第五章离心分离技术..
④碟式离心机
⑤螺旋卸料沉降离心机
1.瓶式离心机
外摆式
角式
固定式
离心管
离心管主要用塑料和不锈钢制成: 塑料离心管常用材料有聚乙烯(PE),聚碳酸酯(PC),
聚丙烯(PP)等,其中PP管性能较好。
塑料离心管都有管盖,离心前管盖必须盖严,倒置不漏 液。管盖有三种作用: ①防止样品外泄。用于有放射性或强腐蚀性的样品时, 这点尤其重要。 ②防止样品挥发。 ③支持离心管,防止离心管变形。
制备性离心机主要用于分离各种生物材料,每次分离的 样品容量比较大;
分析性离心机一般都带有光学系统,主要用于研究纯的 生物大分子和颗粒的理化性质,依据待测物质在离心场中的 行为(用离心机中的光学系统连续监测),能推断物质的纯
度、形状和相对分子质量等。分析性离心机都是超速离心机。
离心沉降设备
①瓶式离心机 ②管式离心机 ③多室式离心机
4.碟片式离心机
碟式离心机是立式离
心机的一种,转鼓装在
立轴上端,通过传动装 置由电动机驱动而高速
旋转。
转鼓内有一组锥顶角为60-100度的的互相套叠在一起的
碟形零件--碟片。碟片与碟片间的距离用附于碟片背面的具有 一定厚度的狭条来控制,碟片的距离为0.5~2.5mm。
当转鼓连同碟片以高速旋转时,碟
片间的悬浮液中的固体颗粒因其有较大
的质量,优先沉降于碟片的内腹面,并 连续向鼓壁方面沉降,澄清的液体则被
迫反方向移动而在转颈部进液管周围的
排液口排出。 沉渣沿碟片表面滑动而脱 离碟片并积聚在转鼓内直径最大的部位,
分离后的液体从出液口排出转鼓。
.
碟片的结构是: 1.碟片用薄的不锈钢冲成; 2.碟片呈圆台形; 3.在碟片上开有对称的孔。
碟式分离机转鼓内有一组碟片,把转鼓空间分成 许多薄层分离空间,从而大大缩短沉降距离,改善和 提高分离效果。 任何处于两碟片之间的极限颗粒若能在此路程段 中到达碟片内表面,则可以被分离出来。
颗粒在分离空间内的运动路线
卸渣方式 a.人工排渣的碟片离心机
§5.1 离心沉降
一、离心沉降原理
当悬浮液静止不动时,由于重力场的作用,较大的悬 浮颗粒会逐渐沉降,颗粒越重下沉越快,反之会上浮。但
很小的颗粒不仅沉降速度慢,而且扩散现象严重,很难或
根本无法沉降。这样就需离心的方法产生出离心力场,使 之产生沉降。
1、离心力(centrifugal force,Fc) 离心作用是根据在一定角度速度下作圆周运动的任何物 体都受到一个向外的离心力进行的。离心力(Fc)的大小等
第五章
离心分离技术
固液分离:第一选择为过滤,第二选择为离心分离。
应用:
A、难过滤的发酵液(d小、大、过滤v慢)、甚至不能过 滤的悬浮液,及忌用助滤剂、或助滤剂无效的悬浮液;
B、其他难分离的固液分离;
C、互不相溶的液—液分离,如液液萃取; D、不同密度固体或乳浊液的密度梯度分离,如超离心分离 缺点: A、分离得到的不是滤饼一样的半干物,而是浆状物; B、处理量小; C、设备复杂,价格贵,分离成本高。
2.管式离心机
3.多室式离心机
转鼓内有数个同心圆筒组成的 环隙状分离室。各分离室的流道串 联。操作时,悬浮液自中心进料管 加入转鼓中,由内向外顺序流经各 分离室。在逐渐增大的离心力作用 下,悬浮液中的粗颗粒沉积在内部 的分离室壁上,细颗粒沉积在外部 的分离室壁上。 缺点:出渣比较困难。
适用于处理直径大于0.1μm的颗粒,固相浓度小于5%的悬浮液, 常用于抗菌素液液萃取分离,果汁和酒类饮料的澄清等。
于离心加速度ω2X与颗粒质量m的乘积,即:
其中ω是旋转角速度,以弧度/秒为单位;X是颗粒离开旋转 中心的距离,以cm为单位;m是质量,以克为单位。
根据Fr(离心分离因素、离心力强度)对离心机分类:
常速离心机: Fr<3000g
中速离心机: 3000g> Fr <50000g 高速离心机: Fr >50000g 超高速离心机: Fr =20000-1000000g
沉降系数S与分子量M有对应关系:
数;υ——粒子的偏比容(粒子密度的倒数);ρ——溶剂密度。
4、沉降速度(sedimentation velocity) 沉降速度是指在强大离心力作用下,单位时间内物质运 动的距离。
式中r为球形粒子半径;d为球形粒子直径;η为流体介质的粘度;ρP为 粒子的密度;ρm为介质的密度。
在说明离心条件时,低
速离心通常以转子每分钟的
转数表示(r/min) ,如 4000 rpm ;
而在高速离心时,特别 是在超速离心时,往往用相 对离心力来表示,如65000g。
3、沉降系数(sedimentation coefficient,s) 根据1924年Svedberg对沉降系数下的定义:颗粒在单 位离心力场中粒子移动的速度。以Svedberg表示,简称S。
离心分离
离心是利用旋转运动的离心力以及物质的沉降系数或浮 力密度的差异进行分离、浓缩和提纯的一种方法。
离心沉降
利用固液两相的相 对密度差 利用离心力并通过 过滤介质
无孔转鼓或 管子 有孔转鼓 无孔转鼓或 管子
悬浮液 悬浮液 不同相对 密度液体
离心过滤
离心分离 和超离心
利用不同溶质颗粒 在溶液各部分分布 的差异
同一样品在不同的离心机上离心力不同
2、相对离心力(relative centrifugal force,RCF)
常用“相对离心力”或“数字×g”表示离心力,只要 RCF值不变,一个样品可以在不同的离心机上获得相同的结 果。 RCF就是实际离心场转化为重力加速度的倍数。
式中X为离心转子的半径距离,以cm为单位;g为地球重力 加速度(980cm/sec2);n为转子每分钟的转数(rpm)。
从上式可知,粒子的沉降速度与粒子直径的平方、粒子的 密度和介质密度之差成正比;离心力场增大,粒子的沉降速度 也增加 。
①当ρP>ρm,则S>0,粒子顺着离心方向沉降。 ②当ρP=ρm,则S=0,粒子到达某一位置后达到平衡。 ③当ρP<ρm,则S<0,粒子逆着离心方向上浮。
二、 离心沉降设备
离心机可分为工业用离心机和实验用离心机。 实验用离心机又分为制备性离心机和分析性离心机。