JPS63319011A - 並列濾過回路 - Google Patents
並列濾過回路Info
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- JPS63319011A JPS63319011A JP62151367A JP15136787A JPS63319011A JP S63319011 A JPS63319011 A JP S63319011A JP 62151367 A JP62151367 A JP 62151367A JP 15136787 A JP15136787 A JP 15136787A JP S63319011 A JPS63319011 A JP S63319011A
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- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 21
- 238000011118 depth filtration Methods 0.000 claims description 9
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Classifications
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- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D29/00—Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor
- B01D29/50—Filters with filtering elements stationary during filtration, e.g. pressure or suction filters, not covered by groups B01D24/00 - B01D27/00; Filtering elements therefor with multiple filtering elements, characterised by their mutual disposition
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D35/00—Filtering devices having features not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00, or for applications not specifically covered by groups B01D24/00 - B01D33/00; Auxiliary devices for filtration; Filter housing constructions
- B01D35/14—Safety devices specially adapted for filtration; Devices for indicating clogging
- B01D35/157—Flow control valves: Damping or calibrated passages
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
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- B01D—SEPARATION
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- B01D35/12—Devices for taking out of action one or more units of multi- unit filters, e.g. for regeneration
-
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Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
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- Filtration Of Liquid (AREA)
- External Artificial Organs (AREA)
- Fluid-Pressure Circuits (AREA)
- Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〈産業上の利用分舒〉
本発明は並列濾過回路に関する。
〈従来の技術〉
近年、工業の発展とともに各種原料の流体、または製造
の各工程で使用される流体を常に高い清浄度に保つこと
が要求され、流体濾過回路に対しても高い汚染物質除去
性能とこの性能を長く維持する能力が求められている。
の各工程で使用される流体を常に高い清浄度に保つこと
が要求され、流体濾過回路に対しても高い汚染物質除去
性能とこの性能を長く維持する能力が求められている。
このため、各種の深層濾過形フィルタが使用され、この
深層濾過形フィルタは、大きな汚染物から小さな汚染物
までを、その大きさごとにフィルタの異なる暦で捕捉す
るため、汚染物を大量に捕捉しながら、比較的長寿命で
あるという、極めて優れた汚染物除去能力を備えている
。
深層濾過形フィルタは、大きな汚染物から小さな汚染物
までを、その大きさごとにフィルタの異なる暦で捕捉す
るため、汚染物を大量に捕捉しながら、比較的長寿命で
あるという、極めて優れた汚染物除去能力を備えている
。
〈発明が解決しようとする問題点〉
しかしながら、深層濾過形フィルタは、一旦目詰りによ
る閉塞状態に達すると、急激に通過流量が低下し、月途
によってZよ致命的事態を招く欠点があり、使用上細心
の注意を払う必要があった。例えば、第6図に深層濾過
形フィルタの汚染物除去時の流量特性を示すように、動
作時間開始直後から経過時間とともに流量が僅かづつ減
少する。これは、汚染物質がフィルタ内部に捕捉蓄積さ
れ、部分的な目詰りが生じ、この目詰り状態が進行する
ためである。そして、時間の経過とともに目詰り状態が
進行してフィルタの目詰りがフィルタ内部全域に拡がっ
た閉塞点G以後は、流体が僅かな間隙又は蓄積汚染物を
左右に動かしながら流れつつ、更に汚染物質が蓄積され
るため、急激な流量の低下となる。
る閉塞状態に達すると、急激に通過流量が低下し、月途
によってZよ致命的事態を招く欠点があり、使用上細心
の注意を払う必要があった。例えば、第6図に深層濾過
形フィルタの汚染物除去時の流量特性を示すように、動
作時間開始直後から経過時間とともに流量が僅かづつ減
少する。これは、汚染物質がフィルタ内部に捕捉蓄積さ
れ、部分的な目詰りが生じ、この目詰り状態が進行する
ためである。そして、時間の経過とともに目詰り状態が
進行してフィルタの目詰りがフィルタ内部全域に拡がっ
た閉塞点G以後は、流体が僅かな間隙又は蓄積汚染物を
左右に動かしながら流れつつ、更に汚染物質が蓄積され
るため、急激な流量の低下となる。
従って、上記フィルタを軸受等の潤滑油の濾過に使用す
る場合、閉塞点Gを過ぎて潤滑油の低下に気付き、フィ
ルタを交換しなければならないと判断した時には、既に
軸受が潤滑油不足により焼付を起こす問題があったので
ある。
る場合、閉塞点Gを過ぎて潤滑油の低下に気付き、フィ
ルタを交換しなければならないと判断した時には、既に
軸受が潤滑油不足により焼付を起こす問題があったので
ある。
本発明は、深層濾過形フィルタの優れた汚染物除去能力
を最大限に発揮すると共に閉塞状態に達した後の通過流
量の低下を緩やかにすることにより、致命的事態に至る
前に予防処置を講じろことが可能な並列濾過回路を提供
することを目的とするものである。
を最大限に発揮すると共に閉塞状態に達した後の通過流
量の低下を緩やかにすることにより、致命的事態に至る
前に予防処置を講じろことが可能な並列濾過回路を提供
することを目的とするものである。
く問題点を屏決するための手段〉
斯かる目的を達成する本発明の並列濾過回路の構成は、
複数のフィルタを流体抵抗の異なる管路にて並列に接続
してなることを特徴とする。
複数のフィルタを流体抵抗の異なる管路にて並列に接続
してなることを特徴とする。
く作 用〉
流体抵抗の小さな管路にて接続されたフィルタはど、流
体の通過流量が多いから、汚染物質を捕捉蓄積する速度
が速く、それだけ早く閉塞状態に至ることとなる。一方
、流体抵抗の大きな管路にて接続されたフィルタは、流
体の通過流量が少ないから、それだけ遅れて閉塞状態へ
至ることとなる。つまり、各フィルタが閉塞状態に至る
時期に時間的なずれがあるのである。
体の通過流量が多いから、汚染物質を捕捉蓄積する速度
が速く、それだけ早く閉塞状態に至ることとなる。一方
、流体抵抗の大きな管路にて接続されたフィルタは、流
体の通過流量が少ないから、それだけ遅れて閉塞状態へ
至ることとなる。つまり、各フィルタが閉塞状態に至る
時期に時間的なずれがあるのである。
く実 施 例〉
以下、本発明の実施例について詳細に説明する。
第2図に本発明の第1の実施例を示す。同図に示すよう
に、深層濾過形フィルタ1,2は各々管路11,12と
管路21,22にて並列に接続されている。深層濾過形
フィルタ1.2としては同一サイズのものが使用されて
いる。管路11,21は入力配管3に接続されると共に
管#!!12.22は出力配I!!I4に接続している
。このため、入力配Iw3から管路11,21に分岐し
た流体は各々フィルタ1.2を通り、管路12,22を
経て出力配管4で合流することとなる。管#!111,
12はV:略21,22に比べ内径が大きく、流体抵抗
が小さい。
に、深層濾過形フィルタ1,2は各々管路11,12と
管路21,22にて並列に接続されている。深層濾過形
フィルタ1.2としては同一サイズのものが使用されて
いる。管路11,21は入力配管3に接続されると共に
管#!!12.22は出力配I!!I4に接続している
。このため、入力配Iw3から管路11,21に分岐し
た流体は各々フィルタ1.2を通り、管路12,22を
経て出力配管4で合流することとなる。管#!111,
12はV:略21,22に比べ内径が大きく、流体抵抗
が小さい。
上記構成の並列濾過回路において、入力配管3から出力
配@4へ汚染物を含む流体を流しなところ、第1図に示
す結果が得られた。
配@4へ汚染物を含む流体を流しなところ、第1図に示
す結果が得られた。
ここで、フィルタ1の流量、フィルタ2の流量及び入力
配管3又は出力配管4の流量を測定して、それぞれをa
、b、cとして動作時間対流量特性を求めており、従っ
て、c=a+bの関係がある。
配管3又は出力配管4の流量を測定して、それぞれをa
、b、cとして動作時間対流量特性を求めており、従っ
て、c=a+bの関係がある。
第1図に示すように、開始直後から閉塞点G2.G2に
至るまでの定常状態において、流量aが流量すに比べ僅
かに大きくなっている。
至るまでの定常状態において、流量aが流量すに比べ僅
かに大きくなっている。
これは、管路11.12の流体抵抗が管路21゜22の
流体抵抗に比べ小さいなめである。また、流量apbは
定常状態において、その流量比を保ったまま、時間の経
過とともに僅かづつ流量を減少させてゆき、その変化は
第6図の変化と同様に観察されるが、実際には、第3図
にその拡大図を示すように鋸歯状に変化しつつ僅かづつ
流量が減少している。これは、汚染物質がフィルタ1,
2内部に捕捉蓄積されて目詰り状態が進行しつつ、フィ
ルタ内の流量を決定する分岐点Eと合流点F間の圧力を
決定するフィルタが交互に動作するためである。汚染物
質を捕捉蓄積する速度は、通過流量の多いフィルタ1が
フィルタ2よりも速いため、流量aが速く閉塞点G、へ
至り、その後遅れて流量すが閉塞点G2へ至ることとな
ろ。閉塞点G、、G2通過後は流量a、bが急激に減少
するため、鋸歯状変化が顕著になって流ia# bが交
差を繰り返す。この結果、流fiaj bの和である総
合流量Cとしては、流量aが閉塞点GLに至った後、流
量減少率が大きくなるけれども、その流量減少率は第6
図に示す閉塞点G以後の流量減少率の半分程度となり、
流量の急速な低下を防止できる。
流体抵抗に比べ小さいなめである。また、流量apbは
定常状態において、その流量比を保ったまま、時間の経
過とともに僅かづつ流量を減少させてゆき、その変化は
第6図の変化と同様に観察されるが、実際には、第3図
にその拡大図を示すように鋸歯状に変化しつつ僅かづつ
流量が減少している。これは、汚染物質がフィルタ1,
2内部に捕捉蓄積されて目詰り状態が進行しつつ、フィ
ルタ内の流量を決定する分岐点Eと合流点F間の圧力を
決定するフィルタが交互に動作するためである。汚染物
質を捕捉蓄積する速度は、通過流量の多いフィルタ1が
フィルタ2よりも速いため、流量aが速く閉塞点G、へ
至り、その後遅れて流量すが閉塞点G2へ至ることとな
ろ。閉塞点G、、G2通過後は流量a、bが急激に減少
するため、鋸歯状変化が顕著になって流ia# bが交
差を繰り返す。この結果、流fiaj bの和である総
合流量Cとしては、流量aが閉塞点GLに至った後、流
量減少率が大きくなるけれども、その流量減少率は第6
図に示す閉塞点G以後の流量減少率の半分程度となり、
流量の急速な低下を防止できる。
このため、流量減少率が大きくなったことに気づいた後
、直ちにフィルタ1,2を交換するなどの予防的処置を
行えば、流量不足による致命的事態を回避できるのであ
る。
、直ちにフィルタ1,2を交換するなどの予防的処置を
行えば、流量不足による致命的事態を回避できるのであ
る。
次に、第5図を参照して本発明の第2の実施例について
説明する。本実施例は、前述した第1の実施例にオリフ
ィス5を追加して構成したものである。即ち、オリフィ
ス5を管路22と出力管路4との間に介装すると共に管
路12をオリフィス5の直後に接続したものであり、そ
の他の構成は前述した第1の実施例と同一なので同一符
号を付して説明を省略する。
説明する。本実施例は、前述した第1の実施例にオリフ
ィス5を追加して構成したものである。即ち、オリフィ
ス5を管路22と出力管路4との間に介装すると共に管
路12をオリフィス5の直後に接続したものであり、そ
の他の構成は前述した第1の実施例と同一なので同一符
号を付して説明を省略する。
このような構成の並列濾過回路において、入力配管3か
ら出力配管4へ汚染物を含む流体を流しなところ第4図
に示す結果が得られた。ここで、フィルタ1の流量、フ
ィルタ2の流量及び入力配管又はら出力配管4の流量を
測定して、それぞれをd、e、fとして動作時間対流量
特性を求めており、従って、f ・= d + eの
関係がある。
ら出力配管4へ汚染物を含む流体を流しなところ第4図
に示す結果が得られた。ここで、フィルタ1の流量、フ
ィルタ2の流量及び入力配管又はら出力配管4の流量を
測定して、それぞれをd、e、fとして動作時間対流量
特性を求めており、従って、f ・= d + eの
関係がある。
第4図に示すように、開始直後においては流fikdが
流f!keに比べて格段に大きく、総合流量fの大部分
を占めろ。これは、管路11゜フィルタ1及び管路12
の流体抵抗が管#I21゜フィルタ2.管路22及びオ
リフィス5の流体抵抗に比べ大幅に小さいためである。
流f!keに比べて格段に大きく、総合流量fの大部分
を占めろ。これは、管路11゜フィルタ1及び管路12
の流体抵抗が管#I21゜フィルタ2.管路22及びオ
リフィス5の流体抵抗に比べ大幅に小さいためである。
この後、時間の経過に従って流量dは僅かづつ減少する
と共に流量eは僅かづつ増加し、流量d、aの和である
流量fは略々一定値を保つ。
と共に流量eは僅かづつ増加し、流量d、aの和である
流量fは略々一定値を保つ。
そして、流mdp eはともに略々一定値を保った後、
流jtdは緩やかに、流量eは僅かづつ減少を始める。
流jtdは緩やかに、流量eは僅かづつ減少を始める。
この間において、オリフィス5の直後の開放部には、オ
リフィス5の流量、即ち流量eに応じた負圧が発生する
。この負圧が管#512の出口に加わって流水を強制的
に吸い出し、流量dを増加させようとするため、流量d
は一定時間略々一定値を保つ。
リフィス5の流量、即ち流量eに応じた負圧が発生する
。この負圧が管#512の出口に加わって流水を強制的
に吸い出し、流量dを増加させようとするため、流量d
は一定時間略々一定値を保つ。
この後、流量dは緩やかに減少して閉塞点G3を通過し
、なお、緩やかな減少を続ける。また、流量eはオリフ
ィス5によって流量を制限されるため、流′Hkdと同
様に一定時間一定値を保つ。その後、フィルタ内部に除
去汚染物の増加に伴って、流量eは僅かづつ減少を始め
、その後、流@dに比し遥かに遅れて閉塞点G4を通過
し、やや急速に減少する。
、なお、緩やかな減少を続ける。また、流量eはオリフ
ィス5によって流量を制限されるため、流′Hkdと同
様に一定時間一定値を保つ。その後、フィルタ内部に除
去汚染物の増加に伴って、流量eは僅かづつ減少を始め
、その後、流@dに比し遥かに遅れて閉塞点G4を通過
し、やや急速に減少する。
この結果、流量d、eの和である総合流量fは、流量d
が閉塞点G3を通過するまでは、略々一定値を保持し、
その後、緩やかに減少し、流量θが閉塞点G4を通過す
る頃より減少速度を増して減少する。
が閉塞点G3を通過するまでは、略々一定値を保持し、
その後、緩やかに減少し、流量θが閉塞点G4を通過す
る頃より減少速度を増して減少する。
即ち、本実施例の並列濾過回路は、第6図に示すフィル
タ1個の濾過回路に比べ、長時間流量を略々一定に保持
することができるだけでなく、フィルタ閉塞と見做せる
05点通過後も緩やかな流量変化状態を維持する。この
ため、流量変化に気付いたら、直ちに予防的処置を行う
ことにより致命的状態を回避できろ。
タ1個の濾過回路に比べ、長時間流量を略々一定に保持
することができるだけでなく、フィルタ閉塞と見做せる
05点通過後も緩やかな流量変化状態を維持する。この
ため、流量変化に気付いたら、直ちに予防的処置を行う
ことにより致命的状態を回避できろ。
尚、上記実施例においては、管路11.12゜21.2
2の内径を異ならしめて流体抵抗に差を生じさせていた
が、流体抵抗に差を設ける手段としては、これに制約さ
れるものではない。また、フィルタとしては2個に限る
ものでもない。
2の内径を異ならしめて流体抵抗に差を生じさせていた
が、流体抵抗に差を設ける手段としては、これに制約さ
れるものではない。また、フィルタとしては2個に限る
ものでもない。
〈発明の効果〉
以上、実施例に基づいて具体的に説明したように、本発
明では、フィルタ閉塞と見做せる点息後も緩やかな流量
変化状態を維持することができるから、流量変化に気付
いた後、予防的処置を行うことにより、致命的下113
1を@避できる。
明では、フィルタ閉塞と見做せる点息後も緩やかな流量
変化状態を維持することができるから、流量変化に気付
いた後、予防的処置を行うことにより、致命的下113
1を@避できる。
第1図は、本発明の第1の実施例に係る動作時間対流量
特性を示すグラフ、第2図は本発明の第1の実施例を示
す構成図、第3図は第1図中の拡大図、第4図は第2の
実施例に係る動作時間対流量特性を示すグラフ、第5図
は本発明の第2の実施例を示す構成図、第6図は従来の
濾過回路の動作時間対流量特性を示すグラフである。 1.2は深層濾過形フィルタ、 3は入力配管、 4は出力配管、 5はオリフィス、 11.12,21,22は管路である。
特性を示すグラフ、第2図は本発明の第1の実施例を示
す構成図、第3図は第1図中の拡大図、第4図は第2の
実施例に係る動作時間対流量特性を示すグラフ、第5図
は本発明の第2の実施例を示す構成図、第6図は従来の
濾過回路の動作時間対流量特性を示すグラフである。 1.2は深層濾過形フィルタ、 3は入力配管、 4は出力配管、 5はオリフィス、 11.12,21,22は管路である。
Claims (3)
- (1)複数のフィルタを流体抵抗の異なる管路にて並列
に接続してなることを特徴とする並列濾過回路。 - (2)特許請求の範囲第1項において、前記複数のフィ
ルタは深層濾過形フィルタであることを特徴とする並列
濾過回路。 - (3)特許請求の範囲第1項又は第2項において、前記
管路のうち流路抵抗の小さいものの出力端にオリフィス
を設けると共に該オリフィスの直後に、当該管路以外の
他の管路を接続したことを特徴とする並列濾過回路。
Priority Applications (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP62151367A JPS63319011A (ja) | 1987-06-19 | 1987-06-19 | 並列濾過回路 |
EP87117977A EP0295335B1 (en) | 1987-06-19 | 1987-12-04 | Parallel filtering circuit |
DE8787117977T DE3777408D1 (de) | 1987-06-19 | 1987-12-04 | Paralleler filterkreis. |
KR1019880000140A KR920003763B1 (ko) | 1987-06-19 | 1988-01-11 | 병렬여과회로 |
SU884355103A RU1769721C (ru) | 1987-06-19 | 1988-01-14 | Cиctema фильtpobahия |
CN88100368A CN1030024A (zh) | 1987-06-19 | 1988-01-15 | 并联过滤线路 |
US07/494,815 US5019257A (en) | 1987-06-19 | 1990-03-15 | Parallel filtering circuit with conduits of different rates |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP62151367A JPS63319011A (ja) | 1987-06-19 | 1987-06-19 | 並列濾過回路 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS63319011A true JPS63319011A (ja) | 1988-12-27 |
Family
ID=15516998
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP62151367A Pending JPS63319011A (ja) | 1987-06-19 | 1987-06-19 | 並列濾過回路 |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US5019257A (ja) |
EP (1) | EP0295335B1 (ja) |
JP (1) | JPS63319011A (ja) |
KR (1) | KR920003763B1 (ja) |
CN (1) | CN1030024A (ja) |
DE (1) | DE3777408D1 (ja) |
RU (1) | RU1769721C (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102794047A (zh) * | 2012-08-07 | 2012-11-28 | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 | 石灰浆管路过滤器在线清理装置 |
JP2014509521A (ja) * | 2011-03-28 | 2014-04-21 | イー・エム・デイー・ミリポア・コーポレイシヨン | 生物学的液体を処理するための装置 |
Families Citing this family (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3526908B2 (ja) * | 1994-03-31 | 2004-05-17 | コマツ電子金属株式会社 | 真空ポンプシステムおよび半導体単結晶引き上げ装置 |
US5855777A (en) * | 1996-10-31 | 1999-01-05 | Fountainhead Technologies, Inc. | Multi-chamber water purification device and method of using the same |
US5871651A (en) * | 1997-04-02 | 1999-02-16 | Gilbarco Inc. | Electronic filter status sensor |
CL2007002515A1 (es) * | 2006-09-01 | 2008-03-14 | Grace Gmbh & Co Kg | Metodo de procesamiento de un fluido usando un sistema de filtracion escalonada que comprende pasar fluido a traves de dos o mas filtros de pre-blanqueo, filtrar el fluido a traves de uno o mas filtros de post-blanqueo; y aparato adecuado para proces |
FR2941385B1 (fr) | 2009-01-23 | 2011-04-01 | Millipore Corp | Procede pour fournir un circuit pour liquide biologique et circuit obtenu. |
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