Фильтрующий материал
Использование: очистка жидких и газообразных сред. Сущность изобретения: фильтрующий материал, выполненный из групп нитей, размещенных в каждой группе параллельно друг другу на расстоянии одна от другой, превыщающем толщину нити, при этом нити одной группы расположены под углом к нитям предыдущей группы, каждая последующая группа нитей размещена на предыдущей, а их общее количество выполнено более двух, при этом угол между нитями каждой предыдущей и последующей групп выполнен переменным. Группы с одинаковым направлением нитей смещены относительно друг друга, а угол между нитями каждой пары последующих групп выполне менее угла между каждой парой предыдущих групп. Каждая нить выполнена из отдельных филаментов, а каждая последующая группа нитей размещена с возможностью контакта как минимум с двумя предыдущими группами. Расстояние между двумя соседними нитями в каждой группе выполнено не менее двух толщин нити. 4 ил., 5 з.п. ф-лы.
Изобретение относится к фильтрующим материалам, используемым в различных отраслях промышленности для фильтрации жидких и газообразных сред, например воздуха, масла, различных видов топлива в двигателеях наземного, морского и воздушного транспорта (комбайнов, тракторов, тепловозов, самолетах, грузовых и легковых автомобилей, а также судов речного и морского флота).
В настоящее время огромное внимание уделяется повышению степени очистки различных сред, что позволяет увеличить ресурс работы двигателей различных видов транспорта, технологических установок и т.п. а кроме того, улучшить экологическую обстановку в целом. Степень очистки различных счред зависит от многих факторов, основным из которых является структура фильтрующего материала. По этому признаку известные фильтрующие материалы можно разделить на две группы: первая фильтрующие материалы с нерегулярным хаотичным расположением составляющих их элементов (неориентированное штапельное волокно, частицы или гранулы неорганической (органической) природы, надмолекулярные образования), определяющих структуру фильтрующего материала. К этой группе материалов можно отнести нетканые материалы, бумагу, картон, керамику; вторая фильтрующие материалы с регулярным, заданным расположением составляющих их элементов (проволока, различные комплексные нити, мононити, пряжа и др.), определяющих структуру фильтрующего материала. К фильтрующим материалам этой группы с регулярным расположением составляющих элементов можно отнести различные ткани, сетки и т.п. Кроме того, необходимо отметить, что процесс фильтрации, заключающийся в отделении механических примесей из фильтруемой среды, может осуществляться в объеме фильтрующего материала или на его поверхности. К материалам, обеспечивающим задержание частиц преимущественно в своем объеме, относятся, например, нетканые материалы, керамика, вспененные полимерные материалы. К материалам, обеспечивающим задержание механических частиц в основном на своей поверхности, относятся бумага, ткани, сетки, полимерные пленки. Материалы с поверхностным и объемным задержанием механических частиц имеют в своем сравнении как положительные, так и отрицательные стороны. Так материалы, обеспечивающие объемное фильтрование, т.е. задержание частиц фильтруемой среды в своем объеме, позволяют иметь больший ресурс работы в сравнении с материалами поверхностной фильтрации, но они не обеспечивают гарантированный процент задержки частиц заданного размера. Материалы же поверхностного фильтрования наоборот обеспечивают стабильность процента задержания частиц заданного размера, но имеют меньший ресурс работы. При этом следует отметить, что оба показателя, а именно ресурс работы фильтрующего материала и гарантированный стабильный процент задержания частиц заданного размера имеют практически равные значения и являются основными показателями фильтрующего материала, обеспечивающего необходимые условия нормальной работы технологических установок. Такая обратная зависимость этих показателей объясняется тем, что в фильтрующих материалах с поверхностной очисткой происходит забивание имеющихся сквозных пор отфильтрованными частицами в основном на входе в них, что приводит к снижению площади фильтрации, а следовательно вызывает резкий рост перепада давления в системе до предельного значения, что снижает срок службы фильтрующего материала. Однако, поскольку независимо от общего числа незабитых пор фильтрующий материал продолжает обеспечивать отделение частиц заданного размера, следовательно, этот материал обеспечивает гарантированный процент задержания этих частиц. В материалах, реализующих объемную фильтрацию, поры, пронизывающие всю их толщину, соединяются друг с другом и имеют форму с неодинаковым сечением по длине. За счет этого частицы фильтруемой среды имеют возможность проникать в глубь фильтрующего материала, задерживаясь в местах локального сужения пор. Забивание пор не ведет к резкому падению пропускной способности фильтрующего материала, так как поры в нем связаны друг с другом и поток фильтруемой среды будет проходить через смежные поры. Кроме этого, при движении жидкости в порах фильтрующего материала происходит задержание частиц за счет их адгезии к стенкам пор, т.е. к элементам структуры фильтрующего материала, образующим поры. Однако по технологическим причинам невозможно изготовить фильтрующие материалы, обеспечивающие объемную фильтрацию и имеющие строго определенные размеры пор. Это обстоятельство и приводит к тому, что эти фильтрующие материалы не обеспечивают гарантированный процент задержания частиц. Таким образом, ни один из вышеперечисленных фильтрующих материалов не может обеспечить одновременно оптималтьное значение обоих показателей, т.е. необходимый срок службы и гарантированный процент задержания частиц заданной величины, что не позволяет широко использовать их в фильтрах различных технологических установок. Это вызывает в свою очередь подбор того или иного материала в зависимости от конкретных условий эксплуатации фильтра, что снижает технологические возможности фильтрующего материала. Наиболее близким к предлагаемому фильтрующему материалу по количеству существенных признаков являются фильтрующие тканевые материалы [1] Эти материалы орбразованы из нитей, разбитых, как правило, на две группы, причем нити одной группы попеременно расположены то сверху, то снизу нитей другой группы, при этом нити в каждой из групп расположены параллельно друг другу, а одна группа нитей расположена под углом к другой группе, причем для тканей и сеток этот угол составляет 90о. В зависимости от закономерности чередования расположения нитей друг на друге между нитями образуются различной формы ячейки. Технической задачей изобретения является создание такого фильтрующего материала, который обеспечивал бы максимальное число необходимых показателей при эксплуатации в различных технологических установках, различных видов транспортных средств при фильтрации различных сред, т.е. имел бы более широкие технологические возможности за счет сочетания положительных свойств присущих материалам и поверхностной и объемной фильтрации. Решение поставленной технической задачи достигается за счет того, что фильтрующий материал, выполненный из групп нитей, размещенных в каждой группе параллельно друг другу на расстоянии, одна от другой превышающем толщину нити, при этом нити одной группы расположены под углом к нитям предыдущей группы, каждая последующая группа нитей размещена на предыдущей, а и их количество выполнено более двух, при этом угол между нитями каждой предыдущей и последующей групп выполнен переменным. Кроме того, группы с одинаковым направлением нитей смещены относительно друг друга. Одновременно с этим угол между нитями каждой пары последующих групп выполнен менее угла между каждой парой предыдущих групп. Кроме того, каждая нить выполонена из отдельных филоментов. При этом каждая последующая группа нитей размещена с возможностью контакта как минимум с двумя предыдущими группами. Одновременно с этим расстояние между двумя соседними нитями в каждой группе выполнено не менее двух толщин нити. Отличительными существенными признаками предлагаемого фильтрующего материала от известного являются: расположение одной группы нитей на другой; выполнение фильтрующего материала из числа групп нитей более двух; выполнение угла между нитями каждой предыдущей и последующей группы переменным; смещение групп с одинаковым направлением нитей относительно друг друга; выполнение угла между нитями каждой пары последующих групп менее угла между каждой парой предыдущих групп; выполнение нитей из отдельных филаментов; размещение каждой последующей группы нитей с возможностью контакта как минимум с двумя предыдущими группами; выполнение расстояний между двумя соседними нитями в каждой группе не менее двух толщин нити. Предлагаемое изобретение обеспечивает возможность использования фильтрующего материала в фильтрах различного назначения при фильтрации как различных сред, так и в различных условиях эксплуатации за счет сочетания положительных свойств, присущих материалам поверхностной и объемной очистки, т.е. обеспечения необходимого ресурса эксплуатации и гарантированного процента задержания необходимых частиц. Это достигается тем, что при наложении группы нитей на предыдущую группу с постепенным изменением угла наклона и смещения нитей в толщине материала образуются разветвленные поры, состоящие из ячеек, смещающиеся в процессе увеличения числа групп и изменяющиеся по форме и площади сечения. При достаточном числе групп эти ячейки и создают поры, имеющие переменное направление и сечение. Эти поры, изменяя свое направление и разветвляясь, идут от одной наружной поверхности фильтрующего материала к другой. Наличие этих пор и обеспечивает объемную фильтрацию, т.е. задержание частиц на боковых поверхностях пор, что не вызывает быстрое их зарастание, а следовательно рост перепада давления. Это и увеличивает ресурс работы фильтра в целом. Примененное же сечение пор, изменяющееся от величины превышающей размер отфильтрованных частиц до величины меньшей размера этих частиц, позволяет обеспечить стабильность показателя гаранитрованного процента задержания частиц. На фиг. 1 изображено 12-ть групп нитей; на фиг. 2, 3, 4 поперечное сечение фильтрующего материала в 3-х параллельных плоскостях. Фиг. 1, 2, 3, 4 выполнены на ЭВМ по программе расположения нитей с обозначением и номера. Предлагаемый фильтрующий материал состоит из большого числа нитей 1, уложенных группами 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. В каждой группе нити расположены параллельно друг другу с заданным шагом h. Группа 3 нитей 1 размещена непосредственно на группе 2 так, что между нитями этих групп образуется угол













Формула изобретения
1. ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ, выполненный из групп нитей, размещенных в каждой группе параллельно друг другу на расстоянии одна от другой, превышающем толщину нити, при этом нити одной группы расположены под углом к нитям предыдущей группы, отличающийся тем, что каждая последующая группа нитей размещена на предыдущей, количество групп выполнено более двух, при этом группы с одинаковым направлением нитей смещены относительно друг друга. 2. Материал по п.1, отличающийся тем, что угол между нитями каждой предыдущей и последующей групп выполнен переменным. 3. Материал по пп.1 и 2, отличающийся тем, что угол между нитями каждой пары последующих групп менее угла между каждой парой предыдущих групп. 4. Материал по пп.1 3, отличающийся тем, что каждая нить выполнена из отдельных филаментов. 5. Материал по пп.1 4, отличающийся тем, что каждая последующая группа нитей размещена с возможностью контакта не менее чем с двумя предыдущими группами. 6. Материал по пп. 1 5, отличающийся тем, что расстояние между двумя соседними нитями в каждой группе составляет не менее двух толщин нити.