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大部分工業(yè)生物分離的第一步往往是將不溶物質(zhì)從發(fā)酵液(文件)

2025-03-12 11:11 上一頁面

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【正文】 Q () 如果 νg 很大 , 微粒將很快到達(dá)管壁;如果泵入流速 Q增大 , 懸浮固體微粒將向上走得更遠(yuǎn)方能到達(dá)管壁 。 料液由管頂進(jìn),清液從加料口附近環(huán)行裂口流出 和管式離心機(jī)最顯著的區(qū)別在固體即非間歇式的被移出也不通過離心機(jī)管壁上的孔連續(xù)的去除 填充固體的性質(zhì)決定離心機(jī)類型 假定一固體微粒位于 ( x, y) 的位置 x沿碟片間隙方向與碟片外沿距離 y為微粒與最下面碟片外緣的距離 R1內(nèi)緣半徑 料液延碟片間隙向上運(yùn)動 , 進(jìn)入時(shí)在 R0處 , 流出時(shí) R1處 微粒 、 y向運(yùn)動 , 在對流作用和離心沉降作用下 dx/dt=ν0νωsinθ () ν0 為泵送作用下的流體速度 νω 為微粒在離心力作用下的運(yùn)動速度 θ 為 碟片與垂直方向上的夾角 如果 θ=0微粒只在對流作用下運(yùn)動 , 等式就與 速度 v0 有三個(gè)重要特征: (1) 比沉降速度 Vw大很多 (2) v0是半徑的函數(shù) , 流體流向軸心時(shí) v0變大 , 因?yàn)榱髁縌是常數(shù) , 半徑變小 , 流動空間也變小 (3) V0是 y的函數(shù) , 即在碟片表面 V0=0 ν0=[Q/(2nπrl)]f(y) ( ) \Q液體的流量 n 碟片數(shù) r微粒與轉(zhuǎn)鼓軸線間距離 l 相鄰碟片間隙寬度 f(y) 碟片間流速變化的函數(shù) 液體在 y方向上 v0的平均速度與其對流速度相等 1/l∫0lν0dy=[Q/(n2πrl)] () 1/l∫0lf(y)dy=1 () 結(jié)合方程 Eq .() () 得到 dx/dt=ν0νωsinθ≒ ν0=[Q/(n2πrl)]f(y) () 因?yàn)閷α魉俣纫h(yuǎn)大于沉降速度 上式給出了碟片式離心機(jī)中的微粒的運(yùn)動軌跡方程 對難分離的微粒進(jìn)行研究 這些微粒在碟片外緣進(jìn)入,此時(shí) x=0,y=0 如果在其離開隙道前剛好抵達(dá)上碟片底部 ,其坐標(biāo)為 x=(r0r)/sinθ, y=l 微粒在離心力場作用下 ,將沿碟片底部運(yùn)動到碟片外邊緣 ,匯集到濾渣中 , 再清除掉 。 與過濾生產(chǎn)能力 Q有關(guān) 2πrlυ=Q () l離心機(jī)的高度 結(jié)合 ( ) 、 ( ) 兩式可得 dp/dr=μαρ0Q/(2πrl) () 對壓降進(jìn)行積分為 Δp=ρω2 (R02R12)/2 () 而在離心力場作用下轉(zhuǎn)鼓壁上的料液層延徑向的壓力為:結(jié)合式 ( ) 和 ( ) 重新整理后得 Q=(πω2ρl
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