beispielsweise aus Graphit besteht oder Graphit enthält. Die mittels einer solchen Beschichtung versehenen Teile sind beispielsweise Koextrusionsteile, welche durch Koextrusion hergestellt sind. Im Sinne der Erfindung sind auch solche beschichtete
Wandungsteile durch das Niederschlagsrohr umfasst, welches als Kunststoffrohr ausgebildet ist. Grundsätzlich ist es ebenso möglich, dass die Wandungsteile als Metallteile ausgebildet sind, welche beispielsweise metallisches Material enthalten oder aus Metall bestehen.
Dadurch können beispielsweise hochtemperaturbeständige
Niederschlagsrohre realisiert werden.
Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung besteht darin, dass wenigstens drei Wandungsteile vorgesehen sind, welche jeweils einen Umfangsabschnitt des Innenumfangs des
Niederschlagsrohres bilden, von denen jeweils benachbarte Wandungsteile unter Ausbildung zumindest eines Teiles des
Innenumfangs des Niederschlagsrohres, beispielsweise mittels der Verbindungsmittel, miteinander verbunden sind. Dadurch ist das Niederschlagsrohr in seinem modularen Aufbau so gestaltet, dass sich die einzelnen Wandungsteile in einer hohen
Packungsdichte verstauen lassen.
Die Erfindung umfasst ferner ein Wandungsteil für ein
Niederschlagsrohr eines Nasselektrofilters mit den Merkmalen eines der Wandungsteile des vorstehend beschriebenen
Niederschlagsrohres oder eines Niederschlagsrohres der
vorstehend beschriebenen Art. Das Wandungsteil bildet einen Umfangsabschnitt des Innenumfangs des Niederschlagsrohres und ist mit wenigstens einem weiteren Wandungsteil unter
Ausbildung zumindest eines Teiles des Innenumfangs des
Niederschlagsrohres verbindbar. Ergänzend oder alternativ bildet das Wandungsteil einen Längenabschnitt des
Niederschlagsrohres und ist mit wenigstens einem weiteren
Wandungsteil unter Ausbildung zumindest eines Teiles der Länge des Niederschlagsrohres verbindbar.
Weiterhin umfasst die Erfindung ein Niederschlagsrohrbündel für einen Nasselektrofilter, insbesondere zur Abscheidung von Stäuben, Gasen und/oder Aerosolen aus Abgasen, mit mehreren Niederschlagsrohren der vorstehend beschriebenen Art.
Darüber hinaus umfasst die Erfindung ein
Niederschlagsrohrbündel für einen Nasselektrofilter,
insbesondere zur Abscheidung von Stäuben, Gasen und/oder
Aerosolen aus Abgasen, welches als modulares Rohrbündelsystem ausgebildet ist und dazu mehrere Niederschlagsrohre und eine die Niederschlagsrohre als Bündel zusammenfassende
Tragstruktur aufweist, an welcher die Niederschlagsrohre mittels Anschlussmitteln lösbar gehalten sind. Die
Niederschlagsrohre können an der Tragstruktur direkt oder indirekt über ein mit der Tragstruktur verbundenes separates Bauteil mittels der Anschlussmittel lösbar gehalten sein.
Zumindest einzelne der Niederschlagsrohre können durch die vorstehend beschriebenen modularen Niederschlagsrohre gebildet sein.
Durch den modularen Aufbau lässt sich das
Niederschlagsrohrbündel zerlegt in seine Komponenten
transportieren. Die zu transportierende Fracht nimmt dann ein wesentlich kleineres Volumen ein als bei einem Transport der Gesamteinheit. Dadurch verbilligen sich die Transportkosten, da teure Sondertransporte vermieden sind, welche ansonsten wegen einer Lademaßüberschreitung notwendig gewesen wären. Indem die Niederschlagsrohre an der Tragstruktur lösbar gehalten sind, ist ein Zusammenbau der Komponenten des
Niederschlagsrohrbündels an einem beliebigen Zielort,
beispielsweise vor Ort an der Baustelle, möglich und wird durch die dazu vorgesehenen Anschlussmittel erleichtert. Auch besteht dadurch die Möglichkeit, dass einzelne Komponenten des Niederschlagsrohrbündels, wie beispielsweise einzelne
Niederschlagsrohre, beispielsweise im Zuge von
Wartungsarbeiten, in einfacher Weise ausgetauscht werden können .
Nach einer Ausgestaltung der Erfindung sind die
Anschlussmittel als Formschlussmittel ausgebildet. Dadurch ist ein Zusammenbau des Rohrbündelsystems an einem beliebigen Zielort, beispielsweise vor Ort beim Kunden oder an der
Baustelle, in einfacher Weise möglich. Beispielsweise ist durch die Formschlussmittel wenigstens eines der
Niederschlagsrohre gegenüber der Tragstruktur in axialer Richtung bezüglich des Niederschlagsrohres formschlüssig gehalten. Dadurch ist das Niederschlagsrohr zumindest in axialer Richtung an der Tragstruktur in stabiler und robuster Weise befestigt, so dass das Niederschlagsrohr über die
Tragstruktur ohne weiteres in einer hängenden Anordnung in dem Nasselektrofilter eingebaut werden kann.
Es bietet sich an, dass die Anschlussmittel wenigstens ein Anschlusselement und wenigstens ein Gegenelement aufweisen, wobei das Anschlusselement an dem zugehörigen
Niederschlagsrohr und/oder das Gegenelement an der
Tragstruktur angeformt oder vormontiert sind. Dadurch kann das Niederschlagsrohrbündel von einem Monteur an der Baustelle vor Ort in einfacher Weise zusammengebaut werden, da zumindest ein Teil der Anschlussmittel an dem Niederschlagsrohr oder der Tragstruktur bereits vorhanden sind.
Es kann die die Tragstruktur wenigstens eine, vorzugsweise mehrere Einsteckaufnahmen aufweisen, in welche vorzugsweise jeweils wenigstens eines der Niederschlagsrohre eingeführt bzw. einführbar ist, insbesondere eingeschoben bzw.
einschiebbar ist, wobei das wenigstens eine Niederschlagsrohr an der Tragstruktur durch die Anschlussmittel in axialer
Richtung fest gehalten ist.
In einfacher Weise ist das Niederschlagsrohr an der
Tragstruktur in axialer Richtung formschlüssig gehalten bzw. befestigt, wenn nach einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung die Anschlussmittel einen Ba onettverschluss bilden oder aufweisen. Der Ba onettverschluss kann durch eine in Einführrichtung des Niederschlagsrohres verlaufende Fügenut oder Fügekanal und eine quer dazu verlaufende Rastnut oder Rastkanal an der Tragstruktur und einen darin eingeführten Vorsprung des zugehörigen Niederschlagsrohres gebildet sein oder aufweisen. Indem der Vorsprung in die Fügenut bzw. den Fügekanal eingeführt wird, ist das Niederschlagsrohr in eine feste Drehlage gegenüber der Tragstruktur gebracht. Indem der Vorsprung dann von der Fügenut bzw. den Fügekanal in die
Rastnut bzw. den Rastkanal bewegt wird, indem beispielsweise das Niederschlagsrohr relativ gegenüber der Tragstruktur um einen gewissen oder vorgegebenen Winkel verdreht wird, ist das Niederschlagsrohr gegen eine axiale Bewegung des
Niederschlagsrohres gegenüber der Tragstruktur verriegelt.
Der Vorsprung kann an dem Niederschlagsrohr angeformt sein. Auch kann der Vorsprung mit dem Niederschlagsrohr verbunden sein, beispielsweise indem der Vorsprung in das
Niederschlagsrohr eingeschraubt ist. Der Vorsprung kann als Rastnase, Rastnoppe oder dergleichen Rastelement ausgebildet sein . Es bietet sich an, dass die Rastnut oder der Rastkanal einen, eine Endposition für den Vorsprung bildenden
Längenabschnitt hat, wobei die Rastnut oder der Rastkanal in seiner Längserstreckung zumindest bis in den Bereich des
Längenabschnitts sich in ihrem Querschnitt verjüngt. Dadurch ist ein Spiel des montierten Niederschlagsrohres gegenüber der Tragstruktur in axialer Richtung einstellbar, indem das
Niederschlagsrohr gegenüber der Tragstruktur in die
entsprechende Drehlage gebracht wird, so dass der Vorsprung sich in einer das gewünschte axiale Spiel bewirkenden Position in der Rastnut bzw. dem Rastkanal befindet. Die Fügenut bzw. der Fügekanal und die Rastnut bzw. der Rastkanal können direkt an der Tragstruktur ausgebildet sein. Auch können die Fügenut bzw. der Fügekanal und die Rastnut bzw. der Rastkanal an dem separaten Bauteil oder einem
separaten Bauteil ausgebildet sein, welches beispielsweise mit der Tragstruktur verbindbar ist oder verbunden ist,
insbesondere fest verbunden ist. Beispielsweise sind an dem separaten Bauteil die Einsteckaufnahmen ausgebildet oder zusätzlich zu den Einsteckaufnahmen der Tragstruktur weitere Einsteckaufnahmen für Niederschlagsrohre ausgebildet. Bei einem zur vertikalen Aufstellung ausgebildeten
Niederschlagsrohrbündel kann das separate Bauteil unterhalb der Tragstruktur angeordnet sein. Eine Verbesserung der Stabilität der Verbindung zwischen den Niederschlagsrohren und der Tragstruktur ist erreicht, wenn nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung die Nuten bzw. Kanäle und die zugehörigen Vorsprünge eines jeden
Niederschlagsrohres und der zugehörigen Einsteckaufnahme in der Tragstruktur paarweise vorgesehen sind.
Es bietet sich an, dass die Tragstruktur wenigstens zweiteilig oder mehrteilig ist, wobei durch die Teile der Tragstruktur zumindest einige der Einsteckaufnahmen quer geteilt sind. Dadurch ist die Tragstruktur selbst ebenfalls modular aufgebaut und dadurch ein platzsparendes Verstauen für den Transport im zerlegten Zustand in die einzelnen
Komponenten der Tragstruktur ermöglicht. Die Teile bzw.
Komponenten der Tragstruktur können beispielsweise mittels Schraubelementen miteinander lösbar verbunden sein, so dass ein Zusammenbau der Tragstruktur von einem Monteur in
einfacher Weise auszuführen ist. Die Tragstruktur mit ihren Einsteckaufnahmen kann in Art einer Wabe ausgebildet sein. Durch die Wabenform ist eine stabile Verbundstruktur trotz der Vielzahl von
Durchgangsöffnungen, welche die Einsteckaufnahmen bilden, erreicht. Beispielsweise bilden die Teile der Tragstruktur Halbwaben, welche beispielsweise zueinander baugleich sind.
Die Tragstruktur kann als Kunststoffteil und/oder
Spritzgussteil ausgebildet sein, sofern die Tragstruktur aus wenigstens zwei Komponenten besteht, können die Komponenten bzw. Teile der Tragstruktur aus Kunststoff bestehen oder
Kunststoff enthalten, insbesondere als Spritzgussteil
ausgebildet sein. Beispielsweise sind die Tragstruktur und wenigstens eines der Niederschlagsrohre aus gleichem Material gebildet oder enthalten gleiches Material.
Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist wenigstens ein Führungsteil, insbesondere Führungsring, zur Abstandshaltung der Niederschlagsrohre vorgesehen, welches mit den Niederschlagsrohren lösbar verbunden ist. Dadurch ist gewährleistet, dass die Niederschlagsrohre über ihre Länge in der vorgegebenen Position zueinander dauerhaft verbleiben. Hierzu bietet es sich auch an, dass das wenigstens eine
Führungsteil in einem Abstand von der Tragstruktur an den Niederschlagsrohren angebunden ist.
Beispielsweise ist die Tragstruktur im Bereich des oberen Endes der Niederschlagsrohre angeordnet und das Führungsteil im Bereich des unteren Endes der Niederschlagsrohre
angeordnet. Auch kann wenigstens ein weiteres Führungsteil, insbesondere Führungsring, vorgesehen sein, welches beispielsweise zwischen dem unten liegenden Führungsteil und der oben liegenden Tragstruktur angeordnet ist, beispielsweise im mittleren Bereich der Niederschlagsrohre. Nach einer wiederum weiteren Ausgestaltung der Erfindung weist das Niederschlagsrohrbündel eine Erdungseinrichtung auf. Die Erdungseinrichtung kann als Einheit vorgefertigt sein und an dem betreffenden Zielort im Zuge des Zusammenbaus des
Nasselektrofilters an das Niederschlagsrohrbündel montiert werden.
Die Erfindung umfasst weiterhin ein Verfahren zum
Herstellen eines Niederschlagsrohrbündels der vorstehend beschriebenen Art. Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass die Wandungsteile der Niederschlagsrohre und die
Tragstruktur zu einem Zielort, beispielsweise zum Ort des Aufbaus des Nasselektrofilters , transportiert werden und dort miteinander verbaut werden. Ein solches Herstellungsverfahren ist durch den modularen Aufbau des Rohrbündelsystems
ermöglicht. Durch den Zusammenbau an dem beliebigen Zielort ist wiederum die Voraussetzung geschaffen, dass ein Transport der einzelnen Komponenten des Nasselektrofilters zur Baustelle stattfinden kann. Dadurch wird ein geringeres Frachtvolumen benötigt als dies bei einem Transport des
Niederschlagsrohrbündels in seiner Gesamtheit der Fall ist. Durch das Verfahren und den modularen Aufbau des
Niederschlagsrohrbündels ist eine kostengünstige Herstellung des Nasselektrofilters erreicht. In die gleiche Richtung zielt die Maßnahme, dass nach einer
Weiterbildung der Erfindung wenigstens eines der
Niederschlagsrohre erst an dem Zielort aus den Wandungsteilen zusammengebaut wird. Die Wandungsteile des jeweiligen Niederschlagsrohres und die Tragstruktur können werksseitig vorgefertigt bzw. vorkonditioniert sein. Weiterhin kann es vorgesehen sein, dass ein Führungsteil zur Abstandhaltung der Niederschlagsrohre an dem Zielort mit den Niederschlagsrohren verbaut wird.
Durch die Erfindung ist ein kostengünstiger Transport von Niederschlagsrohrbündeln von Nasselektrofilter erreicht. Auch sind ein Transport und eine Lagerung in Containern ermöglicht, wodurch der Transport ein hohes Maß an Sicherheit erlangt.
Durch die Erfindung ist ferner eine komplette
maßgeschneiderte Vorfertigung der tragenden Komponenten eines Nasselektrofilters , insbesondere eines
Niederschlagsrohrbündels inklusive einer Erdungsvorrichtung für das Niederschlagsrohrbündel, bereits im Werk durchführbar. Der Zusammenbau des Nasselektrofilters kann vor Ort an der Baustelle bzw. beim Kunden ausgeführt werden. Der Zusammenbau ist als solches in einfacher Weise durchführbar, da das
Zusammenfügen der Bauteile beispielsweise über
Steckverbindungen und Verschraubungen erfolgt. Dadurch kann Fachpersonal eingespart werden.
Weitere Ziele, Vorteile, Merkmale und
Anwendungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung mehrerer
Ausführungsbeispiele anhand der Zeichnung. Dabei bilden alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in beliebiger sinnvoller Kombination den Gegenstand der vorliegenden Erfindung, auch unabhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbeziehung .
Es zeigen:
Fig. 1 eine mögliche Aus führungs form eines
Niederschlagsrohrbündels für einen
Nasselektrofilter in perspektivischer Darstellung, Fig. 2 eine Unteransicht auf eine Tragstruktur des
Niederschlagsrohrbündels gemäß der Figur 1,
Fig. 3 eine mögliche Aus führungs form einer Tragstruktur für das Niederschlagsrohrbündel gemäß der Figur 1, dargestellt anhand eines Ausschnittes mit mehreren miteinander verbundenen Komponenten in perspektivischer Darstellung,
Fig. 4 die Tragstruktur gemäß der Figur 3 und einen
Ausschnitt eines darin aufgenommenen
Niederschlagsrohres in perspektivischer Darstellung,
Fig. 5 die Anordnung gemäß der Figur 4 in einer
vergrößerten Darstellung im Bereich des
Niederschlagsrohres ,
Fig. 6 eine mögliche Aus führungs form eines
Niederschlagsrohres für ein Niederschlagsrohrbündel gemäß der Figur 1 in modularer Bauweise als
QuerSchnittdarstellung, Fig. 7 das Niederschlagsrohr gemäß der Figur 6 in einer vergrößerten Schnittdarstellung im Bereich der Verbindung zweier zueinander benachbarter Wandungsteile des Niederschlagsrohres,
Fig. 8 eine weitere mögliche Aus führungs form eines
Niederschlagsrohres für ein Niederschlagsrohrbündel gemäß der Figur 1, dargestellt als Schnitt im
Bereich der Verbindung zweier zueinander benachbarter Wandungsteile des Niederschlagsrohres,
Fig. 9 eine weitere mögliche Aus führungs form eines
Niederschlagsrohrbündels für einen
Nasselektrofilter als Ausschnitt einer Tragstruktur im Bereich eines darin aufgenommenen
Niederschlagsrohres in einer Schnittdarstelllung, den Bereich A des Niederschlagsrohrbündels der Fig. 9 mit einer Ba onettverbindung von Tragstruktur und Niederschlagsrohr in einer vergrößerten Schnittdarstellung und den Bereich A des Niederschlagsrohrbündels der Fig. 9 mit einer Ba onettverbindung von Tragstruktur und Niederschlagsrohr in einer anderen vergrößerten Schnittdarstellung .
Figur 1 zeigt - in einer schematischen Darstellung - eine mögliche Aus führungs form eines Niederschlagsrohrbündels 100 für einen Nasselektrofilter . Das Niederschlagsrohrbündel 100 weist eine Vielzahl von Niederschlagsrohren auf, von denen eines beispielhaft mit dem Bezugszeichen 1 gekennzeichnet ist. Im eingebauten Zustand des Niederschlagsrohrbündels 100 am Nasselektrofilter durchströmt das zu reinigende Abgas oder die zu reinigende Abluft bzw. Prozessgas die Niederschlagsrohre 1, an dessen Innenwandungen es dann aufgrund eines erzeugten elektrischen Feldes zur Abscheidung von gasförmigen und/oder flüssigen Partikeln kommt.
Das Niederschlagsrohrbündel 100 ist für einen Einbau in horizontaler Lage oder in vertikaler Lage geeignet. Um die Niederschlagsrohre 1 als eine Einheit zusammenzuhalten, weist das Niederschlagsrohrbündel 100 eine Tragstruktur 110 auf, durch welche die Niederschlagsrohre 1 als Bündel
zusammengefasst sind und welche eine Trägerfunktion auf die Niederschlagsrohre 1 ausübt. Bevorzugt bildet die Tragstruktur 110 im Hinblick auf die Niederschlagsrohre 1 eine Manschette.
Die Tragstruktur 110 kann derart ausgebildet sein, dass sie in einem Nasselektrofilter in vertikaler Bauweise sich an einem (in der Figur 1 nicht dargestellten) Gehäuse des
Nasselektrofilters abstützt, insbesondere aufgelagert ist, so dass die Niederschlagsrohre 1 dann in vertikaler Lage
vorliegen. Bevorzugt ist die Tragstruktur 110 daher im Bereich des oberen Endes der Niederschlagsrohre 1 angeordnet. Zusätzlich kann das Niederschlagsrohrbündel 100 wenigstens ein Führungsteil 120, insbesondere Führungsring, aufweisen, welches zur Abstandshaltung der Niederschlagsrohre 1
zueinander dient. Das Führungsteil 120 ist beispielsweise im Bereich des anderen Endes der Niederschlagsrohre 1 angeordnet. Darüber hinaus kann ein weiteres Führungsteil 130,
insbesondere Führungsring, vorgesehen sein, welcher
beispielsweise zwischen der Tragstruktur 110 und dem Führungsteil 120 angeordnet ist und als weiteres Bauteil der Abstandhaltung der Niederschlagsrohre 1 zueinander dient.
Figur 2 zeigt in einer Unteransicht die Tragstruktur 110 und die damit verbundenen Niederschlagsrohre 1. Die
Tragstruktur 110 weist eine Vielzahl von Durchgangsöffnungen auf, von denen eine Durchgangsöffnung beispielhaft mit dem Bezugszeichen 140 gekennzeichnet ist. In die
Durchgangsöffnungen 140 sind die Niederschlagsrohre 1
eingeführt, wobei bevorzugt in der jeweiligen
Durchgangsöffnung 140 eines der Niederschlagsrohre 1
eingeführt ist.
Die Durchgangsöffnungen 140 sind beispielsweise mehreckig ausgebildet, so dass in ihrer Gesamtheit durch die sich jeweils angrenzenden Durchgangsöffnungen 140 eine
Wabenstruktur ergibt. In gleicher oder ähnlicher Weise kann das Führungsteil 120 und/oder das Führungsteil 130 mit derartigen Durchgangsöffnungen versehen sein, welche in ihrer Gesamtheit beispielsweise eine Wabenstruktur bilden.
Die Tragstruktur 110 weist ferner einen nach außen stehenden Vorsprung 150, vorzugsweise umlaufenden Vorsprung 150 auf, an welchem die Tragstruktur 110 in einem (in der Figur 1 nicht dargestellten) Gehäuse aufgelagert werden kann. Der Vorsprung 150 kann durch einen Randbereich eines
plattenförmigen Tragelementes der Tragstruktur 110 gebildet sein .
Es ist vorgesehen, das Niederschlagsrohrbündel 100 als modulares Rohrbündelsystem auszubilden und somit das
Niederschlagsrohrbündel 100 nach dem Baukastenprinzip aufzubauen. Dazu sind die Niederschlagsrohre 1 an der Tragstruktur 110 lösbar gehalten.
Sofern das Niederschlagsrohrbündel 100 wenigstens einen der beiden Führungsteile 120 und 130 aufweist, sind die
Führungsteile 120 und 130 bevorzugt ebenfalls lösbar mit den Niederschlagsrohren 1 verbunden. Dadurch sind die
Niederschlagsrohre 1 lose und separat von der Tragstruktur 110 als jeweiliges Modul des Rohrbündelsystems zum Ort des
Zusammenbaus des Nasselektrofilters transportierbar. Die
Tragstruktur 110 und die Führungsteile 120 und 130 bilden weitere Module des als Rohrbündelsystems ausgebildeten
Niederschlagsrohrbündels 100. Die lösbare Verbindung der
Tragstruktur 110 mit den Niederschlagsrohren 1, die lösbare Verbindung zwischen dem Führungsteil 120 und den
Niederschlagsrohren 1 und die lösbare Verbindung zwischen dem Führungsteil 130 und den Niederschlagsrohren 1 ist bevorzugt durch (in den Figuren 1 und 2 nicht dargestellte)
Anschlussmittel realisiert, welche vorzugsweise als
Formschlussmittel ausgebildet sind.
Figuren 3, 4 und 5 zeigen eine mögliche Aus führungs form einer Tragstruktur 110 λ, welche beispielsweise als
Tragstruktur für das Niederschlagsrohrbündel 100 gemäß der Figur 1 zum Einsatz kommen kann. In den Figuren 3, 4 und 5 ist lediglich ein Abschnitt der Tragstruktur 110 beispielhaft dargestellt, um den Aufbau der Tragstruktur 110 λ zu erläutern.
Bei dieser Aus führungs form ist die Tragstruktur 110 λ selbst modular ausgebildet und weist mehrere, insbesondere eine
Vielzahl von Teilen 160 auf, von denen jeweils wenigstens zwei, vorzugsweise wenigstens drei Teile 160.1, 160.2, 160.3 einen Umfangsabschnitt wenigstens einer der
Durchgangsöffnungen 140 bildet, so dass durch die Teile 160.1, 160.2, 160.3 im zusammengebauten Zustand der Innenumfang der Durchgangsöffnung 140.1 gebildet ist.
Bevorzugt sind die Teile 160 mittels Schweißen, Nieten und/oder Kleben miteinander verbunden. In dem
Ausführungsbeispiel der Tragstruktur 110 λ gemäß der Figuren 3, 4 und 5 sind die Teile 160 mittels Punktschweißen miteinander verbunden, was anhand von Schweißpunkten 170 ersichtlich ist.
Alternativ können die Teile 160 auch lösbar gegeneinander gehalten sein, beispielsweise mittels Formschlussmitteln und/oder Kraftschlussmitteln. Beispielsweise können
Schraubelemente vorgesehen sein, mittels welchen einander benachbarte Teile 160 miteinander verschraubt sind.
Die Figur 4 zeigt einen Ausschnitt der Tragstruktur 110 λ gemäß der Figur 3 anhand mehrerer zusammengebauter Teile 160, wobei beispielhaft ein Niederschlagsrohr 1 λ in die
Durchgangsöffnung 140.1 lösbar aufgenommen ist. Anhand der Figur 5 sind beispielhaft Anschlussmittel 200 dargestellt, mittels welchem das Niederschlagsrohr 1 λ lösbar an der
Tragstruktur 110 λ gehalten ist.
Wie aus der Figur 5 ersichtlich ist, können die
Anschlussmittel 200 durch einen Ba onettverschluss 210
gebildet sein. Der Ba onettverschluss 210 ist beispielsweise durch eine in axialer Richtung bezüglich der Durchgangsöffnung 140.1 bzw. Einsteckaufnahme verlaufende Fügenut 180 oder einen Fügekanal und eine quer dazu verlaufende Rastnut 190 oder Rastkanal gebildet, welche an der Tragstruktur 110, insbesondere wenigstens einem der Teile 160, ausgebildet sind. Der Ba onettverschluss 210 weist ferner wenigstens einen
Vorsprung 17 auf, welcher an dem Niederschlagsrohr 1 λ
ausgebildet, beispielsweise daran angeformt ist.
Bei dem Zusammenbau des Niederschlagsrohres 1 λ mit der Tragstruktur 110 λ wird das Niederschlagsrohr 1λ mit einem Ende in die Durchgangsöffnung 140.1 eingeführt, wobei der Vorsprung 17 des Niederschlagsrohres 1 λ beim Einschieben des
Niederschlagsrohres 1λ in die Fügenut 180 eingeführt wird. Das Niederschlagsrohr 1 λ wird dann soweit in die Durchgangsöffnung 140.1 eingeschoben, bis der Vorsprung 17 den Eingangsbereich der Rastnut 190 erreicht. Durch Verdrehen des
Niederschlagsrohres 1λ relativ gegenüber der Tragstruktur 110 λ wird der Vorsprung 17 in die Rastnut 190 eingeführt und von dort in seine Endposition in der Rastnut 190 gebracht. Dadurch ist das Niederschlagsrohr 1 λ gegen ein Herausziehen aus der Durchgangsöffnung 140.1 gesichert und damit das
Niederschlagsrohr 1 an der Tragstruktur 110 λ festgehalten bzw. befestigt.
Figur 6 zeigt eine mögliche Aus führungs form eines
Niederschlagsrohres 1 λ λ für ein Niederschlagsrohrbündel eines Nasselektrofilters , welches beispielsweise in dem
Niederschlagsrohrbündel 100 gemäß der Figur 1 zum Einsatz kommen kann. Auch kann das Niederschlagsrohr 1λ λ gemäß der Figur 6 in einem Zusammenbau mit der Tragstruktur 110 λ gemäß der Figuren 3 bis 5 genutzt sein und insofern einen Teil der dort vorgesehenen Anschlussmittel 200, insbesondere den
Vorsprung 17 des Ba onettverschlusses 210 aufweisen. Das Niederschlagsrohr 1 λ λ gemäß der Figur 6 ist selbst modular aufgebaut und weist wenigstens zwei, vorzugsweise wenigstens drei Wandungsteile 2, 3 und 18 auf, welche jeweils einen Umfangsabschnitt 4, 5 und 19 des Innenumfangs 6 des Niederschlagsrohres 1 λ λ bilden und unter Ausbildung zumindest eines Teiles des Innenumfangs 6 des Niederschlagsrohres 1 λ λ miteinander verbunden werden können. Bevorzugt ist das
Niederschlagsrohr 1λ λ durch die Wandungsteile 2, 3 und 18 längsgeteilt. In der Darstellung gemäß der Figur 6 sind die Wandungsteile 2, 3 und 18 miteinander zusammengebaut und dadurch ist das Niederschlagsrohr 1λ λ gebildet.
Das Niederschlagsrohr 1 λ λ weist Verbindungsmittel 7 auf, mittels welchen die jeweils benachbarten Wandungsteile 2, 3 bzw. 3, 18 bzw. 18, 2 miteinander verbunden sind, insbesondere lösbar verbunden sind, beispielsweise miteinander
kraftschlüssig und/oder formschlüssig verbunden sind.
Figur 7 zeigt am Beispiel der einander benachbarten
Wandungsteile 2 und 3 eine mögliche Aus führungs form der
Verbindungsmittel 7. Wie daraus ersichtlich ist, können die Verbindungsmittel 7 durch eine Nut-/Federanordnung 8 gebildet sein, welche beispielsweise entlang einander
gegenüberliegender Endbereiche oder freier Kanten 11 und 12 der Wandungsteile 2 und 3 ausgebildet sind.
Beispielsweise kann an einem Ende in Umfangsrichtung des Wandungsteiles 2 ein Federelement 9 der Nut-/Federanordnung 8 ausgebildet, insbesondere angeformt sein, und ein dazu
entsprechendes Nutelement 10 an dem gegenüberliegenden
umfangsseitigen Ende des Wandungsteiles 3 ausgebildet sein, insbesondere angeformt sein. Indem nunmehr das Federelement 9 in Eingriff gegen das Nutelement 10 gebracht wird, ist eine in radialer Richtung bezüglich des Niederschlagsrohres 1 λ λ wirkende Formschlussverbindung erreicht.
Um ein Lösen der Wandungsteile 2 und 3 voneinander zu verhindern, sind bevorzugt zusätzlich Sicherungsmittel 13 vorgesehen (Figur 6) . Die Sicherungsmittel 13 weisen bevorzugt einen Materialabschnitt 14 auf, welcher an einem der
benachbarten Wandungsteile 2 und 3, beispielsweise dem
Wandungsteil 3, ausgebildet, insbesondere angeformt sein kann. Der Materialabschnitt 14 überragt das andere der benachbarten Wandungsteile 2 und 3, beispielsweise das Wandungsteil 2 umfangsseitig entlang eines Endes und greift mit einem
Rastvorsprung 15 in eine Vertiefung 16, welche am Außenumfang des anderen Wandungsteiles 2 ausgebildet ist. Indem der
Rastvorsprung 15 in die Vertiefung 16 in Rasteingriff gebracht wird, ist die Feder-Nut-Anordnung 8 gegen ein Lösen in
radialer Richtung gesichert.
Bevorzugt erstrecken sich das Federelement 9 und das
Nutelement 10 in Längsrichtung des Niederschlagsrohres 1λ λ durchgehend. Bevorzugt erstrecken sich die Sicherungsmittel 13 in Längsrichtung des Niederschlagsrohres 1λ λ durchgehend.
Beispielsweise sind das Federelement 9 und das Nutelement 10 jeweils als in Längsrichtung des Niederschlagsrohres 1λ λ sich erstreckendes Profil ausgebildet. Beispielsweise sind der Materialabschnitt 14 und der Rastvorsprung 15 zumindest teilweise als in Längsrichtung des Niederschlagsrohres 1 λ λ entsprechendes Profil ausgebildet, wobei bevorzugt die
Vertiefung 16 in dem Außenumfang des zugehörigen
Wandungsteiles 2 in Längsrichtung des Niederschlagsrohres 1 λ λ durchgehend profiliert ist. Figur 8 zeigt eine weitere mögliche Aus führungs form eines Niederschlagsrohres 1 λ λ λ für ein Niederschlagsrohrbündel eines Nasselektrofilters , welches beispielsweise in dem
Niederschlagsrohrbündel 100 gemäß der Figur 1 zum Einsatz kommen kann. Auch kann das Niederschlagsrohr ΐλ λ λ gemäß der Figur 8 in einem Zusammenbau mit der Tragstruktur 110 λ gemäß der Figuren 3 bis 5 genutzt sein und insofern einen Teil der dort vorgesehenen Anschlussmittel 200, insbesondere den
Vorsprung 17 des Ba onettverschlusses 210 aufweisen. Das
Niederschlagsrohr 1 λ λ λ ist in der Figur 8 im Bereich der
Verbindung zweier benachbarter Wandungsteile 2 λ λ λ und 3 λ λ λ im Querschnitt dargestellt. Das Niederschlagsrohr 1 λ λ λ unterscheidet sich von dem
Niederschlagsrohr 1 λ λ gemäß der Figuren 6 und 7 unter anderem dadurch, dass ein separates Verbindungselement 20 vorgesehen ist, mittels welchem unter Zwischenschaltung die Wandungsteile 2 λ λ λ und 3 λ λ λ umfangsseitig miteinander verbunden werden können. In der Figur 8 sind die Wandungsteile 2λ λ λ und 3λ λ λ mittels des separaten Verbindungselementes 20 verbunden dargestellt .
Das Verbindungselement 20 kann in axialer Richtung des Niederschlagsrohres 1 λ λ λ im Wesentlichen durchgehend
verlaufen, beispielsweise als in axialer Richtung sich
erstreckendes Profil ausgebildet sein. Das Verbindungselement 20 kann derart ausgebildet sein, dass es mit dem Wandungsteil 2 λ λ λ eine Feder-Nut-Verbindung ausbildet und ebenso mit dem Wandungsteil 3λ λ λ eine Feder-Nut-Verbindung ausbildet. Das Verbindungselement 20 kann dazu eine Aufnahme für ein umfangsseitiges Ende des Wandungsteiles 2 λ λ λ und eine weitere Aufnahme für ein umfangsseitiges Ende des Wandungsteiles 3 λ λ λ aufweisen, welche beispielsweise jeweils als Nutelement 10.1 bzw. 10.2 ausgebildet sind. Die Aufnahmen bzw. Nutelemente 10.1 und 10.2 können zueinander spiegelbildlich bezüglich einer Mittelachse 21 liegen, so dass die Öffnung der
jeweiligen Aufnahme einander gegenüberliegend angeordnet sind. Die Wandungsteile 2λ λ λ und 3λ λ λ weisen jeweils an ihrem
Endbereich ein entsprechendes Federelement 9 auf, welches in das zugehörige Nutelement 10.1 bzw. 10.2 einsteckbar ist.
Das Verbindungselement 20 weist bevorzugt Sicherungsmittel auf, durch welche die miteinander zu verbindenden
Wandungsteile 2 λ λ λ und 3 λ λ λ gegen ein ungewolltes Lösen voneinander gesichert sind. Dazu weist das Verbindungselement 20 einen Materialabschnitt 14.1 auf, welcher das Wandungsteil 2 λ λ λ in Umfangsrichtung entlang eines Endes übergreift und mit einem Rastvorsprung 15.1 in eine Vertiefung 16.1 am
Außenumfang des Wandungsteiles 2 λ λ λ in Rasteingriff bringbar ist bzw. gebracht ist. Bevorzugt weisen die Sicherungsmittel zusätzlich einen Materialabschnitt 14.2 auf, welcher das
Wandungsteil 3 λ λ λ in Umfangsrichtung entlang eines Endes übergreift und mit einem dort vorgesehen Rastvorsprung 15.2 in eine zugehörige Vertiefung 16.2 am Außenumfang des
Wandungsteiles 3λ λ λ in Rasteingriff bringbar ist bzw. gebracht ist .
Wie aus Figur 8 ersichtlich ist, kann das
Verbindungselement 20 bezüglich der Mittelachse 21 im
Querschnitt gleichförmig, insbesondere spiegelbildlich
aufgebaut sein. Dadurch können sowohl an dem Wandungsteil 2λ λ λ als auch an dem Wandungsteil 3λ λ λ das jeweilige Federelement 9 zueinander gleich ausgebildet sein. Die Wandungsteile 2λ λ λ und 3 λ λ λ des Niederschlagsrohres 1 können dadurch zueinander als Gleichteile ausgebildet vorliegen.
Figur 9 zeigt eine weitere mögliche Aus führungs form eines Niederschlagsrohrbündels 100 λ für einen Nasselektrofilter, welches als modulares Rohrbündelsystem ausgebildet ist. Das Niederschlagsrohrbündel 100 λ hat mehrere Niederschlagsrohre und eine die Niederschlagsrohre als Bündel zusammenfassende Tragstruktur 110 λ λ, an welcher die Niederschlagsrohre lösbar gehalten sind. In der Figur 9 ist ein Ausschnitt aus der
Tragstruktur 110 λ im Bereich eines der Niederschlagsrohre in Schnittdarstellung durch den Querschnitt eines
Niederschlagsrohres 50 und durch die Tragstruktur 110 λ λ dargestellt .
Das Niederschlagsrohr 50 kann modular aufgebaut sein und aus mehreren, beispielsweise drei Wandungsteilen 51, 52 und 53, bestehen, welche jeweils einen Umfangsabschnitt des
Innenumfangs 6 des Niederschlagsrohres 50 bilden und unter Ausbildung eines Teiles des Innenumfangs 6 des
Niederschlagsrohres 50 miteinander verbunden sind. Dazu können die zu den Figuren 1 bis 5 beschriebenen Verbindungsmittel 7 genutzt sein.
Die Durchgangsöffnung der Tragstruktur 110 λ λ bildet eine Einsteckaufnahme, in welche das Niederschlagsrohr 50
eingeschoben ist. Mittels eines Bajonettverschlusses 210 λ ist das Niederschlagsrohr 50 an der Tragstruktur 110 λ λ in axialer Richtung bezüglich der Längsachse 54 des Niederschlagsrohres 50, insbesondere der Mittelachse, formschlüssig gehalten. Der Ba onettverschluss 210 λ und die Durchgangsöffnung in der
Tragstruktur 110 λ λ, deren Abmessungen bevorzugt den
Außenabmessungen des Niederschlagsrohres 50 entsprechen, bilden somit die Befestigung des Niederschlagsrohres 50 an der Tragstruktur 110 λ λ aus.
Bevorzugt ist der Ba onettverschluss 210 λ wenigstens einfach, vorzugsweise dreifach vorgesehen, wobei
beispielsweise jedem Wandungsteil 51 bzw. 52 bzw. 53 jeweils einer der Bajonettverschlüsse 210 λ zugeordnet ist. Dadurch ist eine stabile und haltbare Befestigung des Niederschlagsrohres 50 an der Tragstruktur 110 λ λ in axialer Richtung erreicht. Bevorzugt ist der jeweilige Baj onettverschluss 210 λ außerhalb der jeweiligen Verbindungsmittel 7 angeordnet.
Der Aufbau des Bajonettverschlusses 210 λ ist in Figuren 10 und 11 beispielhaft dargestellt. Figuren 10 und 11 zeigen den Bereich A der Figur 9 in vergrößerter Darstellung, wobei die Figur 10 den Bereich A in einer Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie B-B der Figur 9 und die Figur 11 den Bereich A der Schnittdarstellung gemäß der Figur 9 zeigt.
Die Tragstruktur 110 λ λ weist im Bereich der Berandung der Durchgangsöffnung für das Niederschlagsrohr 50 eine Fügenut 180 λ oder einen Fügekanal auf, welcher sich mit seiner
Längserstreckung im Wesentlichen in Einführrichtung des
Niederschlagsrohres 50 in die Durchgangsöffnung der
Tragstruktur 110 λ λ erstreckt. Beispielsweise erstreckt sich die Fügenut 180 λ bzw. der Fügekanal mit seiner
Längserstreckung in axialer Richtung bezüglich des
Niederschlagsrohres 50. Die Fügenut 180 λ bzw. der Fügekanal mündet in eine Rastnut 190 λ bzw. einen Rastkanal, welcher quer zu der Fügenut 180 λ bzw. dem Fügekanal verläuft. Die Fügenut 180 λ bzw. der Fügekanal und die Rastnut 190 λ bzw. der
Rastkanal bilden den der Tragstruktur 110 λ λ zugeordneten Teil des Ba onettverschlusses 210 λ. Der Teil des
Ba onettverschlusses 210 welcher dem Niederschlagsrohr 50 zugeordnet ist, ist durch einen Vorsprung 55 gebildet, welcher an dem Niederschlagsrohr 50 angeformt oder daran angebunden ist. Der Vorsprung 55 kann eine Rastnase, Rastnoppe oder dergleichen Rastelement sein, beispielsweise mit einem
zylinderförmigen Querschnitt.
Der Baj onettverschluss 210 λ wird in gleicher Weise erzeugt, wie bereits zu dem Baj onettverschluss 210 gemäß der Figur 5 beschrieben ist. Das Niederschlagsrohr 50 wird in Richtung gemäß Pfeil 300 in die Durchgangsöffnung der Tragstruktur 210 λ eingeführt und dabei der Vorsprung 55 in die Fügenut 180 λ eingeführt. Durch Verdrehen des Niederschlagsrohres 50 relativ gegenüber der Tragstruktur 110 λ λ in Richtung gemäß Pfeil 310 gelangt der Vorsprung 55 von der Fügenut 180 λ in die Rastnut 190 λ, durch welche die formschlüssige Verbindung in axialer Richtung und damit der Baj onettverschluss 210 Realisiert ist.
Beispielsweise bildet ein Endbereich der Rastnut 190 λ bzw. des Rastkanales eine Endposition E für den Vorsprung 55. In der Figur 10 ist der Vorsprung 55 beispielhaft in
verschiedenen Positionen in der Fügenut 180 λ sowie in der
Rastnut 190 λ dargestellt, um den Verlauf des Vorsprunges 55 beim Aufbau des Bajonettverschlusses 210 λ aufzuzeigen. Die Figur 11 zeigt den Vorsprung 55 einmal eingeführt in die
Fügenut 180 λ und beispielhaft in der Endposition E in der
Rastnut 190 λ, wenn der Baj onettverschluss 210 λ hergestellt ist . Die Rastnut 190 λ bzw. der Rastkanal kann sich in der
Längserstreckung zumindest bis in den Bereich des
Längenabschnittes verjüngen, durch welchen die Endposition E gebildet ist, wie aus der Figur 10 ersichtlich ist. Zusätzlich kann die Rastnut 190 λ bzw. der Rastkanal eine Arretierung 56 an wenigstens einer Seitenwandung oder an sich
gegenüberstehenden Seitenwandungen aufweisen, um den Vorsprung 55 in der Endposition E zu halten. Die Arretierung 56 kann durch eine Aufwulstung oder Aufwölbung an der Seitenwandung oder beiden Seitenwandungen gebildet sein. Die Aufwölbung 56 kann eine lineare Erstreckung aufweisen. Auch kann die
Aufwölbung 56 ergänzend oder alternativ punktuell ausgebildet sein .
B e z u g s z e i c h e n l i s t e
1 Niederschlagsrohr
1 λ Niederschlagsrohr
1 v Niederschlagsrohr
1 λ Niederschlagsrohr
2 Wandungsteil
2 v Wandungsteil
3 Wandungsteil
3 λ Wandungsteil
4 Umfangsabschnitt
5 Umfangsabschnitt
6 Innenumfang
7 Verbindungsmittel
8 Feder-Nut-Anordnung
9 Federelement
10 Nutelement
10. 1 Nutelement
10. 2 Nutelement
11 Kante
12 Kante
13 Sicherungsmittel
14 Materialabschnitt
14. 1 Materialabschnitt
14. 2 Materialabschnitt
15 Rast orsprung
15. 1 Rast orsprung
15. 2 Rastvorsprung
16 Vertiefung
16. 1 Vertiefung
16. 2 Vertiefung 17 Vorsprung
18 Wandungsteil
19 Umfangsabschnitt
20 separates Verbindungselement 21 Mittelachse
50 Niederschlagsrohr
51 Wandungsteil
52 Wandungsteil
53 Wandungsteil
54 Längsachse
55 Vorsprung
56 Arretierung 100 Niederschlagsrohrbündel
100 λ Niederschlagsrohrbündel
110 Tragstruktur
110 λ Tragstruktur
110, λ Tragstruktur
120 Führungsteil
130 Führungsteil
140 Durchgangsöffnung
140.1 Durchgangsöffnung
150 Vorsprung
160 Teil
160.1 Teil
160.2 Teil
160.3 Teil
170 Schweißpunkt
180 Fügenut
180 λ Fügenut
190 Rastnut 190 λ Rastnut
200 Anschlussmittel
210 Ba onettverschluss
210 λ Ba onettverschluss
300 Pfeil
310 Pfeil
E Endposition

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
Niederschlagsrohr (1; 1λ λ) für einen Nasselektrofilter , insbesondere zur Abscheidung von Stäuben, Gasen und/oder Aerosolen aus Abgasen, dadurch gekennzeichnet, dass das Niederschlagsrohr (1; 1λ λ) als modulares Rohrsystem ausgebildet ist, aufweisend wenigstens zwei Wandungsteile (2, 3), welche jeweils einen Umfangsabschnitt (4, 5) des Innenumfangs (6) des Niederschlagsrohres (1; 1λ λ) bilden und unter Ausbildung zumindest eines Teiles des
Innenumfangs (6) des Niederschlagsrohres (1; 1λ λ)
miteinander verbunden sind, und/oder aufweisend wenigstens zwei Wandungsteile, welche jeweils einen Längenabschnitt des Niederschlagsrohres bilden und unter Ausbildung zumindest eines Teiles der Länge des Niederschlagsrohres miteinander verbunden sind.
Niederschlagsrohr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Niederschlagsrohr (1; 1λ λ) durch die
Wandungsteile (2, 3) längsgeteilt und/oder quergeteilt ist .
Niederschlagsrohr nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wandungsteile (2, 3) als
Gleichteile ausgebildet sind.
Niederschlagsrohr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei
Wandungsteile stoffschlüssig miteinander verbunden sind.
5. Niederschlagsrohr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens zwei
Wandungsteile (2, 3) mittels Verbindungsmitteln (7) miteinander verbunden sind.
6. Niederschlagsrohr nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsmittel (7) an den Wandungsteilen (2, 3) ausgebildet, insbesondere angeformt sind.
Niederschlagsrohr nach Anspruch 5 oder 6, dadurch
gekennzeichnet, dass durch die Verbindungsmittel (7) die Wandungsteile (2, 3) miteinander lösbar verbunden sind, insbesondere miteinander kraftschlüssig und/oder
formschlüssig verbunden sind.
Niederschlagsrohr nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsmittel (7) al Formschlussmittel ausgebildet sind, welche die
Wandungsteile (2, 3) in radialer Richtung des
Niederschlagsrohres (1; 1λ λ) und/oder in axialer Richtung des Niederschlagsrohres formschlüssig zusammenhalten.
Niederschlagsrohr nach einem der Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsmittel (7) wenigstens eine oder mehrere miteinander in Eingriff gebrachte Nut- und Federanordnungen (8) entlang einande gegenüberliegender Kanten (11, 12) der Wandungsteile (2 3) aufweisen.
Niederschlagsrohr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Sicherungsmittel (13) vorgesehen sind, durch welche die miteinander verbundenen Wandungsteile (2, 3) gegen ein ungewolltes Lösen voneinander zumindest in eine Richtung gesichert sind.
11. Niederschlagsrohr nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sicherungsmittel (13) einen
Materialabschnitt (14) an einem der Wandungsteile (2, 3) aufweisen, welcher das eine Wandungsteil (3) in
Umfangsrichtung und/oder in Längsrichtung entlang eines Endes übergreift und mit einem Rastvorsprung (15) in eine Vertiefung (16) am Außenumfang des anderen Wandungsteiles (2) in Rasteingriff gebracht ist.
12. Niederschlagsrohr nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens drei Wandungsteile (2, 3, 18) vorgesehen sind, welche jeweils einen
Umfangsabschnitt (4, 5, 19) des Innenumfangs (6) des
Niederschlagsrohres (1; 1λ λ) bilden, von denen jeweils benachbarte Wandungsteile (2, 3; 3, 18; 18, 2) unter
Ausbildung zumindest eines Teiles des Innenumfangs (6) des Niederschlagsrohres (1; 1λ λ) miteinander verbunden sind.
13. Wandungsteil (2; 3; 18) für ein Niederschlagsrohr (1; 1λ λ) eines Nasselektrofilters , wobei das Wandungsteil (2; 3; 18) einen Umfangsabschnitt (4, 5) des Innenumfangs (6) des Niederschlagsrohres (1; 1λ λ) bildet und mit wenigstens einem weiteren Wandungsteil (2; 3; 18) unter Ausbildung zumindest eines Teiles des Innenumfangs (6) des
Niederschlagsrohres (1; 1λ λ) verbindbar ist und/oder wobei das Wandungsteil einen Längenabschnitt des
Niederschlagsrohres bildet und mit wenigstens einem weiteren Wandungsteil unter Ausbildung zumindest eines Teiles der Länge des Niederschlagsrohres verbindbar ist.
14. Wandungsteil nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet,
dass es durch eines der Wandungsteile (2, 3, 18) des
Niederschlagsrohres (1; 1λ λ) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 gebildet ist.
15. Niederschlagsrohrbündel (100) für einen Nasselektrofilter , insbesondere zur Abscheidung von Stäuben, Gasen und/oder Aerosolen aus Abgasen, mit mehreren Niederschlagsrohren
(1; 1λ λ) nach einem der Ansprüche 1 bis 12.
16. Niederschlagsrohrbündel (100; 100 λ) für einen
Nasselektrofilter , insbesondere zur Abscheidung von
Stäuben, Gasen und/oder Aerosolen aus Abgasen, dadurch gekennzeichnet, dass das Niederschlagsrohrbündel (100; 100 λ) als modulares Rohrbündelsystem ausgebildet ist, aufweisend mehrere Niederschlagsrohre (1; 1λ; 1λ λ; 50) und aufweisend eine die Niederschlagsrohre (1; 1λ; 1λ λ; 50) als Bündel zusammenfassende Tragstruktur (110; 110 λ;
110 λ λ), an welcher die Niederschlagsrohre (1; 1λ; 1λ λ; 50) mittels Anschlussmitteln (200) lösbar gehalten sind.
17. Niederschlagsrohrbündel nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anschlussmittel (200) als
Formschlussmittel ausgebildet sind, durch welche
wenigstens eines der Niederschlagsrohre (1; 1λ; 1λ λ; 50) gegenüber der Tragstruktur (110; 110 λ; 110 λ λ) in axialer Richtung formschlüssig gehalten ist.
18. Niederschlagsrohrbündel nach Anspruch 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlussmittel (200) wenigstens ein Anschlusselement und wenigstens ein Gegenelement aufweisen, wobei das Anschlusselement an dem zugehörigen Niederschlagsrohr (1; 1 λ ; 1 λ λ ; 50) und/oder das
Gegenelement an der Tragstruktur (110; 110 λ ; 110 λ λ) angeformt oder vormontiert sind.
19. Niederschlagsrohrbündel nach einem der Ansprüche 16 bis
18, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragstruktur (110; 110 λ; 110 λ λ) wenigstens eine, vorzugsweise mehrere
Einsteckaufnahmen (140; 140.1) aufweist, in welche
wenigstens eines der Niederschlagsrohre (1; 1λ; 1λ λ; 50) eingeführt und durch die Anschlussmittel (200) in axialer Richtung fest gehalten ist.
20. Niederschlagsrohrbündel nach einem der Ansprüche 16 bis
19, dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlussmittel (200) einen Ba onettverschluss (210; 210 λ) aufweisen oder bilden, welcher durch eine in Einführrichtung (Pfeil 300) des Niederschlagsrohres (1λ; 50) verlaufende Fügenut (180; 180 λ) oder Fügekanal und eine quer dazu verlaufende
Rastnut (190; 190 λ) oder Rastkanal an der Tragstruktur (110 λ; 110 λ λ) und einen darin eingeführten Vorsprung (17; 55) des zugehörigen Niederschlagsrohres (1λ; 50) gebildet ist oder aufweist.
21. Niederschlagsrohrbündel nach Anspruch 20, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rastnut (190 λ) oder der Rastkanal einen, eine Endposition (E) für den Vorsprung (55)
bildenden Längenabschnitt hat, wobei die Rastnut (190 λ) oder der Rastkanal in seiner Längserstreckung zumindest bis in den Bereich des Längenabschnitts sich in ihrem Querschnitt verjüngt.
22. Niederschlagsrohrbündel nach einem der Ansprüche 16 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einzelne der Niederschlagsrohre (1; 1 λ ; 1λ λ) durch die
Niederschlagsrohre (1λ λ) nach einem der Ansprüche 1 bis 12 gebildet sind.
23. Verfahren zum Herstellen eines Niederschlagsrohrbündels
(100) nach einem der Ansprüche 16 bis 22, dadurch
gekennzeichnet, dass die Niederschlagsrohre (1; 1 λ ; 1 λ λ ; 50) und die Tragstruktur (110; 110 λ ; 110 λ λ) zu einem
Zielort transportiert werden und dort miteinander verbaut werden .
24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eines der Niederschlagsrohre (1; 1λ λ; 50) aus den Wandungsteilen (2, 3; 51, 52, 53) erst an dem Zielort zusammengebaut wird.
25. Nasselektrofilter mit einem Niederschlagsrohrbündel (100;
100 λ) nach einem der Ansprüche 16 bis 22, insbesondere hergestellt mit einem Verfahren nach Anspruch 23 oder 24.
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