Es handelt sich um einen Hochgeschwindigkeitsseparator mit verbesserter Trennleistung. Der Separator besteht aus Hauptkörper, Antriebseinheit, Auffangwanne und Flüssigkeitslagern. Die obere Hälfte der Wanne ist mit einer flexiblen Hauptwelle, die untere Hälfte mit einem Dämpfungslager versehen. Die Hauptwelle ist über einen Kupplungssitz mit Puffer mit einem Antriebsrad verbunden. Die Kraftübertragung vom Motor erfolgt über den Antriebsriemen und den Spanner auf das Antriebsrad. Dadurch rotiert die Wanne mit hoher Drehzahl um ihre Achse und erzeugt ein starkes Zentrifugalkraftfeld. Das Produkt wird von unten in den Flüssigkeitseinlass gesprüht. Die Flüssigkeit wird an der Innenwand der Wanne nach oben gedrückt und anschließend nach Dichte in Schichten getrennt. Beim Modell GF bildet die Flüssigkeitsphase mit höherer Dichte einen äußeren Ring, die mit niedrigerer Dichte einen inneren Ring. Beide fließen nach oben und werden über ihre jeweiligen Auslässe abgeführt. Feinpartikel setzen sich an der Wannenwand ab und müssen nach dem Abschalten der Maschine manuell entfernt werden.
GF: Es wird zur Trennung verschiedener Emulsionen verwendet und eignet sich besonders für die Flüssig-Flüssig-Trennung bei geringem Schwerkraftunterschied und die Flüssig-Flüssig-Feststoff-Trennung bei geringen Fremdstoffen, wie z. B. die Trennung verschiedener Öle und Mikropulver, die Extraktion von Flüssigkeiten aus Pflanzen sowie die Trennung von Plasma und Zellen.
GF-105A Hochgeschwindigkeits-Röhrchenzentrifuge für Tierblutseparatoren
| Technische Parameter und Auswahlmodellformular: |
(Rohrzentrifugalseparator) Modell Artikel | GQ(F)45A | GQ(F)75A | GQ(F)105A | GQ(F)125A | GQ150A | |
| GQ(F)45J | GQ(F)75J | GQ(F)105J | GQ(F)125J | GQ150J | ||
| Schüssel | Durchmesser (mm) | 45 | 75 | 105 | 125 | 142 |
| Effektive Höhe (mm) | 280 | 430 | 730 | 735 | 700 | |
| Sedimentationsvolumen (L) | 0.45 | 2 | 5.5 | 7.4 | 10 | |
| Geschwindigkeit (U/min) | 0-28000 | 20000 | 16000 | 15000 | 14000 | |
| Maximaler Trennfaktor | 0-19800 | 16770 | 15025 | 15500 | 15570 | |
| Zufuhrdüsendurchmesser (mm) | 2.3 | 2.3.5 | 4.6.8.10 | 6.8.10 | 6.8.10 | |
| Eingangsdruck (MPa) | >0,05 | >0,05 | >0,05 | >0,05 | >0,05 | |
| Durchsatz (kg/h) | ≈100 | ≈500 | ≈1200 | ≈2000 | ≈3000 | |
| Motor | Modell | Serienmaschine | Y90S-2 | Y90S-2 | Y90L-2 | Y100L-2 |
| Leistung (kW) | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
| Geschwindigkeit (U/min) | 0~4500 | 2840 | 2880 | 2880 | 2880 | |
| Größe (L×B×H)(mm) | 580×650×750 | 800×400×1200 | 800×700×1400 | 850×500×1600 | 800×700×1600 | |
| Gewicht (kg) | 120 | 300 | 400 | 610 | 610 | |
| Fläche der Wärmestrahlung ( m² ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0,533 | |
| Unter Druck (MPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | <2,4 | |
Funktionsprinzip- Produktstrukturdiagramm:

Struktur und Prinzip:
Es handelt sich um einen Hochgeschwindigkeitsseparator mit verbesserter Trennleistung. Der Separator besteht aus Hauptkörper, Antriebseinheit, Auffangwanne und Flüssigkeitslagern. Die obere Hälfte der Wanne ist mit einer flexiblen Hauptwelle, die untere Hälfte mit einem Dämpfungslager versehen. Die Hauptwelle ist über einen Kupplungssitz mit Puffer mit einem Antriebsrad verbunden. Die Kraftübertragung vom Motor erfolgt über den Antriebsriemen und den Spanner auf das Antriebsrad. Dadurch rotiert die Wanne mit hoher Drehzahl um ihre Achse und erzeugt ein starkes Zentrifugalkraftfeld. Das Produkt wird von unten in den Flüssigkeitseinlass gesprüht. Die Flüssigkeit wird an der Innenwand der Wanne nach oben gedrückt und anschließend nach Dichte in Schichten getrennt. Beim Modell GF bildet die Flüssigkeitsphase mit höherer Dichte einen äußeren Ring, die mit niedrigerer Dichte einen inneren Ring. Beide fließen nach oben und werden über ihre jeweiligen Auslässe abgeführt. Feinpartikel setzen sich an der Wannenwand ab und müssen nach dem Abschalten der Maschine manuell entfernt werden.
GF: Es wird zur Trennung verschiedener Emulsionen verwendet und eignet sich besonders für die Flüssig-Flüssig-Trennung bei geringem Schwerkraftunterschied und die Flüssig-Flüssig-Feststoff-Trennung bei geringen Fremdstoffen, wie z. B. die Trennung verschiedener Öle und Mikropulver, die Extraktion von Flüssigkeiten aus Pflanzen sowie die Trennung von Plasma und Zellen.