JP6781705B2 - 障壁ベントアセンブリ - Google Patents
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Description
本明細書中に開示する技術と一致する合体濾過媒体は、一般に、湿式媒体である。湿式媒体は、例えば、2012年3月16日出願の米国特許出願公開第2012/0234748号明細書、又は別の例として2008年1月1日登録の米国特許第7,314,497号明細書と一致して構成されてもよく、そのそれぞれを参照により本明細書中に組み込む。湿式媒体は、湿式加工によってシート状に形成され、ディスク状に形成され、次いで、ベントアセンブリのベントハウジング内に挿入される。通常、上で説明したように、湿式媒体ディスクは、ベントハウジング内で複数の層に積層されて、合体されたオイルの重力補助排出を可能にする。
1.それは、少なくとも10ミクロン、通常、少なくとも12ミクロンの計算された細孔径(X−Y方向での、以下でより詳細に説明する)を有する形状で提供される。細孔径は、通常、80ミクロン以下であり、例えば、12〜60ミクロン、通常、15〜45ミクロンの範囲内である。
2.それは、3〜18%、通常、5〜15%の範囲内にある(0.78ミクロン粒子に対して20fpmでの)粒子濾過効果を有するよう調合される。
3.それは、本明細書中で提供する概要に従って、シート状複合繊維材料内部の材料の総重量に基づき、少なくとも30重量%であり、通常、少なくとも40重量%、多くの場合、少なくとも45重量%であり、幾つかの実施形態において、85〜95重量%の範囲内である。
4.それは、シート内部の材料の総重量に基づいて、複合繊維間に配設される5重量%〜70重量%の二次繊維材料を有する。この二次繊維材料は繊維の混合であってもよい。様々な実施形態において、セルロース繊維が用いられるが、幾つかの他の実施形態において、ガラスマイクロファイバーが用いられる。代替例が可能である。一実施形態において、合体媒体は、約5重量%〜9重量%、又はより詳細には、約7.5重量%のセルロースを有し、残りの91〜95%は複合繊維である。代替の実施形態において、合体媒体は、約47重量%〜53重量%、又はより詳細には、約50重量%のガラスマイクロファイバーを有し、残りの47〜53%は複合繊維である。
5.通常、繊維シート(及び結果として生じる濾過媒体)は、(繊維シートの繊維を画成する材料を除いて)添加バインダ材料を含んでいない。添加バインダ材料が存在する場合、一般的に、それは総繊維重量の約7重量%以下、好ましくは総繊維重量の約3重量%以下で存在している。
6.通常、湿式媒体は、3,000平方フィート当たり少なくとも20ポンド(9kg/278.7平方m)の基本重量に作成され、通常、3,000平方フィート当たり120ポンド(54.5kg/278.7平方m)以下に作成される。通常、それは3,000平方フィート当たり35〜130ポンド(15.9kg〜54.4kg/278.7平方m)の範囲内で選択される。特定の一実施形態において、媒体は3,000平方フィート当たり約36.5ポンド〜約45.5ポンドの基本重量を有する。
7.通常、湿式媒体は、1分当たり15〜500フィート(12〜153メートル/分)、通常、1分当たり100フィート(30メートル/分)のFrazier通気性(1分当たりのフィート数)に作成される。約35ポンド/3,000平方フィート〜130ポンド/3,000平方フィート(15.9〜54.4kg/278.7平方メートル)程度の基本重量に対して、標準的なFrazier通気性は、約300〜600フィート/分(60〜120メートル/分)であり、幾つかの他の実施形態において、15〜50フィート/分の範囲にある。
8.0.125psi(8.6ミリバール)においてベントアセンブリ内の説明した合体領域を形成するために用いられる湿式媒体シート(単数又は複数)の厚さは、通常、少なくとも0.01インチ(0.25mm)であり、多くの場合、0.018インチ〜0.07インチ(0.45〜1.78mm)程度であり、通常、0.018〜0.03インチ(0.45〜0.76mm)である。一実施形態において、媒体シートは、1.5psiにおいて約0.015インチ〜約0.023インチの厚さを有している。
一般に、合体濾過媒体の細孔径が小さすぎる場合、合体濾過媒体を通る(及びそれからの)下方への重力による合体されたオイル粒子の排出は、困難であるか遅い可能性があり、それによりガス流へのオイルの再飛散の増加を招き、多孔性が高い場合、オイル粒子を捕集及び合体させる可能性が低い。
本開示に従って合体領域を作成するために利用される媒体の厚さは、通常、1平方インチの円形押さえ部を装備したAmes#3W(BCA Melrose Mass.)等のダイヤルコンパレータを用いて測定される。合計2オンス(56.7g)の重量が円形押さえ部間に印加される。
1.複合繊維成分
上で示したように、媒体の繊維組成は30重量%〜95重量%の複合繊維材料を含むのが好ましい。媒体内に複合繊維を用いることの大きい利点は、比較的低い固体性を維持しながらの繊維サイズの効果的な利用である。複合繊維によりこれを実現する一方で、ベントアセンブリにおける設置に対処するための十分高い強度の媒体を更に達成することができる。
複合繊維は、合体濾過領域のためのマトリックスを提供する。二次繊維は、十分にマトリックスを充填して、向上した効率が望ましい場合に効率のための所望の性質を提供する。幾つかの実施形態において、二次繊維は複合繊維マトリックスの強度を向上させるために用いられる。
撥油処理等により、繊維とオイルとの間の接触角を増加させるため等の繊維の表面特性の改良は、合体領域の排出能力を強化し、合体領域内の繊維によるオイルの収着を防止することができる。繊維の表面を改良する方法は、通常、媒体の最大5重量%にフルオロケミカル又はシリコン含有材料等の表面処理を施すことにある。かかる処理は、濾過媒体の撥油性を強化できる。
試験が、かかるベントが直面するであろう実地条件をシミュレートするように行われた取り組みにより、ブリーザベントの性能を比較し、評価するように計画され、組み立てられた。ブリーザベント例は、図1〜5に示す実施形態と一致し、ベントハウジングに結合された不織ナイロン支持層に積層された細孔性PTFEメンブレン、複合ポリエステル繊維及び約7.5重量%のセルロース繊維を有する撥油性合体領域、及び細孔性メンブレンと合体領域との間の離間領域を有していた。ブリーザベント比較例も試験され、それは、Newark,Delawareを本拠地とするGore Enterprisesによって提供されたVE2048ブリーザベントであった。ブリーザベント比較例は、ベントハウジングに連結された細孔性メンブレン、及び取付領域と細孔性メンブレンとの間でハウジング内に配設された収着繊維を有していた。
図14は、本明細書中に開示する技術と一致する1つの方法を示すフローチャートである。方法400は、概して、ベントアセンブリを作成することと一致している。
Claims (5)
- ベントハウジングであって、
エンクロージャの内部との流体連通のために構成される第1の通気経路と、
前記ベントハウジングの外部の環境との流体連通のために構成される第2の通気経路と、
前記第1の通気経路と前記第2の通気経路との間に延在する第3の通気経路と
を画成するベントハウジングと、
メンブレンであって、前記第2の通気経路及び前記第3の通気経路が前記メンブレンを介して連通するように前記ベントハウジングに結合されるメンブレンと、
合体濾過媒体であって、前記第3の通気経路及び前記第1の通気経路が前記合体濾過媒体を介して連通するように前記ベントハウジングの内部に配設され、垂直伸長合体領域を画定するように積み重ねて配置された湿式媒体のディスクの複数の層を含む合体濾過媒体と
を備え、
前記合体濾過媒体と前記メンブレンとの間に離間領域を画成する、ベントアセンブリ。 - 前記合体濾過媒体が合成濾過媒体を備える、請求項1に記載のベントアセンブリ。
- 前記合成濾過媒体の複数の層の各層が10%の最大粒子濾過効果を有し、前記合成濾過媒体の複数の層が濾過媒体の少なくとも50層を備える、請求項2に記載のベントアセンブリ。
- 前記合成濾過媒体の層のそれぞれが中心軸を有し、及び複数の前記中心軸が同一線上になく、合成濾過媒体の各層が合成濾過媒体の隣接層と実質的に非接合にされる、請求項2または3に記載のベントアセンブリ。
- ベントアセンブリを作成する方法であって、
第1の端部及び第2の端部を有するベントハウジングであって、前記第1の端部から前記第2の端部に延在する通気経路を画成する前記ベントハウジングを形成することと、
前記ベントハウジングの内部の前記通気経路内に湿式媒体を含む合体濾過媒体のディスクの複数の層を積層し、垂直伸長合体領域を画定することと、
前記ベントハウジングの内に前記合体濾過媒体の複数の層を収容するように媒体スペーサを挿入することと、
前記合体濾過媒体から離間した関係で前記ベントハウジングにメンブレンを結合することと
を含む、方法。
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