长期的使用后而导致离心机发出噪音,为了让我们在使用离心机工作时能有效避免离心机产生噪音,今天小编将给大家讲讲如何避免离心机噪音的产生。
注意一、应经常检查转子的物理状况,包括是否变形、是否被腐蚀等,如有上述情况出现应停止使用。如出现转子附着异物及时清除,这样就可以防止转子非正常运转造成的噪音。
注意二、离心机不应长时间超负荷和超速运行:离心机是精密的仪器,长期高负荷超速运行会导致转子或者转轴变形,引起噪音增大,甚至会引起实验事故发生。
注意三、离心机在使用一定时间后,转轴驱动系统会老化,摩擦也会加剧,因此我们减小噪音的方法就是经常对转轴进行维护:包括清洁、涂抹润滑油等操作。离心机停机须进行反冲洗,反冲洗只需开启冲洗水阀及冲洗水泵即可完成,减少摩擦造成的噪音。当整套设备空运转,进料、出料口关闭的情况下,在制造厂测试,设备周围1米处的平均噪音将不超过85db。
注意四、堵料故障无需拆机,只要启动螺旋推料器装置自动排渣,清除积料。
注意五、设有紧急停机,电机过热/过载,螺旋推料器过载,轴承温度,振动等保护功能。
此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的绝对的。扩散与物质的质量成反比,颗粒越小扩散越严重。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。
离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
离心机的离心原理说明:
离心力(g)和转速(rpm)之间的换算
离心力G和转速RPM之间的换算其换算公式如下:
G=1.11×10^(-5)×R×(rpm)^2
其中,G为离心力,一般以g(重力加速度)的倍数来表示。
10^(-5)即10的负五次方,(rpm)^2转速的平方,R为半径,单位为厘米。
例如,离心半径为10厘米,转速为8000RPM,其离心力为:
G=1.11*10(-5)*10*(8000)2=7104
即离心力为7104g.
而当离心力为8000g时,其转速应为:8489即约为8500rpm.
离心机的种类很多,我们习惯从几个方面分类:按照转速的大小可分为:低速离心机,高速离心机和超高速离心机;按照对温度的要求可分为:普通离心机和冷冻离心机;按照离心机体积大小可分为:落地式离心机,台式离心机,掌上离心机等。
1.转速
离心机根据最大转速的不同分为低速离心机(<10,000rpm/min),高速离心机(10,000rpm/min---30,000rpm/min)
2.容量
每次需要离心多少个样品管,每个样品管需要多少容量,这些因素决定一个离心机的总容量,简单的来说离心机的总容量=每个离心管的容量×离心机管个数,总容量和工作量的大小是相匹配的。
3.转子
离心机的转子主要分为两种,水平转子:运转时吊篮处于水平状态,与转轴成直角,样品将沉淀集中于离心管的底部;角转子:离心容器与转轴成一固定角度,样品将沉淀集中于离心管底部及靠近底部的侧壁。如果希望分离的样品集中于离心管的底部就选择水平转子,如果希望样品集中于离心管的底部和靠近底部的侧壁上就选择角转子。还有一些特殊实验或特殊样本需要特殊的转子如:大容量吊篮(多应用于血站),酶标板转子,载玻片转子,PCR转子,试管架转子和毛细管转子等。转子都有固定的规格,它是和离心机的容量结合起来的,如12*5ml的角转子,既决定了转子的类型也决定了离心机的容量,所以转子的选择非常重要。
4.控制系统
高档的离心机都采用了微电脑控制系统,这些控制系统不但能确保离心机安全的运行还能自动完成工作任务。现在很多离心机都有较好的人性化的控制系统,比如:转子识别功能,安全锁功能,故障提示功能,加速和减速曲线等。离心机的主要部件是电机,电机分为带碳刷电机和无碳刷电机。前者已经淘汰,现在的离心机大多数都是无碳刷电机,有的电机还带有刹车功能。冷冻离心机在制冷方面也有区别,现在环保的技术当然是无氟制冷。除此之外还要考虑噪音问题,尽量选择噪音较小的离心机,这样能保持舒适的实验环境。在配件方面也要谨慎,有些实验要用特殊的离心管(离心有毒样品或者需要超高速离心的样品),这样的离心管必须有相应的管套,才能更安全。还有一些特殊的样品容器(不规则样品瓶,血袋等),这些细节和配件都要在选择离心机的时候考虑周详,否则就不能进行正常的工作。