DE2458405A1 - Filterhalter - Google Patents

Filterhalter

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DE2458405A1 DE19742458405 DE2458405A DE2458405A1 DE 2458405 A1 DE2458405 A1 DE 2458405A1 DE 19742458405 DE19742458405 DE 19742458405 DE 2458405 A DE2458405 A DE 2458405A DE 2458405 A1 DE2458405 A1 DE 2458405A1
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Description

Patentanwälte Dipl.-Ing. R. B E ETZ sen. Dipl.-Ing. K. LAMPRECHT Dr.-Ing. R. BEETZ Jr.
München 22, Stelnsdorfstr. 10 Tel. (089)227201/227244/295910
Telegr. Allpatent München Telex 522048
604-23.518P(23.519H)
10. 12. 1974
MILLIPORE Corporation, Bedford (Mass.), V. St. A.
Filterhalter.
Die Erfindung betrifft einen Filterhalter, insbesondere zum Filtern von von Intravenös-Flüssigkeiten bei deren Zuführung zu Patienten, die Intravenös-Therapie unterliegen, oder einen FiJterhalter für ein mikroporöses Membranfilter zur Trennung von Gasen und Flüssigkeiten beim Filtern.
Filterhalter zur Trennung von Flüssigkeiten von darin enthaltenen Gasen beim Filtern der Flüssigkeit sind bekannt (vgl. US-PS 3 523 408 und US-PS 3 631 654).
604-(424 602)-Me-r (8)
S09824/0722
Bekanntlich muß Luft bzw. Gas aus einer Intravenös-Flüssigkeit entfernt werden, bevor das Fluid oder die Flüssigkeit in die Venen eines Patienten einströmt. Luftblasen, die in eine Vene eintreten, können nämlich eine Luftembolie und damit beträchtliche Lebensgefahr für den Patienten hervorrufen. Aus diesem Grund werden Filter, die eine Flüssigkeit-Gas-Trennung durchführen, besonders bei der direkten oder On-Line-Filterung von Intravenös-Flüssigkeiten verwendet, d. h. Filterung, wenn die Flüssigkeit dem Patienten zugeführt wird.
Frühere Untersuchungen haben gezeigt, daß Filtern zum Entfernen kleiner Teilchen aus Intravenös-Flüssigkeiten bei deren Verabfolgung das Auftreten von Venenentzündungen (Phlebitis) bei Intravenös-Therapie unterliegenden Patienten erheblich vermindern kann.
Im allgemeinen wird bei herkömmlichen Gas-Flüssigkeit-Trennfiltern die Gase enthaltende Flüssigkeit einer Kammer mit zwei Auslässen zugeführt, von denen einer mit einem Filterstoff oder -material bzw. einer Lage daraus bedeckt ist, der bzw. das von der Flüssigkeit benetzt wird, während der andere Auslaß von einem Filtermaterial bedeckt ist, das von der Flüssigkeit nicht benetzt wird. Da die Porengröße des benetzten Filters üblicherweise sehr klein ist, wird etwas Überdruck über dem Filter benötigt, um die Flüssigkeit hindurchzuzwingen. Dieser Druck zwingt in der Flüssigkeit enthaltene Gase durch das nichtbenetzte Filter, das dadurch als Gasentlüfturig oder Entgasung wirkt.
Filterhalter, bei denen das nichtbenetzte oder nichtbenetzende Filter
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und das Flüssigkeits-Filter sich einander gegenüberliegen, sind z. B. in der US-PS 3 523 408 dargestellt. Filterhalter, bei denen die nichtbenetzten und benetzten Filter nebeneinander liegen, sind in der US-PS 3 631 654 wiedergegeben. Die herkömmlichen Anordnungen, wie die in den genannten Patentschriften wiedergegebenen, sehen im allgemeinen ein relativ großes Verhältnis zwischen dem nichtbenetzten und dem benetzten Filter vor, wobei das Verhältnis oft den Wert Eins erreicht oder darüber liegt. Weiterhin ist der Bereich des benetzten Filters nicht groß im Vergleich zum Filterhalter. Wenn wie üblich mikroporöse Schirm- oder Siebfilter bei derartigen Haltern verwendet werden, sind relativ große benetzbare Filterbereiche notwendig, um bei Gebrauch eine Filterverschmutzung zu vermeiden. Dies gilt insbesondere für Halter zur Verwendung bei Intravenös-Therapie, da der erreichbare Druck, um Flüssigkeit durch das benetzte Filter zu treiben, relativ gering ist, d. h. ein Druck, der etwa einer Flüssigkeitssäule von.90 bis 125 cm Höhe (31 - 41) entspricht. Herkömmliche Filterhalter sind auch relativ sperrig oder voluminös, wenn sie groß genug sind, um eine gewünschte Fläche des benetzbaren Filters vorzusehen, .und wegen ihrer Größe und ihrer allgemeinen Form sind sie ungebräuchlich bei der allgemeinen Verwendung in der Intravenös-Therapie. Ein weiteres Problem bei herkömmlichen Filterhaltern sind deren Kosten. Wegen ihres komplexen Aufbaues sind viele der herkömmlichen Halter, insbesondere die mit im wesentlichen rohrförmigen Aufbau, gegenüber den im wesentlichen scheibenförmigen teuer herzustellen. Da es aber wünschenswert ist, diese Filterhalter insbesondere bei Verwendung zur intravenösen Therapie lediglich einmal zu verwenden und dann wegzuwerfen, müssen sie relativ billig herzustellen sein, was wiederum einen relativ einfachen Aufbau erfordert.
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Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen entgasenden Filterhalter zu schaffen, der bei geringen Kosten einfach aufgebaut ist und auch bei geringem Überdruck ausreichende Filterwirkung erzielt.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Filterhalter gelöst, bei dem das benetzbare Filter um einen Hohl-Tragzylinder oder ein Haltegliedteil gewickelt ist, der in seiner Außenfläche Rillen oder Nuten aufweist. Die durch das benetzbare Filter in die Nuten tretende Flüssigkeit wird durch einen im Haltegliedteil-Inneren gebildeten geschlossenen Kanal zu einer im Boden- oder Grundteil des Halteglieds gebildeten Auslaßöffnung geführt. Das Ende des Haltegliedteils neben der Einlaßöffnung ist mit einem nichtbenetzten Filterstoff oder -material bzw. einer Lage daraus verschlossen, und die durch das nichtbenetzte Filter tretenden Gase werden durch, das Haltegliedteil und durch eine zweite Öffnung im Grundteil entgast. Ein Deck- oder Verschlußteil bedeckt das Haltegliedteil und bildet einen Einlaß an dem dem Filter-Halteglied-Verschlußteil gegenüberliegenden Ende.
Der erfindungsgemäße Filterhalter hat also einen einzigen Einlaß an einem Ende und parallele, aber getrennte Auslässe für Flüssigkeit und Gas am anderen Ende. Das benetzte Filter im Halter ist um die Außenfläche eines länglichen Hohlrohrs gewickelt, dessen eines Ende mit dem nichtbenetzten Entgasungsfilter bedeckt ist. Auf diese Weise wird ein Filterhalter mit relativ einfachem Aufbau, relativ großer Fläche des benetzbaren Filters und einem entsprechenden Entgasungsfilter vorgesehen. Weiter wird, da die Entgasungs-Auslaßöffnung an einem Ende des Filterhalters ist, statt an dessen Seite eine mögliche zufällige Unterbrechung der Entgasung während des Betriebes
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äußerst verringert. Da die Vorrichtung rohrförmig sein kann, ist sie bequem zu verwenden, und da der Aufbau im Vergleich zu herkömmlichen Filterhaltern relativ einfach ist, ist sie wirtschaftlich zu fertigen und kann deshalb ohne bedeutende Kosten erworben, verwendet und wieder vernichtet werden.
Die Erfindung gibt also einen entgasenden mikroporösen Membran-Filterhalter an, der insbesondere als Endfilter bei der Intravenös-Therapie verwendbar ist. Der Halter enthält zwei Teile, ein Filter-Halteglied und ein Verschlußteil, die beide im wesentlichen rohrförmig sind. Das Halteglied enthält ein Hohlrohr oder Haltegliedteil mit an der Außenseite gebildeten Nuten. Ein benetzbares Filter ist an der Außenseite dicht angebracht. Ein geschlossener Kanal verbindet alle Nuten und befördert gefilterte Flüssigkeit zu einem Auslaß im Grundteil, das ein Ende des Haltegliedteils dicht abschließt. Das andere Ende des Haltegliedteils ist mit einem nichtbenetzten Filter verschlossen. Durch, dieses Filter tretendes Gas wird nach Durchtritt durch die Mitte des Rohr-Haltegliedteils durch eine ebenfalls im Grundteil gebildete Öffnung entgast. Ein Verschlußteil, das das Rohr-Haltegliedteil umgibt, ist am Grundteil an einem Ende dicht angebracht, und am anderen Ende des Verschlußteils ist ein Einlaß gebildet.
Die Erfindung wird anhand der in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 teilweise im Längsschnitt ein erstes Ausführungsbeispiel · des erfindungsgemäßen Filterhalters',
Fig. 2 ein anderes Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen
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Filterhalters mit zusätzlichen Gliedern zum Zuführen von zusätzlichen Fluiden sowohl vor als auch nach dem Filtern,
Fig. 3 den Querschnitt 2-2 gemäß Fig. 1.
Ein erfindungsgemäßer Filterhalter ist in den Fig. 1 und 3 dargestellt . Wie in den Fig. 1 und 3 gezeigt, enthält der Filterhalter ein Filter-Halteglied 12, das seinerseits ein Rohr-Haltegliedteil 13 und ein Grundteil 20 umfaßt. Ein flüssigkeitsbenetztes Filter 16 ist um den Außenumfang des Hohlrohr-Filter-Haltegliedteils 13 gewickelt und dort abgedichtet. Das obere Ende des Rohr-Filter-Haltegliedteils 13 ist durch ein nichtbenetztes Filter 17 verschlossen. Der Gesamtaufbau ist in einem Verschlußteil 26 abgedichtet, das vorzugsweise transparent oder durchsichtig ist. Ejin Rohransatz 26a am oberen Ende des Verschlußteils 26 bildet einen Einlaß 28, während ein Auslaß 18 durch einen zweiten Rohransatz 22 gebildet ist, der vom Grundteil 20 des Tragoder Halteglieds 12 nach unten ragt.
Dieses in den Fig. 1 und 3 dargestellte Ausführungsbeispiel sei nun ausführlich erläutert: Der Filterhalter besitzt das Halteglied 12 mit dem länglichen Hohlrohr-Haltegliedteil 13, das als Filtarträger oder -halter wirkt. In der Außenfläche des Rohr-Haltegliedteils 13 gebildete Rillen oder Nuten 13 a bilden zwischen sich eine Reihe von Stegen 13b. Wie in Fig. 1 gezeigt, sind die Nuten 13a horizontal um das Rohr-Haltegliedteil 13 im wesentlichen im rechten Winkel zu deren Längsachse gebildet. Die Nuten 13a können natürlich auch unter einem Winkel zu dieser Achse gebildet sein. Die Nuten 13 a erstrecken sich nicht vollständig um den Kernabschnitt, sondern sind an einer Stelle am Umfang des Rohr-Haltegliedteils 13 unterbrochen, die ungefähr ge-
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genüber der Stelle eines weiter unten näher erläuterten Kanals 14 ist. Es ist vorteilhaft, wenn die Stege 13b, die durch die Nuten 13a gebildet sind, eng beabstandet sind, wie das dargestellt ist, und die Nuten 13 a selbst seicht sind, so daß das Volumen der im benetzbaren Filter-Abzugkanal-Träger enthaltenen Flüssigkeit ebenfalls gering ist. Dieser Aufbau vermeidet die Bildung von Gasblasen in der gefilterten Flüssigkeit.
Auf diese Weise bildet der nicht mit Nuten 13 a versehene Abschnitt der Außenfläche des Rohr-Haltegliedteils 13, das in Fig. 1 nicht sichtbar ist, eine Dichtfläche für das benetzbare Filter 16, wie das weiter unten noch näher erläutert wird.
Die Nuten 13 a sind durch den geschlossenen Kanal 14 verbunden, der zum Führen der Flüssigkeit dient, die durch das um den Kern gewickelte Membranfilter 16 in die Nuten 13 a und von den Nuten 13 a zum im Grundteil 20 des Halteglieds 12 gebildeten Auslaß tritt. Der A uslaß 18 wird durch den Rohransatz 22 gebildet, der in der Mitte der Basis 20 des Tragglieds 12 gebildet ist. Dabei ist der Kanal 14, der die Nuten 13a verbindet, von einer Durchtritts- oder Kanalwand 24 begrenzt und verschlossen. Die Kanalwand 24 ist einstückig als Teil des Haltegliedteils 12 gebildet und trennt den Kanal 14 vom verbleibenden Inneren des Hohl-Halteglieds 12. Das Grundteil 20 des Halteglieds 12 ist vorzugsweise einstückig mit dem Rohr-Haltegliedteil 13 gebildet. Eine Schulter 20a ist am Umfang des Grundteils 20 gebildet zum Aufnehmen und Tragen des Fußendes des Deck- oder Verschlußteils 26. Eine Entgasungsöffnung 20b ist im Grundteil 20 gebildet, um einen Durchlaß für das durch das nichtbenetzte Filter 17 durch die Mitte des Hohl-Halteglieds · 12 nach außerhalb des Filterhalters getretene Fluid oder Gas vorzusehen.
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Das flüssigkeitsbenetzbare Filtermaterial bzw. die Lage daraus ist vorzugsweise ein mikroporöses Membranfilter aus gemischten Zellulose-Estern. Dieses Material ist mit großem Porengrößen-Bereich erhältlich, und die verwendete Porengröße hängt von der speziellen Verwendung des Filterhalters bzw. des Filters ab. Zur Verwendung bei der Intravenös-Therapie ist eine Porengröße von 0,22 bis 0,45 um vorzuziehen.
Ein flüssigkeitsbenetzbares Filtermaterial dieser Art ist beispielsweise bei Millipore Corporation, Bedford, Massachusetts, USA, als deren Sorten HA bzw. QS erhältlich.
Das nichtbenetzbare Filtermaterial bzw. die Lage daraus kann einer der eben genannten Filtermaterialien sein, das chemisch behandelt ist, um nichtbenetzbar zu werden. Die Verwendung eines Filters aus Polytetrafluoräthylen (PTFE) ist vorteilhaft, da es von sich aus nicht benetzbar ist. Zur Verwendung bei Intravenös-Filterhaltern gemäß der Erfindung sind mikroporöse Polytetrafluoräthylen-Filter mit einer Porengröße von 0,2 um verwendbar. Filter mit derartigen Filtermaterialien sind ebenfalls erhältlich bei der oben genannten Millipore Corporation und werden von ihr unter der Warenbezeichnung "Fluoropore" vertrieben, wobei die Sorte mit einer durchschnittlichen Porengröße von 0,2 Aim die Sortenbezeichnung FG besitzt.
Das Filter-Halteglied 12 ist vorzugsweise aus einem Polyvinylchlorid-Propylen-Copolymer geformt. Dann können nämlich sowohl das benetzbare als auch das nichtbenetzbare Filter direkt am Rohr-Haltegliedteil in den dargestellten Lagen heiß abgedichtet befestigt
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oder verschweißt werden. Verschweißen der Filterstoffe ist auch erreichbar, wenn der Kern aus Polypropylen geformt ist. .
Wenn das Halteglied 12 aus einem Kunststoff oder einem Metall hergestellt ist, bei denen ein Verschweißen nicht möglich ist, können die Filtermaterialieri am Haltegliedteil 13 mittels geeigneter Lösungen oder Klebstoffe befestigt werden.
Wie bereits ausgeführt, ist das Verschlußteil 26 vorzugsweise ein durchsichtiges oder transparentes Rohrteil mit einem offenen unteren Ende, das dicht in die Schulter 20a eingreift, und mit einem Rohransatz 26a am oberen Ende, um den Einlaß 28 zu bilden. Das Verschlußteil 26 kann aus transparentem Polyvinylchlorid oder einem anderen geeigneten Werkstoff hergestellt sein. Vorzugsweise wird das Verschlußteil 26 am Grundteil 20 mittels Ultraschallschweißen gesichert, obwohl es auch ggf. mittels einer Lösung oder eines Klebstoffs angebracht werden kann.
Wie bereits erwähnt, ist der erfindungsgemäße Filterhalter insbesondere bei der Intravenös-Therapie anwendbar. Bei einem dementsprechend ausgeführten Ausführungsbeispiel, bei dem das Rohr-Haltegliedteil ca. 3,8 cm (1,5") lang ist mit einem Außendurchmesser von ca. 5,5 mm (7/32"), beträgt die gesamte aktive Filterfläche ca.
2 2
10 cm (1,56 in ). Der größte Durchmesser des Filterhalters beträgt ca. 1,6 cm (5/8"). Die Gesamtlänge des Filterhalters ist 4,45 cm (1,75") ohne den Ansätzen 22 bzw. 26 a zum Anbringen von Rohr- oder Schlauchleitungen.
Wenn ein scheibenförmiges benetztes Filter verwendet wird, muß
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der gesamte Filterhalter, um die gleichen Oberflächenbereiche vorzusehen, ca. 5,1cm (2") Durchmesser und ca. 1 cm .(3/8"j Länge besitzen .
Aus der Form der erfindungsgemäßen Filterhalters ergibt sich, daß er wesentlich bequemer zu handhaben und im Betrieb weniger einfach von Patienten zu entfernen ist als die bisher erhältlichen flachen runden Anordnungen. Aus der dargestellten erfindungsgemäßen Anordnung ergibt sich auch, daß das nichtbenetzte Filter vor unbeabsichtigtem Durchstoßen durch Nadeln od. dgl. geschützt ist, da das Filter lediglich durch Einführen einer Nadel durch einen relativ langen Kanal oder Durchtritt erreichbar ist.
Im Betrieb wird der Einlaß 28 mit einer Zuführung der zu filternden Flüssigkeit, die eine Intravenös-Flüssigkeit sein kann, verbunden. Die Flüssigkeit tritt durch den Einlaß 28 und füllt teilweise den Raum zwischen dem Verschlußteil 26 und dem Filter 16. Jede im System enthaltenen Gasblasen kann nicht leicht durch das benetzte Membranfilter 16 treten, sondern ein derartiges Gas entweicht durch das nichtbenetzte Filter 17 und tritt durch die hohle Mitte des Filter-Halteglieds 12 nach unten zum Entgasen durch die Öffnung 20 b. Die Flüssigkeit tritt durch das Filter 16 und in die Nuten 13 a. Die gefilterte Flüssigkeit strömt um die Nuten 13 a zum Sammelkanal 14, der im FiI terrohr-Haltegliedteil 13 gebildet ist, und strömt durch Schwerkraft nach unten durch den Kanal 14 zum Auslaß 18 und dann durch eine (nicht dargestellte) äußere Rohrleitung zur Intravenös-Injektionsstelle.
Dabei ist festzustellen, daß der erfindungsgemäße Filterhalter auch
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in Seitenlage oder Kehr lage betriebsfähig ist, vorausgesetzt, daß ausreichender Druck herrscht, um einen Flüssigkeitsstrom zu verursachen.
Die Fig. 2 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel der Erfindung, mit drei Einlassen, durch die therapeutische Zusatzmittel einem Patienten zugeführt werden können, der Intravenös-Therapie unterliegt. Außer, den im folgenden beschriebenen Zusatzeinlässen ist der Aufbau des Ausführungsbeispiels der Fig. 2 im wesentlichen gleich dem der Fig. 1 und 3.
Drei Zusatz-Einlässe sind im in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel vorgesehen, und zwar zwei im Verschlußteil 26 und einer im Halteglied 12. Die Zusatz-Einlässe im Verschlußteil 26 sind durch einstückig geformte Seitenwände 30a, 30b und 32a, 32b gebildet, die Durchtritte 34 bzw* 36 bilden, deren Achsen rechtwinklig zur Achse des Filterhalters sind. Das Außenende jedes Durchtritts 34, 36 ist in herkömmlicher Weise mittels eines Gummi-Septums abgedeckt, und zwar der Durchtritt 34 durch ein Septum 38 und der Durchtritt 36 durch ein Septum 40. Eine Spritzen-Nadel kann durch eine der Septa geführt werden, und therapeutische Additive oder Zusatzmittel können in die in den Filterhalter eintretende Intravenös-Flüss.igkeit. eingege-' ben werden. Wegen der Ausrichtung der Längsachsen der Durchtritte 34, 36 kann keine durch die entsprechenden Septa eingeführte Nadel die Oberfläche des nichtbenetzbaren Filters 17 erreichen.
Unter gewissen Umständen kann es erwünscht und notwendig sein, einen therapeutischen Zusatzstoff in das Filtrat einzuspritzen, statt es durch das Filter 16 treten zu lassen. Zu diesem Zweck ist ein dritter
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Injektionseinlaß am Filterauslaß vorgesehen. Er ist vorzugsweise am Boden- oder Grundteil 20 des Filter-Halteglieds 12 gebildet, und zwar vorzugsweise durch eine einstückig geformte Wand 42, die zusammen mit dem Grundteil 20 den Injektionsdurchtritt 44 bildet. Das Außenende des Durchtritts 44 ist, wie die Durchtritte 34 und 36, mit einem Gummi-Septum 46 od. dgl. verschlossen, um eine Injektionsstelle zu bilden. Bei dem in Fig. 2 dargestellten Aufbau kann es wünschenswert sein, wie dargestellt eine herabhängende Einfassung 48 vorzusehen.
Die Erfindung sieht also einen neuartigen und relativ einfachen Aufbau eines Filterhalters vor, der insbesondere zur Verwendung als Endfilter bei der Intravenös-Therapie geeignet ist. Der einfache Aufbau ergibt sich daraus, daß sowohl das benetzbare als auch das nichtbenetzbare Filter von einem einzigen Halteglied getragen werden, das aus geformtem oder gegossenem Kunststoff bestehen kann, und daß das einzige andere notwendige Glied oder Teil ein Verschlußteil ist, das den Einlaß bildet und das am Halteglied einfach befestigbar ist. Die Filtrat- und die Entgasungsdurchtritte oder -auslasse sind beide in der hohlen Mitte des Filter-Haltegiieds gebildet und können deshalb gleichzeitig mit der Herstellung des Halteglieds geformt werden. Wegen der im wesentlichen Rohrform, im Gegensatz zu herkömmlichen scheibenförmigen Filtern dieser Art, ist der erfindungsgemäße Filterhalter in Kliniken wesentlich bequemer verwendbar.
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Claims (9)

  1. Patentansprüche
    Iy Entgasender Filterhalter,
    gekennzeichnet durch
    ein hohles Rohr-Haltegliedteil (13), das an seiner Oberfläche einen Filter-Abzugskanal-Träger bildet und eine Innenöffnung enthält,
    ein flüssigkeitsbenetzbares Filter (16) auf dem an der Außenseite des Rohr-Haltegliedteils (13) gebildeten Abzugkanal-Träger,
    einen Flüssigkeits-Auslaß (18),
    einen Flüssigkeits-Kanal (14) vom Abzugkanal-Träger zum Flüssigkeits-Auslaß (18),
    ein nicht flüssigkeitsbenetzbares Filter (17) j das über einer öffnung in das Innere des hohlen Rohr-Haltegliedteils (13) abgedichtet befestigt ist,
    einen weiteren Auslaß (20b) vom Inneren des Rohr-Haltegliedteils (13) durch das Rohr-Haltegliedteil (13) nach außerhalb des Filterhalters, der vom geschlossenen Flüssigkeits-Kanal (14) getrennt ist, und
    ein Verschlußteil (26) einschließlich eines einen Einlaß (28) bildenden Ansatzes (26a), das das Rohr-Haltegliedteil (13) und die Filter (16, 17) umgibt und an einem Rohr-Halteglied (12) entlang einer Linie und von ihm beabstandet befestigt ist.
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  2. 2. Filterhalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Abzugkanal-Träger durch mehrere in der Außenfläche des Rohr-Haltegliedteils (13) gebildete Umfangs-Nuten (13a) gebildet ist.
  3. 3. Filterhalter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die öffnung in das Innere des Rohr-Haltegliedteils (13) das offene Ende des Hohlrohr-Haltegliedteils (13) ist.
  4. 4. Filterhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß das flüssigkeitsbenetzbare Filter (16) eine mikroporöse Membran ist.
  5. 5. Filterhalter nach Ansßruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die mikroporöse Membran ein Zellulose-Ester-rGemisch ist.
  6. 6. Filterhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das nicht flüssigkeitsbenetzbare Filter (17) ein mikroporöses Membranfilter ist.
  7. 7. Filterhalter nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das mikroporöse Membranfilter aus Polytetrafluoräthylen (PTFE) besteht.
  8. 8. Filterhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Verschlußteil (26) durchsichtig ist.
  9. 9. Filterhalter nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch ge-
    509824/0722
    kennzeichnet,
    daß das Halteglied (12) an einem Ende offen und am anderen Ende, außer für Gas- und Flüssigkeitsauslässe, geschlossen ist.
    daß die Nuten (13 a) durch den geschlossenen Flüssigkeits-Kanal (14) verbunden sind, der von den Nuten (13a) zum Flüssigkeits-Auslaß (18) durch das Innere des Rohr-Haltegliedteils (13) fiihrt, und
    daß ein Gasdurchtritt für die durch das nicht flüssigkeitsbenetzbare Filter (17) tretenden Gase durch das Innere des Rohr-Halteglieds (12) zum in dessen Grundteil (20) vorgesehenen Gasauslaß (20b) gebildet ist.
    509824/0722
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