K5 Filtration Flashcards

1
Q

Nennen Sie Rückhaltemechanismen der Filtration

A

Diffusion

Hydrodynamics

Elektrostatic

Interception

Strainings

Gravitation sedimentation

inertial impact

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2
Q

Größen Filtration

A

kleiner als 0,5 mikrometer

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3
Q

Filtration Definition

A

Physischer/mechanischer Prozess bei dem Moleküle/Partikel von Flüssigkeiten getrennt werden durch Druck oder Vakuum

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4
Q

Welche Filtrationsarten gibt es (nach Größe)?

A
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5
Q

Parameter für Beurteilung von Filtern

A

Partikelrückhalt/Rückhaltevermögen

Durchsatz

Flussrate

Porengröße ist jedoch kein relevanter Parameter

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6
Q

Dead End Filtration - Kuchenfiltration

A

Kuchenfiltration

  • hochkompressible Bestandteile “verkleben” Filter (Zellen und Zellbestandteile sind weich, wässig,klebirg)

Darcy Gesetz > Durchfluss von Filtern

ist abhängig von

  • Druckgefälle
  • Viskosität
  • Permeabilität
  • Resistenz

Kuchenkompressibilität

abhängig von

  • spezifische Kuchenresistenz
  • Konzentration
  • Viskosität

Um Verstopfen zu vermeiden: inkompressible Stoffe zugeben um Durchflussrate zu erhöhen(Diatomaceous earth, perlites)

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7
Q

Vorfiltration

A
  • vor der eigentlichen Filtration
  • andere Bestandteile abtrennen, sind nicht 100% zurückhaltend
  • besssere, effizentere Nutzung des eigentlichen Filters
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8
Q

Tiefenfilter

A
  • statt Rückhaltung Oberfläche Rückhaltung im Filter
  • nicht wiederverwendbar
  • Kombination mit z.B. Ladung, Affinität, Hydrophobizität –> stark verbessertes Rückhaltevermögen
  • häufig als Vorfilter um große Partikel, MO, Zelltrümmer, Nucelotide
  • negativ geladen sind Bakterien, Viren, Pilze
  • Sterilfiltration möglich, aber man braucht immer kleinere Poren
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9
Q

Cross Flow

A
  • Problematik der Dead End Filtration umgehen (Kuchen, Kompressibilität)
  • Fluss entlang des Filters
  • Flussgeschwindigkeite recht niedrig
  • Konzentrationspolarisierung
    • Mögl. Herabsetzung: Druck senken, weniger Feststoffe, weniger Konz an Membran (Zugabe zu Membran)
      • Rückstransport d FEststoffe (niedrige Fließlänge, dünnere Kanäle, t+, hohe Reynolds
  • Turbulenzen erhöhen
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10
Q

Arten v Filtern

A
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11
Q

Klausurfrage: Funktion Tiefenfilter, 3 wichtigsten Abscheidemechanismen Tiefenfilter

A

Funktion

  • oft als Vorfilter um eig. Filter zu schützen + Effizienz von Sterilfiltern und Chromatographen zu erhöhen

Mechanismen

  1. Adsoprtion(Zeta-potenzial)
  2. Oberflächenrückhaltung großer Partikel
  3. depth straining/settling zones

Tiefenfilter sind idR positiv geladen um Zellbruchstücke, Viren, Bakterien ect. zurückzualten

Kontaminante:Bakterien, Pilze, Viren

Überlegung pH

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12
Q

KF: Funktion Querfilter + 5 Mechanismen die zu Filterwiderstand führen

A

Funktion

  • mit jedem Durchlauf werden durch Widerstände Teile des Fluids in das Filtrat gedrückt. Grund sind Konzentrationsgradienten im Kanalquer- und -längsschnit

Mechanismen, die Filterwiderstand erhöhen

  1. Membranwiderstand
  2. pore adsorption resistance
  3. pore blocking resistance
  4. cake/gel resistance
  5. concentration polarisation resistance
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13
Q

Welche Suspensionseigensch. führen bei der Oberflächeniltration von biol. Materia zu einer Verblockung des filters. Welche Hilfsmittel können das verhindern und wie wirken sie?

A
  • weiche, flüssige/feuchte, kompressible, klebrige Partikel
  • Zugabe inkompr. Stoffe –> Eröhen die Porosität des Filterkuchens –> Erhöhen Durchflussrate
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14
Q

Wie kann man Deckschichtbildung erhöhen?

A
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15
Q

Wie ist TFF aufgebaut?

A
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16
Q

Sterilfilter

A
  • Rückhalt von Viren
  • 0.2 um
17
Q

Formel zu Drcukabfall am Filter

A
18
Q

UF/DF Anlage

A