國產離心機未來會遍布全球
發布時間:2016-9-1 17:39:57??????點擊:
國產離心機借助我國的科技發展之力,近幾年發展突飛猛進,產量上不僅增加了不少質量上更是提高了很多,由于我國的的離心機相對應同行更有價格優勢,所以出口機增多了不少,可以說不用短短幾年國產離心機基本上遍布全球,一定程度上為離心機的發展做出了重要的貢獻,如今國內離心機廠家眾多,類型齊全,應有盡有,不管是實驗室離心機還是工業離心機的市場都是競爭非常大,但是代表在如今的離心機市場中國內離心機就站在了世界的頂端呢,是不是離心機技術就是世界級別了呢?答案是否定的,不僅沒有達到頂端的水平,而且我國離心機技術與國際化先進水平還有很長的一段距離。不可否認有部分離心機在某些方便可以站在世界離心機的頂端,但是總體而言還是還有一定的差距。
目前國內與國外設備中,主要部件都采用不銹鋼制造,尤其是轉鼓與螺旋部分全部采用不銹鋼,只有少數國外廠家可針對不同的處理對象及介質的要求,采用適合的材質,如對于市政污水處理和無腐蝕性場合,采用高強度碳鋼防腐,避免了過度設計,大大降低了制造本錢,通過十余年的實踐證實,在市政污水處理中采用碳鋼防腐的材質是完全可行的。
轉子是區分進口離心機與國產離心機的核心部件,轉子可以反映很多問題,一般可分為下列三大類:
1.固定角轉子(俗稱角轉子):
主要用于分離沉降速度有明顯差異的顆粒樣品。顆粒在扇形溶地移動的距離很短,碰到外壁的顆粒沿著管壁滑到管底,形成沉淀,因此這種轉子能很快地收集沉淀物。
2.甩平轉子(俗稱水平轉子):
主要用于樣品作密度梯度離心。顆粒移動距離長,樣品在離心機離心場中是從旋轉中沿徑向散離出去,而不是按相互平行的路線沉降。顆粒碰到外壁沿著管壁滑到管底,因此也會產生對流。(但比固定角轉子?。┑退贂r啟動或停機時會產生振動,影響分離效果,
3.連續流離心轉子:
離心機主要用于懸浮介質中高速分離較小的顆粒物質,如在培養基中分離細胞,在運轉過程中,懸浮樣品以一定速度從轉子體中心流入離心池,由于溶液中的組分輕重不同,在離心力場作用下,重粒子具有較大的慣性離心力、沉降快,當流速增大(降低)到一定值時,重粒子將留在離心池外緣底部,而介質將從出口流出并帶走較輕的粒子,收集組分的方法是把組分沖洗出離心池或者留在轉子體內,這種轉子是利用離心淘析技術對整細胞或大的亞細胞粒子進行分離,在無菌和低溫條件下,被分離的組分,能保持活性,回收率高等優點。如果液流方向與離心力方向相反,即降低了粒子運行速度,相當于增長了運行距離,從而提高了分辨能力。
國產離心機是近年來開發的一種具有高效過濾性能的新型機種,其轉鼓形狀比普通離心機轉鼓更顯特殊,目前對這種形狀特殊的轉鼓強度算法還不多見。鑒于此,本文采用軸對稱有限元應力分析方法,對離心機轉鼓進行整體優化計算研究,即對轉鼓筒體、欄液板、轉鼓底、虹吸室筒壁及溢流板等相關部件的厚度尺寸進行優化計算,國產離心機建立相應的優化計算數學模型,為離心機/轉鼓的優化設計提供更合理的理論依據。
目前國內與國外設備中,主要部件都采用不銹鋼制造,尤其是轉鼓與螺旋部分全部采用不銹鋼,只有少數國外廠家可針對不同的處理對象及介質的要求,采用適合的材質,如對于市政污水處理和無腐蝕性場合,采用高強度碳鋼防腐,避免了過度設計,大大降低了制造本錢,通過十余年的實踐證實,在市政污水處理中采用碳鋼防腐的材質是完全可行的。
轉子是區分進口離心機與國產離心機的核心部件,轉子可以反映很多問題,一般可分為下列三大類:
1.固定角轉子(俗稱角轉子):
主要用于分離沉降速度有明顯差異的顆粒樣品。顆粒在扇形溶地移動的距離很短,碰到外壁的顆粒沿著管壁滑到管底,形成沉淀,因此這種轉子能很快地收集沉淀物。
2.甩平轉子(俗稱水平轉子):
主要用于樣品作密度梯度離心。顆粒移動距離長,樣品在離心機離心場中是從旋轉中沿徑向散離出去,而不是按相互平行的路線沉降。顆粒碰到外壁沿著管壁滑到管底,因此也會產生對流。(但比固定角轉子?。┑退贂r啟動或停機時會產生振動,影響分離效果,
3.連續流離心轉子:
離心機主要用于懸浮介質中高速分離較小的顆粒物質,如在培養基中分離細胞,在運轉過程中,懸浮樣品以一定速度從轉子體中心流入離心池,由于溶液中的組分輕重不同,在離心力場作用下,重粒子具有較大的慣性離心力、沉降快,當流速增大(降低)到一定值時,重粒子將留在離心池外緣底部,而介質將從出口流出并帶走較輕的粒子,收集組分的方法是把組分沖洗出離心池或者留在轉子體內,這種轉子是利用離心淘析技術對整細胞或大的亞細胞粒子進行分離,在無菌和低溫條件下,被分離的組分,能保持活性,回收率高等優點。如果液流方向與離心力方向相反,即降低了粒子運行速度,相當于增長了運行距離,從而提高了分辨能力。
國產離心機是近年來開發的一種具有高效過濾性能的新型機種,其轉鼓形狀比普通離心機轉鼓更顯特殊,目前對這種形狀特殊的轉鼓強度算法還不多見。鑒于此,本文采用軸對稱有限元應力分析方法,對離心機轉鼓進行整體優化計算研究,即對轉鼓筒體、欄液板、轉鼓底、虹吸室筒壁及溢流板等相關部件的厚度尺寸進行優化計算,國產離心機建立相應的優化計算數學模型,為離心機/轉鼓的優化設計提供更合理的理論依據。
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