WO2014075703A1 - Filterelement und hydraulischer kreislauf mit einem solchen filterelement - Google Patents

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folds
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Frank Oberli
Dirk SCHÖNFELD
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RT Filtertechnik GmbH
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    • B01D2201/12Pleated filters
    • B01D2201/122Pleated filters with pleats of different length

Definitions

  • the invention relates to a filter element with a, preferably multilayer, construction of a pleated filter medium with a plurality of individual filter folds. Furthermore, the invention relates to a hydraulic circuit incorporating such a filter element.
  • Filter elements of this type are commercially available. In connection with fluid systems of various kinds, such filter elements are widely used for the filtration of process fluids, hydraulic fluids, such as hydraulic oils, as well as liquid fuels and lubricants for the treatment of liquid media and the like.
  • the known filter elements which are freely available on the market, comprise a zig-zag folded or pleated filter medium typically composed of several layers of different filter materials.
  • the filter medium is passed through a cutting device in which the filter medium is cut to size on the edge before it is moved on to a folding machine in which the zig-zag shape or the pleat is formed from a plurality of individual filter folds .
  • the cut filter medium is separated into sections, which are formed into a tubular body and so far form the filter element.
  • filter solutions are addressed in which parts of the filter medium to each other and / or to the fluid to be cleaned (hydraulic fluid) have such different potentials that they cancel each other in the filtration operation at least partially, or in which a targeted derivation is sought back into the hydraulic fluid or in which a return of electrical charge is provided using a charge compensation layer in the filter media composite to the overall filter medium.
  • this known solution it is thus possible, according to a known electrical voltage series for different intended for the filter medium filter materials (nonwoven filter) to estimate the potential that results in the usual application between two components acting, ie between oil and filter medium.
  • a filter element having the features of claim 1. Furthermore, to solve the problem, a hydraulic circuit with such a filter element in claim 13 is shown. Advantageous embodiments and further developments of the invention are subject matter of the subclaims. According to the invention, it is provided according to the characterizing part of claim 1 that more effective filter area is available through an alternating sequence of filter pleats having a first pleat height and of filter pleats having a second pleat height than in the known solutions with filter pleats of a uniform pleat height.
  • filter pleats of different pleat height stabilization takes place, wherein the filter pleats of the second pleat height support the filter pleats of the first pleat height.
  • a pressure-stable and reliable construction for the filter medium on the Filter folds of different heights achieved.
  • the filter folds of the first fold height are kept in their original arrangement during operation of the filter element and thus have a particularly large effective surface area facing the dirty side or the clean side.
  • the open surface facing the dirty side or the clean side is therefore larger than in the case of conventional filter elements with a uniform fold height over the entire circumference which regularly inclines to the mentioned "blocking."
  • the fluid in the solution according to the invention is made easier to pass through the filter medium - penetrate, resulting in a filter element with improved over the lifetime filter performance and a longer life.
  • the solution according to the invention can also be correspondingly combined with a dissipative contacting device and / or with the described antistatic construction of the filter medium, which will be explained in more detail below.
  • the filter folds with the second fold height are at least half as high as the filter folds with the first fold height.
  • the second fold height is 85% to 95%, preferably 90%, of the first fold height.
  • the pleat height results in an optimal density of the filter medium in conjunction with a maximum free surface of the filter medium with minimal electrostatic charge.
  • the filter pleats having the second pleat height may be half as high as the pleats having the first pleat height.
  • the filter folds at transitions uniformly large, preferably equal radii of curvature.
  • the unified radii of curvature protects the filter material when the folds are formed. There is no breakage of the filter material, which would adversely affect the filtration performance of the filter element. Also sharp-edged transitions and peaks are avoided at which electrical voltage peaks can form, with the adverse consequence of the electrical voltage delivery to the fluid, in particular in the form of hydraulic fluid (s).
  • straight or even portions of the filter pleats may each be spaced from each other. In this way, it is ensured that the impending on the dirty side fluid over the entire surface of the filter medium is present with an approximately uniform pressure and thus the filter medium is loaded on its entire surface with the approximately equal surface load.
  • the folded filter medium is tubular and the straight or even portions of the filter folds each extend in a plane in which also lies a central longitudinal axis of the filter element. This arrangement results in a particularly high packing density of the filter medium with a multiplicity of filter folds of different fold height.
  • the filter medium can have a plurality of layers of nonwoven filter fabric or other filtering media layers, the layers preferably having different electron-release properties and / or electron-absorption properties.
  • a filter layer emits electrons to the extent that it receives the other filter layer, so that substantially electrically neutral properties are present when flowing through the filter medium.
  • a free waiting room for fluid on the clean side or between two adjacently arranged filter folds having the first fold height which delimits a filter fold with the second fold height formed on the dirty side in the manner of a fictitious cylinder segment, which leads in the operation of the filter element to a homogenization, and preferably to a reduction, the flow rate of the fluid through the filter element.
  • the hydraulic circuit according to the invention comprises a filter element of the aforementioned type and a grounding for the circulating fluid, wherein the filter element is designed as described above so that it generates less charge in the fluid than can be degraded by the grounding of the hydraulic circuit with the inclusion of its components ,
  • FIG. 1 is a frontal plan view of the filter element according to the invention.
  • FIG. 2 shows an image detail of a lower segment part of the filter element according to FIG. 1.
  • FIGS. 1 and 2 are shown completely or partially only in a frontal plan view, wherein the filter element as such regularly has a cylindrical shape, as for example in the documents already mentioned in the prior art DE 10 2004 005 202 A1 and WO 2009/089891 A1 are shown.
  • FIG. 1 shows a filter element 1 with a multilayer structure of a filter medium 3.
  • the filter medium 3 has filter folds 5, 7 of different fold height h1, h2. These have an alternating sequence of filter folds 5 with a first fold height h1 and of filter folds 7 with a second fold height h2.
  • the filter pleats 5 with the first pleat height h1 are approximately twice as high as the filter pleats 7 with the second pleat height h2. Furthermore, the filter folds 5, 7 are provided with transitions 9, which have uniformly large radii of curvature KR. The result of this is that the straight or planar sections 1 1 of the filter pleats 5, 7 are each spaced apart.
  • the folded filter medium 3 is tubular.
  • the straight sections 11 of the filter folds 5, 7 run in each case in a plane 13 in which a longitudinal axis MLA of the filter element 1 also lies. In this way, the flat portions 13 of the filter pleats 5, 7 are uniformly spaced from each other.
  • the filter medium 3 has a plurality of filter layers, in particular of filter fleece. These may differ with regard to their electron donation or uptake properties. In this way, for example, electrical charges that are absorbed by the fluid in one layer of the filter medium 3, are delivered to another location again.
  • the filter fold 7 forms a type of ⁇ -fold arrangement with the second fold height h2, which is bounded in each case by an adjacently arranged filter fold 5 with the first fold height h1.
  • the individual filter folds 5, 7 of different fold height h1, h2 are spaced apart to form the ⁇ -fold arrangement. In this way, fine filtration regions are formed on the base 1 5 of the filter medium 3 arranged on the clean side.
  • the filter element 1 to the inside 19 as to the outside 21 by fictitious circles 23, 25 is limited.
  • the inner contour 23 and / or the outer contour 25 of the filter element 1 can also have shapes deviating from the circular shape, in particular triangular, rectangular, polygonal or ellipsoidal cross sections. Furthermore, even thickness or Reuleaux triangles as inner and / or outer cross-sectional shapes are possible (not shown).
  • the filter element 1 is flowed through from the inside to the outside, on the outside 25 of the filter element, a corresponding, known in the art and therefore not shown in detail supporting tube with a perforation as a fluid passage may be present.
  • FIG. 2 shows an enlarged detail of a lower circular cylinder segment according to FIG. 1 with a single ⁇ -fold represented in dark coloring.
  • the ⁇ -fold is delimited by the adjoining ⁇ -folds by two notional dividing planes T1 and T2.
  • the overall structure of the ⁇ -fold is uniform.
  • the mutually facing inner side walls 28 of the filter folds 5 and the outer side walls 30 of the middle filter fold 7, which adjoin in pairs to the respectively associated side walls 28, take a Filterfalt ten distance to one another, which corresponds to the substantially pleat spacing, of the inner side walls 32 of in the ⁇ -fold arrangement central filter fold 7 is limited.
  • the pleat spacing between the inner sidewalls 34 of each filter fold 5 is limited.
  • the mentioned pleat pitches are equal, and all sidewalls 28, 30, 32 are nearly parallel to one another.
  • the adjacently facing side walls 36 and 38 of the filter folds 5, 7 form a charge type capacitor from the charge technology, which can collect the charges in the free fluid flow accordingly. Due to the regular arrangement of the individual, adjacent ⁇ -forms in the folded composite then equalization of the occurring electrical potential over the entire surface of the filter material is achieved, so that a skipping of charge is avoided. Even in the case of electrostatic charging, therefore, it can not come to dangerous discharge flashes.
  • the filter fold transitions 9 are uniform, in particular form continuous deflection curves which, in contrast to an acute-angle wrinkle transition, as shown in the prior art, do not form any points with stress peaks whose charge over the sharp-edged fold could be delivered abruptly to the hydraulic fluid.
  • the uniformly shaped sheet contours realize in the filter material a kind of spring property, which causes a restoring force, especially at pressure peaks in the fluid to be filtered, so that the pressure peaks can exert no damaging influence on the medium.
  • FIG. 2 shows, created by the pleats in the lower region of the ⁇ -fold a fine filtration space that increases the inclusion of particulate contamination together with the middle fold 7, the stiffening of the respective ⁇ -element in the pleated composite.
  • the clean side R is provided on the inside 19 and the dirty side S on the outside 21 of the filter medium 3. It goes without saying that the clean side R also on the outside 21st and the dirty side S could be provided on the inside 19 of the filter medium 3.
  • the filter element 1 As a result of the filter element 1 according to the invention, electrostatic charges of a hydraulic fluid as it flows through the filter element 1 are largely avoided, so that the risk of undesired electrostatic discharges is eliminated. Consequently, the filter element 1 can also be used in conjunction with hydraulic fluids of low electrical conductivity.

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Abstract

Filterelement mit einem, vorzugsweise mehrlagigen, Aufbau eines plissierten Filtermediums (3) mit einer Vielzahl von einzelnen Filterfalten (5, 7), ist dadurch gekennzeichnet, dass durch eine alternierende Reihenfolge von Filterfalten (5) mit einer ersten Faltenhöhe (h1) und von Filterfalten (7) mit einer zweiten Faltenhöhe (h2) mehr wirksame Filterfläche zur Verfügung steht als bei Filterfalten mit einheitlicher Faltenhöhe, so dass sich bei Fluiddurchströmung mit einem zu filtrierenden Fluid eine niedrigere Flächenbelastung für das Filtermedium (3) sowie eine niedrigere Durchtrittsgeschwindigkeit des Fluids bei der Filtration ergibt, mit der Folge, dass eine statische Aufladung des Filtermediums (3) im Filterbetrieb reduziert ist. Die Erfindung betrifft ferner einen hydraulischen Kreislauf mit einem solchen Filterelement (1).

Description

RT-Filtertechnik GmbH, Buchholz 4, 88048 Friedrichshafen
Filterelement und hydraulischer Kreislauf mit einem solchen Filterelement
Die Erfindung betrifft ein Filterelement mit einem, vorzugsweise mehrlagigen, Aufbau eines plissierten Filtermediums mit einer Vielzahl von einzelnen Filterfalten. Des Weiteren betrifft die Erfindung einen hydraulischen Kreislauf unter Einbezug eines solchen Filterelementes.
Filterelemente dieser Art sind handelsüblich. In Verbindung mit Fluidanla- gen verschiedenster Art finden solche Filterelemente verbreitet Anwendung für die Filterung von Verfahrensflüssigkeiten, Druckflüssigkeiten, wie Hydraulikölen, sowie flüssigen Kraft- und Schmierstoffen zur Aufbereitung flüs- siger Medien und dergleichen.
In vielen Fällen steht bei Fluidanlagen, bei denen die Filterelemente zum Einsatz kommen, nur ein begrenzter Nutzraum für den Ein- oder Ausbau der Anlagenteile zur Verfügung, die die betreffenden filterkerzenartigen Filterelemente enthalten. Andererseits ist, um entsprechend große Fluid- ströme filtrieren zu können, eine ausreichende Größe der von dem Filterelement zur Verfügung gestellten Filterfläche erforderlich.
Zur Bereitstellung einer ausreichend großen Filterfläche weisen die bekann- ten Filterelemente, die auf dem Markt frei erhältlich sind, ein typischerweise aus mehreren Lagen verschiedener Filtermaterialen zusammengesetztes, zickzack-förmig gefaltetes oder plissiertes Filtermedium auf. Bei der Fertigung wird das Filtermedium durch eine Schneideeinrichtung hindurch geführt, in welcher das Filtermedium randseitig auf Maß zugeschnitten wird, bevor es zu einer Faltmaschine weiterbewegt wird, in der die Zick- Zack-Form oder das Plissee bestehend aus einer Vielzahl an einzelnen Fil- terfalten ausgebildet wird. Im weiteren Verlauf der Fertigung wird das zugeschnittene Filtermedium in Abschnitte aufgetrennt, welche zu einem Rohrkörper geformt werden und insoweit das Filterelement bilden.
Bei den vorstehend beschriebenen Standard-Filterelementlösungen haben alle Filterfalten regelmäßig die gleiche Einsatzhöhe, was in Abhängigkeit der Durchströmungsverhältnisse dazu führen kann, dass aufgrund ihrer Flexibilität oder Nachgiebigkeit mehrere benachbart zueinander angeordnete Filterfalten aufeinander zu verschoben werden und somit entlang ihrer wirksamen Filterfläche unmittelbar in Anlage miteinander kommen, was zu einer Art„Verblocken" des Elementmaterials in diesem zusammenhängenden Bereich führt, da das zu filtrierende Medium dann nicht mehr ungestört alle Filterfalten des Elementverbundes erreichen kann. Dies hat wiederum zur Folge, dass die verbleibenden Filterfalten, die sich voneinander wegspreizen und nicht verblockt sind, vermehrt von dem von Partikelver- schmutzung abzureinigenden Fluid durchströmt werden mit der Folge, dass insoweit die Strömungsgeschwindigkeit ansteigt und die Flächenbelastung auf diese Falten des Filtermediums erhöht ist. Da das mehrlagige Filtermedium regelmäßig aus einzelnen Filtervliesen bestehend aus Einzelfasern gebildet ist, führt dies zu einem erhöhten Austrag an Fasermaterial aus dem Vlies- Verbundwerkstoff (Migration), was wiederum die Standzeit für das Filterelement erniedrigt.
Eine große Herausforderung, der sich die Filtrationstechnik in jüngster Zeit stellen muss, ist die Tatsache, dass die vorrangig mit solchen Filterelemen- ten abzureinigenden Hydraulikflüssigkeiten aufgrund von Umweltschutzvorgaben keine metallischen Additive, insbesondere keine umweltschädi- genden Zinkzusätze mehr aufweisen dürfen, wodurch jedoch die elektrische Leitfähigkeit der Hydraulikflüssigkeit herabgesetzt ist. Aufgrund dieser herabgesetzten Leitfähigkeit können elektrostatische Aufladungen, wie sie regelmäßig beim Durchströmen des Filtermediums auftreten, über die Hyd- raulikflüssigkeit nicht mehr, wie in der Vergangenheit, wirksam abgeleitet werden mit der Folge, dass es zu Entladungsvorgängen im Filterelement kommen kann, die auch in der Art von Entladungsblitzen auftreten können, die regelmäßig das empfindliche Filtermedium ebenso zerstören, wie sie die Ölalterung der Hydraulikflüssigkeit(en) begünstigen. Insbesondere bei sogenannten Intank-Anwendungen des Filterelementes, bei dem dieses in geschlossenen Tankeinheiten zum Einsatz kommt, können solche Entladungsblitze die Explosionsgefahr erhöhen.
Um diesen Effekten zu begegnen, ist im Stand der Technik (DE 10 2004 005 202 A1) bereits vorgeschlagen worden, bei einem Filterelement mit einem Filtermedium, das sich zwischen zwei Endkappen erstreckt, die jeweils mit einem zuordenbaren Endbereich des Filtermediums verbunden sind, und das sich zumindest an einer Seite an einem Stützrohr abstützt, vorzusehen, dass mindestens eine der Endkappen und/oder zumindest ein Endbereich des Filtermediums eine Kontaktierungseinrichtung aufweist und/oder die jeweilige Endkappe selbst oder Teile von ihr ableitend ausgebildet sind, um dergestalt ein Ableiten der im Betrieb des Filterelementes regelmäßig auftretenden, elektrostatischen Aufladungen sicherzustellen. Die durch die vorstehend beschriebenen tribologischen Effekte am Filtermedi- um generierte Ladung kann so über die Kontaktierungseinrichtung und/oder die jeweilige Endkappe an einen Massepunkt oder eine Massestelle abfließen. Die dahingehend„geordnete Ableitung" hat sich als sehr wirksam erwiesen; jedoch ist für den Erhalt der vorgestellten Kontaktierungseinrichtung ein erhöhter Material- und Fertigungsaufwand nötig, was sich in den Herste II kosten des Elementes entsprechend nachteilig niederschlägt. Ein alternativer Lösungsansatz wurde in der WO 2009/089891 AI beschrieben, die eine Filterelementlösung ohne Einsatz einer Kontaktierungs- einrichtung aufzeigt. Bei dieser bekannten Lösung wird für das Filtermedium ein Herstell material ausgewählt, dessen Potentialunterschied zu dem zu reinigenden Fluid in Abhängigkeit der jeweils gewählten Abreinigungsauf- gabe gering ist. Insbesondere sind hier Filterlösungen angesprochen, bei denen Teile des Filtermediums zueinander und/oder zu dem zu reinigenden Fluid (Hydraulikflüssigkeit) derart unterschiedliche Potentiale aufweisen, dass diese sich gegenseitig im Filtrationsbetrieb zumindest teilweise aufheben, oder bei denen eine gezielte Ableitung zurück in die Hydraulikflüssigkeit angestrebt wird oder bei denen eine Rückgabe elektrischer Ladung unter Einsatz einer Ladungsausgleichslage im Filtermedienverbund an das Gesamt-Filtermedium vorgesehen ist. Mit dieser bekannten Lösung ist es also möglich, gemäß einer bekannten elektrischen Spannungsreihe für verschiedene für das Filtermedium vorgesehene Filtermaterialien (Filtervliese) das Potential abzuschätzen, das sich im üblichen Einsatzfall zwischen zwei Wechsel wirkenden Komponenten, also zwischen Öl und Filtermedium, ergibt. Bei der dahingehend bekannten, sehr vorteilhaften Lösung wird grundsätzlich sehr wenig Aufladung generiert, so dass erst gar nicht das Problem auftritt, diese an einem Massepunkt, wie vorstehend beschrieben aufgezeigt, über eine eigenständige Kontaktierungseinrichtung ableiten zu müssen. Dennoch hat sich auch hier gezeigt, dass man bei der Auswahl der in Rede stehenden Filtereinsatzmaterialien, ausgehend von der angesprochenen tribologischen Spannungsreihe, einen entsprechend hohen Auf- wand sowohl von der Vorentwicklungsseite als auch von der Materialeintragsseite her treiben muss, um zu guten Resultaten zu gelangen, was wiederum die Herstellkosten für das Filterelement erhöht.
Auch ist allen vorstehend beschriebenen bekannten Lösungen gemeinsam, dass es durch Verschieben von freien Filterfaltenenden aufgrund der Fluid- durchströmung zu dem nachteiligen Effekt des„Verblockens" kommen kann.
Vor diesem Hintergrund ist es die Aufgabe der Erfindung, ein Filterelement und einen hydraulischen Kreislauf mit einem solchen Filterelement aufzuzeigen, bei denen bei einer kostengünstigen und funktionssicheren Bauweise die Gefahr einer ungewollten elektrostatischen Entladung minimiert ist.
Diese Aufgabe wird durch ein Filterelement mit den Merkmalen von An- spruch 1 gelöst. Des Weiteren wird zur Lösung der Aufgabe ein hydraulischer Kreislauf mit einem solchen Filterelement in Anspruch 13 aufgezeigt. Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstände der Unteransprüche. Erfindungsgemäß ist gemäß dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 vorgesehen, dass durch eine alternierende Reihenfolge von Filterfalten mit einer ersten Faltenhöhe und von Filterfalten mit einer zweiten Faltenhöhe mehr wirksame Filterfläche zur Verfügung steht als bei den bekannten Lösungen mit Filterfalten einer einheitlichen Faltenhöhe. Es ist für einen Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet der Filtrationstechnik überraschend, dass sich bei einer solchen Anordnung an Filterfalten und bei entsprechender Fluiddurchströmung mit einem zu filtrierenden Fluid eine insgesamt niedrigere Flächenbelastung für das Filtermedium sowie eine niedrigere Durchtrittsgeschwindigkeit des Fluids bei der Filtration ergibt, was wiederum hilft, die statische Aufladung des Filtermediums im Filterbetrieb deutlich zu reduzieren.
Durch die angesprochene Anordnung von Filterfalten unterschiedlicher Faltenhöhe findet eine Stabilisierung statt, wobei die Filterfalten der zweiten Faltenhöhe die Filterfalten der ersten Faltenhöhe stützen. Mithin ist ein druckstabiler und funktionssicherer Aufbau für das Filtermedium über die Filterfalten unterschiedlicher Höhenausprägung erreicht. Ferner werden die Filterfalten der ersten Faltenhöhe im Betrieb des Filterelementes in ihrer ursprünglichen Anordnung gehalten und weisen dergestalt eine besonders große, der Schmutzseite oder der Reinseite zugewandte, wirksame Filter- Oberfläche auf. Die der Schmutzseite oder der Reinseite zugewandte offene Oberfläche ist mithin größer als bei herkömmlichen Filterelementen mit einer einheitlichen Faltenhöhe über den gesamten Umfang, die regelmäßig zu dem angesprochenen„Verblocken" neigen. Mithin wird es dem Fluid bei der erfindungsgemäßen Lösung erleichtert, das Filtermedium zu durch- dringen, was zu einem Filterelement mit einer über die Lebensdauer verbesserten Filterleistung sowie einer längeren Standzeit führt.
Während in der Filtrationstechnik häufig Anstrengungen unternommen werden, das Filterelement mit seinem Filtermedium dahingehend zu opti- mieren, dass eine hohe Durchflussleistung nebst einer hohen Abreinigungs- leistung erreicht wird, indem man eben möglichst viele einzelne Filterfalten gleicher Einbauhöhe in dem Element verwendet, wird hier ein anderer Weg eingeschlagen, indem man eben auf eine Vielzahl von Einzelfalten gleicher Höhe und mithin auf theoretisch zur Verfügung stehende Filterfläche ver- ziehtet. Durch die Reduzierung der Höhe der Filterfalten mit der zweiten Faltenhöhe hält man die seitlichen Begrenzungsflächen der sich benachbart anschließenden Filterfalten der ersten Filterhöhe für eine Durchströmung frei und erhöht dergestalt die wirksame Filterfläche und somit die Durch- fluss- und Abscheideleistung des Filtermediums. Es hat sich gezeigt, dass sich aufgrund der damit einhergehenden, insgesamt niedrigeren Flächenbelastung für das Filtermedium bei vergleichbarer Durchflussleistung gegenüber den bekannten Lösungen eine niedrigere Durchtrittsgeschwindigkeit für das Fluid mit der Folge erreichen lässt, dass elektrostatische Aufladungen erst gar nicht oder zumindest nur in reduzierter Weise entstehen, so dass diese auch nicht über weitere konstruktive Maßnahmen, wie einer Kontaktierungseinrichtung oder einer selektiven Auswahl von Filtermaterialien mit unterschiedlichen Potentialen, beherrscht werden müssen.
Trotz dieser vorteilhaften Eigenschaften kann natürlich auch die erfindungs- gemäße Lösung zusätzlich mit einer ableitenden Kontaktierungseinrichtung und/oder mit dem beschriebenen antistatischen Aufbau des Filtermediums entsprechend kombiniert werden, was im Folgenden noch näher dargelegt werden wird. Vorzugsweise sind die Filterfalten mit der zweiten Faltenhöhe mindestens halb so hoch wie die Filterfalten mit der ersten Faltenhöhe. In diesem Zusammenhang konnte durch Versuche ermittelt werden, dass ein Optimum besteht, wenn die zweite Faltenhöhe 85 % bis 95 %, vorzugsweise 90 %, der ersten Faltenhöhe beträgt. Für diesen Bereich der Faltenhöhe ergibt sich eine optimale Dichte des Filtermediums in Verbindung mit einer maximalen freien Oberfläche des Filtermediums bei geringster elektrostatischer Aufladung.
Alternativ können die Filterfalten mit der zweiten Faltenhöhe halb so hoch wie die Falten mit der ersten Faltenhöhe sein.
Besonders bevorzugt weisen die Filterfalten an Übergängen einheitlich große, vorzugsweise gleiche Krümmungsradien auf. Durch die vereinheitlichten Krümmungsradien wird das Filtermaterial beim Formen der Falten ge- schont. Es kommt nicht zu Brüchen des Filtermaterials, welche die Filtrationsleistung des Filterelements nachteilig beeinträchtigen würden. Auch werden dergestalt scharfkantige Übergänge und Spitzen vermieden, an denen sich elektrische Spannungsspitzen ausbilden können, mit der nachteiligen Folge der elektrischen Spannungsabgabe an das Fluid, insbesondere in Form von Hydraulikflüssigkeit(en). Weiterhin können gerade oder ebene Abschnitte der Filterfalten jeweils voneinander beabstandet sein. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das auf der Schmutzseite anstehende Fluid über die gesamte Oberfläche des Filtermediums mit einem annähernd einheitlichen Druck ansteht und somit das Filtermedium auf seiner ganzen Oberfläche mit der ungefähr gleichen Flächenbelastung belastet ist. Insbesondere werden dergestalt Turbulenzen beim Durchströmen des Filtermediums vermieden, die ansonsten die elektrostatische Aufladung begünstigen. Bei einer besonders vorteilhaften Ausführungsform ist das gefaltete Filtermedium rohrförmig ausgebildet und die geraden bzw. ebenen Abschnitte der Filterfalten verlaufen jeweils in einer Ebene, in der auch eine Mittellängsachse des Filterelements liegt. Durch diese Anordnung ergibt sich eine besonders hohe Packungsdichte des Filtermediums mit einer Vielzahl von Filterfalten unterschiedlicher Faltenhöhe.
Das Filtermedium kann mehrere Lagen Filtervlies oder sonstige filternde Medienlagen aufweisen, wobei die Lagen vorzugsweise unterschiedliche Elektronenabgabeeigenschaften und/oder Elektronenaufnahmeeigenschaften aufweisen. Bevorzugt gibt eine Filterlage in dem Maß Elektronen ab, wie sie die andere Filterlage aufnimmt, so dass beim Durchströmen des Filtermediums im Wesentlichen elektrisch neutrale Eigenschaften vorliegen.
In axialer Draufsicht auf das Filtermedium und von der Schmutzseite oder der Reinseite aus gesehen bildet die Filterfalte mit der zweiten Faltenhöhe, die von jeweils einer benachbart angeordneten Filterfalte mit der ersten Faltenhöhe begrenzt ist, eine Art ω-Faltenanordnung aus.
Aufgrund der ω-Faltenanordnung ist zwischen zwei benachbart angeordne- ten Filterfalten mit der ersten Faltenhöhe, die eine Filterfalte mit der zweiten Faltenhöhe begrenzen, ein freier Warteraum für Fluid auf der Reinseite oder auf der Schmutzseite in der Art eines fiktiven Zylindersegmentes ausgebildet, der im Betrieb des Filterelements zu einer Vergleichmäßigung, sowie bevorzugt zu einer Reduzierung, der Strömungsgeschwindigkeit für das Fluid durch das Filterelement führt.
Weiterhin ist aufgrund der ω-Faltenanordnung im Betrieb des Filterelements, bei dem dieses im Normalfall von einem Fluid mit Partikelverschmutzung durchströmt ist, was zu einer elektrostatischen Aufladung des Filterelements führt, diese Aufladung durch die Reduzierung der Fluidströ- mungsgeschwindigkeit bedingt durch den jeweiligen Warteraum reduziert.
Der erfindungsgemäße hydraulische Kreislauf weist ein Filterelement der vorgenannten Art und eine Erdung für das zirkulierende Fluid auf, wobei das Filterelement wie vorstehend beschrieben derart ausgebildet ist, das es weniger Ladung im Fluid erzeugt, als durch die Erdung des hydraulischen Kreises unter Einbezug seiner Komponenten abbaubar ist.
Im Folgenden wird das erfindungsgemäße Filterelement anhand eines Ausführungsbeispieles nach der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigen in prinzipieller und nicht maßstäblicher Darstellung:
Fig. 1 eine stirnseitige Draufsicht auf das erfindungsgemäße Filterelement; und Fig. 2 einen Bildausschnitt eines unteren Segmentteiles des Filterelementes gemäß der Fig. 1 .
Der Einfachheit halber ist das Filterelement in den Figuren 1 und 2 jeweils nur in einer stirnseitigen Draufsicht ganz bzw. teilweise dargestellt, wobei das Filterelement als solches regelmäßig eine Zylinderform hat, wie dies beispielsweise in den bereits genannten Dokumenten im Stand der Technik DE 10 2004 005 202 A1 und WO 2009/089891 A1 aufgezeigt ist. Insoweit wird, was die Gesamtausgestaltung des Filterelementes anbelangt, auf die dahingehenden Dokumente verwiesen. Des Weiteren zeigt die Figur 1 ein Filterelement 1 mit einem mehrlagigen Aufbau eines Filtermediums 3. Das Filtermedium 3 weist Filterfalten 5, 7 unterschiedlicher Faltenhöhe h1 , h2 auf. Diese haben eine alternierende Reihenfolge von Filterfalten 5 mit einer ersten Faltenhöhe h1 und von Filterfalten 7 mit einer zweiten Faltenhöhe h2. Auf diese Weise steht mehr wirk- same Filterfläche zur Verfügung als bei Filterelementen, bei denen die Filterfalten eine einheitliche Faltenhöhe haben. Somit ergibt sich bei Fluid- durchströmung mit einem zu filtrierenden Fluid eine niedrigere Flächenbelastung für das Filtermedium 3 sowie eine niedrigere Durchtrittsgeschwindigkeit des Fluids bei der Filtration. Mithin ist die statische Aufla- dung des Filtermediums 3 und des gefilterten Fluids im Filterbetrieb reduziert.
Wie man aus der Figur 1 ersehen kann, sind die Filterfalten 5 mit der ersten Faltenhöhe h1 in etwa doppelt so hoch wie die Filterfalten 7 mit der zwei- ten Faltenhöhe h2. Weiterhin sind die Filterfalten 5, 7 mit Übergängen 9 versehen, die einheitlich große Krümmungsradien KR aufweisen. Die Folge davon ist, dass die geraden bzw. ebenen Abschnitte 1 1 der Filterfalten 5, 7 jeweils voneinander beabstandet sind. Das gefaltete Filtermedium 3 ist rohr- förmig ausgebildet. Die geraden Abschnitte 1 1 der Filterfalten 5, 7 verlau- fen jeweils in einer Ebene 13, in der auch eine Mittel längsachse MLA des Filterelements 1 liegt. Auf diese Weise sind die ebenen Abschnitte 13 der Filterfalten 5, 7 einheitlich voneinander beabstandet. Mithin kann es nicht zu einem Anhaften oder Verkleben der Filterfalten 5, 7 kommen, wodurch die Filterleistung nachteilig beeinflusst würde. Das Filtermedium 3 weist mehrere Filterlagen, insbesondere aus Filtervlies auf. Diese können sich hinsichtlich ihrer Elektronenabgabe- bzw. - aufnahmeeigenschaften unterscheiden. Auf diese Weise können beispielsweise elektrische Ladungen, die in einer Lage des Filtermediums 3 vom Fluid aufgenommen werden, an eine andere Lage wieder abgegeben werden.
In der axialen Draufsicht auf das Filtermedium 3 und von der Reinseite R aus gesehen bildet die Filterfalte 7 mit der zweiten Faltenhöhe h2, die je- weils von einer benachbart angeordneten Filterfalte 5 mit der ersten Faltenhöhe h1 begrenzt ist, eine Art ω-Faltenanordnung aus. Die einzelnen Filterfalten 5, 7 unterschiedlicher Faltenhöhe h1 , h2 sind unter Bildung der ω- Faltenanordnung voneinander beabstandet. Auf diese Weise werden am reinseitig angeordneten Grund 1 5 des Filtermediums 3 Feinfiltrationsberei- che ausgebildet.
Aufgrund der ω-Faltenanordnung ist zwischen zwei benachbart angeordneten Filterfalten 5 mit der ersten Faltenhöhe hl , die eine Filterfalte 7 mit der zweiten Faltenhöhe h2 begrenzen, ein freier Warteraum 1 7 für Fluid auf der Reinseite R in der Art eines fiktiven Zylindersegments ausgebildet, der im Betrieb des Filterelements 1 zu einer Vergleichmäßigung, sowie bevorzugt zu einer Reduzierung, der Strömungsgeschwindigkeit für das Fluid durch das Filterelement 1 führt. Schließlich ist aufgrund der ω-Faltenanordnung im Betrieb des Filterelements 1 , bei dem dieses im Normalfall von einem Fluid mit Partikelverschmutzung von der Innenseite 19 zur Außenseite 21 durchströmt ist, was zu einer elektrostatischen Aufladung des Filterelements 1 führt, diese Aufladung durch die Reduzierung der Fluidströmungsgeschwindigkeit bedingt durch den jeweiligen Warteraum 1 7 reduziert. In der Figur 1 ist das Filterelement 1 zur Innenseite 19 wie zur Außenseite 21 durch fiktive Kreise 23, 25 begrenzt. Die Innenkontur 23 und/oder die Außenkontur 25 des Filterelements 1 können jedoch auch von der Kreisform abweichende Formen aufweisen, insbesondere dreieckige, rechtecki- ge, polygone oder ellipsoide Querschnitte haben. Weiterhin sind auch Gleichdicke bzw. Reuleaux-Dreiecke als innere und/oder äußere Querschnittsformen möglich (nicht dargestellt). Da in Blickrichtung auf die Fig. 1 gesehen das Filterelement 1 von innen nach außen durchströmt wird, kann auf der Außenseite 25 des Filterelementes ein entsprechendes, im Stand der Technik bekanntes und deshalb nicht näher dargestelltes Stützrohr mit einer Perforation als Fluiddurchlass vorhanden sein.
Die Fig. 2 zeigt einen vergrößerten Bildausschnitt eines unteren Kreiszylindersegmentes nach der Fig. 1 mit einer einzelnen, in dunkler Färbung dar- gestellten ω-Falte. Wie die Fig. 2 verdeutlicht, wird dabei die ω-Falte von den benachbart angrenzenden ω-Falten durch zwei fiktive Trennebenen T1 und T2 begrenzt. Die Gesamtstruktur der ω-Falte ist vergleichmäßigt. Die einander zugewandten inneren Seitenwände 28 der Filterfalten 5 und die äußeren Seitenwänden 30 der mittleren Filterfalte 7, die paarweise an die jeweils zugeordneten Seitenwände 28 angrenzen, nehmen einen Filterfal- tenabstand zueinander ein, der im Wesentlichen dem Faltenabstand entspricht, der von den Innenseitenwänden 32 der in der ω-Faltenanordnung mittigen Filterfalte 7 begrenzt ist. Ebenso ist der Faltenabstand zwischen den inneren Seitenwänden 34 einer jeden Filterfalte 5 begrenzt. Somit sind in alternierender Reihenfolge zwischen den Filterfalten 5 und der mittigen Filterfalte 7 eines jeden ω-Faltenverbundes die angesprochenen Faltenabstände gleich, und alle Seitenwände 28, 30, 32 verlaufen nahezu parallel zueinander. Die benachbart einander zugewandten Seitenwände 36 und 38 der Filterfalten 5, 7 bilden ladungstechnisch gesehen eine Art Plattenkondensator aus, die die Ladungen im freien Fluidmedienstrom entsprechend einsammeln können. Aufgrund der regelmäßigen Anordnung der einzelnen, aneinander angrenzenden ω-Formen im Faltenverbund ist dann eine Vergleichmäßigung des auftretenden Elektropotentials über die gesamte Oberfläche des Filtermaterials erreicht, so dass ein Überspringen von Ladung vermieden wird. Selbst im Fall einer elektrostatischen Aufladung kann es deshalb nicht zu gefährlichen Entladungsblitzen kommen.
Zur Vergleichmäßigung des Ladungstransportes innerhalb des Filtermedi- ums dient auch, dass die Filterfaltenübergänge 9 vergleichmäßigt sind, insbesondere kontinuierlich verlaufende Umlenkbögen ausbilden, die insbesondere im Gegensatz zu einem spitzwinkligen Faltenübergang, wie im Stand der Technik aufgezeigt, keine Stellen mit Spannungsspitzen ausbilden, deren Aufladung über die scharfkantige Faltung an die Hydraulikflüs- sigkeit schlagartig abgegeben werden könnte.
Die gleichmäßig eingeformten Bogenkonturen realisieren in dem Filtermaterial eine Art Federeigenschaft , die insbesondere bei Druckspitzen im zu filtrierenden Fluid eine Rückstell kraft bewirkt, so dass die Druckspitzen keinen schädigenden Einfluss auf das Medium ausüben können.
Auch wird, wie die Darstellung gemäß der Fig. 2 zeigt, durch die Faltenabstände im unteren Bereich der ω-Falte ein Feinfiltrationsraum geschaffen, der bei Aufnahme von Partikelverschmutzung zusammen mit der mittleren Falte 7 die Aussteifung des jeweiligen ω-Elementes im Faltenverbund erhöht.
In diesem Ausführungsbeispiel ist die Reinseite R auf der Innenseite 19 und die Schmutzseite S auf der Außenseite 21 des Filtermediums 3 vorgesehen. Es versteht sich von selbst, dass die Reinseite R auch auf der Außenseite 21 und die Schmutzseite S auf der Innenseite 19 des Filtermediums 3 vorgesehen sein könnte.
Durch das erfindungsgemäße Filterelement 1 werden elektrostatische Auf- ladungen einer Hydraulikflüssigkeit beim Durchfluss durch das Filterelement 1 weitgehend vermieden, sodass die Gefahr von ungewollten elektrostatischen Entladungen gebannt ist. Mithin ist das Filterelement 1 auch in Verbindung mit Hydraulikflüssigkeiten geringer elektrischer Leitfähigkeit einsetzbar.

Claims

P a t e n t a n s p r ü c h e
Filterelement mit einem, vorzugsweise mehrlagigen, Aufbau eines plissierten Filtermediums (3) mit einer Vielzahl von einzelnen Filterfalten (5, 7), dadurch gekennzeichnet, dass durch eine alternierende Reihenfolge von Filterfalten (5) mit einer ersten Faltenhöhe (h1) und von Filterfalten (7) mit einer zweiten Faltenhöhe (h2) mehr wirksame Filterfläche zur Verfügung steht als bei Filterfalten mit einheitlicher Faltenhöhe, so dass sich bei Fluiddurchströnnung mit einem zu filtrierenden Fluid eine insgesamt niedrigere Flächenbelastung für das Filtermedium (3) sowie eine niedrigere Durchtrittsgeschwindigkeit des Fluids bei der Filtration ergibt, mit der Folge, dass eine statische Aufladung des Filtermediums (3) im Filterbetrieb reduziert ist.
Filterelement nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Filterfalten (7) mit der zweiten Faltenhöhe (h2) mindestens halb so hoch wie die Filterfalten (5) mit der ersten Faltenhöhe (h1 ) sind.
Filterelement nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Faltenhöhe (h2) 85 % bis 95 %, vorzugsweise 90 %, der ersten Faltenhöhe (h1) beträgt.
Filterelement nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Filterfalten (7) mit der zweiten Faltenhöhe (h2) halb so hoch wie die Filterfalten (5) mit der ersten Faltenhöhe (h1 ) sind.
Filterelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Filterfalten (5, 7) an Übergängen (9) einheitlich große Krümmungsradien (KR) aufweisen.
6. Filterelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass gerade Abschnitte (1 1) der Filterfalten (5, 7) jeweils voneinander beabstandet sind.
7. Filterelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das gefaltete Filtermedium (3) rohrförmig ausgebildet ist und die geraden Abschnitte (1 1) der Filterfalten (5, 7) jeweils in einer Ebene (13) verlaufen, in der auch eine Mittel längsachse (MLA) des Filtermediums (3) liegt.
8. Filterelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Filtermedium (3) mehrere Lagen Filtervlies aufweist, wobei die Lagen unterschiedliche Elektronenabgabeeigen- schaften und/oder Elektronenaufnahmeeigenschaften aufweisen.
Filterelement nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in axialer Draufsicht auf das Filtermedium (3) und von der Reinseite (R) oder von der Schmutzseite (S) aus gesehen die Filterfalte (7) mit der zweiten Faltenhöhe (h2), die von jeweils einer benachbart angeordneten Filterfalte (5) mit der ersten Faltenhöhe (h1) begrenzt ist, eine Art ω-Faltenanordnung (ω) ausbildet.
Filterelement nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass für den Erhalt von Feinfiltrationsbereichen am reinseitig angeordneten Grund (1 5) des Filtermediums (3) die einzelnen Filterfalten (5, 7) unterschiedlicher Faltenhöhe (hl , h2) mit parallelem Verlauf unter Bildung der ω- Faltenanordnung (ω) angeordnet sind.
1 1 . Filterelement nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass aufgrund der ω-Faltenanordnung (ω) zwischen zwei benachbart angeordneten Filterfalten (5, 7) mit der ersten Faltenhöhe (h1 ), die ei- ne Filterfalte (7) mit der zweiten Faltenhöhe (h2) begrenzen, ein freier Warteraum (1 7) für Fluid auf der Reinseite (R) oder auf der Schmutzseite (S) in der Art eines fiktiven Zylindersegments gebildet ist, das im Betrieb des Filterelements zu einer Vergleichmäßigung, sowie bevor- zugt zu einer Reduzierung, der Strömungsgeschwindigkeit des Fluids durch das Filtermedium (3) führt.
Filterelement nach Anspruch 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass aufgrund der ω-Faltenanordnung (ω) im Betrieb des Filterelements, bei dem dieses im Normalfall von einem Fluid mit Partikelverschmutzung durchströmt ist, was zu einer elektrostatischen Aufladung des Filtermediums (3) führt, diese Aufladung durch die Reduzierung der Flu- idströmungsgeschwindigkeit bedingt durch den jeweiligen Warteraum (1 7) reduziert ist.
Hydraulischer Kreislauf, der ein Filterelement gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche und eine Erdung für das zirkulierende Fluid aufweist, wobei das Filterelement derart ausgebildet ist, dass es weniger Ladung im Fluid erzeugt, als durch die Erdung abbaubar ist.
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Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20150231531A1 (en) * 2014-02-19 2015-08-20 Essentra Porous Technologies Corp. Vaned filtration media and methods of making the same
EP3219378A1 (de) * 2016-03-15 2017-09-20 Schuko Heinz Schulte-Südhoff GmbH & Co. KG Filterpatrone zur reinigung von luft
KR20190020060A (ko) 2016-08-29 2019-02-27 이엠디 밀리포어 코포레이션 압축된 주름 구성 필터에 대한 고정된 강성 벽 장치
CN109890666B (zh) 2016-10-20 2022-03-11 康明斯滤清系统知识产权公司 平坦的片的间断的定向凸起
DE102016013166A1 (de) * 2016-11-04 2018-05-09 Hydac Filter Systems Gmbh Filterelement
US11376541B2 (en) 2016-12-15 2022-07-05 Cummins Filtration Ip, Inc. Tetrahedral filter media
CN110475600B (zh) 2017-04-11 2021-10-22 康明斯过滤Ip公司 板式过滤器元件
WO2018231537A1 (en) 2017-06-15 2018-12-20 Porex Corporation Integral porous fiber media with distinguishable density or fiber diameters
DE102018101804A1 (de) * 2018-01-26 2019-08-01 Sartorius Stedim Biotech Gmbh Filtermodul
CN108671633A (zh) * 2018-08-01 2018-10-19 德清国能过滤器材有限公司 褶皱过滤芯
CN109289537A (zh) * 2018-11-07 2019-02-01 无锡普力环保科技有限公司 一种大通量过滤器的滤芯
DE102019120646A1 (de) * 2019-07-31 2021-02-04 Mann+Hummel Gmbh Filterelement, Innenraumluftfilter und Herstellungsverfahren
KR102932356B1 (ko) * 2019-09-17 2026-02-27 코웨이 주식회사 튜브형상의 절곡형 필터부재
WO2021118524A1 (en) 2019-12-09 2021-06-17 Cummins Filtration Inc. Formed filter media
DE102020004704A1 (de) * 2020-08-04 2022-02-10 H Y D A C Filtertechnik GmbH Filterelement
US20230024676A1 (en) * 2021-07-22 2023-01-26 Gonzalo Fuentes Iriarte Systems and methods for electric vehicle energy recovery
CN115869769B (zh) * 2022-12-23 2025-12-30 武汉维晨科技有限公司 高填充密度的大通量折叠滤芯

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0504038A1 (de) * 1991-03-13 1992-09-16 Filtrauto Filterkartuschen mit plissiertem Filterelement
FR2791579A1 (fr) * 1999-04-02 2000-10-06 Albrecht Philippe Cartouche filtrante demontable et recyclable pour filtres a liquide immerges
WO2001037969A1 (en) * 1999-11-23 2001-05-31 Pall Corporation Conductive filter cartridge
WO2004041407A1 (de) * 2002-11-02 2004-05-21 Hydac Filtertechnik Gmbh Filterelement
DE102004005202A1 (de) 2004-02-03 2005-08-25 Hydac Filtertechnik Gmbh Filterelement
WO2009089891A2 (de) 2008-01-15 2009-07-23 Hydac Filtertechnik Gmbh Filter
WO2010111411A1 (en) * 2009-03-25 2010-09-30 Porous Media, Llc Fluid filter assembly

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2395449A (en) * 1942-03-31 1946-02-26 Southwick W Briggs Filter unit
US2627350A (en) * 1949-01-12 1953-02-03 Wix Accessories Corp Filter cartridge
GB725066A (en) * 1953-06-16 1955-03-02 Fram Corp Improvements relating to separating or filtering media
GB1426173A (en) 1972-03-11 1976-02-25 Gen Motors Ltd Fluid filter elements
JPS5016578U (de) * 1973-06-11 1975-02-21
JPS50115876U (de) * 1974-03-05 1975-09-20
JPS60238111A (ja) * 1984-05-11 1985-11-27 Nippon Rokaki Kk フイルタエレメント
WO1987001301A1 (en) * 1985-09-06 1987-03-12 Eastman Kodak Company Conductive filter cartridge and method for making same
JPH0510898Y2 (de) * 1988-10-25 1993-03-17
US5275743A (en) * 1991-12-10 1994-01-04 Pall Corporation Filter and filtration method
JPH07243356A (ja) * 1994-03-03 1995-09-19 Toyo Eremento Kogyo Kk フイルタエレメント
EP0840644B1 (de) 1995-07-18 1999-04-28 Parker-Hannifin Corporation Leitendes filterelement.
JP5042408B2 (ja) * 1999-01-07 2012-10-03 スリーエム イノベーティブ プロパティーズ カンパニー プリーツ付フィルター要素
JP2004512926A (ja) * 2000-09-15 2004-04-30 キュノ、インコーポレーテッド ら旋プリーツフィルタカートリッジ
CN2581042Y (zh) * 2002-10-24 2003-10-22 张聪明 改进的集尘机滤袋
WO2005099877A1 (ja) * 2004-04-15 2005-10-27 Entegris, Inc. プリーツ型カートリッジフィルタ装置
AU2005295757A1 (en) * 2004-10-15 2006-04-27 3M Innovative Properties Company Pleated multi-layer filter media and cartridge
JP4634890B2 (ja) 2005-08-15 2011-02-16 インテグリス・インコーポレーテッド プリーツ型カートリッジフィルタ装置
CN101411952A (zh) * 2008-08-26 2009-04-22 张金松 一种折叠式净水滤芯
DE202009000969U1 (de) * 2009-01-26 2010-07-01 Mann+Hummel Gmbh Filterelement
US9943796B2 (en) * 2009-03-26 2018-04-17 Columbus Industries, Inc. Multi layer pleatable filter medium
DE102010025215A1 (de) * 2010-06-23 2011-12-29 Hydac Filtertechnik Gmbh Filtermaterial sowie dieses enthaltendes Filterelement

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0504038A1 (de) * 1991-03-13 1992-09-16 Filtrauto Filterkartuschen mit plissiertem Filterelement
FR2791579A1 (fr) * 1999-04-02 2000-10-06 Albrecht Philippe Cartouche filtrante demontable et recyclable pour filtres a liquide immerges
WO2001037969A1 (en) * 1999-11-23 2001-05-31 Pall Corporation Conductive filter cartridge
WO2004041407A1 (de) * 2002-11-02 2004-05-21 Hydac Filtertechnik Gmbh Filterelement
DE102004005202A1 (de) 2004-02-03 2005-08-25 Hydac Filtertechnik Gmbh Filterelement
WO2009089891A2 (de) 2008-01-15 2009-07-23 Hydac Filtertechnik Gmbh Filter
WO2010111411A1 (en) * 2009-03-25 2010-09-30 Porous Media, Llc Fluid filter assembly

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Publication number Publication date
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