过滤装置及用于组装和拆解过滤装置的方法

文档序号:1823506 发布日期:2021-11-12 浏览:29次 >En<

阅读说明:本技术 过滤装置及用于组装和拆解过滤装置的方法 (Filter device and method for assembling and disassembling a filter device ) 是由 R·K·巴特拉 T·范登兰根贝格 于 2021-04-23 设计创作,主要内容包括:一种过滤装置,用于分离液体混合物,过滤装置包括容器(2),容器具有第一过滤元件(14),其中,容器(2)包括平坦的容器底面(6)和容器罩面(7);过滤装置包括壳体(3,3a,3b),壳体具有第二过滤元件,其中,壳体(3,3a,3b)包括平坦的壳体底面(11)和壳体罩面(12);其中,容器罩面(7)包括形成凹部的缩进部(15);其中,壳体罩面(12)的配合侧配置成装配到凹部中;其中,缩进部(15)和配合侧设置有连接装置(16)以将第一过滤元件(14)与第二过滤元件流体连接;其特征在于,缩进部(15)从容器底面(6)延伸,并且在壳体罩面(12)的配合侧装配到由缩进部(15)形成的凹部中时容器底面(6)和壳体底面(11)平行并且在同一平面内齐平。(A filter device for separating a liquid mixture, comprising a container (2) having a first filter element (14), wherein the container (2) comprises a flat container bottom surface (6) and a container cover surface (7); the filter device comprises a housing (3, 3a, 3b) having a second filter element, wherein the housing (3, 3a, 3b) comprises a flat housing bottom surface (11) and a housing cover surface (12); wherein the container finish (7) comprises a recess (15) forming a recess; wherein the mating side of the housing cover face (12) is configured to fit into the recess; wherein the indentation (15) and the mating side are provided with connection means (16) for fluidly connecting the first filter element (14) with the second filter element; characterized in that the indentation (15) extends from the container bottom surface (6) and that the container bottom surface (6) and the housing bottom surface (11) are parallel and flush in the same plane when the mating side of the housing cover (12) is fitted into the recess formed by the indentation (15).)

过滤装置及用于组装和拆解过滤装置的方法

技术领域

本发明涉及用于分离液体混合物的过滤装置以及用于组装和拆解此过滤装置的方法。

尤其是,本发明涉及一种用于分离液体混合物的过滤装置,包括配置成包含第一过滤元件的容器和配置成包含第二过滤元件的壳体,容器和壳体包括连接装置以在第一过滤元件的出口和第二过滤元件的入口之间形成流体连接,在形成这种流体连接的同时把容器和壳体组装成紧凑实体,并且过滤装置可以容易地再次拆解成容器和壳体。

背景技术

为了遵守法律法规或回收有价值的工艺液体,通常要求在工业过程中从废液流中分离污染物。

例如,在可以丢弃来自空气压缩机的冷凝液之前,需要将冷凝液中的油与水分离。

现有技术中已知几种用于分离液体混合物(例如油水混合物)的过滤装置。

一种公知的过滤装置设计成一组竖直的圆柱形柱或“塔”,例如在EP 0003859A1、GB 2350571A和EP 1502636A1中所描述的。

通常,在这种类型的过滤装置中,首先将待分离的液体输送通过包含第一过滤元件的一个竖直柱,以使得能够对大量液体污染物进行流程分离。然后,将液体进一步输送通过包含其它过滤元件的其它柱,以实现更精细的分离。

这种过滤装置的缺点是,竖直的圆柱形柱构成了庞大的设计,当然适用于分离大型液体混合物流的过滤装置。

出于上述原因,已经开发了这样的过滤装置,其中,已经将过滤装置的多个部件集成在更紧凑和简洁的设计中。

在EP 1702660 A1、EP 2539423 A1和EP 2600961 A1中描述了一种过滤装置,其中,用于从液体混合物对大量液体污染物进行流程分离的第一过滤元件和用于从液体混合物中精细分离剩余液体污染物的第二过滤元件彼此堆叠在一个过滤器壳体中。

这种过滤装置的缺点是,总是需要在可以维护或更换第二过滤元件之前移除第一过滤元件。

GB 2251812 A和GB 2260133 A都描述了一种用于从油水混合物中分离油的设备,该设备具有可选地包含聚结式过滤元件的第一分离室和包含吸附床过滤元件的第二分离室。第一分离室包含在容器中,而第二分离室包含在与该容器分离的壳体中。容器具有可以容纳壳体的缩进部,并且可以通过将壳体插入缩进部而使容器和壳体流体连接并且通过将壳体从缩进部移除而使容器和壳体分开。

然而,容器中的缩进部位于容器中较高的高度处,这会带来壳体在从缩进部移除时意外掉落到地面的风险,例如当需要更换壳体中的过滤元件时,特别是当壳体较大且较重时。这使得从缩进部移除壳体变得复杂,并且会导致壳体破裂和/或手动搬运受伤。

此外,一旦从缩进部移除了壳体,在没有外部工具的帮助下很难将壳体运送更长的距离,特别是当壳体又大又重时,这损害了壳体和/或包含在壳体中的过滤元件的可维护性。

发明内容

本发明的目的是提供对一个或多个上述和/或其他缺点的解决方案。

特别是,本发明的目的是提供一种用于分离液体混合物的过滤装置,其具有紧凑的设计和高可维护性,即使是对于处理大液体混合物流的大型过滤装置也如此。

为此目的,本发明涉及一种过滤装置,用于分离液体混合物,

其中,过滤装置包括容器,容器配置成包含至少一个第一过滤元件,

其中,容器包括入口端口,以用于将液体混合物引入第一过滤元件中,

其中,容器还包括平坦的容器底面,配置成当容器底面平行于并齐平于水平平坦地面时允许容器稳定地站立在水平平坦地面上,

其中,容器还包括容器罩面,容器罩面从容器底面的外围沿与容器底面相反的方向延伸,

其中,过滤装置包括至少一个壳体,壳体配置成包含至少一个第二过滤元件,

其中,壳体包括平坦的壳体底面,配置成当壳体底面平行于并齐平于水平平坦地面时允许壳体稳定地站立在水平平坦地面上,

其中,壳体还包括壳体罩面,壳体罩面从壳体底面的外围沿与壳体底面相反的方向延伸,

其中,容器罩面包括缩进部,缩进部形成了凹部,配置成容纳壳体,

其中,壳体罩面的配合侧配置成装配到由缩进部形成的凹部中,

其中,缩进部和配合侧设置有连接装置,以便在壳体罩面的配合侧装配到由缩进部形成的凹部中时以可拆卸的方式将第一过滤元件的出口与第二过滤元件的入口流体连接,

其特征在于,

缩进部从容器底面延伸,并且在壳体罩面的配合侧装配到由缩进部形成的凹部中以使得第一过滤元件的出口与第二过滤元件的入口流体连接时容器底面和壳体底面平行并且在同一平面内齐平。

在上下文中,“水平平坦地面”是指与主要重力(通常是地球的重力引力)施加在过滤装置上的方向垂直的平坦地面。换句话说,“水平平坦地面”是指水平定向的平坦地面。

在上下文中,“稳定站立”是指在过滤装置受到具有水平分量的力的作用后过滤装置在施加于过滤装置上的主要重力(通常是地球的重力引力)的影响下不会产生晃动或倾斜运动。

在上下文中,“罩面”是从底面的整个外围延伸的表面。

在上下文中,“与容器底面相反的方向”或“与壳体底面相反的方向”分别是与容器底面或壳体底面的法线相反的方向。

根据本发明的此种过滤装置的优点在于,当容器底面平行于并齐平于水平平坦地面时,正如当容器正确定位时的情况,并且当壳体罩面的配合侧装配到由容器罩面的缩进部形成的凹部中时,可以通过将壳体在水平平坦地面上平移而把壳体从容器上移除。

这减轻或甚至消除了在从容器上移除壳体时壳体意外掉落到地面的风险,从而产生了比用已知过滤装置所能产生的情况更为安全的情况。

根据本发明的过滤装置的优选实施例,壳体包括与壳体底面相反的壳体顶面,其中,壳体罩面位于壳体底面和壳体顶面之间,当壳体罩面的配合侧装配到凹部中时壳体顶面在朝向由缩进部形成的凹部的方向上朝向壳体底面倾斜。

这有助于在从容器移除壳体时使壳体罩面的配合侧和壳体底面倾斜离开水平平坦地面的可能性,同时容器底面可以保持平行于并齐平于水平平坦地面,并且壳体底面仍然可以在壳体底面的与配合侧相反的侧处由水平平坦地面支撑。

因此,在从容器移除壳体时,无论是容器还是壳体都不需要完全从水平平坦地面上抬起以使壳体处于倾斜姿态。

通过利用这种可能性,在从容器移除壳体时,可以减小壳体底面和水平平坦地面之间的摩擦。这有助于从容器移除壳体,同时壳体仍然由水平平坦地面稳定支撑。以这种方式,提高了壳体的可维护性,同时仍然确保了壳体的安全移除。

根据本发明的过滤装置的下述优选实施例,在壳体罩面的与配合侧相反的侧处,壳体设置有一个或多个轮,其中,所述一个或多个轮的圆周与壳体底面的延伸面相切。

在上下文中,“壳体底面的延伸面”是指平坦壳体底面所处的平面。

在利用将壳体罩面的配合侧和壳体底面倾斜离开水平平坦地面的可能性的情况下,当从容器移除壳体时在壳体底面的与配合侧相反的侧处壳体底面仍然与水平平坦地面齐平时,所述一个或多个轮进一步减小了壳体底面和水平平坦地面之间的摩擦,因此便于从容器移除壳体。

所述一个或多个轮还使得长距离移动又大又重的壳体变得不那么麻烦,因此便于对壳体和/或包含在壳体中的第二过滤元件的维护,并降低了手动搬运受伤的风险。

优选地,所述一个或多个轮部分地凹进壳体罩面的与配合侧相反的侧中。这使得壳体更加紧凑。

根据本发明的过滤装置的下述优选实施例,在壳体罩面的与配合侧相反的侧处,壳体设置有抓握部。

此抓握部的存在有助于将壳体从容器上移除以及壳体的长距离移动,因此便于对壳体和/或包含在壳体中的第二过滤元件的维护,并降低了手动搬运受伤的风险。

抓握部优选为凹入式抓握部。

优选地,抓握部的位置比起相对于壳体底面而言更靠近壳体顶面。

凹入式抓握部的优点在于,在壳体上没有突出的抓握部部件,当壳体安装到容器上时,这些突出的抓握部部件会使壳体和容器的组件变得非常庞大。

当凹入式抓握部比起相对于壳体底面而言更靠近壳体顶面时,凹入式抓握部可以有助于手动操作者能够在将壳体从容器上移除时将壳体罩面的配合侧和壳体底面倾斜离开水平平坦地面。在这种情况下,手动操作者也不需要弯腰太深就能从容器上移除壳体,从而降低手动搬运受伤的风险。

根据本发明的过滤装置的下述优选实施例,过滤装置包括两个或更多个壳体。

以这种方式,包含在所述两个或更多个壳体中的第二过滤元件的总体积和重量分散在所述两个或更多个壳体上。这使得所述两个或更多个壳体中的每一个壳体更轻,从而增加了所述两个或更多壳体中的每一个壳体的可维护性,并降低了从容器移除所述两个或更多壳体时手动搬运受伤的风险。

优选地,所述两个或更多个壳体设置有一个或多个连接导管,连接导管配置成允许液体混合物从包含在所述两个或更多个壳体中的一个壳体中的所述至少一个第二过滤元件流到包含在所述两个或更多个壳体中的另一个壳体中的所述至少一个第二过滤元件。

更优选地,所述一个或多个连接导管是柔性的,并且可拆卸地连接到所述两个或更多个壳体。

以这种方式,所述两个或更多个壳体中的第二过滤元件可以串联连接,从而它们可以协作以从液体混合物中分离液体污染物。

可以容易地从壳体中取出并更换柔性且可拆卸地连接到所述两个或更多个壳体的导管,例如在维护或更换第二过滤元件的同时。

根据本发明的过滤装置的下述优选实施例,第一过滤元件是聚结式过滤元件。

第一过滤元件可以执行从液体混合物对大量液体污染物的第一流程分离,从而保护比第一过滤元件更昂贵并且对饱和更敏感的第二过滤元件。

优选地,聚结式过滤元件由泡沫塑料制成,优选地包括无纺聚丙烯纤维或硼硅酸盐玻璃微纤维。

此种泡沫塑料提供了可供液体污染物液滴聚结的较大内表面面积。

无纺聚丙烯纤维或硼硅酸盐玻璃微纤维特别适合作为从油水混合物中分离油滴的过滤材料。

根据本发明的过滤装置的下述优选实施例,第二过滤元件是吸附床过滤元件。

优选地,吸附床过滤元件选自以下项:活性炭过滤元件、有机粘土过滤元件、活性氧化铝过滤元件、沸石过滤元件或疏水性聚氨酯泡沫过滤元件。

吸附床过滤元件可以从液体混合物中更精细地分离液体污染物。

活性炭、有机粘土、活性氧化铝、沸石或疏水性聚氨酯泡沫特别适合作为从仅包含少量油的油水混合物中分离油的过滤材料。

根据本发明过滤装置的下述优选实施例,容器设置有可拆卸的盖。

以这种方式,可以容易地到达容器中包含的第一过滤元件,而不需要移除壳体和包含在壳体中的第二过滤元件。因此,仅通过从容器上拆下盖就可以容易地进行第一过滤元件的维护或更换。

根据本发明的过滤装置的下述优选实施例,连接装置包括:

-容器的出口导管,出口导管具有出口端部,出口端部固定到缩进部,并且当壳体罩面的配合侧装配到凹部中时出口端部面向壳体罩面的配合侧;以及

-壳体的入口导管,入口导管具有入口端部,入口端部固定到壳体罩面的配合侧并从壳体罩面的配合侧突出,并且当壳体罩面的配合侧装配到凹部中时入口端部面向容器的出口导管的出口端部,

其中,出口端部和入口端部配置成在壳体罩面的配合侧装配到凹部中时密封地连接。

以这种方式,可通过将入口导管的入口端部推压配合到出口导管的内部通道中,以简单和直接的方式实现第一过滤元件的出口和第二过滤元件的入口之间的流体连接。

优选地,出口导管的内部通道在所述出口端部处具有向内会聚的锥形部。

以这种方式,入口导管的入口端部可以容易地定位和引导到出口导管的内部通道中。

此外,优选地围绕入口端部设置O形环。

这有利于并保证了入口导管的入口端部和出口导管的内部通道之间的良好密封。

更优选地,入口端部设置有配置成容纳O形环的台阶部。

台阶部防止了当将入口导管装配并推入到出口导管的内部通道时O形环相对于入口导管的入口端部移位。

根据本发明的过滤装置的下述优选实施例,容器和/或壳体由热塑性材料制成,优选为低密度聚乙烯。

热塑性材料,特别是低密度聚乙烯,通常是轻质材料。因此,通过使用这种材料,可以减轻容器和/或壳体的重量,从而提高这些过滤装置部件的可维护性,特别是对于大型过滤装置来说。

根据本发明的过滤装置的下述优选实施例,通过旋转模制工艺制成容器和/或壳体。

以这种方式,可以通过标准模制工艺来生产无缝的容器和/或壳体。由于容器和/或壳体会因沿接缝的机械应力而破裂,因此可以认为无缝的容器和/或壳体是耐机械应力的。

根据本发明的过滤装置的下述优选实施例,容器设置有排放阀。

当在过滤装置运行过程中需要清空容器时,可以使用排放阀,提供的优点是不需要提升和/或倾斜可能较重的容器来进行清空。

优选地,排放阀设置在容器罩面的与缩进部相反的侧处。

以这种方式,很容易接近排放阀,无需从由缩进部形成的凹部中移除壳体。

本发明还涉及一种组装过滤装置的方法,

其中,过滤装置包括容器,容器配置成包含至少一个第一过滤元件,

其中,容器包括入口端口,以用于将液体混合物引入第一过滤元件中,

其中,容器还包括平坦的容器底面,容器底面配置成当容器底面平行于并齐平于水平平坦地面时允许容器稳定地站立在水平平坦地面上,

其中,容器还包括容器罩面,容器罩面从容器底面的外围沿与容器底面相反的方向延伸,

其中,过滤装置包括至少一个壳体,壳体配置成包含至少一个第二过滤元件,

其中,壳体包括平坦的壳体底面,壳体底面配置成当壳体底面平行于并齐平于水平平坦地面时允许壳体稳定地站立在水平平坦地面上,

其中,壳体还包括壳体罩面,壳体罩面从壳体底面的外围沿与壳体底面相反的方向延伸,

其中,容器罩面设置有缩进部,缩进部形成凹部,配置成容纳壳体,

其中,壳体罩面的配合侧配置成装配到由缩进部形成的凹部中,

其中,缩进部和配合侧设置有连接装置,以便在壳体罩面的配合侧装配到由缩进部形成的凹部中时以可拆卸的方式将第一过滤元件的出口与第二过滤元件的入口流体连接,

其特征在于,

为了将第一过滤元件的出口与第二过滤元件的入口连接,方法包括以下步骤:在容器底面和壳体底面平行于并齐平于水平平坦地面的状态下将配合侧移动到凹部中。

优选地,该方法还包括以下步骤:首先在壳体处于以下姿态即配合侧和壳体底面倾斜离开水平平坦地面并且容器底面平行于并齐平于水平平坦地面的状态下将配合侧移动到凹部,然后在壳体底面和容器底面都平行于并齐平于水平平坦地面的状态下将配合侧移动到凹部中。

更优选地,在首先在壳体处于以下姿态即配合侧和壳体底面倾斜离开水平平坦地面并且容器底面平行于并齐平于水平平坦地面的状态下将配合侧移动到凹部的步骤期间,使壳体沿着水平平坦地面朝向容器滚动。

显然,根据本发明的用于组装过滤装置的方法的这些实施例提供了与如上所述根据本发明的过滤装置的相应实施例相似的优点。

此外,本发明还涉及一种用于拆解过滤装置的方法,

其中,过滤装置包括容器,容器配置成包含至少一个第一过滤元件,

其中,容器包括入口端口,以用于将液体混合物引入第一过滤元件中,

其中,容器还包括平坦的容器底面,容器底面配置成当容器底面平行于并齐平于水平平坦地面时允许容器稳定地站立在水平平坦地面上,

其中,容器还包括容器罩面,容器罩面从容器底面的外围沿与容器底面相反的方向延伸,

其中,过滤装置包括至少一个壳体,壳体配置成包含至少一个第二过滤元件,

其中,壳体包括平坦的壳体底面,壳体底面配置成当壳体底面平行于并齐平于水平平坦地面时允许壳体稳定地站立在水平平坦地面上,

其中,壳体还包括壳体罩面,壳体罩面从壳体底面的外围沿与壳体底面相反的方向延伸,

其中,容器罩面包括缩进部,缩进部形成凹部,配置成容纳壳体,

其中,壳体罩面的配合侧配置成装配到由缩进部形成的凹部中,

其中,缩进部和配合侧设置有连接装置,以便在壳体罩面的配合侧装配到由缩进部形成的凹部中时以可拆卸的方式将第一过滤元件的出口与第二过滤元件的入口流体连接,

其特征在于,

为了将第一过滤元件的出口与第二过滤元件的入口断开,方法包括以下步骤:在容器底面和壳体底面平行于并齐平于水平平坦地面的状态下从凹部移除配合侧。

优选地,在容器底面和壳体底面平行于并齐平于水平平坦地面的状态下从凹部移除配合侧之后,方法还包括以下步骤:在壳体处于以下姿态即配合侧和壳体底面倾斜离开水平平坦地面并且容器底面平行于并齐平于水平平坦地面的状态下从凹部移除配合侧。

更优选地,在使得壳体处于配合侧和壳体底面倾斜离开水平平坦地面并且容器底面平行于并齐平于水平平坦地面的姿态下从凹部移除配合侧的步骤期间,使壳体沿着水平平坦地面滚动离开容器。

显然,根据本发明的用于拆解过滤装置的方法的这些实施例提供了与如上所述的根据本发明的过滤装置的相应实施例相似的优点。

最后,本发明涉及根据本发明的过滤装置的前述实施例中的一个实施例的用途,用于分离从压缩机装置中压缩的空气中分离出来的油和水的液体混合物。

显然,根据本发明的过滤装置的前述实施例中的一个实施例的用途提供了与如上所述前述实施例类似的优点。

附图说明

为了更好地展现本发明的特点,下面参考附图通过非限制性示例来描述根据本发明的过滤装置的一些优选实施例,其中:

图1示出了根据本发明的过滤装置的透视图;

图2示出了图1的过滤装置的分解图;

图3示出了根据本发明的过滤装置的替代变型;

图4示出了根据本发明的过滤装置的另一替代变型;

图5示出了图1的过滤装置的俯视图;

图6示出了根据图5中线VI-VI截取的图1中过滤装置的局部剖视图;

图7更详细地示出了图6中由F7指示的部分;

图8示出了图1中的过滤装置的侧视图。

具体实施方式

图1包括根据本发明的用于分离液体混合物的过滤装置1。过滤装置1包括:容器2,容器包含至少一个第一过滤元件;以及壳体3,壳体包含至少一个第二过滤元件。

容器2设置有入口端口4,用于将液体混合物引入第一过滤元件中。壳体3设置有出口端口5,用于引出从由第一过滤元件和第二过滤元件截留的液体污染物中分离的液体混合物。

容器2包括平坦的容器底面6,用于在容器底面6平行于并齐平于水平平坦地面时允许容器2稳定地站立在水平平坦地面上。

容器2还包括容器罩面7,容器罩面从容器底面6的外围沿与容器底面6相反的方向延伸。

容器2还设置有可拆卸盖8。可拆卸盖可以设置有:

-空腔9,配置成容纳测试胶囊,测试胶囊用于视觉检查离开过滤装置1的液体混合物的浊度水平;以及

-指示棒10,至少一个是配置成指示第一过滤元件的饱和水平的饱和指示棒,并且至少另一个是配置成指示容器2中容纳液体液位的溢流指示棒。

壳体3包括平坦的壳体底面11,用于在壳体底面11平行于并齐平于水平平坦地面时允许壳体3稳定地站立在水平平坦地面上。

当壳体3装配到容器2中时,壳体底面11平行于并齐平于容器底面6。

当壳体3装配到容器2中时,壳体底面11和容器底面6通常定位成使得它们平行于并齐平于水平平坦地面。

壳体3还包括壳体罩面12,壳体罩面从壳体底面11的外围沿与壳体底面11相反的方向延伸。

壳体3还设置有样品龙头13,可以用来从第二过滤元件抽取液体混合物的样品以用于分析。

图2示出了如图1所示的根据本发明的过滤装置1的分解图。第一过滤元件14包含在容器2内。

容器2的容器罩面7包括缩进部15,缩进部形成了凹部,配置用于容纳壳体3。

壳体罩面12的配合侧配置成装配到由缩进部15形成的凹部中。

容器罩面7的缩进部15和壳体罩面12的配合侧设置有连接装置16,以便在壳体罩面12的配合侧装配到由缩进部15形成的凹部中时以可拆卸的方式将第一过滤元件14的出口与第二过滤元件的入口流体连接。

容器2设置有出口导管17,出口导管17具有出口端部18,出口端部固定到缩进部15,并且当壳体罩面12的配合侧装配到凹部中时出口端部面向壳体罩面12的配合侧。

壳体3设置有壳体顶面19,当壳体罩面12的配合侧装配到凹部中时,壳体顶面19在朝向由缩进部15形成的凹部的方向上朝向壳体底面11倾斜。

该倾斜的壳体顶面19使得壳体3能够以壳体3处于以下姿态的方式从容器2上移除:即配合侧和壳体底面11倾斜离开水平平坦地面,同时容器底面6保持平行于并齐平于水平平坦地面,并且壳体底面11仍然可以在壳体罩面12的与配合侧相反的侧处由水平平坦地面支撑。

因此,在从容器2移除壳体3时,无论是容器2还是壳体3都不需要完全从水平平坦地面上抬起而使壳体3处于该倾斜姿态。

图3示出了根据本发明的变型过滤装置1。

在该变型中,壳体3设置有在壳体罩面12的与配合侧相反的侧处的一个或多个轮20。

所述一个或多个轮20的圆周与壳体底面11相切。

所述一个或多个轮20还部分地凹进到壳体罩面12的与配合侧相反的侧中。

图4示出了根据本发明的另一种变型过滤装置1。

在这种情况下,变型过滤装置1包括两个壳体3a、3b。这两个壳体3a、3b中的每一个都包含至少一个第二过滤元件。

包含在第一壳体3a中的第二过滤元件可以由与包含在第二壳体3b中的第二过滤元件所采用的过滤材料相似或不同的过滤材料制成。

两个壳体3a、3b设置有连接导管21,连接导管配置成允许液体混合物从包含在第一壳体3a中的第二过滤元件流到包含在第二壳体3b中的另一个第二过滤元件。

在这种情况下,连接导管21是柔性的,并且可拆卸地连接到两个壳体3a、3b。

此外,壳体3a、3b设置有在壳体罩面12的与配合侧相反的侧处的抓握部22。

抓握部22可以是凹入式抓握部23。

此种凹入式抓握部23可以定位成比起相对于壳体底面11来说更靠近壳体顶面19。以这种方式,通过借助凹入式抓握部23将壳体3a、3b拉动离开容器2,壳体3可以容易地倾斜到其一个或多个轮20上。

在本发明的上下文中不排除抓握部22是突出式抓握部。

图5示出了图1的过滤装置1的俯视图。图6示出了根据图5中线VI-VI截取的图1中过滤装置1的局部剖视图。

在图6中,示出了当壳体罩面12的配合侧装配到由缩进部15形成的凹部中时连接装置16以可拆卸的方式将第一过滤元件14的出口与第二过滤元件的入口流体连接。

连接装置16包括:

-容器2的出口导管17,出口导管17具有出口端部18,出口端部固定到缩进部15,并且当壳体罩面12的配合侧装配到凹部中时出口端部面向壳体罩面12的配合侧;以及

-壳体3的入口导管24,入口导管24具有入口端部25,入口端部固定到壳体罩面12的配合侧并从壳体罩面12的配合侧突出,并且当壳体罩面12的配合侧装配到凹部中时入口端部面向容器2的出口导管17的出口端部18,

这样,出口端部18和入口端部25配置成在壳体罩面12的配合侧装配到凹部中时密封地连接。

图7更详细地示出了图6中由框F7指示的部分。

围绕入口导管24的入口端部25设置有O形环26,以便在出口端部18处在入口导管24和出口导管17的内部通道27之间提供密封。

入口端部25设有台阶部28,台阶部配置成容纳O形环26。由于O形环26容纳在入口端部25的台阶部28中,所以当壳体3装配到容器2中时,在将入口端部25推动并装配到出口导管17的内部通道27中时,O形环26不会相对于入口端部25错误地移位,从而入口端部25正确地与出口导管17的内部通道27密封连接并且第一过滤元件14的出口与第二过滤元件的入口流体连接。

在图7中还可以看出,出口导管17的内部通道27在出口端部18处具有向内会聚的锥形部。

图8示出了过滤装置1的视图,示出了与由缩进部15形成的凹部相反的容器罩面7的侧。换句话说,壳体3转离观看者的视角。

在这种情况下,在容器罩面7的与由缩进部15形成的凹部相反的侧并靠近容器底面6处,容器2设置有排放阀29。

排放阀29允许在过滤装置1的运行过程中从容器2中排空液体混合物,但不必提升或倾斜有可能较重的容器2。

本发明决不限于作为示例描述且在附图中示出的实施例,而是在不脱离如权利要求所限定的本发明范围的情况下根据本发明的过滤装置可以以所有种类的形式或尺寸来实现。

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