重力分離是一種將懸浮液分離成單獨成分的方法。它通常用于醫療環境中分離血漿中的紅細胞,以及冶金工業中分離不同金屬顆粒。有效分離取決于顆粒物的密度和大小,并通過重力和運動阻力相結合來工作。最終濃度是較重顆粒與...
重力分離是一種將懸浮液分離成單獨成分的方法。它通常用于醫療環境中分離血漿中的紅細胞,以及冶金工業中分離不同金屬顆粒。有效分離取決于顆粒物的密度和大小,并通過重力和運動阻力相結合來工作。最終濃度是較重顆粒與流體密度之差與較輕顆粒與流體密度之差之比:

在醫療環境中,重力分離通常用于從血漿中分離紅細胞。濃度=Dh-Df/Dl-Df

離心分離機通常用于重力分離。實現重力分離的方法有很多種,即最常見的是靜態分離、離心分離和跳汰。對于所有方法,懸浮液中的適當水平衡對于確保有效分離非常重要,并且流體中必須沒有粘液,這會增加粘度并阻礙顆粒運動。為了實現最有效的重力分離,顆粒大小應相對接近,篩出非常小或非常大的顆粒靜態方法是在最純凈的情況下進行重力分離,完全依靠重力來實現分離。懸浮液被攪動,然后完全不受干擾。當混合物沉降時,較大的、密度更大的顆粒將首先靜止并沉淀在容器底部。下一個最大、密度最大的顆粒將沉降在容器上在頂部,形成一個獨特的層。這個過程一直持續到所有的顆粒都被固定到各自的層中,更小、更輕的顆粒在上面。所有的重力分離方法都是這樣工作的,但用于促進分離和加速分離的機制不同離心分離法是醫療設備中最常用的分離方法,但也偶爾用于涉及少量和較大顆粒的更專業的冶金操作中,樣品被注入一個有橡膠蓋的玻璃管中,一旦凝固,就被放入一個平衡的離心機中。離心機可以以非常高的速度旋轉,它產生離心力,將顆粒向下推過液體,直到它們在試管底部聚集成一團。有些試管中含有一個比血漿重但比血細胞輕的凝膠分離器,并形成一個屏障,防止離心后二者再次混合跳汰是一種古老但仍然有效的重力分離技術,可實現150微米的分離最基本的跳汰機制是把要分離的物質放在一層"參差不齊"的床上,比如滾珠軸承,放在水室里。參差不齊的層靠在另一個腔室上的多孔板上,它通過參差不齊傳送交替的吸力和脈沖。脈沖使參差不齊,為較重的顆粒會掉落,吸力會使它們聚集在底部的腔室中。較輕的顆粒會被源源不斷的水流從表面沖刷出來,然后收集在一個單獨的容器中。