1、离心分离的原理
将处于悬浮状态的细胞、细胞器、病毒和生物大分子等称为“颗粒”。每个颗粒都有一定大小、形状、密度和质量。当离心机转子高速旋转时这些颗粒在介质中发生沉降或漂浮,它的沉降速度与作用在颗粒上的力的大小和力的方向有关。颗粒除受到离心力(Fc)外,还受到颗粒在介质中移动时的摩擦阻力(Ff)、与离心力方向相反的浮力(FB)、颗粒处于重力场之下的重力(Fg)和与重力方向相反的浮力(Fb)。各力的作用方向见图4—1。此外,颗粒还受到周围介质小分子的作用力,当颗粒很小时,介质分子对颗粒的作用力十分明显,要使这种小颗粒沉降,需要更大的离心力。本节只讨论比介质分子大得多的颗粒,因此介质作用力不予考虑。
3)介质的摩擦阻力
介质对颗粒的摩擦阻力(Ff)用Stocke阻力方程表示:
Ff=6πηrpdR/dt (4–3)
其中η是介质的粘滞系数(厘泊,cP);rp是颗粒的半径(cm);dR/dt是颗粒在介质中的移动速度(cm/s),又称为沉降速度,即单位时间内颗粒沉降的距离。上述方程只适用于球形颗粒,但不少生物颗粒并非球形,有椭球形、扁球形、棒形或线形等,这使情况更复杂。对于椭球形颗粒的
Stocke阻力方程应改写成为:
Ff=6πηrp(dR/dt)f/f0 (4–4)
其中f0为球形摩擦系数,f为同球形等体积的扁球形或椭球形的摩擦系数。从f/f0可以得出,颗粒偏离球形程度越大,f越大,则阻力Ff值也越大。
9、检测、认证机构
实验的多样性,决定了实验室的种类繁多,洁净、通风、空调(包括恒温恒湿)、理化、化学等等。
我国离心机产品经过多年的发展已经逐渐成熟,产品已经逐步应用于各个行业当中。1935年,麦克维尔生产出台离心机,期间也经历了多次的变革。
从半封闭式离心机到离心式热回收机组,从双压缩机离心式冷水机组到1988年首台采用R134a环保制冷剂离心式冷水机组,之后的变频离心式冷水机组、磁悬浮变频离心式冷水机组、WME系列磁悬浮变频离心式冷水机组、1500RT单机头离心式冷水机组、3000RT双机头离心式冷水机组、WTC两级压缩离心式冷水机组。
“今年主推的WTC两级压缩离心式冷水机组平均COP在6。7以上,相比普通的产品能效更高,运行范围更广,蓄冰工况下可做-5。6度出水,热泵出水温度可达65度,可解决常规离心机在恶劣工况下无法稳定运行的问题。”离心机依然是一个很大的市场,随着技术的进步,大型的公建项目和工厂项目依然会偏向于选择离心机。