SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
(19) BY (11) 6359
(13) U
(46) 2010.06.30
(51) МПК (2009)
B 01D 27/00
B 01D 35/06
ОПИСАНИЕ
ПОЛЕЗНОЙ
МОДЕЛИ К
ПАТЕНТУ
(12)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
(54) КОМПОЗИЦИОННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
(21) Номер заявки: u 20091030
(22) 2009.12.07
(71) Заявитель: Учреждение образования
"Белорусский государственный аг-
рарный технический университет"
(BY)
(72) Авторы: Капцевич Вячеслав Михайло-
вич; Лисай Николай Константинович;
Кривальцевич Дмитрий Иосифович;
Корнеева Валерия Константиновна;
Докторов Вячеслав Викторович; Чуга-
ев Павел Сергеевич; Петрикевич Ми-
хаил Евгеньевич; Закревский Игорь
Владимирович; Вольский Владимир
Александрович (BY)
(73) Патентообладатель: Учреждение обра-
зования "Белорусский государствен-
ный аграрный технический универси-
тет" (BY)
(57)
Композиционный фильтрующий элемент, состоящий из цилиндрического каркаса с
ребрами, радиально расположенными по наружной поверхности каркаса, и цилиндриче-
ского эластичного пористого фильтрующего материала с продольными клиновидными
несквозными вырезами на внутренней поверхности, размещенного по наружной поверх-
ности каркаса, причем поверхности ребер каркаса и клиновидных вырезов фильтрующего
материала совпадают, отличающийся тем, что цилиндрический каркас с клиновидными
ребрами выполнен из проницаемого магнитотвердого материала.
Фиг. 1
BY6359U2010.06.30
BY 6359 U 2010.06.30
2
(56)
1. А.с. SU 1607873, МПК B 01D 27/00 // Бюл. № 12.- 1989.
2. А.с. SU 1813496, МПК В 01D 27/00 // Бюл. № 17.- 1993.
Предлагаемое техническое решение относится к системам очистки жидкостей и газов
методами фильтрации и может быть использовано, например, для очистки воды, горюче-
смазочных материалов и других сред.
Известен фильтрующий элемент, в котором имеется перфорированный каркас, на ко-
тором закреплены радиальные перегородки и фильтрующий слой из эластичного материа-
ла с клиновидными вырезами [1].
Вышеописанный фильтрующий элемент не обеспечивает режим глубинной фильтра-
ции, что приводит к низкой эффективности удаления загрязнений.
Наиболее близким к заявляемому является фильтрующий элемент, состоящий из ци-
линдрического каркаса с ребрами, радиально расположенными по наружной поверхности
каркаса, и цилиндрического эластичного пористого фильтрующего материала с продоль-
ными клиновидными несквозными вырезами на внутренней поверхности, размещенного
по наружной поверхности каркаса [2].
Недостатком такого фильтра является низкая эффективность очистки, в том числе от
ферромагнитных загрязнений.
Задача полезной модели - повышение эффективности очистки, в том числе от ферро-
магнитных загрязнений.
Задача решается тем, что в композиционном фильтрующем элементе, состоящем из
цилиндрического каркаса с ребрами, радиально расположенными по наружной поверхно-
сти каркаса, и цилиндрического эластичного пористого фильтрующего материала с про-
дольными клиновидными несквозными вырезами на внутренней поверхности,
размещенного по наружной поверхности каркаса, причем поверхности ребер каркаса и
клиновидных вырезов фильтрующего материала совпадают, цилиндрический каркас с
клиновидными ребрами выполнен из проницаемого магнитотвердого материала.
Сущность предлагаемой полезной модели поясняется следующими графическими
изображениями. На фиг. 1 приведена схема композиционного фильтрующего элемента, на
фиг. 2 - сечение композиционного фильтрующего элемента в горизонтальной плоскости
(сечение A-A), на фиг. 3 - общий вид цилиндрического каркаса с клиновидными ребрами,
на фиг. 4 - сечение цилиндрического эластичного пористого фильтрующего материала с
продольными клиновидными несквозными вырезами на внутренней поверхности.
Композиционный фильтрующий элемент состоит из цилиндрического каркаса 1 с кли-
новидными ребрами 2, цилиндрического эластичного пористого фильтрующего материала 3
с продольными клиновидными несквозными вырезами 4 на внутренней поверхности.
Композиционный фильтрующий элемент работает следующим образом. Очищаемая
жидкость, содержащая посторонние примеси в виде частиц загрязнений различного рода и
размера, поступает к цилиндрическому эластичному пористому фильтрующему материалу
3. Далее, распределяясь на многочисленные потоки, проходит предварительную очистку в
порах фильтрующего материала 3. Благодаря тому, что продольные клиновые вырезы 4
совпадают с ребрами 2 цилиндрического каркаса 1, происходит обжатие эластичного по-
ристого фильтрующего материала 3 и создается анизотропная структура пор. Очищаемая
жидкость движется через эластичный пористый фильтрующий материал 3 с анизотропной
структурой пор, где происходит задержание крупных частиц загрязнений. Затем жид-
кость, предварительно очищенная от крупных частиц загрязнений, движется к цилиндри-
ческому каркасу 1 с клиновидными ребрами 2, выполненному из проницаемого
ферромагнитного твердого материала, где происходит задержание мельчайших частиц.
BY 6359 U 2010.06.30
3
Благодаря тому, что цилиндрический каркас 1 с клиновидными ребрами 2 выполнен из
магнитотвердого материала, происходит эффективное удаление частиц ферромагнитных
загрязнений. Таким образом, происходит многостадийная очистка, обеспечивающая, во-
первых, улавливание крупных и мелких частиц, и, во-вторых, обеспечивается эффектив-
ное удаление частиц ферромагнитных загрязнений.
При такой конструкции композиционного фильтрующего элемента достигается эф-
фективное удаление загрязнений, в том числе ферромагнитных, так как по мере прохож-
дения жидкости в нем сначала задерживаются примеси крупных размеров, а затем более
мелкие, что обеспечивает повышение эффективности процесса фильтрации.
Фиг. 2
Фиг. 3
BY 6359 U 2010.06.30
4
Фиг. 4
Национальный центр интеллектуальной собственности.
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.

More Related Content

What's hot

What's hot (6)

Различия_в_покрытиях_что_лучше_выбрать?
Различия_в_покрытиях_что_лучше_выбрать?Различия_в_покрытиях_что_лучше_выбрать?
Различия_в_покрытиях_что_лучше_выбрать?
 
7224
72247224
7224
 
Plasmet UWP / Плазмет UWP
Plasmet UWP / Плазмет UWPPlasmet UWP / Плазмет UWP
Plasmet UWP / Плазмет UWP
 
28558ip
28558ip28558ip
28558ip
 
Испарение
ИспарениеИспарение
Испарение
 
вкс 2016
вкс 2016вкс 2016
вкс 2016
 

Viewers also liked (19)

6301
63016301
6301
 
780178
780178780178
780178
 
780188
780188780188
780188
 
780160
780160780160
780160
 
6319
63196319
6319
 
6301
63016301
6301
 
780194
780194780194
780194
 
6326
63266326
6326
 
780153
780153780153
780153
 
6315
63156315
6315
 
780159
780159780159
780159
 
780185
780185780185
780185
 
780170
780170780170
780170
 
6217
62176217
6217
 
780199
780199780199
780199
 
780164
780164780164
780164
 
6314
63146314
6314
 
6318
63186318
6318
 
6217
62176217
6217
 

Similar to 6331 (20)

10296
1029610296
10296
 
10710
1071010710
10710
 
6645
66456645
6645
 
7380
73807380
7380
 
10753
1075310753
10753
 
6898
68986898
6898
 
6859
68596859
6859
 
5
55
5
 
10653
1065310653
10653
 
6857
68576857
6857
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
патент № 66181
патент № 66181патент № 66181
патент № 66181
 
29814ip
29814ip29814ip
29814ip
 
7178
71787178
7178
 
10366
1036610366
10366
 
6671
66716671
6671
 
7
77
7
 
RST2014_Ulyanovsk_TubularTextileFilters
RST2014_Ulyanovsk_TubularTextileFiltersRST2014_Ulyanovsk_TubularTextileFilters
RST2014_Ulyanovsk_TubularTextileFilters
 
7356
73567356
7356
 
6877
68776877
6877
 

More from Иван Иванов

Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Иван Иванов
 
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Иван Иванов
 
Психология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийПсихология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийИван Иванов
 
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Иван Иванов
 
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеКодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеИван Иванов
 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБМЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБИван Иванов
 
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...Иван Иванов
 
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиМикропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиИван Иванов
 
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииЗаковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииИван Иванов
 
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Иван Иванов
 
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомЯсенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомИван Иванов
 
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Иван Иванов
 
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИван Иванов
 

More from Иван Иванов (20)

Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
 
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
 
Психология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийПсихология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношений
 
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
 
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеКодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
 
US2003165637A1
US2003165637A1US2003165637A1
US2003165637A1
 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБМЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
 
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
 
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиМикропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
 
1
11
1
 
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииЗаковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
 
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
 
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомЯсенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
 
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
 
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
 
Sdewsdweddes
SdewsdweddesSdewsdweddes
Sdewsdweddes
 
Us873655
Us873655Us873655
Us873655
 
5301 5305.output
5301 5305.output5301 5305.output
5301 5305.output
 
5296 5300.output
5296 5300.output5296 5300.output
5296 5300.output
 
5306 5310.output
5306 5310.output5306 5310.output
5306 5310.output
 

6331

  • 1. (19) BY (11) 6359 (13) U (46) 2010.06.30 (51) МПК (2009) B 01D 27/00 B 01D 35/06 ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (12) РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (54) КОМПОЗИЦИОННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ (21) Номер заявки: u 20091030 (22) 2009.12.07 (71) Заявитель: Учреждение образования "Белорусский государственный аг- рарный технический университет" (BY) (72) Авторы: Капцевич Вячеслав Михайло- вич; Лисай Николай Константинович; Кривальцевич Дмитрий Иосифович; Корнеева Валерия Константиновна; Докторов Вячеслав Викторович; Чуга- ев Павел Сергеевич; Петрикевич Ми- хаил Евгеньевич; Закревский Игорь Владимирович; Вольский Владимир Александрович (BY) (73) Патентообладатель: Учреждение обра- зования "Белорусский государствен- ный аграрный технический универси- тет" (BY) (57) Композиционный фильтрующий элемент, состоящий из цилиндрического каркаса с ребрами, радиально расположенными по наружной поверхности каркаса, и цилиндриче- ского эластичного пористого фильтрующего материала с продольными клиновидными несквозными вырезами на внутренней поверхности, размещенного по наружной поверх- ности каркаса, причем поверхности ребер каркаса и клиновидных вырезов фильтрующего материала совпадают, отличающийся тем, что цилиндрический каркас с клиновидными ребрами выполнен из проницаемого магнитотвердого материала. Фиг. 1 BY6359U2010.06.30
  • 2. BY 6359 U 2010.06.30 2 (56) 1. А.с. SU 1607873, МПК B 01D 27/00 // Бюл. № 12.- 1989. 2. А.с. SU 1813496, МПК В 01D 27/00 // Бюл. № 17.- 1993. Предлагаемое техническое решение относится к системам очистки жидкостей и газов методами фильтрации и может быть использовано, например, для очистки воды, горюче- смазочных материалов и других сред. Известен фильтрующий элемент, в котором имеется перфорированный каркас, на ко- тором закреплены радиальные перегородки и фильтрующий слой из эластичного материа- ла с клиновидными вырезами [1]. Вышеописанный фильтрующий элемент не обеспечивает режим глубинной фильтра- ции, что приводит к низкой эффективности удаления загрязнений. Наиболее близким к заявляемому является фильтрующий элемент, состоящий из ци- линдрического каркаса с ребрами, радиально расположенными по наружной поверхности каркаса, и цилиндрического эластичного пористого фильтрующего материала с продоль- ными клиновидными несквозными вырезами на внутренней поверхности, размещенного по наружной поверхности каркаса [2]. Недостатком такого фильтра является низкая эффективность очистки, в том числе от ферромагнитных загрязнений. Задача полезной модели - повышение эффективности очистки, в том числе от ферро- магнитных загрязнений. Задача решается тем, что в композиционном фильтрующем элементе, состоящем из цилиндрического каркаса с ребрами, радиально расположенными по наружной поверхно- сти каркаса, и цилиндрического эластичного пористого фильтрующего материала с про- дольными клиновидными несквозными вырезами на внутренней поверхности, размещенного по наружной поверхности каркаса, причем поверхности ребер каркаса и клиновидных вырезов фильтрующего материала совпадают, цилиндрический каркас с клиновидными ребрами выполнен из проницаемого магнитотвердого материала. Сущность предлагаемой полезной модели поясняется следующими графическими изображениями. На фиг. 1 приведена схема композиционного фильтрующего элемента, на фиг. 2 - сечение композиционного фильтрующего элемента в горизонтальной плоскости (сечение A-A), на фиг. 3 - общий вид цилиндрического каркаса с клиновидными ребрами, на фиг. 4 - сечение цилиндрического эластичного пористого фильтрующего материала с продольными клиновидными несквозными вырезами на внутренней поверхности. Композиционный фильтрующий элемент состоит из цилиндрического каркаса 1 с кли- новидными ребрами 2, цилиндрического эластичного пористого фильтрующего материала 3 с продольными клиновидными несквозными вырезами 4 на внутренней поверхности. Композиционный фильтрующий элемент работает следующим образом. Очищаемая жидкость, содержащая посторонние примеси в виде частиц загрязнений различного рода и размера, поступает к цилиндрическому эластичному пористому фильтрующему материалу 3. Далее, распределяясь на многочисленные потоки, проходит предварительную очистку в порах фильтрующего материала 3. Благодаря тому, что продольные клиновые вырезы 4 совпадают с ребрами 2 цилиндрического каркаса 1, происходит обжатие эластичного по- ристого фильтрующего материала 3 и создается анизотропная структура пор. Очищаемая жидкость движется через эластичный пористый фильтрующий материал 3 с анизотропной структурой пор, где происходит задержание крупных частиц загрязнений. Затем жид- кость, предварительно очищенная от крупных частиц загрязнений, движется к цилиндри- ческому каркасу 1 с клиновидными ребрами 2, выполненному из проницаемого ферромагнитного твердого материала, где происходит задержание мельчайших частиц.
  • 3. BY 6359 U 2010.06.30 3 Благодаря тому, что цилиндрический каркас 1 с клиновидными ребрами 2 выполнен из магнитотвердого материала, происходит эффективное удаление частиц ферромагнитных загрязнений. Таким образом, происходит многостадийная очистка, обеспечивающая, во- первых, улавливание крупных и мелких частиц, и, во-вторых, обеспечивается эффектив- ное удаление частиц ферромагнитных загрязнений. При такой конструкции композиционного фильтрующего элемента достигается эф- фективное удаление загрязнений, в том числе ферромагнитных, так как по мере прохож- дения жидкости в нем сначала задерживаются примеси крупных размеров, а затем более мелкие, что обеспечивает повышение эффективности процесса фильтрации. Фиг. 2 Фиг. 3
  • 4. BY 6359 U 2010.06.30 4 Фиг. 4 Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.