
遠心分離法は、通常沈降方向とは逆方向に流れる気体または液体の流れを用いて、粒子の大きさ、形状、密度に基づいて粒子を分離するプロセスです。この方法は主に 1 μm 未満の粒子に使用されます。粒子が小さい、または軽い粒子は、その終端沈降速度が 上昇する流体の速度よりも低いため、上部に上昇します (オーバーフロー) 。粒子のレイノルズ数が 0.2 未満であれば、 あらゆる媒体中のあらゆる粒子の終端速度はストークスの法則を用いて計算できます。対向流遠心分離法は、細胞を分離するための関連技術です。
空気分類
空気分離器は、粒子を2つ以上のグループに分離できるシンプルな装置である。
材料は、流体が一定の速度で流れる垂直管からなる分級装置を用いて分離することができる。粒子は、多くの場合側管を通して導入され、小さな粒子は流体の流れに乗って運ばれる一方、大きな粒子は上昇流に逆らって沈降する。流量を低く設定すると、密度が低い小さな粒子は終端速度に達し、流体の流れに乗って移動する。流れから流れ出た粒子はオーバーフローとして回収され、供給物から分離される。流量を上げることで、より大きな粒径範囲の粒子を分離することができる。最初の管からのオーバーフローを、断面積の大きい2番目の管に垂直に上向きに流すことで、さらに細かい粒径の粒子を回収することも可能であり、このような管をいくつでも直列に接続することができる。
地質学
火山からの火砕流は、流涵養と関連している。粗い物質は地表近くに留まり、細かい粒子は浮力によって上方に上昇する。[ 1 ]
鉱物処理
これは鉱物処理における粒度分類に使用されます。水浚渫粉塵値は、例えば洗剤などの顆粒に振動などの機械的力を加える試験によって発生する粉塵を定量化するための一般的な指標です。
参考文献
- ↑ Liew, Soo Chin; Jean-Claude, Thouret; Gupta, Avijit; Kwoh, Leong (2008-05-01). "移動する火砕流の最初の衛星画像" . EOS Transactions . 89 (22): 202. Bibcode : 2008EOSTr..89..202L . doi : 10.1029/2008EO220002 .
- ↑ Willis, Nicholas; Rhind, Nicholas (2011). "分裂酵母 Schizosaccharomyces pombe を用いた S 期 DNA 損傷チェックポイントの研究". Cell Cycle Checkpoints . Methods in Molecular Biology. Vol. 782. Totowa, NJ: Humana Press. pp. 13–21 . doi : 10.1007/978-1-61779-273-1_2 . ISBN 978-1-61779-272-4ISSN 1064-3745、PMC 5093319、PMID 21870281。
- ↑マルタ、トルモス・ペレス。ペレス・イダルゴ、リビア;モレノ、セルジオ (2016)。 「分裂酵母の細胞周期同期法」。分子生物学における方法。 Vol. 1369. ニューヨーク州ニューヨーク: スプリンガー ニューヨーク。 pp. 293–308。土井: 10.1007/978-1-4939-3145-3_20。ISBN 978-1-4939-3144-6ISSN 1064-3745 PMID 26519320
- ↑ Uhlig, G.; Thiel, H.; Gray, JS (1973 年 5 月). "メイオファウナの定量的分離" . Helgoland Marine Research . 25 (1): 173– 195. Bibcode : 1973HWM....25..173U . doi : 10.1007/BF01609968 .
- ↑ Blair, Reina M.; Waldron, Susan; Phoenix, Vernon; Gauchotte-Lindsay, Caroline (2017). "淡水および廃水処理システムのマイクロプラスチックおよびナノプラスチック汚染" . Springer Science Reviews . 5 ( 1– 2): 19– 30. doi : 10.1007/s40362-017-0044-7 .
外部リンク
- NNZoubov Engineers SMCE 空気分類器/空気分離器 - 動作原理(2011年12月18日にWayback Machineにアーカイブ)
- 空気分離器/空気分級機 - データベース
- 分離システム