TWI587905B - 葉片式過濾元件 - Google Patents
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Description
本發明大體上關於併入吸入濾器之流體再循環系統之領域。更特定而言,本申請案關於用於從被吸入例如一核電廠中之一管道系統中之水移除碎屑之濾器。
核電廠之緊急核心冷卻系統(ECCS)及其他再循環系統之一關鍵功能旨於在意外及緊急事件中快速且大量移動流體至該核電廠之關鍵區域。整合至此關鍵功能係濾器、過濾器、網篩及與該等系統關聯之其他此等裝置從該等移動流體移除固體同時保持一足夠大體積流體流量之能力。
核電廠具有各種安全系統以確保該核反應器核心中之該核燃料在所有可靠意外情況中保持冷卻。此一情況為一「損失冷卻液意外」(LOCA),其中一外部管道係假設破裂,允許大量水從該反應器冷卻系統逸出。此水可去除來自相鄰管道或其他反應器結構之固體碎屑。該水連同一些去除碎屑將流至建成為一集水坑之該反應器之該等最低部分。工廠係裝備有將水從該集水坑泵送回進入至各種反應器冷卻系統中之安全系統。該等幫浦進水口上之濾器確保防止足夠大以阻塞此等系統中之設備之任何碎屑進入。
取決於碎屑之類型,沈積於該濾器上之該第一層可形成一纖維柵網且收集否則將穿過該濾器之更細微粒,導致具有高液壓阻抗之低孔隙率碎屑之一薄層。此行為係稱為「薄層效應」,如與其中相對高孔隙率碎屑允許該流動以較低壓頭損失而通過之完全(或厚層)碎屑形成比較,其碎屑之每單位厚度之該壓頭損失係相對高。薄層碎屑可引起壓頭損失足夠高以威脅緊急核心冷卻系統(ECCS)集水坑再循環幫浦之功能性。薄層碎屑已在核電廠操作中發生且在壓頭損失測試期間已建立。減弱該薄層效應之一方式為增加ECCS濾器之該表面積。
濾器必須具有足夠篩網區域,使該濾器上之該碎屑層係不太厚而不致引起不可接受的高限制流動。濾器亦必須盡可能小以配合於該可用空間中。因此,緊湊性(亦即在該最小體積中容納大多數篩網區域)為重要。
許多核電廠中之習知濾器為安裝於該等幫浦進水口上方之簡單箱型裝置。更新更先進濾器通常具有一不規則表面以增加該表面積。一先進濾器之一實例為國際PCT公開案號WO 06/50606中描述之Atomic Energy of Canada Limited(AECL)的Finned 。該鰭片式濾器透過附接至引導該過濾水至幫浦進水口之一集管箱之模組化中空鰭片執行該過濾功能。該鰭片式濾器包含兩種不同鰭片設計(1)平坦表面鰭片及(2)波形表面鰭片。此等鰭片具有多孔過濾表面。
仍有諸如最小化以上所描述之該薄層效應且可併入現有系統中之一者之一改良濾器或過濾元件之一需要。
此先前技術資訊係提供用於使由申請人所相信之已知資訊可能與本發明有關。不意欲認同或視任何該前述資訊構成不利於本發明之先前技術。
本發明之一目標旨在提供一葉片式過濾元件。本發明係該平坦表面鰭片設計之一改良,其具有增加導致一更緊湊設計之葉片。一平坦表面鰭片上方之過濾表面積之大增加係減小該薄層效應之一明顯優點。該增加區域藉由降低通過該篩網之水速度且減小碎屑之厚度(因為碎屑係散佈於一較大區域上方)而減小對進入該濾器之流之限制。此薄層對進入該濾器之流之限制係用由該等葉片所達成之該較大篩網區域減小。
根據本發明之一態樣,係提供包括一或多個流體可滲透篩網之一葉片式過濾器元件,該一或多個流體可滲透篩網由摺疊成為從該一或多個流體可滲透篩網之各者之該外表面向外延伸之複數個中空葉片中之至少一層多孔材料形成。
根據本發明之另一態樣,係提供一過濾元件,其包括:一周邊框架,其具有沿該框架之一側邊緣之一或多個開口;一對流體可滲透篩網,其係以互相相對隔開關係固定至該周邊框架;及至少一流體流動通道,其係形成於該等流體可滲透篩網之間,用於經由該框架之該側邊緣中之該一或多個開口與一管集箱或管道流體連通,其中該等流體可滲透篩網之各者係由一或多個穿孔金屬片、金屬網或其等之一組合形成,且包含摺疊以形成複數個向外延伸中空葉片。
根據本發明之另一態樣,係提供用於自一流體過濾碎屑之一濾器,其包括:(a)界定一密閉容積且具有與一吸入源流體連通之一出口之一管集箱,該管集箱具有形成於其中之複數個入口孔狹槽,及(b)從各孔狹槽向外突出之鰭片形過濾元件,其係用於從該流體過濾碎屑,各該過濾元件包括一周邊框架及依相對隔開關係固定至該周邊框架之一對流體可滲透篩網,及該等流體可滲透篩網之間的至少一流體流動通道,其通過該框架之一邊限側邊緣及該孔狹槽與該密閉容積流體連通,其中該等流體可滲透篩網之各者係由一或多個穿孔金屬片、金屬網或其等之一組合形成,且包含摺疊以形成複數個向外延伸中空葉片。
定義
除非另外定義,此處所使用之所有技術及科學術語具有如由熟習本發明所屬技術之人士所共同理解的相同意思。
如該專利說明書及請求項中所使用之該單數形式「一」、「一個」及「該」包含複數形式,除非上下文另有清楚地指定。
此處所使用術語「包括」將理解為意指該以下所列係非毫無遺漏且當適當時可或可不包含諸如一或多個另外特徵、組件及/或成分之任何其他額外適當物品。
簡要描述,本發明提供包括一或多個流體可滲透篩網之一葉片式過濾元件,該一或多個流體可滲透篩網由至少一層多孔材料形成,其係經摺疊成為從該一或多個流體可滲透篩網之各者之該外表面向外延伸之複數個中空葉片。本發明之該葉片式過濾元件係經設計以藉由增加每單位體積的濾器表面積,同時最大化可從該水過濾之碎屑之量而減小需要濾器安裝之空間。
在一特定實施例中,該葉片式過濾元件包括依互相相對隔開關係之兩個流體可滲透篩網之形式之兩層多孔材料。此葉片式過濾元件具有形成於該兩個流體可滲透篩網之間的至少一流體流動通道。在此實施例中,該葉片式過濾元件係稱為一「鰭片」。與一相似尺寸平坦表面或波形表面鰭片比較,將該等向外延伸葉片併入鰭片之該等流體可滲透篩網中增加該等鰭片之該過濾表面積且允許使用小過濾器孔同時最小化該薄層效應。
在一替代實施例中,該葉片式過濾元件係組態為具有形成向外突出葉片之一圓柱體(諸如見圖11)。在另一實施例中,該葉片式過濾元件係經組態使得該等葉片係向內突出;此組態係稱為一葉片式內部鰭片過濾元件(諸如見圖12)。在另一實施例中,該葉片式過濾元件為平面,使得該等葉片從該過濾元件之一側向外延伸(諸如見圖13)。該適當過濾元件之選擇將取決於最後應用。
本發明進一步提供包含一或多個葉片式過濾元件之一濾器系統。
下文係基於組態為鰭片之葉片式過濾元件。然而,應瞭解此描述不意欲為限制本發明於具有一鰭片組態之葉片式過濾元件。
現在參考該等圖式,遍及該等若干視圖,其中相似參考字元指示相似部分,圖1描繪一葉片式過濾元件為根據本發明之一實施例之一濾器系統之一組件。圖1中所描繪之該濾器系統包含四個主要組件:至該幫浦進水口管道2之一或多個連接1;收集進入流體且引導該進入流體至可在地板中或在一牆上之幫浦進水口之一導管(稱為管集箱3);及具有多孔及中空葉片5之葉片式過濾元件4。儘管圖1中所描繪之該系統僅包含一單葉片式過濾元件4,但管集箱3包含複數個狹槽6以容納多個葉片式過濾元件或鰭片,且允許從該等鰭片之各者至該管集箱之流體通過。
本發明之該葉片式過濾元件或鰭片可設計為至連接至例如導管及管集箱之該幫浦進水口之較大結構之一模組化附接。作為一替代配置,該葉片式過濾元件可直接安裝至連接該幫浦進水口2之一現有集水坑。取決於碎屑量、碎屑組合物、流速及幫浦吸水頭可用性,以一模組化方式新增額外鰭片以形成一濾器系統。
該葉片式過濾器元件設計藉由客製化圖1中所繪示之各鰭片之尺寸A、B及C而併入空間彈性。此彈性確保諸如現有核反應器中之該可用空間係最佳化使用且該濾器系統可圍繞現有結構建造。
圖2中繪示一濾器系統中之該葉片式過濾元件之一模組化用途之一實例。圖2僅描繪包含連接至相應幫浦進水口管道2之相應連接1之多個管集箱3之一濾器總成之部分。各管集箱3收集進入液體且引導該進入液體至該相應幫浦進水口管道2。此外,如圖2中所描繪,各管集箱3包含複數個葉片式過濾元件4。
鰭片可安裝於該管集箱之一側(如圖1中所繪示)、兩側(如圖2中所繪示)頂部、底部或諸側、頂部及/或底部之一組合上。取決於該應用之該特殊空間及過濾需要,鰭片可具有不同尺寸及均勻或可變化間隔。
當設計包含許多葉片式鰭片或過濾元件之一濾器系統時,必需針對該濾器需要能夠處理之碎屑之類型及量最佳化該設計。需要考慮兩個基本因素:所需過濾區域及必須容納於該濾器內之碎屑之可能體積。簡言之,葉片式鰭片之數量係由該所需要過濾區域而決定且接著鰭片間隔可變化以確保對於該假設碎屑體積,鰭片之間存在足夠空間。
為了防止空氣吸取,最簡單以確保該鰭片上存在足夠高度的水;然而,另一選擇旨在設計該管集箱使得該流動通道被一直淹沒。(簡言之)假如至管集箱之該入口之淹沒超過橫跨該篩網及碎屑之該壓頭損失,則此防止空氣吸取。另一選擇旨在在該等鰭片上方添增加一水平罩。此罩允許該等鰭片更靠近該水表面而不吸取空氣或引起中空核心渦流。
本發明之該葉片式過濾元件或鰭片係國際PCT公開案號WO 06/50606中所描述之該鰭片式濾器技術之該平坦表面鰭片之一變化。在以下章節中詳細描述本發明之該葉片式過濾元件之兩種組態。
圖3(a)及圖3(b)描繪根據本發明之一實施例之一葉片式過濾元件或鰭片4,其中使用例如插入開口10中之一銷及一螺栓之一或多個連接構件容易安裝或移除該葉片式鰭片4。或者,本發明之該葉片式過濾元件可永久附接至一管集箱,以便形成一濾器系統之一永久組件(圖中未繪示)。
如圖3(a)中所繪示,水通過一多孔過濾篩網進入該鰭片4(繪示為流入19),在該篩網上留下碎屑,且通過側開口18(繪示為流出20)而離開鰭片4。在圖3(b)中,鰭片4之該多孔過濾表面之該結構係顯示包含形成於葉片5之形狀中之一過濾表面,以增加該表面積。基於以下設計需要,可使用兩種類型的葉片:
1.穿孔金屬葉片:該多孔過濾篩網之該等葉片係由一單穿孔片金屬(見圖5及圖6)形成。
2.層狀金屬網葉片:若該應用需要細微粒過濾能力,則使用由兩層編織金屬網組成之一替代多孔過濾篩網(見圖9及圖10)。
以下更詳細描述此等葉片。
圖3(b)描繪不具有一外框架之一葉片式鰭片4之內部。然而,在使用中且如圖3(a)中所描繪,葉片式鰭片4將包含外框架7以便提供機械穩定性且以便界定該葉片式鰭片4內之至少一流體流動通道之部分。在一些實施例中,該框架自身可包含穿孔或係由一剛性多孔材料形成以提供額外過濾。或者,該框架可由不可滲透流體之一剛性材料製成。然而,在各種情況中,該框架沿一側包含與該管集箱中之一狹槽或開口對應之一細長開口18或一系列較小開口(圖中未繪示),該細長開口18係(或係待)附接至該管集箱中之一狹槽或開口。流體係通過此開口從葉片式鰭片4內之該主流動通道13流入該管集箱中。
圖4係如圖3(a)中所描繪且包含穿孔金屬葉片之一葉片式鰭片之一照片。
如圖5及圖9中所描繪,葉片式鰭片之外框架可包含在葉片式鰭片4之該管集箱末端之一末端蓋17。末端蓋17係由焊接於波形板15之一末端上方之一板形成。末端蓋17包含一大開口18,通過該大開口18之流動離開鰭片4且進入該管集箱。末端蓋亦附接至可為單體或由分開板組成之C形安裝框架16以形成該總外框架7。
該末端蓋之該等邊緣係用確保該鰭片進入至該管集箱中之之一良好配合之撓性金屬條21密封進入於該收集管集箱中。
圖5繪示根據本發明之一實施例之葉片式過濾元件4之一分解視圖,該葉片式過濾元件4包含由葉片式穿孔金屬製成之流體可滲透篩網。在此組態中,該等多孔葉片式表面係由一單穿孔金屬板形成。該穿孔金屬板葉片表面係製造簡單且明顯加強該鰭片之強度。
該鰭片之各側上之該兩個葉片式表面14係藉由一波形板15而分開,其提供硬度及強度且形成用於與該收集管集箱流體連通之流動通道。該葉片式鰭片之邊緣係藉由圍繞所有側(除鰭片配合進入至該管集箱中之該邊緣外)之一安裝框架16而覆蓋。此邊緣包含一或多個開口以促進該等流動
通道與該管集箱之該內部之間的流體連通。此框架亦加強該鰭片之結構強度。若需要額外篩網區域,則該安裝框架16可完全或部分穿孔。
圖6中繪示該穿孔金屬葉片之細節。如此圖式中所說明,在進入該等葉片22之後,水通過該等葉片之該中空核心12流向該鰭片之該主流動通道13。隨著葉片間隔之該最佳化使用,最小化該薄層效應。
若該葉片式過濾元件之應用需要比可使用標準穿孔金屬板實現之更小過濾孔,則另一選擇為使用編織金屬網製造該等葉片。
如圖7(a)中所繪示,水通過一多孔過濾篩網進入該鰭片4(繪示為流入19),在該篩網上留下碎屑,且通過側開口18(繪示為流出20)離開鰭片4。在圖7(b)中,鰭片4之該多孔過濾表面之該結構係顯示包含形成於葉片5之形狀中之一過濾表面,以增加該表面積。在圖7中所繪示該實施例中,該等葉片式表面係由一層狀金屬網形成。該兩個葉片式表面係附接至該平坦穿孔板23。
圖7(b)描繪不具有一外框架之一葉片式鰭片4之內部。然而,在使用中且如圖7(a)中所描繪,葉片式鰭片4將包含外框架7以便提供機械穩定性且以便界定該葉片式鰭片4內之至少一流體流動通道之部分。在一些實施例中,該框架自身可包含穿孔或係由一剛性多孔材料形成以提供額外過濾。或者,該框架可由不可滲透液體之一剛性材料製成。
然而,在各種情況中,該框架沿一側包含與該管集箱中之一狹槽或開口對應之一細長開口18或一系列較小開口(圖中未繪示),該細長開口18係(或係待)附接至該管集箱中之一狹槽或開口。流體係通過此開口從葉片式鰭片4內之該主流動通道13流動(識別為流出20)進入至該管集箱中。
圖8係如圖7(a)中所描繪且包含層狀金屬網葉片之一葉片式鰭片之一照片。
圖9繪示併入層狀金屬網之根據本發明之一實施例之葉片式過濾元件之一分解視圖。使用此組態,可能過濾小於200μm之碎屑。在一薄纖維柵網之該初始累積之後,過濾更小尺寸的碎屑(公稱尺寸10μm)。取決於該特定應用之需要,可改變該網尺寸。
該鰭片之各側上之該兩個葉片式表面係由如圖9中所繪示之兩層編織金屬網表面24及25組成。該外網表面25提供細微粒過濾能力。此網係本身極具撓性且需要用於連貫葉片形成之結構增強。該內網表面24係經選擇以增加該層狀表面之硬度及強度。該組合細網表面25及該粗網表面24提供具有足夠結構強度之細過濾能力。在多個位置形成該等葉片之前附接該兩個金屬層使得其等表現為一個表面。此層狀網表面係用於製造具有經形成中空葉片之該鰭片之該兩個面。圖10中繪示該等葉片之細節。該兩個葉片式表面係附接至該平坦穿孔板23。該組合葉片式面係結構強固。該波形板15增加明顯的額外硬度及強度,且形成用於與該收集管集箱流體連通之流動通道。該葉片式鰭片之邊緣係藉由圍繞所有側(除鰭片配合進入至該管集箱中之該邊緣外)之一安裝框架16而覆蓋。此邊緣包含一或多個開口以促進該等流動通道與該管集箱之該內部之間的流體連通。此框架亦加強該鰭片之結構強度。若需要額外篩網區域,則該安裝框架16可完全或部分穿孔。
圖10中繪示該層狀金屬網葉片之細節。如此圖式中所說明,在進入該等葉片之後,水通過該等葉片之該中空核心12流向該鰭片之該主流動通道13。隨著最佳化使用葉片間隔,最小化該薄層效應。
該等標準尺寸係基於依循一LOCA之核電廠中所預期之該典型碎屑組合物選擇。葉片之間的間隔係用最大化該過濾表面積而無過濾能力之任何損失之考慮決定。若該葉片間隔係太大,則該鰭片之該表面積將為非最佳化,導致一非緊湊濾器設計。若該葉片間隔係太小,則沈積碎屑於該等葉片表面上將橋接橫跨該等葉片而導致該有效過濾區域減小,且因此導致過濾效率減少。由於此原因,對於最佳化設計,葉片間隔之適當選擇為重要。
一般公認該典型薄層碎屑厚度約為3 mm。作為一實例,若用於一特殊應用之該實際薄層為3 mm,其中兩個鄰近葉片之間10 mm間隔的約14 mm之一葉片節距可為適當,以便允許該薄層之形成且葉片之間不橋接。此等尺寸可藉由實驗室測試而最佳化用於不同應用。
葉片高度之選擇係亦由最大化過濾表面積同時保持過濾效率之考慮決定。儘管該葉片表面積可藉由增加過濾區域而無限地增加,但存在一限制,超出該限制,額外葉片高度將不提供碎屑過濾之任何益處。當該碎屑壓頭損失成為由該厚層壓頭損失而支配時,該增加葉片高度不提供過濾能力中進一步改良。此係因為該厚層碎屑填充葉片之間的該空間且該厚層壓頭損失成為與該葉片高度無關的該投影面積(亦即不具有該等葉片之鰭片表面積)之一函數。用於核ECCS濾器應用之該標準葉片高度約為25 mm,但此尺寸必須用實驗室測試最佳化以包含碎屑組合物及每單位區域的碎屑量之該等影響。
與該鰭片式濾器技術之該平坦表面鰭片及波形表面鰭片比較,本葉片式鰭片發明分別提供每單位體積約4.5倍及2.5倍表面積。該表面積中之該明顯增加藉由在一較大表面積上方分佈該薄層碎屑沈積而最小化該「薄層效應」。
此專利說明書中所提及之所有公開案、專利及專利申請案為對於熟習本發明有關之此項技術人士指示該技術之水準,且在此藉由引用併入到達猶如各個別公開案、專利或專利申請案係明確地且個別地經指示待以引用方式併入之相同程度。
本發明經如此描述,以致顯而易見地可以許多方式變化。此等變化不視為脫離本發明之精神及範疇,且熟習此項技術者將顯而易見所有此等修飾係意欲為包含於以下請求項之範疇內。
1...一或多個連接
2...幫浦進水口管道
3...管集箱
4...多孔葉片式過濾元件/鰭片
5...中空葉片
6...狹槽
7...外框架
10...插入開口
12...中空核心
13...主流動通道
14...葉片式表面
15...波形板
16...安裝框架
17...末端蓋
18...大/側開口
19...流入
20...流出
21...撓性金屬條
23...平坦穿孔板
24...編織金屬網表面
25...編織金屬網表面
A...尺寸
B...尺寸
C...尺寸
圖1(等角地)描繪連接至一管集箱之根據本發明之一實施例之一葉片式過濾元件(鰭片);圖2描繪根據本發明之一實施例之一濾器總成中之一葉片式過濾元件(鰭片)之一模組化用途;圖3描繪根據本發明之一實施例之一葉片式鰭片,其中該等流體可滲透篩網係用穿孔金屬葉片形成。描繪具有該外框架(a)且不具有外框架(b)之該葉片式鰭片;圖4係根據本發明之一實施例之一葉片式鰭片之一照片,其中該等流體可滲透篩網係用穿孔金屬葉片形成;圖5係圖3中所繪示之該葉片式鰭片之一分解視圖;圖6係圖3中所繪示之該葉片式鰭片之中空葉片之一詳細視圖;圖7描繪根據本發明之一實施例之葉片式鰭片,其中該等流體可滲透篩網係用層狀金屬網葉片形成。描繪具有該外框架(a)且不具有該外框架(b)之該葉片式鰭片;圖8係根據本發明之一實施例之一葉片式鰭片之一照片,其中該等流體可滲透篩網係用層狀金屬網葉片形成;圖9係圖7中所繪示之該葉片式鰭片之一分解視圖;圖10係圖7中所繪示之該葉片式鰭片之中空葉片之一詳細視圖;圖11描繪根據本發明之一實施例之一圓柱狀葉片式鰭片;圖12描繪根據本發明之一實施例之一葉片式內部鰭片過濾元件;及
圖13描繪根據本發明之一實施例之一平坦葉片式過濾元件。
4...多孔葉片式過濾元件/鰭片
5...中空葉片
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10...插入開口
13...主流動通道
15...波形板
18...大/側開口
19...流入
20...流出
Claims (20)
- 一種過濾元件,其包括一對依互相相對隔開關係的流體可滲透篩網,其界定在該對流體可滲透篩網之間的至少一流體流動通道,該對流體可滲透篩網之每一者由摺疊成為從該流體可滲透篩網之外表面向外延伸之複數個中空葉片中之多孔材料形成,其中該等中空葉片之每一者係平行或大致平行於一個別相鄰葉片,其中該等中空葉片的每一者界定一對平行間隔開或大致平行的相對可滲透表面,且其中每一對平行間隔開或大致平行的相對可滲透表面界定一葉片寬度,其中該葉片寬度小於相鄰葉片間之一間隔。
- 一種過濾元件,其包括:一周邊框架,其具有沿該框架之一側邊緣之一或多個開口,一對流體可滲透篩網,其等依互相相對隔開關係固定至該周邊框架,及至少一流體流動通道,其形成於該對流體可滲透篩網之間,用於經由該周邊框架之該側邊緣中之該一或多個開口與一管集箱或管道之流體連通,其中該對流體可滲透篩網之每一者摺疊成為從該等流體可滲透篩網之每一者之外表面向外延伸之複數個中空葉片,其中該等中空葉片之每一者係平行或大致平行於一個別相鄰葉片,其中該等中空葉片的每一者界定一對平行間隔開或大致平行的相對可滲透表面,且其中每一 對平行間隔開或大致平行的相對可滲透表面界定一葉片寬度,其中該葉片寬度小於相鄰葉片間之一間隔。
- 如請求項1或2之過濾元件,其中該對流體可滲透篩網之每一者係由可滲透金屬片、金屬網或其組合形成。
- 如請求項1或2之過濾元件,其進一步包括安置於該對流體可滲透篩網之間且以隔開關係保持該對流體可滲透篩網之一波形金屬間隔件,複數個流動通道係界定於該波形金屬間隔件與該對流體可滲透篩網之間。
- 如請求項1或2之過濾元件,其中該複數個中空葉片的每一者具有約14mm的一葉片節距,且相鄰葉片的間隔約為10mm。
- 如請求項3之過濾元件,其中該複數個中空葉片的每一者具有約14mm的一葉片節距,且相鄰葉片的間隔約為10mm。
- 一種用於從一流體過濾碎屑之濾器,其包括:一管集箱,其界定一密閉容積且具有一出口以提供與一吸入源之流體連通,該管集箱具有形成於其中之複數個入口孔狹槽,及複數個與該複數個入口孔狹槽流體連通的鰭片形過濾元件,其等用以自該流體過濾碎屑,該等過濾元件之每一者包括一周邊框架及一對流體可滲透篩網,其依相對隔開關係固定至該周邊框架,及通過該框架之一邊緣側邊緣的一或多個開口及該孔狹槽與該密閉容積流體連通之該等流體可滲透篩網之間的至少一流體流動通道, 其中該對流體可滲透篩網之每一者摺疊成為從該對流體可滲透篩網之每一者之外表面向外延伸之複數個中空葉片,其中該等中空葉片之每一者係平行或大致平行於一個別相鄰葉片,其中該等中空葉片的每一者界定一對平行間隔開或大致平行的相對可滲透表面,且其中每一對平行間隔開或大致平行的相對可滲透表面界定一葉片寬度,其中該葉片寬度小於相鄰葉片間之一間隔。
- 如請求項7之濾器,其中該對流體可滲透篩網之該每一者係用穿孔金屬片形成。
- 如請求項7之濾器,其中該等流體可滲透篩網係由層狀金屬網形成。
- 如請求項8之濾器,其進一步包括安置於該對流體可滲透篩網之間且以隔開關係保持該對流體可滲透篩網之一波形金屬間隔件,複數個該流動通道係界定於該波形金屬間隔件與該對流體可滲透篩網之間。
- 如請求項8之濾器,其中該複數個中空葉片的每一者具有約14mm的一葉片節距,且相鄰葉片的間隔約為10mm。
- 如請求項7之濾器,其中該等葉片係定向為橫向於該流動通道。
- 一種過濾元件,其包括一對依互相相對隔開關係的流體可滲透篩網,且界定在該對流體可滲透篩網之間的一流體流動通道,該對篩網之每一者包括複數個向外沿伸的中空葉片,其中該等中空葉片之每一者係平行或大致平 行於一個別相鄰葉片,相鄰中空葉片對界定平行間隔開或大致平行的相對可滲透表面對,可滲透表面的每一者造成與該表面各自之該葉片的一中空核心的流體連通,且其中該葉片之寬度小於相鄰葉片間的一間隔。
- 如請求項13之過濾元件,進一步包含:(a)一周邊框架,其具有沿該框架之一側邊緣之一或多個開口,其中該對流體可滲透篩網依互相相對隔開關係固定至該周邊框架,及其中形成於該對流體可滲透篩網之間的該至少一流體流動通道經由該周邊框架之該側邊緣中之該一或多個開口提供與一管集箱或管道之流體連通。
- 如請求項14之過濾元件,進一步包含:安置於該對流體可滲透篩網之間且以隔開關係保持該對流體可滲透篩網之一波形金屬間隔件,該複數個流動通道係界定於該波形金屬間隔件與該對流體可滲透篩網之間。
- 如請求項13之過濾元件,其中該一或多個流體可滲透篩網之每一者係由可滲透金屬片、金屬網或其組合形成。
- 如請求項13之過濾元件,其中該一或多個流體可滲透篩網之每一者包括層狀金屬網。
- 如請求項17之過濾元件,進一步包含:一穿孔板;其中層狀金屬網附接至該穿孔板。
- 如請求項13之過濾元件,其中該複數個中空葉片的每一 者具有約14mm的一葉片節距,且相鄰葉片的間隔約為10mm。
- 如請求項1、2或13中任一項之過濾元件,其中該等葉片係定向為橫向於該流動通道。
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