JP2001099775A - Method of tensing integrity of depth filter - Google Patents

Method of tensing integrity of depth filter

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JP2001099775A JP27807299A JP27807299A JP2001099775A JP 2001099775 A JP2001099775 A JP 2001099775A JP 27807299 A JP27807299 A JP 27807299A JP 27807299 A JP27807299 A JP 27807299A JP 2001099775 A JP2001099775 A JP 2001099775A
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貴志 木村
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of testing integrity capable of checking normal filtration before filtering when using a depth filter. SOLUTION: A filter medium of the depth filter contained in a filter housing is made fully wet with liquid. After discharging the liquid out of the filter housing, gas is introduced in the filter housing, and pressure of not higher than the bubbling point is applied to a primary side of the depth filter to determine whether the gas is substantially penetrated to a secondary side.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明が属する技術分野】この発明は、デプスフィルタ
ーの使用前後の定格濾過精度を維持管理する完全性試験
法に係り、詳記すれば、デプスフィルターとフイルター
ハウジングとの不完全な装着若しくは濾過材の破壊等に
よる濾過性能の低下を事前に確認する完全性試験法に関
する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an integrity test method for maintaining rated filtration accuracy before and after use of a depth filter, and more particularly, to an incomplete installation of a depth filter and a filter housing or a filter medium. The present invention relates to an integrity test method for previously confirming a decrease in filtration performance due to destruction of a filter.

【0002】[0002]

【従来の技術】精密濾過膜フイルター(メンブレンフイ
ルター)カートリッジは、食品工業、エレクトロニク
ス、バイオテクノロジー等の先端技術分野で、広く使用
されている。
2. Description of the Related Art Microfiltration membrane filter (membrane filter) cartridges are widely used in advanced technology fields such as the food industry, electronics and biotechnology.

【0003】上記膜フイルターを使用する先端技術分野
では、微生物や微粒子を確実に捕捉し得る高度な精密濾
過が要求されていたため、従来、濾過に先立ってピンホ
ール等の欠陥が存在しないことを確認する完全性試験法
が、JIS K 3833で規格化されている。
In the field of advanced technology using the above-mentioned membrane filter, high-precision microfiltration capable of surely capturing microorganisms and fine particles has been required. Conventionally, it has been confirmed that there is no defect such as a pinhole prior to the filtration. The integrity test method is standardized in JIS K3833.

【0004】また、特公平2−5133号公報、特開平
3−8420号公報、特開平3−110445号公報及
び特開平5−23551号公報には、フイルターの完全
性試験を行うための方法が記載されているが、いずれの
方法においても使用されるフイルターは、精密濾過膜
(メンブランフイルター)又は限外濾過膜といったもの
である。
Further, Japanese Patent Publication No. 2-5133, Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 3-8420, Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 3-110445 and Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 5-23551 disclose a method for performing a filter integrity test. Although described, the filters used in any of the methods are microfiltration membranes (membrane filters) or ultrafiltration membranes.

【0005】これらに使用されている精密濾過膜(メン
ブランフイルター)は、均一な大きさの細孔が形成され
ており、その孔径は約0.03〜5μm程度であり、フ
イルターの厚みも10〜300μm程度である。
[0005] The microfiltration membranes (membrane filters) used therein have pores of uniform size formed, the pore diameter is about 0.03 to 5 µm, and the thickness of the filter is 10 to 10 µm. It is about 300 μm.

【0006】また、限外濾過膜は、タンパク質などのよ
うな一定分子量以上の高分子物質の通過を許容しない膜
であるが、形成されている孔径は、1nm〜300nm
程度であり、膜の厚みも数10μm程度である。
[0006] An ultrafiltration membrane is a membrane that does not allow the passage of a high-molecular substance having a certain molecular weight or more such as a protein, but has a pore size of 1 nm to 300 nm.
And the thickness of the film is also about several tens of μm.

【0007】この精密濾過膜等で実施されている完全性
試験によって、精密濾過膜フイルターの定格性能を保証
管理するものである。しかしながら、デプスフイルター
は、フイルターの厚みが1〜10mmと精密濾過膜等の
数十倍〜数百倍の厚みがあり、且つ形成されている孔
は、孔径が1〜25ミクロンであって、複数種の孔が不
均一に層となっているフイルターである。
[0007] The integrity test performed on the microfiltration membrane and the like guarantees and controls the rated performance of the microfiltration membrane filter. However, the depth filter has a filter thickness of 1 to 10 mm and a thickness of several tens to several hundred times that of a microfiltration membrane or the like, and the formed pores have a pore diameter of 1 to 25 microns, A filter in which seed holes are non-uniformly layered.

【0008】このように、フイルターの厚みが厚く、精
密濾過膜に比べて大きな孔が不均一に形成されているフ
イルターでは、精密濾過膜を完全性試験するための方法
によっては、拡散流量を求めるための湿潤液をデプスフ
イルター全体に満たすことはできないと考えられてい
た。よって、これまで、デプスフイルターについては、
上記の膜フイルターで行われている検証試験は行われて
いなかった。
As described above, in a filter in which the thickness of the filter is large and the large holes are formed non-uniformly as compared with the microfiltration membrane, the diffusion flow rate is determined depending on the method for performing the integrity test of the microfiltration membrane. It was not possible to fill the entire depth filter with a wetting liquid. So far, depth filters have been
The verification test performed with the above-mentioned membrane filter was not performed.

【0009】デプスフイルターの場合でも、高度な精製
濾過が要求されてはいたが、高度に精製濾過し得る高性
能デプスフイルターが知られていなかったことと、適当
な完全性試験法が知られていなかったので、濾過した液
を分析することによって、定格性能が得られたかどうか
を確認していた。
[0009] Even in the case of a depth filter, a high degree of purification and filtration is required, but a high-performance depth filter capable of performing a high degree of purification and filtration has not been known, and an appropriate integrity test method has been known. Since no filter was found, it was confirmed whether the rated performance was obtained by analyzing the filtered liquid.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、最近
は、高度に精製濾過し得る高性能デプスフイルターが、
フイルターメーカーによって開発され、広く使用される
ようになってきた。
However, recently, a high-performance depth filter capable of being highly purified and filtered has been developed.
Developed by filter manufacturers and becoming widely used.

【0011】そのため、デプスフイルターについても、
濾過しなければ良否が判別できないのでは不便であり、
実ラインでは良否が判定できないため、膜フイルターと
同じように、定格性能の確認が必要になってきた。
[0011] Therefore, the depth filter,
It is inconvenient if the quality cannot be determined without filtering,
Since the quality cannot be determined on an actual line, it is necessary to confirm the rated performance as in the case of the film filter.

【0012】この発明は、デプスフイルターを使用する
際に、膜フイルターと同様に、濾過が正常になされるこ
とを濾過前に確認することができる完全性試験法を提供
することを目的とする。
[0012] It is an object of the present invention to provide an integrity test method in which when a depth filter is used, it can be confirmed before filtration that the filtration can be performed normally, similarly to a membrane filter.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】上記目的に沿う本発明の
構成は、フイルターハウジングに内装したデプスフイル
ターの濾過材を液体で十分濡らし、該液体をフイルター
ハウジング内から排出した後、フイルターハウジング内
に気体を導入して、前記デプスフィルターの一次側にバ
ブルポイント以下の圧力を加え、二次側に気体が実質的
に透過するか否かを判定することを特徴とする。
SUMMARY OF THE INVENTION In accordance with the present invention, there is provided a filter for a depth filter provided in a filter housing, which has been sufficiently wetted with a liquid, and the liquid is discharged from the filter housing. A gas is introduced, a pressure below the bubble point is applied to the primary side of the depth filter, and it is determined whether the gas substantially permeates the secondary side.

【0014】膜フイルターで用いられているバブルポイ
ント法は、シート単位で使用する膜フイルターに使用さ
れる完全性試験であり、肉眼でバブルの発生を確認する
ものであるので、複数段のカートリッジを重ねて使用す
るフイルターハウジングでは、肉眼でバブルの発生の全
体を識別できない。
The bubble point method used in a membrane filter is an integrity test used for a membrane filter used in units of sheets, and is for checking the occurrence of bubbles with the naked eye. In the case of a filter housing that is used in an overlapping manner, the entire occurrence of bubbles cannot be identified with the naked eye.

【0015】従って、従来の膜フイルターに適用されて
いた方法では、デプスフイルターの完全性を精度良く測
定することはできない。
Therefore, the method applied to the conventional membrane filter cannot accurately measure the integrity of the depth filter.

【0016】このような点に鑑み、本発明者等は、鋭意
研究の結果、濾過材を濡らした液体をハウジング内から
排出し、一次側にバブルポイント以下の圧力を加えて、
気体が二次側へ実質的に透過するか否かを判定すること
によって、精度の高いデプスフイルターの完全性試験法
になることを見出し、本発明に到達した。
In view of such a point, the present inventors have made intensive studies and as a result, have discharged the liquid wetted with the filter medium from inside the housing, and applied pressure below the bubble point to the primary side,
By determining whether or not gas substantially permeates the secondary side, the present inventors have found that this method is a high-precision depth filter integrity test method, and arrived at the present invention.

【0017】本発明で気体が二次側へ実質的に透過しな
いというのは、二次側のエアー量を測定する場合は二次
側へ流出するエアー量が、一次側の降下圧を測定する場
合は一次側の圧力降下が、ゼロ若しくはほぼゼロ(ゼロ
近傍の値)という意味である。正常なフイルターの場合
は気体が透過しない範囲内で、高い圧力を加えるのが、
測定精度を高める点から好ましい。
In the present invention, the fact that gas does not substantially permeate the secondary side means that when measuring the amount of air on the secondary side, the amount of air flowing out to the secondary side measures the pressure drop on the primary side. In this case, the pressure drop on the primary side is zero or almost zero (a value near zero). In the case of a normal filter, applying high pressure within the range where gas does not permeate,
It is preferable from the viewpoint of increasing measurement accuracy.

【0018】要するに本発明は、濾過材を液体で十分濡
らすことによって、一次側にバブルポイント以下の圧力
を加えた場合に、デプスフイルターでは、気体の透過量
をゼロとすることができることを見出しなされたもので
ある。
In short, the present invention has been found that the depth filter can reduce the gas permeation amount to zero when the pressure below the bubble point is applied to the primary side by sufficiently wetting the filter medium with the liquid. It is a thing.

【0019】気体が濾過材を透過するかどうかは、二次
側へ流出する気体の量がゼロかどうかを測定するのが良
い。一次側で気体が漏れても、測定に影響を与えないか
らである。
Whether the gas permeates the filter medium is preferably determined by measuring whether the amount of gas flowing out to the secondary side is zero. This is because leaking gas on the primary side does not affect the measurement.

【0020】しかしながら、プレフイルターなどの存在
により一次側の圧力降下が発生する場合もあるが、ブラ
ンク値を測定しておけば良いので、一次側の圧力変化を
測定しても良い。
However, the primary side pressure drop may occur due to the presence of the pre-filter or the like. However, since the blank value may be measured, the primary side pressure change may be measured.

【0021】[0021]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施の形態を説明
する。
Next, an embodiment of the present invention will be described.

【0022】本発明に使用するデプスフイルターとして
は、繊維濾過材若しくは焼成濾過材からなる濾紙状若し
くはシート状フイルターを使用するのが好ましい。繊維
濾過材としては、コットン、ポリプロピレン、セルロー
ス、ナイロン、アクリル、レーヨン及びガラスファイバ
ーが挙げられ、焼成濾過材としては珪藻土が挙げられ
る。
As the depth filter used in the present invention, it is preferable to use a filter paper-like or sheet-like filter made of a fiber filtration material or a calcined filtration material. Examples of the fiber filter include cotton, polypropylene, cellulose, nylon, acrylic, rayon and glass fiber, and examples of the calcined filter include diatomaceous earth.

【0023】また、完全性試験の必要性から、最終フイ
ルターとして使用する濾過精度の高いものを使用するの
が良い。このようなフイルターとしては、珪藻土とセル
ロースとを含む濾紙を使用したフイルターが挙げられ
る。
Also, from the necessity of an integrity test, it is preferable to use a filter having a high filtration accuracy used as a final filter. Examples of such a filter include a filter using a filter paper containing diatomaceous earth and cellulose.

【0024】本発明に使用する濾過材の厚みは、1mm
〜10mmであるのが好ましい。薄すぎると正常なフイ
ルターでも気体が二次側に透過するし、厚すぎると若干
の欠陥があっても気体が透過し難くなるから、測定精度
が悪化する。
The thickness of the filter used in the present invention is 1 mm
It is preferably from 10 to 10 mm. If it is too thin, gas will permeate to the secondary side even with a normal filter, and if it is too thick, gas will be difficult to permeate even if there are some defects, and the measurement accuracy will deteriorate.

【0025】本発明の濾過材のポアサイズ(孔径)は、
1〜25ミクロン程度が好ましい。小さすぎると或る程
度の厚みのデプスフイルターにできないし、大きすぎる
と、測定精度が悪化する。
The pore size (pore diameter) of the filter material of the present invention is
About 1 to 25 microns is preferable. If it is too small, a depth filter with a certain thickness cannot be formed, and if it is too large, the measurement accuracy deteriorates.

【0026】本発明に使用するデプスフイルターは、通
常はカートリッジの形態になっており、カートリッジの
形態でフイルターハウジングに内装されている。
The depth filter used in the present invention is usually in the form of a cartridge, and is housed in the filter housing in the form of a cartridge.

【0027】デプスフイルターを濡らす液体は、水若し
くはアルコールを使用するのが良い。特に、水を使用す
るのが良く、濾過材を短時間で十分濡らすため、温水を
使用するのが良い。
As the liquid for wetting the depth filter, water or alcohol is preferably used. In particular, it is preferable to use water, and it is preferable to use warm water in order to sufficiently wet the filter medium in a short time.

【0028】温水は、好ましくは50〜90℃、特に8
0〜90℃の温水を使用するのが好ましい。
The warm water is preferably at 50 to 90 ° C., especially at 8 ° C.
It is preferable to use warm water at 0 to 90C.

【0029】濾過材を温水で濡らした後、水を通液し
て、濾過材とフイルターハウジングを冷却するのが良
い。
After the filter medium is wetted with hot water, it is preferable to cool the filter medium and the filter housing by passing water through the filter medium.

【0030】通液時間は、水を使用する場合は、50〜
100分、好適には60〜100分であり、温水を使用
する場合は、30〜80分、好適には40〜60分であ
る。
When water is used, the flow time is 50 to 50 hours.
It is 100 minutes, preferably 60 to 100 minutes, and when using warm water, it is 30 to 80 minutes, preferably 40 to 60 minutes.

【0031】通液流量(圧力)は、いずれの場合も、
0.4〜0.6トン/時間/m、好適には0.45〜
0.55トン/時間/m(1.5kgf/cm
3.0kgf/cm、好適には2.0kgf/cm
〜3.0kgf/cm)である。
In each case, the flow rate (pressure) is
0.4 to 0.6 ton / hour / m 2 , preferably 0.45 to
0.55 tons / hour / m 2 (1.5 kgf / cm 2-
3.0 kgf / cm 2 , preferably 2.0 kgf / cm
2 to 3.0 kgf / cm 2 ).

【0032】それから、フイルターハウジング内の液体
(水)を、フイルターハウジング内の空間が、濾過材の
バブルポイント以下の負圧とならないような速度で排出
する。バブルポイント以上の負圧になる速度で排出する
と、次に気体でバブルポイント以下の圧力をかけても、
気体は二次側に透過する。
Then, the liquid (water) in the filter housing is discharged at such a speed that the space in the filter housing does not have a negative pressure below the bubble point of the filter medium. If the gas is exhausted at a speed that is equal to or higher than the bubble point, then even if the gas is applied below the bubble point,
Gas permeates to the secondary side.

【0033】気体の排出速度は、好ましくはバブルポイ
ントの1/5以下の負圧にならないように排出するのが
良い。
It is preferable that the gas is discharged so that the negative pressure does not become less than 1/5 of the bubble point.

【0034】液体を排出終了後、フイルターの一次側か
ら加圧気体(好ましくは加圧エアー)を徐々に供給し、
バブルポイント以下の設定圧力で所定時間保持する。保
持時間は、1分間〜1時間程度好ましくは10分間~3
0分間である。
After discharging the liquid, pressurized gas (preferably pressurized air) is gradually supplied from the primary side of the filter,
It is maintained for a predetermined time at a set pressure below the bubble point. The holding time is about 1 minute to 1 hour, preferably 10 minutes to 3 hours.
0 minutes.

【0035】この保持時間中、二次側に透過してくる気
体流量を測定するか、一次側の圧力降下を測定して、完
全性試験とする。デプスフイルターに異常が無ければ、
完全性試験値は、ゼロ若しくは規格内(ゼロ近傍の値)
となるが、濾過材若しくは装着性等に欠陥が有れば、完
全性試験値は非常に大きな値となる。
During the holding time, the integrity test is performed by measuring the flow rate of the gas permeating the secondary side or measuring the pressure drop on the primary side. If there is no abnormality in the depth filter,
Integrity test value is zero or within specification (value near zero)
However, if there is a defect in the filter medium or the mounting property, the integrity test value becomes a very large value.

【0036】[0036]

【実施例】次に、実施例を挙げて本発明を更に説明する
が、本発明はこの実施例に限定されない。
Next, the present invention will be further described with reference to examples, but the present invention is not limited to these examples.

【0037】実施例1 本発明における実施形態の一例を図1に示す。珪藻土と
セルロースとからなる厚み約4mmのデプスフイルター
用濾紙を、直径約300mmの円形セル状に成形し、こ
のセルを16セル縦方向に連結一体化して、1セットの
デプスフイルターカートリッジとした。このデプスフイ
ルターカートリッジ28セットづつを、フイルターハウ
ジング1にセットした後、水(温水)貯留槽2から80
℃の温水を流量0.4〜0.6トン/時間/mで40
分間通液し、濾過材を十分濡らした。
Example 1 FIG. 1 shows an example of the embodiment of the present invention. A depth filter filter paper made of diatomaceous earth and cellulose having a thickness of about 4 mm was formed into a circular cell having a diameter of about 300 mm, and the cells were connected and integrated in the vertical direction of 16 cells to obtain one set of a depth filter cartridge. After each set of the depth filter cartridges 28 is set in the filter housing 1, the water (hot water) storage tank 2
Water at a flow rate of 0.4 to 0.6 ton / hour / m 2 .
The solution was passed for minutes, and the filter was sufficiently wetted.

【0038】次に、水を流量0.4〜0.6トン/時間
/mで25分間通液し、フイルターとフイルターハウ
ジング1とを冷却した。
Next, water was passed at a flow rate of 0.4 to 0.6 ton / hour / m 2 for 25 minutes to cool the filter and the filter housing 1.

【0039】それから、水を送るポンプ7を停止し、バ
ルブFを開いて、ハウジング1内の水を排水した。この
時ハウジング1内の空間は、排水によって負圧となる
が、バルブGを開け、エアーを供給しながら、その負圧
の圧力がバブルポイント以上の圧力とならないように、
二次側の排水バルブFを調節する。
Then, the pump 7 for sending water was stopped, the valve F was opened, and the water in the housing 1 was drained. At this time, the space in the housing 1 becomes negative pressure due to drainage. However, while opening the valve G and supplying air, the pressure of the negative pressure does not exceed the bubble point.
Adjust the drain valve F on the secondary side.

【0040】この実施例では、濾過材のバブルポイント
は、20kPa程度であるので、負圧2kPa程度で排
水を行った。
In this embodiment, since the bubble point of the filter medium is about 20 kPa, drainage was performed at a negative pressure of about 2 kPa.

【0041】排水終了後、バルブGを閉じてからバルブ
6を開いて、フイルターの一次側から加圧エアーを徐々
に供給し、設定圧力10kPaで20分間圧力を保持し
た。圧力の測定は、デジタル圧力計8によって行った。
After draining, the valve G was closed, the valve 6 was opened, and pressurized air was gradually supplied from the primary side of the filter to maintain the pressure at a set pressure of 10 kPa for 20 minutes. The pressure was measured by the digital pressure gauge 8.

【0042】次いで、排水バルブFを閉じ、バルブEを
開いて、デプスフイルターの二次側に透過してくるエア
ー流量の測定を行った。
Next, the drain valve F was closed, the valve E was opened, and the flow rate of air permeating the secondary side of the depth filter was measured.

【0043】エアー流量の測定は、水槽4内のエアー捕
集メスシリンダー5に捕集したエアー量を測定すること
により行った。
The measurement of the air flow rate was performed by measuring the amount of air collected in the air collecting graduated cylinder 5 in the water tank 4.

【0044】上記操作を、異常の無いフイルター、直径
1mmのピンホールを一ヶ所開けたフイルター及び装着
性を保持するためにフイルターに具備されているガスケ
ットを外したフイルターについて行った。結果を次表1
に示す。
The above operation was performed on a filter having no abnormality, a filter having a pinhole having a diameter of 1 mm, and a filter from which a gasket provided in the filter for maintaining the mountability was removed. Table 1 shows the results.
Shown in

【0045】尚、比較のため、異常の無いフイルターで
フイルターハウジング内の空間がバブルポイント以下の
負圧(−50kPa)となるようにして排水した結果
を、次表1に併記した。
For comparison, the results of draining with a filter having no abnormality so that the space inside the filter housing is at a negative pressure (-50 kPa) below the bubble point are also shown in Table 1 below.

【0046】[0046]

【表1】 上記表1の結果から明らかなように、異常の無いデプス
フイルターは、完全性試験値がゼロとなるが、ピンホー
ル品及びガスケット無しの場合は、完全性試験値は相当
大きな値となるので、異常若しくは欠陥の有無を、明確
に区別することができる。
[Table 1] As is clear from the results in Table 1 above, the depth filter having no abnormality has an integrity test value of zero, but in the case of no pinhole product and no gasket, the integrity test value is a considerably large value. The presence or absence of an abnormality or defect can be clearly distinguished.

【0047】また異常の無いフイルターでも、濾過材を
濡らす水をフイルターハウジング内の空間が、バブルポ
イント以下の負圧で排水すると、完全性試験値は極めて
大きな値となる。
Even if the filter has no abnormality, if the water in the filter housing is drained at a negative pressure below the bubble point, the integrity test value will be extremely large.

【0048】デプスフイルターは、或る程度の厚みが有
るので、濾過膜に液体を充填しても、膜フイルターのよ
うに気体が通過しないが、フイルターに欠陥が有ると通
過するから、通過の有無を判定することによって、精度
の高い完全性試験になる。
Since the depth filter has a certain thickness, even if the filtration membrane is filled with a liquid, gas does not pass through as in the case of a membrane filter, but it passes when there is a defect in the filter. Is a highly accurate integrity test.

【0049】実施例2 珪藻土とセルロースからなる厚み約4mmのデプスフイ
ルター用濾紙を、直径約300mmの円形セルに成形
し、このセルを16セル縦方向に連結一体化して、1セ
ットのデプスフイルターカートリッジとした。
Example 2 A depth filter filter paper made of diatomaceous earth and cellulose and having a thickness of about 4 mm was formed into a circular cell having a diameter of about 300 mm, and the cells were connected and integrated in the longitudinal direction of 16 cells to form a set of depth filter cartridges. And

【0050】図1に示すように、このデプスフイルター
カートリッジ4セットを縦方向に連結し、フイルターハ
ウジング1にセットした。
As shown in FIG. 1, four sets of the depth filter cartridges were connected in the vertical direction, and set in the filter housing 1.

【0051】下記(a)〜(c)の条件で濾過材を水で
濡らした後、実施例1と同様の手順によって、排水、エ
アー供給を行い、二次側に漏出するエアー量を測定し
た。結果を、次表2に示す。 (a)水(室温水)を流量0.4〜0.6トン/時間/
で60分通液した。 (b)水(室温水)を流量0.4〜0.6トン/時間/
で80分通液した。 (c)80℃の温水を15分通液した後、水(室温水)
を流量0.4〜0.6トン/時間/mで5分通液し
た。
After the filter medium was wetted with water under the following conditions (a) to (c), drainage and air supply were performed in the same procedure as in Example 1, and the amount of air leaking to the secondary side was measured. . The results are shown in Table 2 below. (A) A flow rate of water (room temperature water) of 0.4 to 0.6 ton / hour /
and 60 minutes liquid passing in m 2. (B) Flowing water (room temperature water) at a flow rate of 0.4 to 0.6 ton / hour /
and 80 minutes liquid passing in m 2. (C) After passing warm water of 80 ° C. for 15 minutes, water (room temperature water)
At a flow rate of 0.4 to 0.6 ton / hour / m 2 for 5 minutes.

【0052】[0052]

【表2】 上記結果から明らかなように、温水で濡らすと、短時間
でフイルターを十分濡らすことができ、二次側に流出す
るエアー量を容易にゼロとすることができる。
[Table 2] As is clear from the above results, when the filter is wetted with warm water, the filter can be sufficiently wetted in a short time, and the amount of air flowing out to the secondary side can be easily reduced to zero.

【0053】実施例3 図2に示すように、実施例2と同様にデプスフイルター
カートリッジを、フイルターハウジング1にセットし
た。
Example 3 As shown in FIG. 2, a depth filter cartridge was set in the filter housing 1 in the same manner as in Example 2.

【0054】前記実施例2の(a)〜(c)の条件で濾
過材を水で濡らした後、実施例1と同様の手順によっ
て、排水、エアー供給を行い、エアー供給後にエアー供
給バルブ6を閉じて一次側圧力を保持し、10分後の一
次側の圧力降下を測定した。結果を、次表3に示す。
After the filter medium was wetted with water under the conditions (a) to (c) of the second embodiment, drainage and air supply were performed in the same procedure as in the first embodiment. Was closed to maintain the primary side pressure, and the primary side pressure drop was measured after 10 minutes. The results are shown in Table 3 below.

【0055】[0055]

【表3】 上記結果から明らかなように、温水で濡らすと、短時間
でフイルターを十分濡らすことができ、一次側の圧力降
下値をゼロとすることができる。
[Table 3] As is clear from the above results, when the filter is wetted with warm water, the filter can be sufficiently wetted in a short time, and the pressure drop value on the primary side can be reduced to zero.

【0056】この一次側の圧力降下値を測定することに
より、二次側に気体が実質的に透過するか否かを判定し
た。
By measuring the pressure drop value on the primary side, it was determined whether or not gas substantially permeated the secondary side.

【0057】[0057]

【発明の効果】以上のべた如く、本発明によれば、従来
の膜フイルターの方法ではできなかったデプスフイルタ
ーの異常若しくは欠陥の有無を精度良く検出できるの
で、デプスフイルターを使用する際に、膜フイルターと
同様に、濾過が正常になされることを濾過前に確認する
ことができ、デプスフイルターを用いた濾過において
も、定格濾過精度を維持管理することができるから、そ
の取り扱い上の安全性を確保できる。
As described above, according to the present invention, it is possible to accurately detect the presence or absence of an abnormality or defect in a depth filter, which cannot be performed by a conventional film filter method. As with a filter, it is possible to check before filtration that filtration is normal, and in filtration using a depth filter, the rated filtration accuracy can be maintained and controlled. Can be secured.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の試験例を示すラインフロー図である。FIG. 1 is a line flow diagram showing a test example of the present invention.

【図2】本発明の他の試験例を示すラインフロー図であ
る。
FIG. 2 is a line flow diagram showing another test example of the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1………フイルターハウジング 2………水(温水)貯留槽 3………ヒーター 4………水槽 5………エアー捕集用メスシリンダー 6………エアー供給バルブ 7………送水ポンプ 8………圧力形 A………エアー抜き用バルブ B,E,F………バルブ D………循環用バルブ G………負圧調整バルブ DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Filter housing 2 ... Water (hot water) storage tank 3 ... Heater 4 ... Water tank 5 ... Air collecting graduated cylinder 6 ... Air supply valve 7 ... Water pump 8 …… Pressure type A …… Air release valve B, E, F …… Valve D …… Circulation valve G ……… Negative pressure adjustment valve

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 野村 亘 東京都品川区南大井6−20−12 株式会社 ロキテクノ内 (72)発明者 吉野 雅 東京都品川区南大井6−20−12 株式会社 ロキテクノ内 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing on the front page (72) Inventor Wataru Nomura 6-20-12 Minamioi, Shinagawa-ku, Tokyo Inside Rokitechno Co., Ltd. (72) Masayoshi Yoshino 6-20-12 Minamioi, Shinagawa-ku, Tokyo Rokitechno Co., Ltd. Inside

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】フイルターハウジングに内装したデプスフ
イルターの濾過材を液体で十分濡らし、該液体をフイル
ターハウジング内から排出した後、フイルターハウジン
グ内に気体を導入して、前記デプスフィルターの一次側
にバブルポイント以下の圧力を加え、二次側に気体が実
質的に透過するか否かを判定することを特徴とするデプ
スフィルターの完全性試験法。
1. A filter material of a depth filter provided in a filter housing is sufficiently wetted with a liquid, the liquid is discharged from the filter housing, a gas is introduced into the filter housing, and a bubble is introduced into a primary side of the depth filter. A method for testing the integrity of a depth filter, comprising determining whether or not gas substantially permeates a secondary side by applying a pressure of not more than a point.
【請求項2】温度50℃〜90℃の温水で、前記デプス
フイルターの濾過材を濡らした後、該濾過材に通水して
冷却する請求項1に記載の完全性試験法。
2. The integrity test method according to claim 1, wherein the filter medium of the depth filter is wetted with warm water at a temperature of 50 ° C. to 90 ° C., and then cooled by passing through the filter medium.
【請求項3】前記一次側の圧力変化を測定するか若しく
は前記二次側に透過する気体の量を測定することによっ
て、前記二次側に気体が実質的に透過するか否かを判定
する請求項1又は2に記載の完全性試験法。
3. A method for determining whether gas substantially permeates the secondary side by measuring a change in pressure on the primary side or by measuring an amount of gas permeating the secondary side. The integrity test method according to claim 1 or 2.
【請求項4】前記フイルターハウジング内の空間がバブ
ルポイント以下の負圧にならないようにして、フイルタ
ーハウジング内から前記液体を排出する請求項1〜3の
いずれか1項に記載の完全性試験法。
4. The integrity test method according to claim 1, wherein the liquid is discharged from the filter housing so that the space in the filter housing does not have a negative pressure below the bubble point. .
【請求項5】前記デプスフイルターが、濾紙状若しくは
シート状の繊維若しくは焼成濾過材である請求項1〜4
のいずれか1項に記載の完全性試験法。
5. The depth filter according to claim 1, wherein the depth filter is a filter paper-like or sheet-like fiber or a baked filter material.
The integrity test method according to any one of the above.
【請求項6】前記濾過材の厚みが、1mm〜10mmで
ある請求項5に記載の完全性試験法。
6. The method according to claim 5, wherein the thickness of the filter is 1 mm to 10 mm.
【請求項7】前記濾過材のポアサイズが、1〜25ミク
ロンである請求項6に記載の完全性試験法。
7. The method of claim 6, wherein the pore size of the filter is 1 to 25 microns.
【請求項8】前記濾過材が、珪藻土とセルロースとを含
む濾紙である請求項6又は7に記載の完全性試験法。
8. The method according to claim 6, wherein said filter medium is filter paper containing diatomaceous earth and cellulose.
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