DE4324347A1 - Monolithischer Keramikfilter - Google Patents
Monolithischer KeramikfilterInfo
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Description
Die Erfindung betrifft einen monolithischen Keramikfilter, der
eine Wabenstruktur aufweist, die in der Lage ist, eine große
Filtrationsfläche und einen niedrigen Filtrationswiderstand zu
erreichen, und für die Mikrofiltration, Ultrafiltration und
Reverse Osmose verwendet werden kann.
Bisher sind eine Reihe Untersuchungen mit dem Ziel durchgeführt
worden, einen kompakten Keramikfilter mit großer Filtrations
fläche zu erhalten, und es sind monolithische Keramikfilter mit
Wabenstruktur vorgeschlagen worden.
Bei den monolithischen Keramikfiltern fließt das Filtrat, das
bei Filtration durch eine Filtrationsmembran erzeugt worden ist,
die auf der Oberfläche der Flüssigkeitszuführpassagen gebildet
worden ist, bevor es an der Außenwand des Filters aus dem Filter
ausfließt, innerhalb der Trennwände in Richtung einer Außenwand
des Filters. Daher wird das Fließvolumen des Filtrats innerhalb
der Trennwand größer, wenn sich die Außenwand nähert.
Bei den herkömmlichen Keramikfiltern mit Wabenstruktur weist die
Trennwand eine konstante Wanddicke auf. Demzufolge steigt die
Fließrate des Filtrats innerhalb der Trennwand in einer Region
nahe bei der Außenwand signifikant an, so daß der Filtratfließ
widerstand signifikant ansteigt, um die Filtrationsgeschwindig
keit zu begrenzen. Dementsprechend ist ein Keramikfilter mit
größerer Filtrationsfläche in industriellem Maßstab schwierig
einzusetzen gewesen.
Als Lösungen für dieses Problem sind Querstromkeramikfilter mit
Filtratkanälen vorgeschlagen worden, wie sie beispielsweise in
den japanischen KOHYO-Patentveröffentlichungen (nationale Offen
legung der internationalen PCT-Anmeldung) Nr. 01-501534 (WO 88/07398)
oder Nr. 03-500386 (WO 90/03831) beschrieben sind.
Die oben genannten Keramikfilter mit den Filtratkanälen weisen
jedoch hinsichtlich der Struktur und der Notwendigkeit äußerst
komplexer Herstellungstechniken kompliziert. Beispielsweise
erfordern diese Keramikfilter entweder eine zusätzliche kompli
zierte Verarbeitung und maschinelle Bearbeitung an einer monoli
thischen Wabenstruktur oder eine komplizierte Arbeit bei der
Zusammensetzung einer Anzahl von Wabenelementen (Platten), um
Ausflußkanäle des Filtrats herzustellen.
Ein Ziel der vorliegenden Erfindung besteht darin, einen Kera
mikfilter mit hoher Filtrationsfläche zu liefern, bei dem die
oben erwähnten Probleme nicht auftreten und mit dem es möglich
ist, das Ansteigen des Filtratfließwiderstandes innerhalb der
Trennwand zu inhibieren, ohne die Filtrationsgeschwindigkeit zu
begrenzen.
Weitere Ziele ergeben sich aus der Beschreibung.
Gemäß einem ersten erfindungsgemäßen Aspekt kann das oben ge
nannte Ziel durch einen monolithischen Keramikfilter erreicht
werden, der dadurch gekennzeichnet ist, daß die Endfläche eines
Abschnitts einer Trennwand einer Wabenstruktur des Filters an
einer Außenwandoberfläche der Wabenstruktur frei liegt und dieser
Abschnitt der Trennwand verglichen mit dem Rest der Trennwand
eine erhöhte Dicke aufweist, um einen Fließwiderstandrelaxa
tionsabschnitt (einen den Fließwiderstand verringernden Ab
schnitt) zu bilden. Es ist am vorteilhaftesten, daß dieser mono
lithische Keramikfilter einfach mittels Extrusionstechnologie
hergestellt werden kann.
Gemäß einem zweiten erfindungsgemäßen Aspekt, zusätzlich zu dem
ersten Aspekt, kann der Fließwiderstandrelaxationsabschnitt
(d. h. der dicke Wandabschnitt) eine Filtratkanalausflußöffnung
aufweisen, die eine Außenwandoberfläche der Wabenstruktur er
reicht. Gemäß dem zweiten Aspekt ist die Herstellung ebenfalls
einfach und leicht, da zusätzlich zu dem ersten Aspekt die Fil
tratkanalausflußöffnungen innerhalb des dicken Wandabschnitts
erzeugt werden können.
Mit einem solchen Fließwiderstandrelaxationsabschnitt kann ver
hindert werden, daß der dem Filtrat dargebotene Fließwiderstand
ansteigt.
Außerdem kann mit der oben erwähnten Filtratkanalausflußöffnung
zusätzlich verhindert werden, daß der dem Filtrat aufgebürdete
Fließwiderstand ansteigt.
Gemäß einem dritten erfindungsgemäßen Aspekt kann das obige Ziel
durch einen monolithischen Keramikfilter erreicht werden, der
Verbindungshohlräume aufweist, die von den Zellen einer Waben
struktur des Filters durch Zelltrennwände getrennt sind, wobei
die Hohlräume mit dem seitlichen Äußeren der Wabenstruktur in
Verbindung stehen und sich ununterbrochen axial durch die Waben
struktur erstrecken.
Gemäß einem vierten erfindungsgemäßen Aspekt, der auf dem mono
lithischen Keramikfilter gemäß dem dritten Aspekt basiert, kann
am Ende des Keramikfilters, vorzugsweise an beiden Enden ein
Endrahmen aufgesetzt sein.
Vorzugsweise sind die Verbindungshohlräume rinnenförmige Ver
tiefungen, die in der äußeren peripheren Wand der Wabenstruktur
ausgebildet sind.
Vorzugsweise weisen die Keramikfilter eine solche Gestalt auf,
daß ihre Herstellung durch Strangpressung (Formung durch Extru
sion) möglich ist, was die Herstellung signifikant vereinfacht.
Vorzugsweise sind die Endrahmen jeweils mit Vorsprüngen verse
hen, die in die Verbindungshohlräume oder die rinnenförmigen
Vertiefungen eingreifen, um die Verbindungshohlräume an den
Enden der Wabenstruktur zu verschließen.
Die Verbindungshohlräume können sich vom Innern der Wabenstruk
tur, ausgenommen des zentralen Teils der Wabenstruktur, in Quer
richtung derselben erstrecken. Die Verbindungshohlräume können
sich von der äußeren peripheren Wand in Richtung des Inneren
erstrecken, wobei sie an einer dazwischen liegenden Position
enden.
Die Verbindungshohlräume können sich auch alternierend von einer
Seite der äußeren peripheren Wand und von der gegenüberliegenden
Seite davon erstrecken (bei Betrachtung des Querschnitts der
Wabenstruktur). Diese Anordnung ist insbesondere in dem Fall
möglich, wenn die Wabenstruktur einen quadratischen Querschnitt
aufweist.
Weitere Anordnungen der Verbindungshohlräume (rinnenförmigen
Vertiefungen) oder der Fließwiderstandrelaxationsabschnitte sind
in den Fig. 8 und 9 beispielhaft angegeben.
Obwohl ein Filter vom Wabentyp als Keramikfilter mit großer
Filtrationsfläche effektiv ist, ist die Filtrationsgeschwindig
keit aufgrund des signifikant angestiegenen Fließwiderstandes
begrenzt, der dem Filtrat dargeboten wird, was zur Folge hat,
daß es schwierig ist, Wabenkeramikfilter mit großer Filtrations
fläche in industriellem Maßstab einzusetzen. Die vorliegende
Erfindung liefert einen monolithischen Keramikfilter mit großer
Filtrationsfläche, bei dem die Begrenzungen der Filtrationsge
schwindigkeit vermieden werden, indem das Ansteigen des dem
Filtrat entgegenstehenden Fließwiderstandes verhindert wird.
Der dem Filtrat dargebotene Fließwiderstand innerhalb der Trenn
wand (Druckverlust ΔP) wird durch die Kozeny-Carmen-Formel
wiedergegeben.
Da
ist, gilt die Formel (3)
In den obigen Formeln (1) bis (3) ist Q das Fließvolumen, A die
Querschnittsfläche, ε das Porenverhältnis, ΔP der Druckverlust,
eine Konstante, L ein Abstand, µ die Viskosität, S die Ober
fläche und D der Porendurchmesser.
Die obige Formel zeigt, daß der Filtratfließwiderstand verklei
nert werden kann, wenn die Querschnittsfläche A vergrößert wird,
der Porendurchmesser D vergrößert wird, der Abstand L verklei
nert oder das Porenverhältnis ε vergrößert wird. Die vorliegende
Erfindung ist auf Basis des obigen verwirklicht worden.
Gemäß dem ersten erfindungsgemäßen Aspekt wird, wie in den Fig.
1 bis 3 gezeigt ist, die Querschnittsfläche A vergrößert,
indem ein dicker Wandabschnitt (12) einer mit der Außenwand (13)
verbundenen Trennwand vorhanden ist, der eine erhöhte Dicke
aufweist, um so als Filtratpassage zu dienen (Fließwiderstand
relaxationsabschnitt), während gemäß dem zweiten Aspekt der Ab
stand L um die Filtratkanalausflußöffnung (14) verkürzt ist, die
mit der Außenwandoberfläche in Verbindung steht.
Gemäß dem dritten erfindungsgemäßen Aspekt wird der Fließab
stand L, der von dem Filtrat durchflossen wird, das von der
Filtration durch die Filtrationsmembran herrührt, bevor das
Filtrat an einer Außenwand des Filters ausfließt, nachdem es
durch das Innere der Trennwand geflossen ist, verringert, indem
zur Verbindung mit der Außenseite der Wabenstruktur Verbindungs
hohlräume vorgesehen werden, die von den Zellen der Wabenstruk
tur mittels Trennwänden (Zelltrennwänden) getrennt sind. Auf
diese Weise wird ein monolithischer Keramikfilter verwirklicht,
bei dem der dem Filtrat dargebotene Fließwiderstand auf einen
kleineren Wert verringert wird und die der Filtrationsgeschwin
digkeit auferlegte Begrenzung signifikant beseitigt worden ist.
Fig. 1 ist eine Seitenansicht, die ein Trägerelement einer Wa
benstruktur gemäß Beispiel 1 der vorliegenden Erfindung
zeigt.
Fig. 2 ist eine Seitenansicht, die ein Trägerelement einer Wa
benstruktur gemäß Beispiel 2 der vorliegenden Erfindung
zeigt.
Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht entlang der Linie A-A′ in
Fig. 2.
Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht eines Trägerelements
einer Wabenstruktur gemäß einem Vergleichsbeispiel.
Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht, die ein Trägerelement
einer Wabenstruktur gemäß Beispiel 3 der vorliegenden
Erfindung zeigt.
Fig. 6 ist eine perspektivische Ansicht, die den Keramikfilter
von Beispiel 3 der vorliegenden Erfindung zeigt, wenn
dieser mit Endrahmen ausgestattet ist.
Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht, die ein Wabenträger
element gemäß einer modifizierten Ausführungsform
zeigt.
Fig. 8 und Fig. 9 zeigen weitere Anordnungen von Fließwider
standrelaxationsabschnitten oder Verbindungshohlräumen
bei Betrachtung des Querschnitts der Wabenstruktur.
Im folgenden sind bevorzugte Ausführungsformen beschrieben.
Bei allen Aspekten kann die Gestalt, die die Herstellung des
Filters durch Strangpressung ermöglicht, beispielsweise eine
solche Gestalt sein, bei der eine Anzahl von dicken Wandabsch
nitten oder Hohlräumen unterbrochen von einer Endfläche der
Wabenstruktur zum anderen Ende der Wabenstruktur in der gleichen
Richtung wie die Extrusionsrichtung der offenen Zellen der Wa
benstruktur ausgebildet ist.
In bezug auf den zweiten Aspekt können die Kanalausflußöffnungen
innerhalb der dicken Wandabschnitte axial zur Wabenstruktur aus
gebildet sein, was vorteilhafte Strangpressung erlaubt. Diese
Anordnung erfordert jedoch an beiden Enden zusätzliche Maßnahmen
zur Trennung des Filtrats von den ein- und ausfließenden Flüs
sigkeiten. Gemäß dem ersten bis vierten Aspekt kann das Filtrat
seitlich aus der äußeren peripheren Wand ausfließen und die
Trennkanäle für das Filtrat an beiden Wabenenden werden entweder
weggelassen oder signifikant vereinfacht.
Bei dem monolithischen Keramikfilter gemäß dem ersten erfin
dungsgemäßen Aspekt ist ein Teil der Trennwand der Wabenstruktur
verdickt und als Fließwiderstandrelaxationsabschnitt ausgestal
tet. Beispielsweise können die verdickten Wände in einem Inter
vall einer bestimmten Anzahl von Zellen angeordnet sein. Ein
einfachstes Beispiel ist eine parallele Anordnung, wie sie in
Fig. 1 gezeigt ist. In Fig. 1 können zusätzlich dicke Wände quer
(z. B. vertikal) zu den horizontalen, dicken Wänden angeordnet
sein.
Der Fließwiderstandrelaxationsabschnitt umfaßt einen Abschnitt
der Trennwand der Wabenstruktur, wobei dieser Abschnitt eine
Dicke aufweist, die größer ist als diejenige des Restes der
Trennwand, und die Endfläche des Abschnitts an der Außen(sei
ten)wandoberfläche der Wabenstruktur freiliegt. Vorzugsweise
weist die Trennwand des Fließwiderstandrelaxationsabschnitts
eine Dicke auf, die zwei- bis fünfmal so groß ist wie diejenige
des Restes der Trennwand.
Es ist anzumerken, daß, wenn die Dicke weniger als zweimal so
groß ist, die Effekte des Fließwiderstandrelaxationsabschnitts
verringert werden, während, wenn die Dicke mehr als fünfmal so
groß ist, die Filtrationsfläche verringert ist, wodurch die
gesamte Filtrationskapazität des Filters verringert ist.
Es ist bevorzugt, daß die Wabenstruktur ein Trägerelement oder
-substrat der Wabenstruktur, das aus poröser Keramik mit einem
durchschnittlichen Porendurchmesser, der vorzugsweise im Bereich
von 1 µm bis 100 µm, bevorzugter im Bereich von 5 µm bis 20 µm
liegt, gebildet ist, und eine Filtrationsmembran 1 (vorzugsweise
aus poröser Keramik) mit einem durchschnittlichen Porendurch
messer im Bereich von 5 nm bis 5 µm umfaßt, die auf dem oben
erwähnten Trägerelement gebildet ist. Die Filtrationsmembran
kann aus jedem geeigneten Material sein, das von Keramik als
Filtrationsmembran verschieden ist.
Die Wabenstruktur kann auch eine Zwischenschicht umfassen, die
zwischen dem Trägerelement der Wabenstruktur und der Filtra
tionsmembran gebildet ist. Diese gegebenenfalls vorhandene Zwi
schenschicht weist einen durchschnittlichen Porendurchmesser
auf, der zwischen dem durchschnittlichen Porendurchmesser des
Trägerelements und demjenigen der Filtrationsmembran liegt. Das
Trägerelement für die Wabenstruktur ohne die Filtrationsmembran
reicht jedoch auch aus, was von der gewünschten Filtrationsge
nauigkeit abhängt.
Im folgenden ist ein typisches Verfahren zur Herstellung des
Trägerelements für die Wabenstruktur beschrieben.
Das keramische Ausgangsmaterial mit einem geeigneten Teilchen
durchmesser wird mit organischem Bindemittel und Wasser gemischt
und die resultierende Mischung wird geknetet und zu einem Körper
extrudiert, der plastische Formbarkeit besitzt. Sinterhilfsmit
tel wie Ton, Glas usw. können ebenfalls als anorganische Binde
mittel zugesetzt werden, wenn dies notwendig ist. Der Körper
wird ferner mittels einer Strangpreßmaschine, die eine vorgege
bene Düsenlippe aufweist, stranggepreßt. Das geformte Produkt
wird getrocknet und gesintert, um ein Trägerelement fertigzu
stellen, das ein Wabengerippe ist (erster und dritter Aspekt).
Gemäß dem zweiten Aspekt werden Filtratkanalausflußöffnungen
(14), die sich in die äußere periphere Oberfläche öffnen, vor
zugsweise nach der Trocknung, an vorgegebenen Stellen gebildet.
Die Kanalöffnungen (14) sind vorzugsweise in rechten Winkeln zu
der Wabenachse angeordnet, um eine bessere Verteilung und ein
fache Herstellung zu ermöglichen.
Gemäß dem dritten Aspekt wird ein Grünprodukt mittels einer
Strangpreßmaschine stranggepreßt, die eine korrespondierende
Düsenlippe aufweist. Ansonsten wird wie gemäß dem ersten Aspekt
ein Trägerelement einer Wabenstruktur hergestellt, das an der
äußeren Peripherie rillenförmige periphere Vertiefungen (15)
aufweist (Fig. 5 und Fig. 7).
Die poröse Keramik kann aus einem Material wie Aluminiumoxid,
Siliciumdioxid, Zirkoniumdioxid, Mullit, Spinell, Cordierit,
Kohlenstoff, Siliciumcarbid, Siliciumnitrid oder dergleichen
bestehen.
Auf der Oberfläche einer Rohflüssigkeitszuführpassage (11) eines
Trägerelements mit Wabenstruktur gemäß den Fig. 1 und 3 oder
den Fig. 5 und 7 wird eine Filtermembran gebildet, die aus
poröser Keramik mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser
von 5 nm bis 5 µm gebildet worden ist, um einen Keramikfilter
herzustellen. Im folgenden ist ein typisches Verfahren zur Her
stellung solcher Filtrationsmembrane angegeben.
Zu einem Keramikausgangsmaterial in Pulverform oder in Form
einer kolloidalen Lösung geeigneter Teilchengröße werden ein
Lösungsmittel wie Wasser, organisches Bindemittel, Deflockulie
rungsmittel, pH-Wert einstellendes Mittel usw. gegeben und mit
einander vermischt, um Schlicker herzustellen. Dieser Schlicker
wird auf die Oberflächen von Rohflüssigkeitszuführpassagen (11)
eines Trägerelements mit Wabenstruktur beschichtet. Das resul
tierende Produkt wird getrocknet und gesintert, um eine Filtra
tionsmembran herzustellen. Die Materialien der Filtrationsmem
branen umfassen Aluminiumoxid, Zirkoniumdioxid, Titandioxid usw.
Gemäß dem vierten Aspekt wird der erfindungsgemäß hergestellte
Keramikfilter an beiden Enden mit Endrahmen 16 ausgestattet. Wie
in Fig. 6 gezeigt ist, umfaßt jeder Endrahmen 16 vorzugsweise
einen Randabschnitt 16a und eine Vielzahl von Vorsprüngen 16b,
die zum Abdichten der rinnenförmigen Vertiefungen des Keramik
filters an den Wabenenden vorhanden sind. Der Endrahmen 16 be
steht aus Edelstahl, Keramik, Harzen oder dergleichen und ist
mit einem organischen oder anorganischen Klebstoff oder Gläsern
abgedichtet oder verschmolzen. Durch Montierung des Endrah
mens 16 auf diese Weise ist es möglich, eine Rohflüssigkeit
daran zu hindern, sich mit einem Filtrat zu vermischen, und das
Einsetzen des Keramikfilters in ein Gehäuse, nicht gezeigt, zu
vereinfachen. Die Rahmen können auch zur Verstärkung der Kera
mikwabenstruktur dienen.
Der Keramikfilter kann auch unter solchen Bedingungen verwendet
werden, bei denen beide Enden der rinnenförmigen Vertiefungen
mit einem organischen Material wie Epoxyharz oder einem anorga
nischem Material wie Zement oder Glassiegelpaste versiegelt
sind, d. h., ohne Verwendung der Endrahmen. Zusätzlich kann der
Keramikfilter unter solchen Bedingungen verwendet werden, bei
denen die Endrahmen keine Vorsprünge aufweisen und an dem Filter
befestigt sind, wobei beide Enden der rinnenförmigen Vertiefun
gen desselben wie oben beschrieben versiegelt sind.
Obwohl das Querschnittsprofil jeder Flüssigkeitszuführpassage
(-zelle), wie beispielsweise in den Fig. 1 bis 3 und den Fig.
5 bis 7 quadratisch ist, kann es auch andere Polygonformen
wie Dreiecke, Hexagons usw., Kreise usw. aufweisen. Außerdem
können die Flüssigkeitszuführpassagen (-zellen), obwohl sie in
einem Muster quadratischer Maschen an den Wabenenden angeordnet
sind und ein äußeres Profil mit kreisförmiger oder quadratischer
Gestalt angenommen wird, auch in anderen Mustern angeordnet sein
wie Mustern von Hexagons, konzentrischen Kreisen usw., bei denen
die dicken Wandabschnitte und rinnenförmigen Vertiefungen radial
angeordnet sein können.
Weitere mögliche Anordnungen der Fließwiderstandrelaxationsab
schnitte (12) oder Verbindungshohlräume (15) sind in den Fig.
8 und 9 jeweils für die quadratischen Zellen (11) veran
schaulicht. Fig. 8 zeigt ein rundes Profil der Außenwand 13,
während Fig. 9 ein quadratisches Profil derselben zeigt. Obwohl
nicht abgebildet ist eine konzentrische Anordnung von Zel
len (11) möglich, bei der die Fließwiderstandrelaxationsab
schnitte (12) oder die Verbindungshohlräume (15) radial angeord
net sein können. Wie aus diesen Figuren ersichtlich ist, ist
auch eine Kombination des/der Fließwiderstandrelaxationsab
schnitt(e) (12′) und des/der Verbindungshohlraums(-räume) (15)
möglich. Der erste (12′) ist in Fig. 9 im Querschnitt gezeigt.
Eine solche Kombination würde der Verstärkung der Wabenstruktur
dienen, die mit den Verbindungshohlräumen (15) versehen ist.
Zu 100 Gewichtsteilen Aluminiumoxid mit einer durchschnittlichen
Teilchengröße von 40 µm wurden 8 Gewichtsteile Glaspulver mit
einer durchschnittlichen Teilchengröße von 5 µm als anorgani
sches Bindemittel, 7 Gewichtsteile Methylcellulose als organi
sches Bindemittel und eine vorbestimmte Menge Wasser gegeben und
geknetet, um einen plastischen Körper für die Extrusion zu bil
den. Unter Verwendung einer Strangpreßmaschine mit einer Düsen
lippe, die eine wie in Fig. 1 gezeigte Querschnittsgestalt er
zeugt, wurde der für die Extrusion bestimmte Körper strangge
preßt und zu einem ausreichend getrockneten Trägerelement ge
trocknet. Das resultierende Trägerelement wurde bei 1250°C in
einem Sinterofen gesintert, um ein Trägerelement mit einer wie
in Fig. 1 gezeigten Wabenstruktur herzustellen. Das Trägerele
ment hatte einen Durchmesser und eine Länge von 150 mm bzw.
1000 mm, eine durchschnittliche Porengröße von 10 µm, eine
Trennwanddicke von 2 mm, eine Dicke eines Abschnitts der Trenn
wand, die mit einer Außenwand in Verbindung steht und verdickt
ist, um als Filtratpassage (Fließwiderstandrelaxationsabschnitt)
(12) verwendet zu werden, von 18 mm und eine Größe der Flüssig
keitszuführpassage mit der Größe eines Quadrats einer Seite von
4 mm.
100 Gewichtsteile feine Aluminiumpulver mit einer durchschnitt
lichen Teilchengröße von 0,6 µm, 75 Gewichtsteile Wasser und 40
Gewichtsteile organisches Bindemittel (wasserlösliches Acrylharz
mit einem Feststoffgehalt von 30%) wurden in einen Behälter aus
synthetischem Material gefüllt, gerührt und mit Aluminiumoxid
steinen 24 Stunden lang in einer Kugelmühle gemischt, um Schlicker
zur Bildung einer Filtrationsmembrane herzustellen. Dieser
Schlicker zur Bildung der Filtrationsmembran wurde auf der Ober
fläche von Flüssigkeitszuführpassagen des Trägerelements der
Wabenstruktur adsorbiert, um eine (Grün)Filtrationsmembran zu
bilden. Das Trägerelement mit der (Grün)Filtrationsmembran dar
auf wurde dann getrocknet und bei 1250°C gesintert. Die so her
gestellte Filtrationsmembran hatte eine durchschnittliche Poren
größe von 0,2 µm.
Der so hergestellte Keramikfilter hatte bei einem Differenzdruck
von 1 kg/cm eine Reinwasserdurchflußgeschwindigkeit von 2,5 m3/m2 h.
Wie in den Fig. 2 und 3 gezeigt ist, wurde ein Keramikfilter
auf die gleiche Weise wie in Beispiel 1 hergestellt, ausgenom
men, daß in den Fließwiderstandrelaxationsabschnitten (12) des
Trägerelements der Wabenstruktur eine Vielzahl von Kanalöffnun
gen (Durchgangslöcher) (14) für die Abführung des Filtrats durch
die Wabenstruktur gebildet wurden, um die Außenwandoberfläche
des Trägerelements in dem Fließwiderstandrelaxationsabschnitt zu
erreichen. Die Kanalöffnungen (14) zur Abführung des Filtrats
hatten einen Durchmesser von 4 mm, während der Abstand zwischen
benachbarten Durchgangslöchern in dem Fließwiderstandrelaxa
tionsabschnitt 10 cm bei einer parallelen Anordnung betrug.
Der so hergestellte Keramikfilter hatte bei einem Differenzdruck
von 1 kg/cm2 eine Reinwasserdurchgangsfließgeschwindigkeit von
2,7 m3/m2 h.
Es ist jedoch anzumerken, daß die Kanalöffnungen zur Abführung
kein Durchgangsloch sein müssen, sondern nur an einem Ende davon
offen sein können, wobei in diesem Fall eine alternierende An
ordnung von Öffnungen zu den rechten und linken (oder oberen und
unteren) Oberflächen der Außenwand bevorzugt ist.
Wie in Fig. 4 gezeigt ist, wurde ein Keramikfilter auf die glei
che Weise wie in Beispiel 1 hergestellt, mit der Ausnahme, daß
der Abschnitt der Trennwand, der mit der Außenwand in Verbindung
stand und verdickt war, um als Filtratpassage (Fließwiderstand
relaxationsabschnitt) (12) verwendet zu werden, in dem Träger
element mit Wabenstruktur nicht ausgebildet war. Der so herge
stellte Keramikfilter besaß bei einem Differenzdruck von 1 kg/cm2
eine Reinwasserdurchflußgeschwindigkeit von 1,9 m3/m2 h.
Unter Verwendung einer Düsenlippe mit entsprechendem Querschnitt
wurde ein wie in Fig. 5 gezeigtes Trägerelement einer Waben
struktur mit einem Querschnitt mit den rillenförmigen peripheren
Vertiefungen 15, die in der äußeren peripheren Wand gebildet
worden sind, hergestellt, wobei ansonsten die Verfahrensweise
wie in Beispiel 1 angewendet wurde.
Das Trägerelement besaß eine durchschnittliche Porengröße von
10 µm, einen Durchmesser und eine Länge von 150 mm bzw. 1000 mm,
eine Trennwanddicke von 2 mm, eine Breite der rinnenförmigen,
peripheren, geraden Vertiefungen von 4 mm und eine Größe jeder
Seite eines Quadrats einer Flüssigkeitszuführpassage(-zelle) von
4 mm.
Anschließend wurde wie in Beispiel 1 Schlicker hergestellt.
Dieser Schlicker für die Bildung der Filtrationsmembran wurde
auf der Oberfläche von Flüssigkeitszuführpassagen des Träger
elements der Wabenstruktur adsorbiert, um eine (Grün)Filtra
tionsmembran zu bilden. Das Trägerelement mit der (Grün)Filtra
tionsmembran darauf wurde dann getrocknet und bei 1250°C ge
sintert. Die so hergestellte Filtrationsmembran besaß eine durch
schnittliche Porengröße von 0,2 µm.
Der auf diese Weise hergestellte Keramikfilter wurde wie in
Fig. 6 gezeigt mit Endrahmen ausgestattet und bei einem Diffe
renzdruck von 1 kg/cm2 wurde die Reinwasserfiltrationsfließrate
gemessen und als 2,9 m3/m2 h bestimmt.
Wie in Fig. 4 gezeigt wurde ein Keramikfilter auf dieselbe Weise
wie in Beispiel 3 hergestellt, mit der Ausnahme, daß in dem
Trägerelement der Wabenstruktur keine peripheren, rinnenförmigen
Vertiefungen ausgebildet wurden und auf die Enden des Trägerele
ments keine Endrahmen aufgesetzt wurden. Dieser Filter war der
gleiche wie in Vergleichsbeispiel 1 und das Ergebnis ist das
gleiche.
Der erfindungsgemäße monolithische Keramikfilter weist im all
gemeinen eine Wabenstruktur auf, die mittels Strangpressung
hergestellt werden kann und dennoch kompakt und hinsichtlich der
industriellen Massenproduktion einfach ist, und auch in seiner
Filtrationsfläche vergrößert werden kann. Zusätzlich ist der dem
Filtrat dargebotene Fließwiderstand innerhalb der Trennwand
gemäß dem ersten Aspekt verringert, wie durch die Reinwasser
durchflußgeschwindigkeitsdaten der obigen Beispiele gezeigt ist,
was dazu führt, daß die Filtration effizient durchgeführt werden
kann, indem ein Teil der Trennwand der Wabenstruktur als Fließ
widerstandrelaxationsabschnitt ausgebildet ist, der einen Teil
der Trennwand der Wabenstruktur umfaßt, mit seiner Endfläche an
der Außenwandoberfläche der Wabenstruktur frei liegt und dicker
ist als der Rest der Trennwand. Außerdem können mit dem monoli
thischen Keramikfilter gemäß dem ersten Aspekt der vorliegenden
Erfindung die komplizierten Herstellungsverfahren der Abdichtung
beider Enden der Filtratausflußpassagen(-zellen) oder der Flüs
sigkeitszuführpassagen beseitigt werden, um eine weniger teure
Herstellung zu ermöglichen.
Gemäß dem zweiten Aspekt weist der dicke Wandabschnitt, der den
Fließwiderstandrelaxationsabschnitt bildet, Kanalöffnungen für
das Ausfließen des Filtrats auf, und daher wird zusätzlich zu
dem ersten Aspekt eine weiter verbesserte Filtrationsrate er
reicht.
Der monolithische Keramikfilter gemäß dem dritten Aspekt der
vorliegenden Erfindung weist eine kompakte Größe und eine ein
fache Struktur auf und besitzt eine vergrößerte Filtrationsflä
che. Da der Filter Verbindungshohlräume einschließt, die von den
Zellen der Wabenstruktur via Zelltrennwände getrennt sind und
mit der Außenseite der Wabenstruktur in Verbindung stehen, ist
der Fließwiderstand, der dem Filtrat innerhalb der Trennwände
(Zellwände) dargeboten wird, wie durch die Reinwasserfiltra
tionsfließratendaten der Beispiele gezeigt ist, zusätzlich ver
ringert, was eine effizient durchgeführte Filtration erlaubt.
Außerdem kann der monolithische Keramikfilter mit einer solchen
Gestalt, wodurch die Herstellung davon mittels Strangpressung
möglich ist, gemäß dem dritten Aspekt mit geringen Kosten herge
stellt werden, weil es keine Notwendigkeit gibt, Öffnungen für
das Ausfließen des Filtrats in die Wabenstruktur zu bohren.
Gemäß dem vierten Aspekt kann die Einheit gemäß dem dritten
Aspekt ohne Schwierigkeit und mit verbesserter Festigkeit in ein
Filtergehäuse eingesetzt werden.
Es ist anzumerken, daß an der Ausführung und dem Konzept der
Erfindung Modifizierungen, die sich in naheliegender Weise erge
ben, vorgenommen werden können, ohne den Umfang der angefügten
Ansprüche zu verlassen.
Claims (22)
1. Monolithischer Keramikfilter, der eine Wabenstruktur umfaßt,
wobei sich ein Trennwandabschnitt der Wabenstruktur vom
Inneren der Wabenstruktur zu einer Außenwandoberfläche der
Wabenstruktur erstreckt und verglichen zu dem Rest der
Trennwand eine erhöhte Dicke aufweist, um einen Fließwider
standrelaxationsabschnitt zu bilden.
2. Keramikfilter nach Anspruch 1, bei dem der Fließwiderstand
relaxationsabschnitt mindestens eine Filtratkanalausflußöff
nung aufweist, die sich innerhalb der erhöhten Dicke des
Fließwiderstandrelaxationsabschnitts bis zu einer Außenwand
oberfläche der Wabenstruktur erstreckt.
3. Keramikfilter nach Anspruch 1, bei dem der Fließwiderstand
relaxationsabschnitt sich über die gesamte axiale Länge der
Wabenstruktur erstreckt.
4. Keramikfilter nach Anspruch 3, bei dem der Fließwiderstand
relaxationsabschnitt eine Vielzahl von Wandabschnitten höhe
rer Dicke umfaßt, die sich von einer Seite zur anderen Seite
desselben erstrecken.
5. Keramikfilter nach Anspruch 3, bei dem der Fließwiderstand
relaxationsabschnitt eine Vielzahl von Wandabschnitten grö
ßerer Dicke umfaßt, die sich parallel zueinander erstrecken.
6. Keramikfilter nach Anspruch 2, bei dem die Filtratkanalaus
flußöffnung Bohrungen umfaßt, die sich quer zur Wabenstruk
tur erstrecken.
7. Keramikfilter nach Anspruch 6, bei dem die Bohrungen par
allel zueinander angeordnet sind.
8. Keramikfilter nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der Fließwi
derstandrelaxationsabschnitt eine Dicke aufweist, die zwei- bis
fünfmal so groß ist wie die der Trennwand der Waben
struktur.
9. Monolithischer Keramikfilter, der eine Wabenstruktur umfaßt,
die Verbindungshohlräume umfaßt, die von den Zellen der
Wabenstruktur der Filterzelltrennwände getrennt sind, wobei
diese Hohlräume mit der seitlichen Außenseite der Waben
struktur über die gesamte Länge der Wabenstruktur in Ver
bindung stehen und sich über die gesamte axiale Länge der
selben erstrecken.
10. Keramikfilter nach Anspruch 9, bei dem die Verbindungshohl
räume jeweils eine rinnenförmige Vertiefung sind, die sich
von der äußeren peripheren Wand der Wabenstruktur in Rich
tung des Inneren erstrecken.
11. Keramikfilter nach Anspruch 9, bei dem die Wabenstruktur
eine solche Gestalt hat, daß ihre Herstellung durch Strang
pressung möglich ist.
12. Keramikfilter nach Anspruch 9, der einen Endrahmen umfaßt,
der die Wabenstruktur umgibt und an mindestens einem Ende
derselben angebracht ist.
13. Keramikfilter nach Anspruch 12, bei dem dieser Endrahmen
Vorsprünge aufweist, die in die Verbindungshohlräume ein
greifen, um diese an den Enden der Wabenstruktur zu ver
schließen.
14. Keramikfilter nach Anspruch 11, bei dem die Verbindungshohl
räume sich vom Inneren der Wabenstruktur, ausgenommen dem
zentralen Teil der Wabenstruktur, in Querrichtung derselben
erstrecken.
15. Keramikfilter nach Anspruch 11, bei dem die Verbindungshohl
räume sich von der äußeren peripheren Wand in Richtung des
Inneren erstrecken und an einer dazwischenliegenden Position
enden.
16. Keramikfilter nach Anspruch 15, bei dem sich die Verbin
dungshohlräume bei Betrachtung des Querschnitts der Waben
struktur alternierend von einer Seite der äußeren peripheren
Wand und der gegenüberliegenden Seite derselben erstrecken.
17. Keramikfilter nach einem der Ansprüche 1, 2, 9 oder 12, bei
dem die Wabenstruktur aus porösem Keramikmaterial gebildet
ist und auf einer Oberfläche, die jeweils zu den Zellen der
Wabenstruktur zeigt, eine Filtrationsmembran aufweist.
18. Keramikfilter nach Anspruch 17, bei dem zwischen der Waben
struktur und der Filtermembran eine poröse Zwischenschicht
aufgebracht ist.
19. Keramikfilter nach Anspruch 17, bei dem die Filtermembran
eine poröse Keramik mit einer kleineren Porengröße ist als
derjenigen der Wabenstruktur.
20. Keramikfilter nach Anspruch 9, bei dem die Wabenstruktur
ferner einen Fließwiderstandrelaxationsabschnitt umfaßt, der
aus einem verdickten Abschnitt der Zelltrennwand gebildet
ist, wobei sich der verdickte Abschnitt vom Inneren der
Wabenstruktur zu einer Außenwand derselben erstreckt.
21. Verwendung eines monolithischen Keramikfilters nach einem
der Ansprüche 1 bis 20 bei einer Feinfiltration, Ultrafil
tration und Rückosmose.
22. Verfahren zur Herstellung eines monolithischen Keramikfil
ters nach einem der Ansprüche 1 bis 20, dadurch gekennzeich
net, daß der Keramikfilter stranggepreßt wird.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP21657592 | 1992-07-23 | ||
JP4274807A JPH0699039A (ja) | 1992-09-21 | 1992-09-21 | モノリス型セラミックフィルター |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE4324347A1 true DE4324347A1 (de) | 1994-01-27 |
Family
ID=26521508
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE4324347A Ceased DE4324347A1 (de) | 1992-07-23 | 1993-07-20 | Monolithischer Keramikfilter |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (3) | US5855781A (de) |
KR (1) | KR100232013B1 (de) |
DE (1) | DE4324347A1 (de) |
FR (1) | FR2693918B1 (de) |
TW (1) | TW225480B (de) |
Cited By (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0780148A1 (de) * | 1995-12-20 | 1997-06-25 | Corning Incorporated | Filter- oder Membranvorrichtung mit Wänden mit zunehmender Stärke |
EP0787524A1 (de) * | 1996-01-31 | 1997-08-06 | Corning Incorporated | Vorrichtung zum Verändern eines Ausgangsmaterials, Verfahren zur Herstellung und Verwendung |
EP0923983A1 (de) * | 1997-12-17 | 1999-06-23 | Ngk Insulators, Ltd. | Monolithisches Keramikfilter |
US6077436A (en) * | 1997-01-06 | 2000-06-20 | Corning Incorporated | Device for altering a feed stock and method for using same |
EP1171224A1 (de) * | 1999-02-22 | 2002-01-16 | Ceramem Corporation | Vorrichtung zur querstromfiltration mit leitungsnetzwerk für das filtrat und verfahren zur herstellung derselben |
EP1457243A1 (de) * | 2003-03-10 | 2004-09-15 | Ngk Insulators, Ltd. | Verfahren zur Filtration |
DE102004060183A1 (de) * | 2004-12-14 | 2006-07-06 | Saint-Gobain Industriekeramik Rödental GmbH | Tangentialflussfilter mit optimierter Leitungskanalgeometrie und -anordnung |
DE102009040110A1 (de) * | 2009-09-04 | 2011-03-10 | Vws Deutschland Gmbh | Kondensatreinigungsanlage |
Families Citing this family (48)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4324347A1 (de) * | 1992-07-23 | 1994-01-27 | Noritake Co Ltd | Monolithischer Keramikfilter |
US5609759A (en) * | 1995-06-02 | 1997-03-11 | Innova Pure Water Inc. | Bottle filter cap |
US5964991A (en) | 1996-09-26 | 1999-10-12 | Ngk Insulators, Ltd. | Sintered laminated structures, electrochemical cells and process for producing such sintered laminated structures |
DE29822871U1 (de) * | 1998-12-23 | 1999-02-25 | Thomas Josef Heimbach GmbH & Co., 52353 Düren | Filtereinrichtung |
JP4298116B2 (ja) | 2000-02-23 | 2009-07-15 | 日本碍子株式会社 | スリット付きハニカム構造体の製造方法及び製造装置 |
DE10024038A1 (de) * | 2000-05-13 | 2001-11-22 | Dmc2 Degussa Metals Catalysts | Wabenkörper aus einem keramischen Material mit verbesserter radialer Druckfestigkeit |
US20030184954A1 (en) * | 2000-05-19 | 2003-10-02 | Gundula Fischer | Separation module and method for producing the same |
JP4742405B2 (ja) * | 2000-06-28 | 2011-08-10 | トヨタ自動車株式会社 | 燃料改質装置 |
JP4408183B2 (ja) * | 2001-03-16 | 2010-02-03 | 日本碍子株式会社 | 排ガス浄化用ハニカムフィルター |
JP3742568B2 (ja) * | 2001-06-22 | 2006-02-08 | 宇明泰化工股▲ふん▼有限公司 | ポリテトラフルオロエチレン製シートまたはフィルム、それから得られるガスケットテープおよびそれらの製造法 |
KR100451703B1 (ko) * | 2001-07-03 | 2004-10-08 | (주)네오포텍 | 허니콤 모노리스형 광촉매체의 제조 방법 및 이를 이용한 대기정화기 |
DE10160855A1 (de) * | 2001-12-12 | 2003-06-26 | Schumacher Umwelt Trenntech | Filterelement und Filtervorrichtung für die Cross-Flow-Filtration |
US7306642B2 (en) * | 2002-03-13 | 2007-12-11 | Ceramem Corporation | High CTE reaction-bonded ceramic membrane supports |
US6695967B2 (en) | 2002-03-13 | 2004-02-24 | Ceramem Corporation | Reaction bonded alumina filter and membrane support |
JP2003285308A (ja) * | 2002-03-28 | 2003-10-07 | Ngk Insulators Ltd | ハニカム成形用口金及びこれを用いたハニカム成形用口金治具 |
JP4685444B2 (ja) * | 2002-05-24 | 2011-05-18 | 日本碍子株式会社 | ハニカムフィルタの製造方法 |
JP4373067B2 (ja) * | 2002-10-10 | 2009-11-25 | 日本碍子株式会社 | ハニカム構造体及びその製造方法並びに当該ハニカム構造体を用いた排ガス浄化システム |
JP4365692B2 (ja) * | 2003-03-11 | 2009-11-18 | メタウォーター株式会社 | フロック形成方法 |
JP4358538B2 (ja) * | 2003-03-17 | 2009-11-04 | 日本碍子株式会社 | セラミックフィルタ |
JP2004306020A (ja) * | 2003-03-24 | 2004-11-04 | Ngk Insulators Ltd | セラミックフィルタ |
US20050077226A1 (en) * | 2003-10-14 | 2005-04-14 | Bishop Bruce A. | Membrane devices using reaction bonded monolith supports |
JP2006006998A (ja) * | 2004-06-22 | 2006-01-12 | Ngk Insulators Ltd | セラミックフィルタ |
US7169213B2 (en) * | 2004-10-29 | 2007-01-30 | Corning Incorporated | Multi-channel cross-flow porous device |
WO2007004262A1 (ja) * | 2005-06-30 | 2007-01-11 | Ngk Insulators, Ltd. | 濾過装置 |
DE102005045015A1 (de) * | 2005-09-21 | 2007-03-29 | Robert Bosch Gmbh | Filterelement und Rußfilter mit verbesserter Thermoschockbeständigkeit |
JP4628300B2 (ja) * | 2006-02-24 | 2011-02-09 | 京セラ株式会社 | 無線通信端末 |
JP2007237053A (ja) * | 2006-03-07 | 2007-09-20 | Ngk Insulators Ltd | 濾過器及び濾過器の逆洗方法 |
EA012480B1 (ru) * | 2006-03-16 | 2009-10-30 | Шелл Интернэшнл Рисерч Маатсхаппий Б.В. | Способ и установка для извлечения частиц сульфида металла из потока жидкости |
JP5090673B2 (ja) * | 2006-06-13 | 2012-12-05 | トヨタ自動車株式会社 | 触媒用ハニカム担体とそれを用いた排ガス浄化用触媒 |
CA2615643C (en) * | 2006-07-20 | 2013-06-25 | Ngk Insulators, Ltd. | Ceramic filter |
WO2008126305A1 (ja) * | 2007-03-30 | 2008-10-23 | Ibiden Co., Ltd. | 触媒担持体および排気ガス処理装置 |
US7972406B2 (en) * | 2007-08-09 | 2011-07-05 | Honeywell International Inc. | Diesel particulate filter and method of making |
KR100924950B1 (ko) * | 2007-09-18 | 2009-11-06 | 한국에너지기술연구원 | 셀룰로우스 섬유를 열처리하여 얻어진 마이크로튜블 하니컴탄소체 및 그 제조방법, 이 마이크로튜블 하니컴 탄소체를이용한 마이크로튜블 반응기 모듈 및 그 제조방법, 이마이크로튜블 반응기 모듈을 이용한 마이크로 촉매반응장치 |
EP2334423B1 (de) | 2008-08-30 | 2017-03-01 | Corning Incorporated | Verfahren und vorrichtungen zur flüssigkeitshandhabung |
CN102427872B (zh) | 2009-05-18 | 2014-10-29 | 日本碍子株式会社 | 陶瓷渗透汽化膜以及陶瓷蒸汽渗透膜 |
US8101010B2 (en) * | 2009-05-28 | 2012-01-24 | Corning Incorporated | Gas separation module |
DE202011110920U1 (de) * | 2010-02-22 | 2017-03-31 | Nanostone Water Gmbh | Membranmodul |
JP5671009B2 (ja) * | 2010-03-31 | 2015-02-18 | 日本碍子株式会社 | 炭素膜構造体及びその製造方法 |
KR101142852B1 (ko) | 2010-05-03 | 2012-05-08 | 한국과학기술연구원 | 초극세 연속 섬유상 세라믹 필터 및 이의 제조방법 |
WO2012128217A1 (ja) * | 2011-03-22 | 2012-09-27 | 日本碍子株式会社 | ハニカム形状セラミック製分離膜構造体 |
CN102172477B (zh) * | 2011-03-24 | 2013-04-17 | 景德镇陶瓷学院 | 一种组合式蜂窝陶瓷膜过滤元件 |
JP6060074B2 (ja) * | 2011-04-25 | 2017-01-11 | 日本碍子株式会社 | セラミックフィルターの洗浄方法 |
US20130289850A1 (en) * | 2012-04-30 | 2013-10-31 | Coming Incorporated | Powertrain Systems For Vehicles Having Forced Induction Intake Systems |
CN102688700B (zh) * | 2012-06-01 | 2014-06-04 | 清华大学 | 一种平板结构多孔陶瓷膜支撑体及其制备方法 |
AT513563B1 (de) * | 2012-11-08 | 2014-09-15 | Ibiden Porzellanfabrik Frauenthal Gmbh | Wabenkörper aus Keramikmaterial |
RU2680483C2 (ru) * | 2013-04-16 | 2019-02-21 | Раушерт Клостер Файльсдорф Гмбх | Фильтрующие элементы, а также фильтрующее устройство, имеющее по меньшей мере один фильтрующий элемент |
FR3074060B1 (fr) | 2017-11-30 | 2023-04-28 | Saint Gobain Ct Recherches | Structure filtrante membranaire monolithique |
CN111821864A (zh) * | 2020-07-29 | 2020-10-27 | 山东赛利科膜科技有限公司 | 一种串联式可更换膜芯的碳化硅柱式超滤膜组 |
Family Cites Families (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH01501534A (ja) * | 1967-12-21 | 1989-06-01 | セラメム コーポレーション | クロスフロー濾過装置 |
US3712473A (en) * | 1971-03-03 | 1973-01-23 | Westinghouse Electric Corp | Reverse osmosis module |
US3737043A (en) * | 1972-06-12 | 1973-06-05 | Aqua Chem Inc | Membrane module |
US4069157A (en) * | 1975-11-20 | 1978-01-17 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Ultrafiltration device |
US4420316A (en) * | 1982-02-22 | 1983-12-13 | Corning Glass Works | Filter apparatus and method of making it |
US4416676A (en) * | 1982-02-22 | 1983-11-22 | Corning Glass Works | Honeycomb filter and method of making it |
JPS637815A (ja) * | 1986-06-27 | 1988-01-13 | Tekunisuko:Kk | 砥石製濾材 |
US4781831A (en) * | 1986-12-19 | 1988-11-01 | Goldsmith Robert L | Cross-flow filtration device with filtrate flow conduits and method of forming same |
US5108601A (en) * | 1987-04-02 | 1992-04-28 | Ceramem Corporation | Cross-flow filtration device with filtrate chambers and internal filtrate collection volume |
US5009781A (en) * | 1987-04-02 | 1991-04-23 | Ceramem Corporation | Cross-flow filtration device with filtrate network and method of forming same |
JPH01503265A (ja) * | 1987-04-02 | 1989-11-02 | モトローラ・インコーポレーテッド | 小型パーソナル通信機用アンテナ・チューニング装置 |
US5149475A (en) * | 1988-07-28 | 1992-09-22 | Ngk Insulators, Ltd. | Method of producing a honeycomb structure |
JPH0643048B2 (ja) * | 1989-03-27 | 1994-06-08 | 日本碍子株式会社 | セラミック押出法およびそれに用いる装置 |
DE4134223C1 (de) * | 1991-10-16 | 1992-11-12 | Stora Feldmuehle Ag, 4000 Duesseldorf, De | |
DE4324347A1 (de) * | 1992-07-23 | 1994-01-27 | Noritake Co Ltd | Monolithischer Keramikfilter |
-
1993
- 1993-07-20 DE DE4324347A patent/DE4324347A1/de not_active Ceased
- 1993-07-22 FR FR9309046A patent/FR2693918B1/fr not_active Expired - Fee Related
- 1993-07-22 KR KR1019930013880A patent/KR100232013B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1993-08-06 TW TW082106320A patent/TW225480B/zh active
-
1997
- 1997-05-13 US US08/855,034 patent/US5855781A/en not_active Expired - Fee Related
-
1998
- 1998-09-15 US US09/153,115 patent/US20010002008A1/en not_active Abandoned
-
2002
- 2002-07-15 US US10/194,055 patent/US20020179519A1/en not_active Abandoned
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0780148A1 (de) * | 1995-12-20 | 1997-06-25 | Corning Incorporated | Filter- oder Membranvorrichtung mit Wänden mit zunehmender Stärke |
EP0787524A1 (de) * | 1996-01-31 | 1997-08-06 | Corning Incorporated | Vorrichtung zum Verändern eines Ausgangsmaterials, Verfahren zur Herstellung und Verwendung |
US6077436A (en) * | 1997-01-06 | 2000-06-20 | Corning Incorporated | Device for altering a feed stock and method for using same |
EP0923983A1 (de) * | 1997-12-17 | 1999-06-23 | Ngk Insulators, Ltd. | Monolithisches Keramikfilter |
EP1171224A1 (de) * | 1999-02-22 | 2002-01-16 | Ceramem Corporation | Vorrichtung zur querstromfiltration mit leitungsnetzwerk für das filtrat und verfahren zur herstellung derselben |
EP1171224A4 (de) * | 1999-02-22 | 2004-04-07 | Ceramem Corp | Vorrichtung zur querstromfiltration mit leitungsnetzwerk für das filtrat und verfahren zur herstellung derselben |
EP1457243A1 (de) * | 2003-03-10 | 2004-09-15 | Ngk Insulators, Ltd. | Verfahren zur Filtration |
US6991737B2 (en) | 2003-03-10 | 2006-01-31 | Ngk Insulators, Ltd. | Filtering method |
DE102004060183A1 (de) * | 2004-12-14 | 2006-07-06 | Saint-Gobain Industriekeramik Rödental GmbH | Tangentialflussfilter mit optimierter Leitungskanalgeometrie und -anordnung |
DE102004060183B4 (de) * | 2004-12-14 | 2011-06-16 | Saint-Gobain Industriekeramik Rödental GmbH | Tangentialflussfilter mit optimierter Leitungskanalgeometrie und -anordnung |
DE102009040110A1 (de) * | 2009-09-04 | 2011-03-10 | Vws Deutschland Gmbh | Kondensatreinigungsanlage |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2693918B1 (fr) | 1996-03-08 |
KR940005309A (ko) | 1994-03-21 |
TW225480B (de) | 1994-06-21 |
US20020179519A1 (en) | 2002-12-05 |
US5855781A (en) | 1999-01-05 |
US20010002008A1 (en) | 2001-05-31 |
FR2693918A1 (fr) | 1994-01-28 |
KR100232013B1 (ko) | 1999-12-01 |
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