CH619202A5 - - Google Patents
Download PDFInfo
- Publication number
- CH619202A5 CH619202A5 CH772976A CH772976A CH619202A5 CH 619202 A5 CH619202 A5 CH 619202A5 CH 772976 A CH772976 A CH 772976A CH 772976 A CH772976 A CH 772976A CH 619202 A5 CH619202 A5 CH 619202A5
- Authority
- CH
- Switzerland
- Prior art keywords
- sheet
- glass
- coating
- threads
- glass threads
- Prior art date
Links
- 238000012856 packing Methods 0.000 claims description 28
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims description 21
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 14
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 14
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 14
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims description 11
- 239000003365 glass fiber Substances 0.000 claims description 11
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 claims description 8
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 claims description 8
- 238000010304 firing Methods 0.000 claims description 8
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims description 6
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 5
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 claims description 5
- 238000010309 melting process Methods 0.000 claims description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims 1
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 5
- 239000010425 asbestos Substances 0.000 description 4
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 4
- 229910052895 riebeckite Inorganic materials 0.000 description 4
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N Sulfuric acid Chemical compound OS(O)(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005524 ceramic coating Methods 0.000 description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 2
- 235000013312 flour Nutrition 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 2
- 150000004760 silicates Chemical class 0.000 description 2
- KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 2-methoxy-6-methylphenol Chemical compound [CH]OC1=CC=CC([CH])=C1O KXGFMDJXCMQABM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000446313 Lamella Species 0.000 description 1
- 239000006004 Quartz sand Substances 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N Tetraethyl orthosilicate Chemical compound CCO[Si](OCC)(OCC)OCC BOTDANWDWHJENH-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N Zirconium Chemical compound [Zr] QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 150000007513 acids Chemical class 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003518 caustics Substances 0.000 description 1
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 description 1
- 239000008119 colloidal silica Substances 0.000 description 1
- KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N dioxosilane;oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O.O=[Al]O[Al]=O KZHJGOXRZJKJNY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1
- 239000005007 epoxy-phenolic resin Substances 0.000 description 1
- 239000003517 fume Substances 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000007792 gaseous phase Substances 0.000 description 1
- 238000007496 glass forming Methods 0.000 description 1
- 230000001057 ionotropic effect Effects 0.000 description 1
- 238000002386 leaching Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910052863 mullite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004745 nonwoven fabric Substances 0.000 description 1
- 229920001568 phenolic resin Polymers 0.000 description 1
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N silicon monoxide Chemical class [Si-]#[O+] LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052814 silicon oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052851 sillimanite Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 229920003002 synthetic resin Polymers 0.000 description 1
- 239000000057 synthetic resin Substances 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
- VXYADVIJALMOEQ-UHFFFAOYSA-K tris(lactato)aluminium Chemical compound CC(O)C(=O)O[Al](OC(=O)C(C)O)OC(=O)C(C)O VXYADVIJALMOEQ-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
- 239000002759 woven fabric Substances 0.000 description 1
- 229910052845 zircon Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
- GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N zirconium(iv) silicate Chemical compound [Zr+4].[O-][Si]([O-])([O-])[O-] GFQYVLUOOAAOGM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D39/00—Filtering material for liquid or gaseous fluids
- B01D39/08—Filter cloth, i.e. woven, knitted or interlaced material
- B01D39/086—Filter cloth, i.e. woven, knitted or interlaced material of inorganic material
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D39/00—Filtering material for liquid or gaseous fluids
- B01D39/14—Other self-supporting filtering material ; Other filtering material
- B01D39/20—Other self-supporting filtering material ; Other filtering material of inorganic material, e.g. asbestos paper, metallic filtering material of non-woven wires
- B01D39/2003—Glass or glassy material
- B01D39/2017—Glass or glassy material the material being filamentary or fibrous
- B01D39/202—Glass or glassy material the material being filamentary or fibrous sintered or bonded by inorganic agents
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D46/00—Filters or filtering processes specially modified for separating dispersed particles from gases or vapours
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J19/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J19/32—Packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit or module inside the apparatus for mass or heat transfer
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C03—GLASS; MINERAL OR SLAG WOOL
- C03B—MANUFACTURE, SHAPING, OR SUPPLEMENTARY PROCESSES
- C03B37/00—Manufacture or treatment of flakes, fibres, or filaments from softened glass, minerals, or slags
- C03B37/10—Non-chemical treatment
- C03B37/14—Re-forming fibres or filaments, i.e. changing their shape
- C03B37/15—Re-forming fibres or filaments, i.e. changing their shape with heat application, e.g. for making optical fibres
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B30/00—Compositions for artificial stone, not containing binders
- C04B30/02—Compositions for artificial stone, not containing binders containing fibrous materials
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2239/00—Aspects relating to filtering material for liquid or gaseous fluids
- B01D2239/04—Additives and treatments of the filtering material
- B01D2239/0464—Impregnants
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2239/00—Aspects relating to filtering material for liquid or gaseous fluids
- B01D2239/04—Additives and treatments of the filtering material
- B01D2239/0471—Surface coating material
- B01D2239/0492—Surface coating material on fibres
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2239/00—Aspects relating to filtering material for liquid or gaseous fluids
- B01D2239/06—Filter cloth, e.g. knitted, woven non-woven; self-supported material
- B01D2239/065—More than one layer present in the filtering material
- B01D2239/0654—Support layers
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D2239/00—Aspects relating to filtering material for liquid or gaseous fluids
- B01D2239/08—Special characteristics of binders
- B01D2239/086—Binders between particles or fibres
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/322—Basic shape of the elements
- B01J2219/32203—Sheets
- B01J2219/3221—Corrugated sheets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/322—Basic shape of the elements
- B01J2219/32203—Sheets
- B01J2219/32213—Plurality of essentially parallel sheets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/322—Basic shape of the elements
- B01J2219/32203—Sheets
- B01J2219/32224—Sheets characterised by the orientation of the sheet
- B01J2219/32227—Vertical orientation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/322—Basic shape of the elements
- B01J2219/32203—Sheets
- B01J2219/32237—Sheets comprising apertures or perforations
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/322—Basic shape of the elements
- B01J2219/32203—Sheets
- B01J2219/32255—Other details of the sheets
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J2219/00—Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
- B01J2219/32—Details relating to packing elements in the form of grids or built-up elements for forming a unit of module inside the apparatus for mass or heat transfer
- B01J2219/324—Composition or microstructure of the elements
- B01J2219/32441—Glass
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10S—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10S165/00—Heat exchange
- Y10S165/905—Materials of manufacture
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T156/00—Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
- Y10T156/10—Methods of surface bonding and/or assembly therefor
- Y10T156/1002—Methods of surface bonding and/or assembly therefor with permanent bending or reshaping or surface deformation of self sustaining lamina
- Y10T156/1007—Running or continuous length work
- Y10T156/1016—Transverse corrugating
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T156/00—Adhesive bonding and miscellaneous chemical manufacture
- Y10T156/10—Methods of surface bonding and/or assembly therefor
- Y10T156/1002—Methods of surface bonding and/or assembly therefor with permanent bending or reshaping or surface deformation of self sustaining lamina
- Y10T156/1025—Methods of surface bonding and/or assembly therefor with permanent bending or reshaping or surface deformation of self sustaining lamina to form undulated to corrugated sheet and securing to base with parts of shaped areas out of contact
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
- Y10T428/24149—Honeycomb-like
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
- Y10T428/24628—Nonplanar uniform thickness material
- Y10T428/24669—Aligned or parallel nonplanarities
- Y10T428/24694—Parallel corrugations
- Y10T428/24711—Plural corrugated components
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
- Y10T428/24628—Nonplanar uniform thickness material
- Y10T428/24669—Aligned or parallel nonplanarities
- Y10T428/24694—Parallel corrugations
- Y10T428/24711—Plural corrugated components
- Y10T428/24719—Plural corrugated components with corrugations of respective components intersecting in plane projection
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/25—Web or sheet containing structurally defined element or component and including a second component containing structurally defined particles
- Y10T428/252—Glass or ceramic [i.e., fired or glazed clay, cement, etc.] [porcelain, quartz, etc.]
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Geology (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Laminated Bodies (AREA)
- Yarns And Mechanical Finishing Of Yarns Or Ropes (AREA)
- Nonwoven Fabrics (AREA)
- Filtering Materials (AREA)
- Porous Artificial Stone Or Porous Ceramic Products (AREA)
- Chemical Or Physical Treatment Of Fibers (AREA)
- Glass Compositions (AREA)
- Joining Of Glass To Other Materials (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines porösen, form-, hitze- und korrosionsbeständigen flächenhaften Gebildes aus Glasfäden und ein nach dem Verfahren hergestelltes flächenartiges Gebilde.
Die genannten Anforderungen treten auf einem grossen Gebiet der Technik auf. Beispielsweise sind in Industrieanlagen in Abzugskaminen für heisse korrosive Gase bzw. Dämpfe Abzugshauben angeordnet, die korrosionsbeständig gegen die in den Abzugsdämpfen enthaltenen korrosiven Stoffe, z.B. Schwefelsäuredämpfe, und hitzebeständig sein müssen, da die Abzugsdämpfe häufig hohe Temperaturen von z.B. 1000°C und mehr aufweisen. Ein anderes Anwendungsgebiet sind Filter in Industrieanlagen.
Von besonderer Bedeutung sind Packungskörper für Stoffaustausch- und Wärmeaustauschprozesse.
Die zur Zeit gebräuchlichsten Packungskörper sind aus einem Gewebe oder Gewirk von Metalldrähten hergestellt. Andere bekannte Packungskörper bestehen aus Asbest oder Kunststoff. Die Packungskörpertypen aus Metallgewebe oder Metallgewirk sind hauptsächlich aus Drähten mit einem geringen Durchmesser hergestellt. Diese Drähte, die meistens aus Stahl bestehen, sind jedoch gegen eine grosse Anzahl von zu behandelnden Stoffen nicht korrosionsbeständig.
Asbestpackungskörper sind zwar widerstandsfähig gegen eine relativ grosse Anzahl von Stoffen, sie verlangen aber wegen der Sprödigkeit des Asbestes relativ grosse Wandstärken. Dieses bedingt ein grosses Gewicht der Packungskörper und bei einem vorgegebenen Durchmesser eine Verminderung des freien Lückenvolumens, was einen höheren Druckabfall zur Folge hat.
Es ist schon vorgeschlagen worden, für Packungskörperlagen Asbestpapier zu verwenden, das mit einem nicht schrumpfenden synthetischen Harz, wie z.B. Epoxyharz oder Phenolharz, behandelt werden soll.
Jedoch ist ein solches Harz höchstens bis ca. 100°C temperaturbeständig und schon deshalb nur für eine beschränkte Anzahl von Prozessen anwendbar.
Auch Packungskörper aus Kunststoffen haben den Nachteil, dass sie nur bis zu einer begrenzten Temperatur eingesetzt werden können, was ebenfalls ihre Anwendungsmöglichkeiten stark reduziert.
Ausserdem sind verschiedene Formen von Packungskörpern bekannt, die ausschliesslich aus Keramik bestehen. Diese Packungskörper sind zwar auch korrosions-, form- und hitzebeständig, jedoch weisen sie den wesentlichen Nachteil auf, dass sie für die Formbeständigkeit relativ dicke Wände in der Grössenordnung von mehreren Millimetern aufweisen, was zur Folge hat, dass ausser des relativ grossen Materialaufwandes der Druckabfall derartiger Packungskörper in Stoff- und Wärmeaustauschkolonnen durch das relativ geringe freie Lückenvolumen sehr gross ist.
Eine weitere bekannte Ausführungsform von Packungskörpern, die zwar eine gute Flüssigkeitsverteilung über den gesamten Querschnitt eines Packungskörpers aufweist, besteht aus geriffelten Lamellen aus Textil- bzw. Glasfasergewebe oder Glasfasergewirk, das jedoch durch abstandsweise angeordnete Metalldrähte wegen der Formbeständigkeit versteift wird. Nachteilig wirken sich hier die zur Versteifung notwendigen Metalldrähte aus, die aus fabrikatorischen Gründen nur kleine Durchmesser haben und deshalb besonders leicht durch Korrosion zerstört werden können.
Weiterhin ist es bekannt, Packungskörper aus Glasfasergewebe-, Gewirk- oder Vlies herzustellen. Hierbei weisen die Glasfasern des Grundmaterials eine Beschichtung aus einem Bindemittel auf, welches mindestens eine glasbildende Komponente enthält, wobei dieses Bindemittel einzelne Glasfasern miteinander verbindet.
Ein wesentlicher Nachteil dieser Packungskörper besteht darin, dass die einzelnen Faserbündel, aus welchen die Lagen der Packungskörper gebildet sind, aus einer Mehrzahl sehr dünner Fäden von ca. 5-20 [x Durchmesser bestehen und eine äusserst dünne Beschichtimg von nur wenigen u aufweisen. Deshalb kann bei vielen Stoffaustauschprozessen, insbesondere bei der Behandlung von starken Säuren, z.B. konzentrierte Salzsäure, ein Herauslösen der Alkalien aus den Lagen, wobei die Gitterstruktur von Siliziumoxyden zurückbleibt, nicht vermieden werden. Hierdurch wird aber die selbsttragende Struktur der Lagen in relativ kurzer Zeit zerstört. Die Anwendung derartiger Packungskörper ist daher stark eingeschränkt und nur für schwach korrosive Medien beständig oder wenn stark korrosive Medien nur in sehr geringen Mengen vorkommen, z.B. bei einer geringen Abspaltung von Salzsäure aus chlorierten organischen Produkten.
Demgegenüber hat sich die Erfindung eine wirtschaftliche Herstellung eines porösen, form-, hitze- und korrosionsbeständigen flächenhaften Gebildes aus Glasfäden zum Ziel gesetzt.
Die Lösung dieser Aufgabe besteht darin, dass auf den Oberflächen der Glasfäden ein Überzug aus einer brennfähigen keramischen Masse erzeugt wird, dass der Überzug zu einer festen Schale gebrannt wird, wobei die Brenntemperatur mindestens im Bereich der Schmelztemperatur der Glasfäden liegt, derart, dass die Glasfäden an ihren Berührungsstellen miteinander verschmolzen werden, wobei während dieses Schmelzvorganges die Schale als skelettartige tragende Struktur zur Wirkung kommt.
s io
15
20
25
30
35
40
45
50
55
«0
65
3
619 202
Vorteilhafte Ausführungsformen des erfindungsgemässen Verfahrens können darin bestehen, dass das flächenartige Gebilde nach Bildung des Überzuges, jedoch vor dem Brennen einer Formgebung unterworfen wird, oder dass das flächenartige Gebilde, bevor es mit dem Überzug versehen wird, mit einem Bindemittel versteift und einer Formgebung unterworfen wird.
Ein nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestelltes flächenartiges Gebilde besteht nach der Erfindung darin, dass die Glasfäden des flächenartigen Gebüdes an ihren Berührungsstellen miteinander verschmolzen sind.
Die Glasfäden können beispielsweise jeweils aus Glasfaserbündeln bestehen, wobei während des Schmelzvorganges auch die Fasern der einzelnen Bündel zusammenschmelzen können.
Das flächenartige Gebilde kann z.B. aus einem Gewebe oder aus einem Gewirk, gegebenenfalls auch aus einem Vlies bestehen, wobei das Gebilde nach dem Brennen eine grosse Anzahl von porenartigen Öffnungen zwischen benachbarten, mit einem keramischen Überzug versehenen Glasfäden bzw. aus Glasfaserbündeln bestehenden Glasfäden aufweist. Aufgrund dieser porenartigen Öffnungen kann eine verbesserte Flüssigkeitsverteilung durch Kapillarwirkung erzeugt werden.
Weitere Merlanale der Erfindung ergeben sich anhand von in der Zeichnung dargestellten und im folgenden erläuterten Ausführungsbeispielen der Erfindung.
Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen, schematischen Darstellung einen Teil eines erfindungsgemässen Gewebes, während
Fig. 2 im Querschnitt einen Ausschnitt aus dem Gewebe gemäss Fig. 1 zeigt.
Fig. 3 zeigt in einer perspektivischen, schematischen Darstellung einen Teil eines erfindungsgemässen Vlieses, während
Fig. 4 im Querschnitt einen Ausschnitt aus dem Vlies gemäss Fig. 3 zeigt.
■ In der Fig. 5 ist in schematischer Weise ein z.B. für einen Kreuzstrom-Wärmeaustauscher dienender Packungskörper und in Fig. 6 sind in schematischer Weise die einzelnen Lagen eines Packungskörpers für eine Stoffaustauschkolonne mit zylindrischem Querschnitt dargestellt.
Das in Fig. 1 bzw. Fig. 2 dargestellte Gewebe besteht aus Schuss- und Kettfäden 1 und 2 mit porenartigen Öffnungen 3. Dieses Gewebe, das aus Glasfaserbündeln besteht, ist in der erfindungsgemässen Weise mit einem Überzug aus einem keramischen Material 4 versehen worden, wobei die Fasern der einzelnen Bündel miteinander mindestens zum grössten Teil verschmolzen und die Berührungsstellen 5 der Faserbündel (vgl. Fig. 2) ebenfalls miteinander verschmolzen sind, so dass eine Formbeständiglceit des Gewebes gewährleistet ist.
Das in den Fig. 3 bzw. 4 dargestellte Vlies besteht aus Glasfäden 6 und weist porenartige Öffnungen 7 auf. Die Fäden sind ebenfalls in der erfindungsgemässen Weise mit einem keramischen Material 8 beschichtet. Während des Herstellungsvorganges schmelzen die Fäden und sind an ihren Berührungsstellen 9 (vgl. Fig. 4) zusammengeschmolzen, d. h. miteinander verschweisst.
Die Herstellung des erfindungsgemässen Gewebes bzw. des Vlieses kann in der nachstehenden Weise erfolgen.
Die Glasfäden bzw. Glasfaserbündel werden zunächst mit einem Bindemittel, z. B. kolloidale Kieselsäure, getränkt oder mit einem ionotropen Sol, z.B. A1(NQ3)3. 9H2Ö, Alkohol, Milchsäurealuminiumsalz und Tetraäthoxysilan befeuchtet, dann das flächenartige Gebilde getrocknet und einer gewünschten Formgebung unterworfen.
Sodann wird das flächenartige Gebilde in eine mit einem keramischen Pulver aufgeschlämmte Lösung eingetaucht und in einem Temperaturbereich von ca. 600-1500°C in einem Ofen gebrannt.
Die Lösung kann beispielsweise aus Alkohol, Äthylsilikat und wässeriger Salzsäure bestehen.
Beispiele für pulverförmige keramische Materialien sind Silikate, z.B. Quarzsand, Silikate mit Oxyden anderer Elemente wie z.B. Na, Ca, Al, B, Mg oder Tone, die in verschiedenen Zusammensetzungen und Reinheiten vorkommen und durch Mischen eine unterschiedliche Beschaffenheit aufweisen, wie z.B. Zirkonmehl, Sillimanit, Mullit, Quarzmehl oder Zir-konsilikat. Wichtig bei allen diesen Stoffen ist für die Erfindung, dass der keramische Überzug seine Stabilität, d. h. Formbeständigkeit erhält, bevor der Erweichungspunkt des fadenartigen Materials, z.B. der Glasfäden oder Glasfaserbündeln, erreicht ist.
Während des Brennvorganges schmelzen die Glasfäden und werden an ihren Berührungspunkten miteinander verschmolzen. Nach dem Brennvorgang erhält man ein poröses, form-, hitze- und korrosionsbeständiges Gebilde.
Die Herstellung des formbeständigen Gebildes wird mit Hilfe des Überzuges aus einer brennfähigen, keramischen Masse erreicht. Wäre dieser Überzug nicht vorhanden, so würde beim Schmelzen der Glasfäden die Struktur des flächenartigen Gebildes zerstört.
Die Formbeständigkeit des flächenartigen Gebildes, z.B. eines Gewebes, Gewirkes oder Vlieses, wird durch die Verschmelzung, d. h. die Verschweissung der Glasfäden an ihren Berührungsstellen, erreicht.
Die Fig. 5 zeigt in schematischer Darstellung die einzelnen Lagen eines Kreuzstromwärmeaustauschers. Die einzelnen Lagen 10 bzw. 11 weisen horizontale bzw. vertikale Riffelungen auf, wobei sich die Riffelungen benachbarter Lagen punktförmig berühren und einen Winkel von etwa 90° miteinander einschliessen. Der Pfeil W gibt die Strömungsrichtung des einen Mediums und der Pfeil L gibt die Strömungsrichtung des anderen Mediums, welches mit dem ersten Medium in Wärmeaustausch steht, während des Betriebes an.
Im Ausführungsbeispiel weist der Packungskörper einen quadratischen Querschnitt auf. Selbstverständlich könnte der Querschnitt auch beispielsweise kreisförmig sein.
Fig. 6 zeigt erfindungsgemäss hergestellte Lagen 12 eines Packungskörpers für eine Stoffaustauschkolonne, z.B. eine Rektifikationskolonne, die im Gegenstrom von einer flüssigen und einer gasförmigen Phase durchsetzt wird.
Die Lagen 12 sind in der Reihenfolge dargestellt, wie sie anschliessend aufeinandergelegt und sodann in den Stoffaustauschteil einer zylindrischen Kolonne eingeschoben werden. Aus der Zeichnung ist die unterschiedliche Lagengrösse der einzelnen Teile ersichtlich, die von beiden Aussenseiten her zur Mitte zunimmt, derart, dass die Lagen beim Zusammenfügen einen zylindrischen Körper ergeben.
Von den einzelnen Lagen sind nur vier genau und die übrigen schematisch wiedergegeben.
Wie aus der Zeichnung hervorgeht, verlaufen die Riffelungen der benachbarten Lagen derart, dass sich die Kanten der Riffelungen von je zwei benachbarten Lagen schneiden.
Selbstverständlich können die einzelnen Lagen eines Wärmeaustauschers gemäss Fig. 5 bzw. die einzelnen Lagen eines Packungskörpers gemäss Fig. 6 vor dem Brennen geformt und zu einem Packungskörper zusammengefügt werden. Bei dieser Herstellungsweise verbinden sich grösstenteils die einzelnen benachbarten Lagen an den Berührungsstellen.
Die Erfindung ist jedoch nicht auf Packungskörper der in den Fig. 5 und 6 dargestellten Art beschränkt, sondern umfasst auch Packungskörper anderer Gestaltung, mit z.B. wabènfôr-miger Struktur der Strömungskanäle. Mit Hilfe der Erfindung ist es möglich, die einzelnen Lagen mit einer sehr geringen Dicke von beispielsweise 1 mm oder weniger herzustellen.
s l#
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
619 202
Letzteres ist insbesondere für Stoffaustauschkolonnen, wie z. B, Rektifikationskolonnen, äusserst vorteilhaft, da derartige Palc-kungskörper nur einen relativ geringen Druckabfall aufweisen. Weiterhin haben solche Packungskörper nur einen geringen Flüssigkeitsinhalt (hold-up) infolge des relativ grossen freien Lückenvolumens, so dass ein rascher Stoffaustausch zwischen den Medien erfolgen kann.
Schliesslich kann durch entsprechende Wahl der Korn-grösse, z.B. mit Durchmessern in der Grössenordnung von etwa 50-300 [i, der keramischen Masse ein poröses Überzugs-s material erhalten werden, welches durch seine Kapillarwirkung eine gute Flüssigkeitsverteilung erbringt.
B
1 Blatt Zeichnungen
Claims (8)
1. Verfahren zur Herstellung eines porösen, form-, hitze-und korrosionsbeständigen flächenhaften Gebildes aus Glasfäden, dadurch gekennzeichnet, dass auf den Oberflächen der Glasfäden ein Überzug aus einer brennfähigen keramischen Masse erzeugt wird, dass der Überzug zu einer festen Schale gebrannt wird, wobei die Brenntemperatur mindestens im Bereich der Schmelztemperatur der Glasfäden liegt, derart, dass die Glasfäden an ihren Berührungsstellen miteinander verschmolzen werden, wobei während dieses Schmelzvorganges die Schale als skelettartige tragende Struktur zur Wirkung kommt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das flächenartige Gebilde nach Bildung des Überzuges, jedoch vor dem Brennen einer Formgebung unterworfen wird.
2
PATENTANSPRÜCHE
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das flächenartige Gebilde, bevor es mit dem Überzug versehen wird, mit einem Bindemittel versteift und einer Formgebung unterworfen wird.
4. Nach dem Verfahren nach Anspruch 1 hergestelltes poröses flächenartiges Gebilde, dadurch gekennzeichnet, dass die Glasfäden des flächenartigen Gebildes an ihren Berührungsstellen miteinander verschmolzen sind.
5. Flächenartiges Gebilde nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Glasfäden jeweils aus Glasfaserbündeln bestehen.
6. Flächenartiges Gebilde nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das flächenartige Gebilde aus einem Gewebe mit einer Mehrzahl von porenartigen Öffnungen besteht.
7. Flächenartiges Gebilde nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das flächenartige Gebilde aus einem Gewirk mit einer Mehrzahl von porenartigen Öffnungen besteht.
8. Verwendung eines nach dem Verfahren gemäss Anspruch 1 hergestellten flächenartigen Gebildes für poröse Packungskörper für Stoff- und Wärmeaustauschprozesse.
Priority Applications (14)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CH772976A CH619202A5 (de) | 1976-06-17 | 1976-06-17 | |
| DE2628102A DE2628102C3 (de) | 1976-06-17 | 1976-06-23 | Verfahren zur Herstellung eines porösen, form-, hitze- und korrosionsbeständigen flächenhaften Gebildes aus Glasfaden |
| FR7621911A FR2354979A1 (fr) | 1976-06-17 | 1976-07-16 | Procede de realisation d'un corps poreux de fils de verre a grande surface utile de forme stable et resistant a la chaleur et a la corrosion et corps obtenu par ce procede |
| IT23981/77A IT1084143B (it) | 1976-06-17 | 1977-05-25 | Procedimento per la fabbricazione di un prodotto bidimensionale poroso,di forma stabile,resistente al calore ed alla corrosione,fatto con fibre di vetro |
| NLAANVRAGE7705768,A NL170267C (nl) | 1976-06-17 | 1977-05-25 | Werkwijze voor het vervaardigen van een poreuze, vorm-, warmte- en corrosiebestendige, uit vlakke elementen opgebouwde structuur van glasvezels. |
| MX777262U MX4557E (es) | 1976-06-17 | 1977-06-07 | Procedimiento para la fabricacion de un objeto a base de fibra de vidrio poroso con resistencia dimensional al calor y a la corrosion y producto obtenido |
| US05/804,437 US4157929A (en) | 1976-06-17 | 1977-06-07 | Method of making a porous dimensionally stable heat-resistant and corrosion-resistant plate-like structure |
| GB24539/77A GB1580566A (en) | 1976-06-17 | 1977-06-13 | Porous dimensionally stable heat and corrosion resistant sheet structure of glass filaments |
| BR7703928A BR7703928A (pt) | 1976-06-17 | 1977-06-16 | Processo para a fabricacao de uma estrutura superficial porosa de fibras de vidro,tendo estabilidade de forma e resistente ao calor e a corrosao bem como estrutura produzida de acordo com o mesmo |
| JP52071583A JPS5915686B2 (ja) | 1976-06-17 | 1977-06-16 | パッキングの製造方法 |
| BE178499A BE855755A (fr) | 1976-06-17 | 1977-06-16 | Procede de realisation d'un corps plan poreux de fils de verre de forme stable et resistant a la chaleur et a la corrosion et corps plan obtenu par ce procede |
| SE7707006A SE417820B (sv) | 1976-06-17 | 1977-06-16 | Forfarande for framstellning av en poros, form-, verme- och korrosionsbestendig packning av berorande plattliknande kroppar for materieutbytes- och vermevexlingsforfaranden |
| AU26126/77A AU506980B2 (en) | 1976-06-17 | 1977-06-16 | Process of making porous ceramic glass filament structure |
| CA280,630A CA1097566A (en) | 1976-06-17 | 1977-06-16 | Method of making a porous dimensionally stable heat- resistant and corrosion-resistant packing |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CH772976A CH619202A5 (de) | 1976-06-17 | 1976-06-17 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CH619202A5 true CH619202A5 (de) | 1980-09-15 |
Family
ID=4329596
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CH772976A CH619202A5 (de) | 1976-06-17 | 1976-06-17 |
Country Status (14)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4157929A (de) |
| JP (1) | JPS5915686B2 (de) |
| AU (1) | AU506980B2 (de) |
| BE (1) | BE855755A (de) |
| BR (1) | BR7703928A (de) |
| CA (1) | CA1097566A (de) |
| CH (1) | CH619202A5 (de) |
| DE (1) | DE2628102C3 (de) |
| FR (1) | FR2354979A1 (de) |
| GB (1) | GB1580566A (de) |
| IT (1) | IT1084143B (de) |
| MX (1) | MX4557E (de) |
| NL (1) | NL170267C (de) |
| SE (1) | SE417820B (de) |
Families Citing this family (38)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2916799C2 (de) * | 1979-04-26 | 1981-05-07 | Karl Heinz 3353 Bad Gandersheim Vahlbrauk | Bauteil zum Heizen oder Kühlen der Raumluft |
| JPS5621620A (en) * | 1979-07-31 | 1981-02-28 | Yoshimi Oshitari | Heat-resistant gas filter paper |
| CH656320A5 (de) * | 1981-07-30 | 1986-06-30 | Sulzer Ag | Einbauelement fuer eine vorrichtung fuer stoff- und/oder direkten waermeaustausch oder mischen. |
| US4545429A (en) * | 1982-06-28 | 1985-10-08 | Ford Aerospace & Communications Corporation | Woven ceramic composite heat exchanger |
| JPS60122018A (ja) * | 1983-12-06 | 1985-06-29 | Teijin Ltd | 耐薬品性濾材 |
| USH263H (en) | 1984-07-16 | 1987-05-05 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Woven heat exchanger |
| US4672809A (en) * | 1984-09-07 | 1987-06-16 | Cornelison Richard C | Catalytic converter for a diesel engine |
| JPS6338677U (de) * | 1986-08-28 | 1988-03-12 | ||
| US4950430A (en) * | 1986-12-01 | 1990-08-21 | Glitsch, Inc. | Structured tower packing |
| CH671362A5 (de) * | 1986-12-15 | 1989-08-31 | Sulzer Ag | |
| FI79409C (fi) * | 1987-07-13 | 1989-12-11 | Pentti Raunio | Foerfarande foer konstruering av en vaermevaexlare jaemte enligt foerfarandet konstruerad vaermevaexlare. |
| GB8802627D0 (en) * | 1988-02-05 | 1988-03-02 | Boc Group Inc | Liquid-vapour contact columns |
| US5032447A (en) * | 1988-06-08 | 1991-07-16 | Bailey Douglas J | Fire barrier material |
| US4851163A (en) * | 1988-11-04 | 1989-07-25 | The Refraction Corporation | Biofouling resistant apparatus for wastewater treatment |
| DE4042656C2 (de) * | 1989-01-18 | 1997-10-09 | Cem Corp | Verwendung eines Behälters zum Veraschen von Material |
| DE3909995C1 (de) * | 1989-03-25 | 1990-08-30 | Schott Glaswerke, 6500 Mainz, De | |
| JPH04166225A (ja) * | 1990-10-31 | 1992-06-12 | Osaka Gas Co Ltd | 吸着体 |
| GB9104227D0 (en) * | 1991-02-28 | 1991-04-17 | British Aerospace | Glass ceramic components |
| CA2061790A1 (en) * | 1991-03-01 | 1992-09-02 | Robert N. Revesz | Process for manufacture of ashing containers |
| US5252274A (en) * | 1992-04-13 | 1993-10-12 | Cem Corporation | Process for manufacture of containers for materials being heated |
| US5242627A (en) * | 1992-09-04 | 1993-09-07 | Munters Corporation | Contact bodies for liquid and gas |
| FR2719038B1 (fr) * | 1994-04-21 | 1996-07-12 | Norbert Perrodin | Procédé de préparation de pièces à base de silice, et pièces ainsi obtenues. |
| JPH10503247A (ja) * | 1994-07-18 | 1998-03-24 | オウェンス コーニング | 割り可能なパック用二成分及び長繊維製品形成 |
| CA2194479A1 (en) * | 1994-07-25 | 1996-02-08 | Owens-Corning Fiberglas Technology, Inc. | Bicomponent and long fiber product definition |
| US5814164A (en) * | 1994-11-09 | 1998-09-29 | American Scientific Materials Technologies L.P. | Thin-walled, monolithic iron oxide structures made from steels, and methods for manufacturing such structures |
| US6045628A (en) * | 1996-04-30 | 2000-04-04 | American Scientific Materials Technologies, L.P. | Thin-walled monolithic metal oxide structures made from metals, and methods for manufacturing such structures |
| US5735158A (en) * | 1996-10-10 | 1998-04-07 | Engelhard Corporation | Method and apparatus for skew corrugating foil |
| US5766290A (en) * | 1996-11-19 | 1998-06-16 | Universal Porosics, Inc. | Cross flow filter design |
| US6951242B1 (en) | 1999-02-04 | 2005-10-04 | Des Champs Nicholas H | Enthalpy heat exchanger with variable recirculation and filtration |
| US6461562B1 (en) | 1999-02-17 | 2002-10-08 | American Scientific Materials Technologies, Lp | Methods of making sintered metal oxide articles |
| JP3100372B1 (ja) * | 1999-04-28 | 2000-10-16 | 春男 上原 | 熱交換器 |
| DE10224759A1 (de) * | 2002-06-04 | 2003-12-18 | Basf Ag | Packung für eine Kolonne |
| TWI276768B (en) * | 2005-01-03 | 2007-03-21 | Taiwan Textile Res Inst | Heat exchange structure with at least three different airflow direction |
| KR20090012442U (ko) * | 2008-06-02 | 2009-12-07 | 대한화인세라믹 주식회사 | 세라믹 코팅 렌지후드 필터망 및 그 제조방법 |
| US10041747B2 (en) | 2010-09-22 | 2018-08-07 | Raytheon Company | Heat exchanger with a glass body |
| JP5747844B2 (ja) * | 2012-03-07 | 2015-07-15 | 清水建設株式会社 | 充填材、充填材ユニット、及び空気浄化装置 |
| FR3068261B1 (fr) * | 2017-06-29 | 2019-08-09 | Universite De Limoges | Procede de fabrication d'un filtre a base de geopolymere et filtre a base de geopolymere ainsi obtenu |
| CN108325397B (zh) * | 2018-02-06 | 2022-05-17 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 一种无机微滤膜的制造方法 |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3112184A (en) * | 1958-09-08 | 1963-11-26 | Corning Glass Works | Method of making ceramic articles |
| US3189563A (en) * | 1960-12-01 | 1965-06-15 | Engelhard Ind Inc | Open mesh glass fabric supported catalyst |
| US3986528A (en) * | 1972-09-20 | 1976-10-19 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Reticulated tube of reinforced ceramic fibers |
| JPS548202B2 (de) * | 1972-12-07 | 1979-04-13 | ||
| US3949109A (en) * | 1973-04-16 | 1976-04-06 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Support structures for fixed bed flow reactors |
| CH578371A5 (de) * | 1973-05-23 | 1976-08-13 | Sulzer Ag | |
| US4025462A (en) * | 1974-03-27 | 1977-05-24 | Gte Sylvania Incorporated | Ceramic cellular structure having high cell density and catalyst layer |
-
1976
- 1976-06-17 CH CH772976A patent/CH619202A5/de not_active IP Right Cessation
- 1976-06-23 DE DE2628102A patent/DE2628102C3/de not_active Expired
- 1976-07-16 FR FR7621911A patent/FR2354979A1/fr active Granted
-
1977
- 1977-05-25 IT IT23981/77A patent/IT1084143B/it active
- 1977-05-25 NL NLAANVRAGE7705768,A patent/NL170267C/xx not_active IP Right Cessation
- 1977-06-07 MX MX777262U patent/MX4557E/es unknown
- 1977-06-07 US US05/804,437 patent/US4157929A/en not_active Expired - Lifetime
- 1977-06-13 GB GB24539/77A patent/GB1580566A/en not_active Expired
- 1977-06-16 BE BE178499A patent/BE855755A/xx not_active IP Right Cessation
- 1977-06-16 JP JP52071583A patent/JPS5915686B2/ja not_active Expired
- 1977-06-16 AU AU26126/77A patent/AU506980B2/en not_active Expired
- 1977-06-16 CA CA280,630A patent/CA1097566A/en not_active Expired
- 1977-06-16 SE SE7707006A patent/SE417820B/xx not_active IP Right Cessation
- 1977-06-16 BR BR7703928A patent/BR7703928A/pt unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2354979B1 (de) | 1978-10-20 |
| SE7707006L (sv) | 1977-12-18 |
| NL170267B (nl) | 1982-05-17 |
| GB1580566A (en) | 1980-12-03 |
| NL7705768A (nl) | 1977-12-20 |
| JPS5319471A (en) | 1978-02-22 |
| BR7703928A (pt) | 1978-04-18 |
| DE2628102B2 (de) | 1978-04-20 |
| US4157929A (en) | 1979-06-12 |
| NL170267C (nl) | 1982-10-18 |
| CA1097566A (en) | 1981-03-17 |
| FR2354979A1 (fr) | 1978-01-13 |
| SE417820B (sv) | 1981-04-13 |
| IT1084143B (it) | 1985-05-25 |
| BE855755A (fr) | 1977-10-17 |
| JPS5915686B2 (ja) | 1984-04-11 |
| AU2612677A (en) | 1978-12-21 |
| DE2628102C3 (de) | 1978-12-14 |
| AU506980B2 (en) | 1980-01-31 |
| DE2628102A1 (de) | 1977-12-22 |
| MX4557E (es) | 1982-06-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CH619202A5 (de) | ||
| EP0345491B1 (de) | Filter zum Abscheiden von Feststoffteilchen aus heissen, gasförmigen oder flüssigen Medien | |
| DE60221504T2 (de) | Wabenstrukturkörper | |
| DE2853547A1 (de) | Traegermatrix fuer katalysatoren | |
| EP0371189A2 (de) | Hohlfadenmodul, Verfahren zu dessen Herstellung und Vorrichtung zur Durchführung des Herstellungsverfahrens | |
| DE69012871T2 (de) | Durch Nassverfahren erhaltene Gasfilterkartusche, insbesondere für warme und/oder radioaktive und/oder korrosive Gase. | |
| DE2240078A1 (de) | Matrix und verfahren zu deren herstellung | |
| CH664552A5 (de) | Keramischer koerper sowie verfahren und form zur herstellung desselben. | |
| DE69515773T2 (de) | Monolitischer, poröser Träger für Filtrationsmembrane | |
| DE2541383C3 (de) | Verfahren zum Herstellen von mehrlagigen Filterhohlkörpern für gasförmige oder flüssige Medien und danach hergestellter Filterhohlkörper | |
| DE69620490T2 (de) | Wabenregenerator | |
| DE3714262C2 (de) | ||
| DE2229656A1 (de) | Waermespeichernde einbauten von thermischen rekuperatoren und bauelement hierfuer | |
| DE69117910T2 (de) | Verfahren zum schrittweisen Aufwickeln von Mehrfachgarnen und daraus resultierendes Produkt | |
| DE1646695C3 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Austauschkörpers | |
| DE548737C (de) | Verfahren zur Herstellung von Filtern | |
| DE2736433C3 (de) | Schwebstoffilter | |
| EP1965916A1 (de) | Verfahren und wabenkörper zum reinigen und/oder regenerieren von gasen | |
| EP2715234B1 (de) | Verfahren zur herstellung eines wärmeübertragers | |
| EP0275393B1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines aus mehreren Lagen bestehenden keramischen Körpers | |
| DE2123379A1 (de) | Matte aus Fasermatenal | |
| DE69117273T2 (de) | Verfahren zum schrittweisen Aufwickeln von Mehrfachgarnen und daraus resultierendes Produkt | |
| DE2613413C3 (de) | Verfahren zur Herstellung von porösen Elementen | |
| DE2327373A1 (de) | Packungskoerper | |
| DE3407866A1 (de) | Katalysatoranordnung aus vielen geordneten katalysator-traegerkoerpern |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PL | Patent ceased | ||
| PL | Patent ceased |