一、按分离因素Fr值,可将离心机分为以下几种型式:
1、常速离心机 Fr≤3500(一般为600~1200),这种离心机的转速较低,直径较大。
2、高速离心机 Fr=3500~50000,这种离心机的转速较高,一般转鼓直径较小,而长度较长。
3、超高速离心机 Fr>50000,由于转速很高(50000r/min以上),所以转鼓做成细长管式。分离因素Fr是指物料在离心力场中所受的离心力,与物料在重力场中所受到的重力之比值。
二、按操作方式,可将离心机分为以下型式:
1、间隙式离心机其加料、分离、洗涤和卸渣等过程都是间隙操作,并采用人工、重力或机械方法卸渣,如三足式和上悬式离心机。
2、连续式离心机其进料、分离、洗涤和卸渣等过程,有间隙自动进行和连续自动进行两种。
三、按卸渣方式,可将离心机分为一下型式:
1、刮刀卸料离心机 工序间接,操作自动。
2、活塞推料离心机 工序半连续,操作自动。
3、螺旋卸料离心机 工序连续,操作自动。
4、离心力卸料离心机 工序连续,操作自动。
5、振动卸料离心机 工序连续,操作自动。
6、颠动卸料离心机 工序连续,操作自动。
(三)、按国家标准与市场使用份额为以下四种:
1。三足式离心机 2。卧式螺旋推料离心机 3。碟片式分离机 4。管式分离机
四、按工艺用途,可将离心机分为:过滤式离心机、沉降式离心机、离心分离机。
五、按安装的方式,还可将其分为立式、卧式、倾斜式、上悬式和三足式等。
离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。
离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级
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1、打开门盖,装好转子及试管,离心管中的加试容量不大于最大容量的90%,对称放置于转子体中,关上门盖,接通电源开关。
2、设定所需离心试样的转速、时间等。
3、按下启动开关,整机即运行。(如中途需停机请按下停机键),机器运行至设定时间将自动断电停机,此时,蜂鸣器响,等转子停稳后方可打开后盖,取出试样,使用完毕后关掉电源开关。
维护和保养:
1、驱动轴应涂少许黄油或凡士林或润滑剂,防止生锈,并便于取出转子。
2、若遇离心管破裂或离心液滴入转子中必须及时用清水洗净擦干。
3、离心管应注意及时更新。
4、使用结束,应擦干离心腔中的水渍,清洁离心腔中及转子上的污物,转子应取出置于清洁干燥的地方。
5、离心机较长时间不用或维修时应将主电源插头拔下,否则仪器会带电,特别是维修时已发生事故。
机械密封是离心泵的主要易损件之一,因而泵的故障多数是由密封失效所导致的。据统计,机械密封失效导致泵的故障占设备故障率的50%以上,所以有必要对离心泵的机械密封泄漏进行分析改进,以降低泵的故障率。 离心泵工作原理及机械密封装置的作用 离心泵通过电机、联轴器,使其叶轮高速旋转,在叶片之间的液体受到叶片的推动,在离心力的作用下,不断地从中心被甩向四周,当泵内液体从叶轮中心被抛向边缘时,中心处形成了低压区,由于进泵前的液体压强大于泵吸入口处的压强,在压强差的作用下,液体便经吸入管连续地吸入泵内,以补充被排出液体的位置,只要叶轮不停地旋转,液体便不断地吸入和排出。 泵轴穿过泵壳时,动静之间有间隙存在时,泵内的液体就会从间隙漏至泵外,若吸入端是真空,则外界空气会漏入泵内,严重影响泵的工作,为了减少泄漏,一般在动静间隙处装有轴端密封装置。轴封装置是离心泵的重要部件,它直接关系到离心泵能否正常工作。现在轴封装置一般采用机械密封。
新安装(或更换)的机械密封投入运转时泄漏量应在允许范围内。如果密封本身的结构、制造质量、安装和使用等方面都无问题,其寿命要超过8000h。实际工作中,不少密封的使用寿命远没有达到该值前就失效了,这是由于工艺条件、设备运行状况和操作存在一定的问题造成的。根据近几年来机械密封运行工况和失效后的拆检情况来看,其常见原因如下: 1、密封环热裂纹 机械密封拆开时可发现,硬环表面有过热回火色,石墨环表面有环状沟纹、橡胶圈老化等。 主要原因是:①由于介质温度过高泵体内形成汽蚀,汽蚀发生后,水力冲击带动密封做迅速的轴向振荡,使动静环及辅助密封圈等零件严重的磨损,使机械密封装置损坏。②润滑不良,密封环端面没有形成液体润滑膜或密封环端面间液膜汽化,形成干摩擦;③冷却系统散热不良; 2、离心泵的振动 由于制造和安装精度等原因,所有的离心泵都存在着振动。振动的原因主要为转子不平衡、机泵不同心、滚动轴承故障等。从轴承箱表面测到的最大振幅不能大于0.06mm,超过该值就要停泵处理。振动可分解为三个方向:垂直、水平和轴向,其中以轴向振动对密封的危害最大。当泵振动加剧时,动静环之间发生分离。瞬间的分离在液膜压力作用下致使密封面开启,出现大量泄漏,如果这时介质中固体颗粒含量超过5%时,由于振动引起端面分离,颗粒嵌入较软的石墨环端面,造成硬质环密封面的过度磨损。拆卸检查时可发现,在硬密封面上有清晰的摩擦痕迹,进入固体颗粒时有划痕。 3、弹性元件失弹 主要特征是拆卸检查弹性元件时,弹性元件弹力不足,有变形、自由高度明显减小。该情况发生概率比较小主要原因是:①大部分用来制作弹簧和波纹管的材料在高温下长期工作均会出现弹力下降的缺陷,从而使密封端面的闭合力不足而导致密封端面泄漏严重。金属波纹管的高温失弹即是该类机械密封的一种普遍而典型的失效形式;②弹簧在高温下长期工作发生蠕变、疲劳失效等;③弹簧在高温下长期工作腐蚀失效。