Оборудование
Заявка на сервисное обслуживание Личный кабинет
Сравнение
Корзина

Центрифугирование: определение относительного центробежного ускорения (RCF) в зависимости от диаметра ротора и скорости вращения

  1. Главная страница
  2. Пресс-центр
  3. Центрифугирование: определение относительного центробежного ускорения (RCF) в зависимости от диаметра ротора и скорости вращения

Центрифугирование — это метод, используемый для разделения неоднородных, дисперсных систем на фракции. Этот метод позволяет разделить вещества по плотности, путем воздействия на смесь центробежной силой. Метод осуществляется с использованием специализированного оборудования — лабораторных центрифуг.

Важнейшей  частью центрифуги является ротор, который вращается двигателем. Благодаря мощному двигателю создается центробежная сила. Чем выше скорость, тем меньше времени будет затрачено на разделение компонентов смеси.

Принцип центрифугирования основывается на том, что частицы различной плотности и размера перемещаются по направлению от центра к периферии. При этом они вытесняют компоненты с более низкой плотностью, которые, в свою очередь, перемещаются к центру.

Центростремительное ускорение объекта, находящегося внутри центрифуги и подвергающегося воздействию центростремительной силы, зависит от расстояния между объектом и осью вращения, а также от угловой скорости. Оно увеличивается линейно, как функция расстояния относительно оси вращения, и квадратично, как функция угловой скорости. Чем больше радиус в камере ротора, чем выше скорость, тем выше центростремительное ускорение. Но и силы, воздействующие на ротор, также увеличиваются.

Центробежное ускорение, как физическая величина, имеет выражение в единицах ускорения свободного падения — это установленное число, которое равняется 980 м/с2. Эти величины нужны для того, чтобы определить относительное центробежное ускорение.

Относительное центробежное ускорение (RCF) — это физическая величина, которая даёт возможность   сопоставить различные роторы в зависимости от скорости их вращения и радиуса. Формула для расчёта RCF:

RCF = 11,18 × 10-6 × r × n2,

где r — радиус (см), n — скорость вращения (об/мин), RCF — безразмерная величина.

Минимальный и максимальный радиусы бакетного ротора

 






Рис. 1 Минимальный и максимальный радиусы бакетного ротора

Для определения RCF ротора необходимо знать максимальную скорость и максимальное расстояние от центра вращения до дна пробирки или бакета (см. рисунки ниже).

Минимальный и максимальный радиусы углового ротора 

Рис.2  Минимальный и максимальный радиусы углового ротора

Если даны два значения, то третье значение определяется посредством решения этого уравнения. При последующем изменении скорости или радиуса вращения относительная центробежная сила будет автоматически пересчитана. Соответственно, при изменении относительной центробежной силы будет пересчитана скорость вращения с учетом заданного радиуса.

На номограмме зависимости RCF от скорости вращения и от радиуса ротора отображаются взаимозависимые отношения между скоростью, радиусом и относительной центробежной силой.

Номограмма зависимости RCF от скорости вращения и радиуса ротора

Рис. 3 Номограмма зависимости RCF от скорости вращения и радиуса ротора

Мы будем информировать вас об интересных новостях
и приглашать на предстоящие выставки и семинары
Регулярность рассылки — не более 1 письма в неделю.
11.02.2025

В этой статье рассмотрим основные характеристики, виды и особенности мерных цилиндров, для чего нужны в различных сферах.

10.02.2025

В этой статье мы подробно расскажем о разновидностях мерных колб, их особенностях, а также о правилах работы и ухода за ними.

07.02.2025

В статье рассмотрим, что такое спектральный анализ, его методы, а также популярное оборудование, применяемое в различных областях

31.01.2025

В этой статье мы рассмотрим основные виды вискозиметров, принцип работы и другие вопросы, связанные с темой.

29.01.2025

В этой статье расскажем о том, что такое муфельные печи, принципах их работы, где и для чего они используются.

26.12.2024

Компания МИЛЛАБ представляет новые термостаты BOXUN серии BXP и BXP-N.

25.12.2024

В этой статье расскажем о том, что такое погружные термостаты, принципах их работы, где и для чего они используются.

23.12.2024

В этой статье расскажем о том, что такое лабораторные водяные бани, принципах их работы, где и для чего они используются.

20.12.2024

В этой статье мы рассмотрим, что такое спектрофотометр, какие его типы существуют, как он работает и где его используют.

18.12.2024

В этой статье расскажем о том, что такое автоматизация лабораторных процессов, ее преимуществах и экономической выгоде.

17.12.2024

В этой статье мы разберем, как работают гелиевые течеискатели, какие их виды существуют, в чем их преимущества.

13.12.2024

Делительная воронка — это важный элемент лабораторного оборудования.

09.12.2024

В этой статье мы подробнее рассмотрим, для чего применяются плоскодонные колбы, их особенности и классификацию.

На сайте используются cookie-файлы, которые помогают показывать Вам самую актуальную информацию. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даете согласие на использование ваших Метаданных и cookie-файлов. Побробнее о правилах использования cookie.
Записаться в лабораторию
Запросить стоимость
Обратная связь
Рассчитать стоимость
Заказать звонок
Заявка на расчет
Мы будем информировать вас об интересных новостях
и приглашать на предстоящие выставки и семинары
Регулярность рассылки — не более 1 письма в неделю.
Личный кабинет
Забыли пароль?
Регистрация

* - Обязательные поля для заполнения