EP0109652A2 - Zentrifuge - Google Patents
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- EP0109652A2 EP0109652A2 EP83111445A EP83111445A EP0109652A2 EP 0109652 A2 EP0109652 A2 EP 0109652A2 EP 83111445 A EP83111445 A EP 83111445A EP 83111445 A EP83111445 A EP 83111445A EP 0109652 A2 EP0109652 A2 EP 0109652A2
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- chamber
- centrifuge
- shaft
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- pulley
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Classifications
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- B04B5/00—Other centrifuges
- B04B5/04—Radial chamber apparatus for separating predominantly liquid mixtures, e.g. butyrometers
- B04B5/0442—Radial chamber apparatus for separating predominantly liquid mixtures, e.g. butyrometers with means for adding or withdrawing liquid substances during the centrifugation, e.g. continuous centrifugation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B04—CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
- B04B—CENTRIFUGES
- B04B9/00—Drives specially designed for centrifuges; Arrangement or disposition of transmission gearing; Suspending or balancing rotary bowls
- B04B9/08—Arrangement or disposition of transmission gearing ; Couplings; Brakes
Definitions
- the invention relates to a centrifuge according to the preamble of claim 1.
- the invention relates to a flow-through centrifuge in which materials are to be centrifuged in the flow, for example when processing blood or plasma processing.
- a problem with flow centrifuges is the connection between a stationary and stationary feed and discharge point with the rotating centrifuge chamber.
- the relative movement of the two connection points occurring here causes the connection lines to twist.
- rotating seals or rotating couplings are therefore used at the connection points.
- Such rotary seals are expensive to manufacture and normally sealing material is removed under the influence of the rotation, which can lead to leaks.
- the use of rotary seals is problematic, particularly when processing blood, since contamination of the environment and the processed blood is possible in the event of errors and leaks.
- the sensitive components of the blood, platelets in particular are injured by the high friction or turbulence caused by a rotating rotary seal.
- a hollow cylinder rotating with it is mounted on this shaft, which has a gear meshing with the fixed ring gear which is offset laterally to the axis of rotation and which rolls on the fixed ring gear when the hollow cylinder rotates.
- a laterally offset auxiliary shaft is also attached to the hollow cylinder, which also carries a gear on its underside and top, the lower gear meshing with the first gear and also causing it to rotate.
- the upper gear on the auxiliary shaft transmits its rotational movement to a drive gear for a centrifuge chamber, for example, which is mounted concentrically to the first shaft.
- the transmission ratio of the gear arrangement described is chosen so that the hollow cylinder moves at half the angular velocity and the same direction of rotation in comparison to the centrifuge chamber.
- a disadvantage of the known arrangement is the use of gearwheels in general. This requires a very precise and therefore complex and expensive manufacture of the centrifuge. In addition gears need to be serviced, for example lubricated, and produce a relatively high running noise.
- Another disadvantage is the tapping of the centrifuge chamber drive via the fixed ring gear. By rolling a gear on this fixed gear rim, the direction of rotation of the gear is reversed compared to the moving hollow cylinder. In order to achieve the required direction of rotation in the direction of rotation of the hollow cylinder, a gear wheel is therefore only required to reverse the direction of rotation, which also contributes to the high volume level, the maintenance intensity and the requirement for precise and therefore expensive production.
- the drive movement for the centrifuge chamber is also supplied in the opposite direction of rotation and must be converted into the desired correct direction of rotation, corresponding to twice the angular velocity of the hollow cylinder, by using auxiliary shafts with auxiliary pulleys.
- the structure is generally complex and expensive and can lead to quite large and heavy rotating parts.
- the resulting high centrifugal forces have to be mastered, which, due to the large loop of the inflow and outflow line that is required, place a great strain on them.
- twist or twist the supply line this is in the above
- the object of the invention is to provide a generic centrifuge without reversing the direction of rotation, the rotating parts of which are simpler and smaller, and which is therefore less expensive.
- a drive arrangement is proposed in which the drive for the centrifuge chamber and for the rotatable line driver, which rotates the line loop at half the angular velocity in the same direction of rotation as the centrifuge chamber, takes place in parallel.
- the line driver can be driven by a first shaft and the centrifuge chamber via a chamber drive shaft, both the first shaft and the chamber drive shaft being connected to the output shaft of a drive motor attached to the support frame in a motion-transmitting manner.
- the first shaft is advantageously designed as a hollow shaft for driving the line driver, through which the chamber drive shaft extends in a rotatably mounted manner.
- the first shaft for driving the line driver and the chamber drive shaft can be driven directly by the motor output shaft in the same desired direction of rotation, the speed ratio of 2: 1 necessary for the disentangling being advantageously already set here by the appropriate choice of the transmission ratio.
- a first embodiment of a centrifuge which consists essentially of a drive motor 1 on a support frame 2, a rotating frame 3, which is rotatably mounted on the supporting frame 2, and a centrifuge chamber 4 mounted on the rotating frame 3.
- the drive motor carries on its vertically standing output shaft 5 two spaced pulleys 6 and 7, from which drive belts 8, 9 lead to further pulleys 10, 11.
- the pulley 11 is seated at the lower end of a hollow shaft 12 which is supported and held in a bushing 13 by means of two bearings 14, 15.
- the socket 13 is detachably connected to the support frame via screw connections 16, 17.
- a flange piece is placed on the upper part of the hollow shaft 12, with which a lower support plate 18 of the rotating frame 3 is detachably connected via screw connections 19, 20.
- the drive for the rotating frame 3 thus works as follows: when the drive motor 1 is switched on, the drive shaft 5 and thus the pulley 6 rotate at a certain angular velocity.
- the pulley 11 on the hollow shaft 12 has twice the diameter of the pulley 6, so that the hollow shaft rotates through the transmission of motion with the aid of the drive belt 8 at half the angular speed compared to the rotary movement of the drive motor 1. Due to the fixed connection of the rotating frame 3 to the hollow shaft 12, the rotating frame 3 thus also rotates at half the angular speed in comparison to the drive motor.
- the pulley 7 has the same diameter as a chamber connected to drive shaft 21 pulley 1 0th
- the chamber drive shaft 21 projects through the hollow shaft 12 and is held in this by bearings 22, 23.
- This pulley 24 is connected via a drive belt 25 to a pulley 26, which is on the underside a vertically standing deflection shaft 27 is attached.
- the deflection shaft is rotatably supported in bearings 29, 30 between the lower support plate 18 and an upper support plate 28 of the rotating frame 3, the upper and lower support plates 28, 18 being held and mounted at a distance by struts 31, 32.
- the deflection shaft 27 is laterally offset from the axis of rotation of the hollow shaft 12 and the chamber drive shaft 21 in the outer region of the upper or lower support plate 28, 18.
- the rotary movement is thus deflected from the central axis of rotation toward the side of the rotating frame 3.
- the rotary movement is again directed to the central axis of rotation of the rotating frame 3 with the aid of a pulley 33 arranged on the upper side of the deflecting shaft 27 and a drive belt 34 running thereon.
- the drive belt 34 lies there on a pulley 35 which is attached to the lower end of a vertically standing hollow shaft 36.
- the hollow shaft 36 is supported by bearings 37, 38 in a bushing 39 which is detachably connected to the upper support plate 28 by screw connections 40, 41.
- the hollow shaft 36 carries a flange 42 above the upper support plate 28 and thus outside the region of the rotating frame 3, on which the annular centrifuge chamber 4 is placed, the hollow shaft 36 with its upper end 43 protruding through a central recess in the centrifuge chamber 4.
- the upper end 43 of the hollow shaft 36 carries a thread 44, onto which a union nut 45 is screwed for fixing the centrifuge chamber 4.
- a funnel-shaped ring part 46 with outwardly bent edge regions is inserted.
- the drive for the centrifuge chamber 4 works as follows: When the drive motor 1 is switched on, the motor output shaft 5 and thus also the pulley 7 are driven at a specific speed. Since the pulleys 7, 10 have the same diameter, the Chamber drive shaft 21 driven at the same speed. The pulleys 24, 35 have the same diameter, and the pulleys 26, 33 have a different diameter, but also the same diameter. Thus, the deflection shaft 27 only deflects the rotary movement offset to the side, so that a free space remains between the pulley 24 and the funnel-shaped ring part 46, but the speed occurring on the hollow shaft 36 is not changed by this arrangement compared to the motor speed. The hollow shaft 36 and thus the centrifuge chamber 4 thus runs at the same speed as the drive motor 1 and at twice the speed in comparison to the .. speed of the rotating frame 3 (as explained above) ..
- a flexible line 47 in which an inflow and outflow line or an entire bundle of inflow and outflow lines can be contained, is inserted from below into the hollow shaft 36 and is firmly connected to a connection point 48 on the centrifuge chamber.
- the line 47 is looped upwards around the centrifuge chamber 4 to a fixed connection point 49 .
- On the upper support plate 28 a diagonally upward line support 50 is attached, which ends in an openable ring 51 with a snap lock, in which the line 47 is inserted.
- the centrifuge described so far with its essential parts and the function of the drives for the rotating frame 3 and the centrifuge chamber 4 has the following function:
- the medium to be centrifuged is from the fixed connection point, which can be attached to a container, for example, via the line 47 supplied with the speed of the drive motor 1 rotating centrifuge chamber 4.
- line 47 can contain both an inflow and an outflow line.
- the rotating frame 3 is moved at half the speed in comparison to the centrifuge chamber 4, so that the loop of the line 47, which is connected to the rotating frame 3 via the line support 50, is moved at half the speed around the centrifuge chamber 4.
- this has the known effect that there is no twisting or twisting of the line 47.
- the line 47 can move freely in the ring 51.
- a major advantage of the embodiment shown is seen in its simple structure and the possibility of easy and quick access to all individual parts. Maintenance and replacement of parts can therefore be carried out very quickly and easily.
- the motor 1 is easily detachable and replaceable from the support frame 2 with the aid of screw connections 52, 53.
- the entire rotating frame 3 can be separated from the support frame 2 in a similarly simple manner by loosening the screw connections 16, 17. Furthermore, the unit consisting of the bushing 13, the hollow shaft 12 and the chamber drive shaft 21 can be easily taken apart.
- the bearings 14, 15 between the bushing 13 and the hollow shaft 12, and the bearings 22, 23 between the hollow shaft 12 and the chamber drive shaft 21 are each held from the outside via screw connections 55, 56, after their loosening both the bearings 14, 15, 22, 23 and the socket 13, the hollow shaft 12 and the chamber drive shaft 21 can be separated from one another.
- the pulleys 10, 24 are secured from the outside using circlip brackets 57, 58 and are easily detachable.
- the rotating frame 3 with its lower support plate 18 can also be lifted off.
- the deflection shaft 27 with the bearings 29, 30 and the pulleys 26, 33 can also be easily dismantled and at the same time adjusted, for example to set a suitable drive belt tension.
- the bearings 30, 29, in which the deflection shaft 27 runs are mounted in bearing blocks 59, 60, which can be displaced in the direction of the drive belts 25, 34 by means of adjusting devices 61, 62 arranged laterally on the lower and upper support plates 18, 28 . After loosening the adjusting devices 61, 62, the entire deflection shaft 27 can be removed, for example when changing the drive belts 25, 34.
- a loosening of the centrifuge chamber 4 or its support and drive elements is also easy to carry out. After opening the screw connections 40, 41, the entire unit connected to the socket 39 can be removed from the rotating frame 3.
- the bearings 37, 38 for the hollow shaft 36 can be removed from the bush 39 after loosening screw connections 63, 64, as a result of which the hollow shaft 36 can also be pulled out of the bush 39. Overall, the. Maintenance can be carried out quickly and easily for cleaning or repair purposes.
- FIG. 2 shows a further embodiment of a centrifuge, which is essentially identical to the embodiment shown in FIG. 1.
- These parts are a drive motor 65 with rotary connections to a hollow shaft 66 and a chamber drive shaft 67, with a rotating frame 68 of the hollow shaft 66 and of the chamber drive shaft is driven via a deflection shaft 69, a centrifuge chamber 70 at twice the speed of the rotating frame 68.
- the rotating frame 68 also has an upper support plate 71 here.
- the centrifuge chamber 70 is here not mounted above the upper support plate 71 but below a pulley 72 within the area of the rotating frame 68.
- a line 73 is introduced into the centrifuge chamber 70 from below and is guided with a loop via a line support 74 around the centrifuge chamber 70 to a fixed connection point 75 above the centrifuge in the axial direction of the centrifuge chamber axis.
- the arrangement shown here has the advantage that the rotating masses are more concentrated than in the first embodiment and are therefore easier to control with regard to vibrations and imbalances.
- the arrangement of the centrifuge chamber 70 within the rotating frame 68 makes the entire arrangement more compact.
- the embodiment shown in FIG. 3 has no coaxial mounting of the chamber drive shaft in the hollow shaft.
- the output shaft 81 of the drive motor in turn carries two spaced apart pulleys 82 and 83, from which drive belts 84 and 85 lead to the further pulleys 86 and 87.
- the pulley 87 sits at the lower end of a chamber drive shaft 88 which is rotatably supported in the support frame 80 with the help of the bearings 89 and 90.
- the chamber drive shaft 88 also extends through the rotating frame 91, in which it is rotatably mounted by means of the bearing 92. At the upper end there is in turn a pulley 93 which is connected via a drive belt 94 to a pulley 95 which is seated on the deflection shaft 96.
- This deflection shaft 96 is rotatably supported at its lower end via the bearing 97 in the rotating frame 91 and extends at its upper end through the rotating frame 91, a further bearing 98 being provided for storage.
- This upper end has a pulley 99, which is connected via a drive belt 100 to the pulley 101, which is seated on a hollow shaft 102.
- This hollow shaft 102 is aligned with the axis of rotation of the chamber drive shaft, thus the central axis of rotation, while the axis of rotation of the deflection shaft 96 is laterally offset.
- the hollow shaft 102 is rotatably supported at its lower end via the bearing 103 in the upper part of the rotating frame 91.
- the drive train extending across the centrifugal fu g enhunt 104 which is fixed to the upper end of the hollow shaft 102 from the pulley 83 'belt over the propellant 85, the pulley 87, the chamber drive shaft 88, the pulley 93, the drive belt 94, the pulley 95, the deflection shaft 96, the pulley 99, the drive belt 100, the pulley 101 and the hollow shaft 102.
- the diameter of the pulleys 83 and 87, the pulleys 93 and 101 and the pulleys 95 and 99 are identical.
- the output shaft 81 and the hollow shaft 102 rotate at the same angular velocity.
- the gear train for driving the centrifuge chamber 104 is essentially the same as the gear train of the embodiment shown in FIG. 1. Only the pulley 99 and, in a corresponding manner, the pulley 101 are located above the rotating frame 91. On the other hand, however, the arrangement of these pulleys within the rotating frame 91 may also be possible, as shown in FIG. 1.
- the rotating frame drive shaft 106 is laterally offset from the chamber drive shaft 88, and is therefore not located in the central axis of rotation of the entire arrangement.
- This rotating frame drive shaft 106 passes through the support frame 80 and is mounted and held therein with the bearing 107.
- the pulley 86 which is connected to the output shaft 81 via the drive belt 84, is fastened to the rotating frame drive shaft 106 below the support frame.
- the pulleys 82 and 86 advantageously have the same diameter, so that the shafts 81 and 106 rotate at the same angular velocity.
- This rotating frame drive shaft has a further pulley 108 in a fastened arrangement at its other end above the support frame.
- This pulley 108 is located below the rotating frame 91 and is not in contact with it. From this pulley 108 there is a drive belt 109 which drives a pulley 110, the axis of which coincides with the central axis of rotation of the arrangement.
- This pulley 110 is fastened to the underside of the rotating frame 91 and has a recess 111 through which the chamber drive shaft 88 passes. Thus, this pulley 110 is not in contact with the centrifuge chamber drive train.
- the pulley 110 has twice the diameter of the pulley 108, with the result that the rotating frame 91 is rotated at half the speed of the drive motor.
- the drive train extends to the movement of the rotating frame 91 from the output shaft 81, the R iemenschei- be 82, the drive belt 84, the pulley 86, the rotary frame drive shaft 106, the pulley 108, the drive belt 109, the pulley 110 to the rotary frame 91st
- the output shaft can coincide with one of the two drive shafts, that is to say with the chamber drive shaft 88 or with the rotating frame drive shaft 106.
- the output shaft 81 coincides with the rotating frame drive shaft 106.
- pulleys 82, 83 and 86 are omitted, a pulley 112 being provided instead of the pulley 86, which corresponds to the pulley 83 in shape and effect.
- This pulley 112 is connected to the pulley 87 by an extended drive belt 113.
- the rotating frame drive shaft 106 is extended in the direction of the drive motor M with a shoulder 114 which is driven directly by the drive motor M.
- FIG. 3 shows in a basic embodiment the arrangement of the drive trains and their storage in the support frame 80 and the rotating frame 91.
- the structural details of these drive trains correspond to those of the embodiments of FIGS. 1 and 2, so that the described therein Flanges and bushings are also used here.
- Belt drives are used as rotary connections in the described embodiments. These belt drives have an advantageously low noise level and are therefore preferred. However, the effect according to the invention is also achieved in the case of gear drives in the drive according to the invention, since the direction of rotation is reversed after each gear connection, but overall the centrifuge chamber and the rotating frame are rotated in the same direction because no planetary movement is carried out.
- the features of the invention show a centrifuge without rotary or grinding seals, with which a known speed ratio between a centrifuge chamber and a line driver of 2: 1 is achieved.
- the drive for this is simplified by the arrangement, in particular the coaxial arrangement of the drive shafts, since the desired same directions of rotation are always generated. This leads to a compact and simple structure in which the rotating masses are kept small.
- the 2: 1 gear ratio between the individual gears and pulleys is normally preferred to achieve the 2: 1 ratio in the rotational speeds between the centrifuge chamber 4, 70 and 104 on the one hand and the rotatable cable carrier on the other.
- the diameter ratio as far as it is indicated above with 2: 1, can also be selected differently, for example with 1: 1 or otherwise, including possible intermediate values, as long as it is ensured that this is compared Differences in the rotational speeds resulting from the illustrated embodiments are compensated for by appropriate selection of the gear ratios of other gear wheels or pulleys, in order to ensure that the explained speed ratio between the centrifuge chamber and the line driver is ultimately achieved.
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- Centrifugal Separators (AREA)
Abstract
Description
- Die Erfindung betrifft eine Zentrifuge gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
- Insbesondere betrifft die Erfindung eine Durchflußzentrifuge, in der Materialien im Durchfluß zentrifugiert werdensollen, beispielsweise bei der Bearbeitung von Blut oder der Plasmaaufarbeitung.
- Ein Problem bei Durchflußzentrifugen besteht in der Verbindung zwischen einer ortsfesten und stationären Einspeise-und Ausgabestelle mit der rotierenden Zentrifugenkammer. Die hier auftretende Relativbewegung der beiden Anschlußstellen bewirkt eine Verzwirnung der Anschlußleitungen. Bei herkömmlichen Durchflußzentrifugen werden daher an den Anschlußstellen rotierende Dichtungen bzw. Drehkupplungen verwendet. Solche Drehdichtungen sind teuer in der Herstellung und normalerweise wird unter dem Einfluß der Drehung Dichtungsmaterial abgetragen, was zu undichten Stellen führen kann. Gerade bei der Bearbeitung von Blut ist der Einsatz von Drehdichtungen problematisch, da bei Fehlern und Undichtigkeiten eine Kontamination der Umgebung und des bearbeiteten Blutes möglich ist. Weiter können die empfindlichen Komponenten des Blutes, insbesondere Thrombozyten durch die von einer rotierenden Drehdichtung verursachten hohen Reibung oder Turbulenz verletzt werden.
- Zur Lösung dieser Probleme ist es bekannt (DE-AS 21 14 161), Verbindungen zwischen den rotierenden und stationären Teilen so herzustellen, daß, um ein Verzwirnen oder Verdrillen zu vermeiden, keine Drehdichtungen oder Schleifringe erforderlich sind. Dazu wird die Leitung von der ortsfesten Stelle um das rotierende Bauteil herumgeführt und die Leitung mit der halben Winkelgeschwindigkeit der Zentrifugenkammer und mit gleichem Drehsinn um das rotierende Bauteil herum gedreht. Zur Verwirklichung dieses aus der Spinnereitechnik abgeleiteten Systems wird auf einem ortsfesten Untergestell ein ebenfalls ortsfester Zahnkranz an- gebracht,durch den sich konzentrisch eine von einem Motor angetriebene Welle erstreckt. Auf dieser Welle ist ein sich mit dieser drehender Hohlzylinder angebracht, der seitlich zur Drehachse versetzt ein mit dem festen Zahnkranz kämmendes Zahnrad aufweist, das sich bei Drehung des Hohlzylinders auf dem feststehenden Zahnkranz abrollt. Am Hohlzylinder ist weiter eine seitlich versetzte Hilfswelle angebracht, die an ihrer Unter- und Oberseite ebenfalls ein Zahnrad trägt, wobei das untere Zahnrad mit dem ersten Zahnrad kämmt und von diesem ebenfalls in eine Drehbewegung versetzt wird. Das obere Zahnrad auf der Hilfswelle überträgt seine Drehbewegung auf ein Antriebszahnrad für beispielsweise eine Zentrifugenkammer, die konzentrisch zur ersten Welle angebracht ist. Das Übersetzungsverhältnis der beschriebenen Zahnradanordnung ist so gewählt, daß der-Hohlzylinder sich mit halber Winkelgeschwindigkeit und gleicher Drehrichtung im Vergleich zu der Zentrifugenkammer bewegt. Dadurch wird ein Verdrillen oder Verzwirnen einer Zuleitung verhindert. Nachteilig an der bekannten Anordnung ist ganz allgemein die Verwendung von Zahnrädern. Dies erfordert eine sehr genaue und damit aufwendig und teuere Herstellung der Zentrifuge. Zudem müssen Zahnräder gewartet, beispielsweise geschmiert werden,und erzeugen ein relativ hohes Laufgeräusch. Ein weiterer Nachteil liegt im Abgriff des Zentrifugenkammerantriebs über den feststehenden Zahnkranz. Durch das Abrollen eines Zahnrads auf diesem feststehenden Zahnkranz wird die Laufrichtung des Zahnrads im Vergleich zum bewegten Hohlzylinder umgekehrt. Um die geforderte Laufrichtung in Drehrichtung des Hohlzylinders zu erreichen, ist daher ein Zahnrad lediglich zur Umkehrung der Drehrichtung erforderlich, das ebenfalls zum hohen Lautstärkepegel, der Wartungsintensität und dem Erfordernis einer genauen und damit teueren Fertigung beiträgt.
- Zur Reduzierung des Lautstärkepegels von zahnradgetriebenen Zentrifugen und zum Ausgleich von Fertigungstoleranzen in den Antriebseinheiten ist es weiter bekannt (DE-OS 26 12 988), die einzelnen Wellen mit Riemenantrieben zu verbinden. Der prinzipielle Aufbau ist hier allerdings ebenfalls beibehalten. Es ist somit auch hier eine der Motorantriebseinheit nachgeschaltete feststehende Riemenscheibe vorgesehen, auf der bei der Drehung eines Hohlzylinders, der die Bewegung der Leitungsschleife bewirkt, ein Treibriemen läuft. Die Orbitalbewegung des Treibriemens wird in eine Drehbewegung einer mit dem Hohlzylinder umlaufenden Riemenscheibe umgesetzt, die zum Antrieb der Zentrifugenkammer beiträgt. Wie bei der vorbeschriebenen Anordnung wird auch hier die Antriebsbewegung für die Zentrifugenkammer in umgekehrter Drehrichtung geliefert und muß durch den Einsatz von Hilfswellen mit Hilfsriemenscheiben in die gewünschte richtige Drehrichtung, entsprechend der doppelten Winkelgeschwindigkeit des Hohlzylinders, umgesetzt werden. Der Aufbau ist im allgemeinen aufwendig und teuer und kann zu ziemlich großen und schweren, rotierenden Teilen führen. Zudem müssen die dadurch hohen Zentrifugalkräfte beherrscht werden, die durch die erforderlich werdende große Schleife der Zu- und Abströmleitung gerade diese stark beanspruchen. Zum-Ver- bzw. Entzwirnen der Zuleitung ist diese in den vorbeschriebenen
- bekannten Ausführungen in Ösen oder Ringen am drehbaren Hohlzylinder geführt. Bei größeren Leitungsschleifen, wie sie in den vorbeschriebenen Ausführungen durch die notwendigen Einridlirlgm zur Drehrichtungsumkehr erforderlich sind, wird Leitung in diesen Führungsstellen, insbesondere durch Zentrifugalkräfte und damit verbundene Reibung, relativ stark beansprucht. Um hier Abhilfe zu schaffen, wurde bereits vorgeschlagen (DE-OS 26 11 307 und US-PS 42 21 322), die Leitungsschleife an ihrer Außenseite fest zu führen und durch eine mit dem Antrieb über einen Zahnriemen verbundene Entdrilleinheit zu entzwirnen. Dieser Aufbau ist aufwendig und führt zu einer komplex aufgebauten und teuren Zentrifugenanordnung.
- Aufgabe der Erfindung ist es demgegenüber, eine gattungsgemäße Zentrifuge ohne Drehrichtungsumkehr zu schaffen, deren rotierende Teile einfacher und kleiner aufgebaut sind und die dadurch preisgünstiger ist.
- Diese Aufgabe wird mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
- Gemäß Anspruch 1 wird eine Antriebsanordnung vorgeschlagen, bei der der Antrieb für die Zentrifugenkammer und für den drehbaren Leitungsmitnehmer, der die Leitungsschleife mit halber Winkelgeschwindigkeit im gleichen Drehsinn wie die Zentrifugenkammer dreht, parallel erfolgt. Dies wird dadurch erreicht, daß der Leitungsmitnehmer von einer ersten Welle und die Zentrifugenkammer über eine Kammerantriebswelle angetrieben werden können, wobei sowohl die erste Welle als auch die Kammerantriebswelle mit der Abtriebswelle eines am Stützgestell angebrachten Antriebsmotors bewegungsübertragend verbunden sind.
- Bei dieser Anordnung entfällt ein feststehender Zahnkranz oder eine feststehende Riemenscheibe, an denen sich nachgeschaltete Drehteile in einer Art Planetenbewegung abwickeln und angetrieben werden, so daß keine gegenläufige Drehbewegung, die anschließend umgesetzt werden muß, erzeugt wird.
- Vorteilhafterweise ist die erste Welle als Hohlwelle zum Antrieb des Leitungsmitnehmers ausgebildet, durch die sich koaxial hindurch die Kammerantriebswelle drehbar gelagert erstreckt.
- Die erste Welle zum Antrieb des Leitungsmitnehmers und die Kammerantriebswelle können von der Motorabtriebswelle direkt in der gleichen gewünschten Drehrichtung angetrieben werden, wobei vorteilhafterweise bereits hier das für die Entzwirnung notwendige Drehzahlverhältnis von 2 : 1 durch die entsprechende Wahl des Übersetzungsverhältnisses eingestellt wird. Durch den Wegfall von Einrichtungen zur Drehrichtungsumkehr wird der gesamte Zentrifugenaufbau wesentlich vereinfacht und dadurch preisgünstiger.
- Ein weiterer entscheidender Vorteil der vorgeschlagenen Anordnung wird darin gesehen, daß die Größe der rotierenden Teile, um die die Leitung geführt und gedreht werden muß, verkleinert werden kann. Das führt zu einer geringeren Zentrifugal- und Zugkraft auf die Zuleitung. Zusätzlich dazu kann die Zuleitung nur eine geringe Berührungsfläche mit rotierenden Teilen der Zentrifuge (Leitungsmitnehmer) haben. Dies wird besonders deutlich, wenn die Zentrifugenkammer innerhalb eines Drehrahmens (Leitungsmitnehmer) angeordnet ist und die flexible Leitung sich frei ver- und entdrillen kann, ohne zusätzliche Reibungskräfte zwischen Leitung und Leitungsmitnehmer überwinden zu müssen. Auch dies trägt zu einem einfacheren und kostengünstigeren Aufbau der Zentrifuge und der benötigten Teile, wie der Zentrifugenkammer und ihrer Leitungsbefestigung, die während eines Zentrifugenvorgangs benutzt werden, bei.
- Die Unteransprüche haben zweckmäßige Ausführungen des Gegenstands nach dem Hauptanspruch zum Inhalt.
- Anhand einer Zeichnung werden drei Ausführungsbeispiele der Erfindung mit weiteren Merkmalen, Einzelheiten und Vorteilen näher erläutert.
- Es zeigen
- Fig. 1 einen Vertikalschnitt durch eine erste Ausführungsform einer Zentrifuge,
- Fig. 2 einen Vertikalschnitt durch eine zweite Ausführungsform einer Zentrifuge und
- Fig. 3 einen weiteren Vertikalschnitt durch eine dritte Ausführungsform einer Zentrifuge.
- In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform einer Zentrifuge dargestellt, die im wesentlichen aus einem Antriebsmotor 1 an einem Stützgestell 2, einem Drehrahmen 3, der am Stützgestell 2 drehbar gelagert ist, und einer am Drehrahmen 3 gelagerten Zentrifugenkammer 4 besteht. Der Antriebsmotor trägt auf seiner vertikal stehenden Abtriebswelle 5 zwei im Abstand versetzte Riemenscheiben 6 und 7, von denen aus Treibriemen 8, 9 zu weiteren Riemenscheiben 10, 11 führen. Die Riemenscheibe 11 sitzt am unteren Ende einer Hohlwelle 12, die in einer Buchse 13 mit Hilfe zweier Lager 14, 15 gelagert und gehalten ist. Die Buchse 13 ist über Schraubverbindungen 16, 17 mit dem Stützgestell lösbar verbunden. Am Oberteil der Hohlwelle 12 ist ein Flanschstück aufgesetzt, mit dem eine untere Tragplatte 18 des Drehrahmens 3 über Schraubverbindungen 19, 20 lösbar verbunden ist.
- Der Antrieb für den Drehrahmen 3 arbeitet somit wie folgt: Beim Einschalten des Antriebsmotors 1 dreht die Antriebswelle 5 und damit die Riemenscheibe 6 mit einer bestimmten Winkelgeschwindigkeit. Die Riemenscheibe 11 an der Hohlwelle 12 hat den doppelten Durchmesser der Riemenscheibe 6, so daß die Hohlwelle durch die Bewegungsübertragung mit Hilfe des Treibriemens 8 mit halber Winkelgeschwindigkeit im Vergleich zur Drehbewegung des Antriebsmotors 1 dreht. Durch die feste Verbindung des Drehrahmens 3 mit der Hohlwelle 12 dreht somit auch der Drehrahmen 3 mit halber Winkelgeschwindigkeit im Vergleich zum Antriebsmotor.
- Die Riemenscheibe 7 hat den gleichen Durchmesser wie die mit einer Kammerantriebswelle 21 verbundene Riemenscheibe 10. Die Kammerantriebswelle 21 ragt durch die Hohlwelle 12 und ist in dieser durch Lager 22, 23 gehalten. An der Oberseite der Kammerantriebswelle 21, die nur wenig über die etwa mit der unteren Tragplatte abschließenden Hohlwelle 12 ragt, ist eine weitere Riemenscheibe 24 befestigt.. Diese Riemenscheibe 24 ist über einen Treibriemen 25 mit einer Riemenscheibe 26 verbunden, die an der Unterseite einer vertikal stehenden Umlenkwelle 27 befestigt ist. Die Umlenkwelle ist zwischen der unteren Tragplatte 18 und einer oberen Tragplatte 28 des Drehrahmens 3 drehbar in Lagern 29, 30 gelagert, wobei die obere und untere Tragplatte 28, 18 durch Streben 31, 32 auf Distanz gehalten und montiert sind. Die Umlenkwelle 27 ist dabei seitlich gegenüber der Drehachse der Hohlwelle 12 und der Kammerantriebswelle 21 in den äußeren Bereich der oberen bzw. unteren Tragplatte 28, 18 versetzt. Es erfolgt somit eine Umlenkung der Drehbewegung von der mittleren Drehachse nach der Seite des Drehrahmens 3. Die Drehbewegung wird mit Hilfe einer an der Oberseite der Umlenkwelle 27 angeordneten Riemenscheibe 33 und einem darauf laufenden Treibriemen 34 wieder zur mittleren Drehachse des Drehrahmens 3 gelenkt. Der Treibriemen 34 liegt dort auf einer Riemenscheibe 35, die am unteren Ende einer vertikal stehenden Hohlwelle 36 angebracht ist. Die Hohlwelle 36 ist über Lager 37, 38 in einer Buchse 39 gelagert, die über Schraubverbindungen 40, 41 mit der oberen Tragplatte 28 lösbar verbunden ist. Die Hohlwelle 36 trägt oberhalb der oberen Tragplatte 28 und damit außerhalb des Bereichs des Drehrahmens 3 einen Flansch 42, auf den die ringförmige Zentrifugenkammer 4 aufgesetzt ist, wobei die Hohlwelle 36 mit ihrem oberen Ende 43 durch eine zentrale Aussparung der Zentrifugenkammer 4 ragt. Das obere Ende 43 der Hohlwelle 36 trägt ein Gewinde 44, auf das eine Überwurfmutter 45 zur Fixierung der Zentrifugenkammer 4 aufgeschraubt ist. An der Unterseite der Hohlwelle 36 ist ein trichterförmiges Ringteil 46 mit nach außen gebogenen Randbereichen eingesetzt.
- Der Antrieb für die Zentrifugenkammer 4 arbeitet wie folgt:. Beim Einschalten des Antriebsmotors 1 wird-die Motorabtriebswelle 5 und damit auch die Riemenscheibe 7 mit einer bestimmten Drehzahl angetrieben. Da die Riemenscheiben 7, 10 gleichen Durchmesser haben, wird die Kammerantriebswelle 21 mit der gleichen Drehzahl angetrieben. Die Riemenscheiben 24, 35 haben gleichen Durchmesser, ebenso die Riemenscheiben 26, 33 einen dazu unterschiedlichen, aber ebenfalls untereinander gleichen, Durchmesser. Damit wird durch die Umlenkwelle 27 lediglich die Drehbewegung zur Seite versetzt umgelenkt, so daß zwischen der Riemenscheibe 24 und dem trichterförmigen Ringteil 46 ein freier Raum verbleibt, die an der Hohlwelle 36 auftretende Drehzahl wird durch diese Anordnung aber im Vergleich zur Motordrehzahl nicht verändert. Die Hohlwelle 36 und damit die Zentrifugenkammer 4 läuft somit mit der gleichen Drehzahl wie der Antriebsmotor 1 und mit der doppelten Drehzahl im Vergleich zu der..Drehzahl des Drehrahmens 3 (wie weiter oben ausgeführt)..
- Eine flexible Leitung 47, in der eine Zuström- und Abströmleitung oder ein ganzes Bündel von Zu- und Ableitungen enthalten sein können, ist von unten her in die Hohlwelle 36 eingeführt und mit einer Anschlußstelle 48 an der Zentrifugenkammer fest verbunden. Die Leitung 47 ist in einer Schleife nach oben um die Zentrifugenkammer 4 herum zu einer ortsfesten Anschlußstelle 49 geführt. An der oberen Tragplatte 28 ist eine schräg nach oben führende Leitungsstütze 50 angebracht, die in einem öffenbaren Ring 51 mit Schnappverschluß endet, in den die Leitung 47 eingelegt ist.
- Die bisher mit ihren wesentlichen Teilen und der Funktion der Antriebe für den Drehrahmen 3 und die Zentrifugenkammer 4 beschriebene Zentrifuge hat folgende Funktion: Das zu zentrifugierende Medium wird von der ortsfesten Anschlußstelle, die beispielsweise an einem Behälter angebracht sein kann, über die Leitung 47 der sich mit der Drehzahl des Antriebsmotors 1 drehenden Zentrifugenkammer 4 zugeführt. In der Leitung 47 kann bei einem Durchlaufbetrieb der Zentrifuge sowohl eine Zuström- als auch Abströmleitung enthalten sein. Wie weiter oben ausgeführt, wird gleichzeitig der Drehrahmen 3 mit der halben Drehzahl im Vergleich zu der Zentrifugenkammer 4 bewegt, so daß die Schleife der Leitung 47, die über die Leitungsstütze 50 mit dem Drehrahmen 3 verbunden ist, mit halber Drehzahl um die Zentrifugenkammer 4 herum bewegt wird. Dies hat, wie eingangs beschrieben, den bekannten Effekt, daß keine Verzwirnung oder Verdrillung der Leitung 47 auftritt. Die Leitung 47 kann sich dabei im Ring 51 frei bewegen.
- Ein wesentlicher Vorteil der gezeigten Ausführungsform wird in ihrem einfachen Aufbau und der Möglichkeit einer einfachen und schnellen Zugänglichkeit für alle Einzelteile gesehen. Eine Wartung und ein Austausch von Teilen ist damit sehr schnell und einfach durchführbar.
- Der Motor 1 ist mit Hilfe von Schraubverbindungen 52, 53 einfach vom Stützgestell 2 lösbar und austauschbar. Zum Abnehmen (evtl. Austauschen) der Triebriemen 8, 9 kann die obere Riemenscheibe 6 an der Antriebswelle 5 nach Lösen der Schraube 54 abgezogen werden, wodurch auch der weiter unten liegende Treibriemen 9 zugänglich wird und der Antriebsmotor 1 nach unten aus dem Stützgestell 2 entfernt werden kann.
- Ähnlich einfach kann der gesamte Drehrahmen 3 vom Stützgestell 2 getrennt werden, indem die Schraubverbindungen 16, 17 gelöst werden. Weiter ist die Einheit bestehend aus der Buchse 13, der Hohlwelle 12 und der Kammerantriebswelle 21 einfach auseinandernehmbar. Die Lager 14, 15 zwischen der Buchse 13 und der Hohlwelle 12, und die Lager 22, 23 zwischen der Hohlwelle 12 und der Kammerantriebswelle 21 sind dazu jeweils von der Außenseite her über Schraubverbindungen 55, 56 gehalten, nach deren Lösen sowohl die Lager 14, 15, 22, 23 als auch die Buchse 13, die Hohlwelle 12 und die Kammerantriebswelle 21 voneinander getrennt werden können. Die Riemenscheiben 10, 24 sind von der Außenseite her über Seegerringhalterungen 57, 58 gesichert und leicht lösbar.
- Nach Lösen der Schraubverbindungen 19, 20 und Abnahme der Riemenscheibe 24 und des Treibriemens 25 kann auch der Drehrahmen 3 mit seiner unteren Tragplatte 18 abgehoben werden.
- Auch die Umlenkwelle 27 mit den Lagern 29, 30 und den Riemenscheiben 26, 33 kann einfach demontiert und zugleich, beispielsweise zur Einstellung einer geeigneten Treibriemenspannung, justiert werden. Dazu sind die Lager 30, 29, in denen die Umlenkwelle 27 läuft, in Lagerböcken 59, 60 angebracht, die über seitlich an der unteren und oberen -Tragplatte 18, 28 angeordnete Stelleinrichtungen 61, 62 .in Richtung der Treibriemen 25, 34 verschiebbar sind. Nach Lösen der Stelleinrichtungen 61, 62 kann die gesamte Umlenkwelle 27 herausgenommen werden, beispielsweise beim Wechsel der Treibriemen 25, 34.
- Auch ein Lösen der Zentrifugenkammer 4 bzw. ihrer Abstütz-und Antriebselemente ist einfach durchführbar. Nach öffnen der Schraubverbindungen 40, 41 kann die ganze an der Buchse 39 angeschlossene Einheit vom Drehrahmen 3 abgenommen werden. Die Lager 37, 38 für die Hohlwelle 36 sind nach Lösen von Schraubverbindungen 63, 64 aus der Buchse 39 herausnehmbar, wodurch auch die Hohlwelle 36 aus der Buchse 39 gezogen werden kann. Ingsgesamt wird durch den. vorbeschriebenen Aufbau eine Wartung zu Reinigungs- oder Reparaturzwecken schnell und einfach durchführbar.
- In Fig. 2 ist eine weitere Ausführungsform einer Zentrifuge, die in wesentlichen Teilen identisch mit der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform ist. Diese Teile sind ein Antriebsmotor 65 mit Drehverbindungen zu einer Hohlwelle 66 und einer Kammerantriebswelle 67, wobei von der Hohlwelle 66 ein Drehrahmen 68. und von der Kammerantriebswelle über eine Umlenkwelle 69 eine Zentrifugenkammer 70 mit doppelter Drehzahl im Vergleich zum Drehrahmen 68 angetrieben wird. Der Drehrahmen 68 hat auch hier eine obere Tragplatte 71. Die Zentrifugenkammer 70 ist jedoch hier nicht oberhalb der oberen Tragplatte 71, sondern unterhalb einer Riemenscheibe 72 innerhalb des Bereichs des Drehrahmens 68 angebracht. Auch hier ist eine Leitung 73 von unten her in die Zentrifugenkammer 70 eingeführt und mit einer Schleife über eine Leitungsstütze 74 um die Zentrifugenkammer 70 herum zu einer ortsfesten Anschlußstelle 75 oberhalb der Zentrifuge in Achsrichtung der Zentrifugenkammerachse geführt.
- Die hier gezeigte Anordnung hat den Vorteil, daß die drehenden Massen gegenüber der ersten Ausführungsform konzentrierter sind und damit bezüglich Vibrationen und Unwuchten besser beherrschbar sind. Zudem wird durch die Anordnung der Zentrifugenkammer 70 innerhalb des Drehrahmens 68 die gesamte Anordnung kompakter.
- Die in Fig. 3 gezeigte Ausführungsform weist im Gegensatz zu den in Fig. 1 und 2 gezeigten Ausführungsformen keine koaxiale Lagerung der Kammerantriebswelle in der Hohlwelle auf.
- Vielmehr sind diese beiden Wellen getrennt voneinander angeordnet und durchsetzen - wie dies nachstehend erläutert ist - jeweils getrennt das Stützgestell 80.
- Die Abtriebswelle 81 des nichtgezeigten Antriebsmotors trägt wiederum zwei im Abstand versetzte Riemenscheiben 82 und 83, von denen aus Treibriemen 84 und 85 zu den weiteren Riemenscheiben 86 und 87 führen.
- Die Riemenscheibe 87 sitzt am unteren Ende einer Kammerantriebswelle 88, die im Stützgestell 80 mit Hilfe der Lager 89 und 90 drehbar gelagert ist.
- Die Kammerantriebswelle 88 erstreckt sich weiterhin durch den Drehrahmen 91 hindurch, in dem sie mittels des Lagers 92 drehbar gelagert ist. An dem oberen Ende sitzt wiederum eine Riemenscheibe 93, die über einen Treibriemen 94 mit einer Riemenscheibe 95 verbunden ist, die an der Umlenkwelle 96 sitzt. Diese Umlenkwelle 96 ist an ihrem unteren Ende über das Lager 97 im Drehrahmen 91 drehbar gelagert und erstreckt sich an ihrem oberen Ende durch den Drehrahmen 91 hindurch, wobei zur Lagerung ein weiteres Lager 98 vorgesehen ist. Dieses obere Ende weist eine Riemenscheibe 99 auf, die über einen Treibriemen 100 mit der Riemenscheibe 101 verbunden ist, die an einer Hohlwelle 102 sitzt. Die Achse dieser Hohlwelle 102 fluchtet mit der Drehachse der Kammerantriebswelle, somit der mittleren Drehachse, während die Drehachse der Umlenkwelle 96 seitlich versetzt ist. Die Hohlwelle 102 ist an ihrem unteren Ende über das Lager 103 im oberen Teil des Drehrahmens 91 drehbar gelagert.
- Demgemäß erstreckt sich der Antriebszug für die Zentri- fugenkammer 104, die am oberen Ende der Hohlwelle 102 befestigt ist, von der Riemenscheibe 83 über den Treib-' riemen 85, die Riemenscheibe 87, die Kammerantriebswelle 88, die Riemenscheibe 93, den Treibriemen 94, die Riemenscheibe 95, die Umlenkwelle 96, die Riemenscheibe 99, den Treibriemen 100, die Riemenscheibe 101 und die Hohlwelle 102.
- Der Durchmesser der Riemenscheiben 83 und 87, der Riemenscheiben 93 und 101 sowie der Riemenscheiben 95 und 99 ist dabei identisch. Somit drehen sich also die Abtriebswelle 81 und die Hohlwelle 102 mit gleicher Winkelgeschwindigkeit. Weiterhin ist es infolge dieses Getriebezugs mögli.ch, die flexible Leitung 105 - wie in Fig. 1 ebenfalls gezeigt und erläutert - von unten durch die Hohlwelle 102 einzuführen und mit der Zentrifugenkammer 104 zu verbinden.
- Insgesamt gesehen gleicht also der Getriebezug zum Antrieb der Zentrifugenkammer 104 im wesentlichen dem Getriebezug der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform. Lediglich die Riemenscheibe 99 und in entsprechender Weise die Riemenscheibe 101 befinden sich oberhalb des Drehrahmens 91. Andererseits kann jedoch auch die Anordnung dieser Riemenscheiben innerhalb des Drehrahmens 91 möglich sein, wie dies in Fig. 1 gezeigt ist.
- Gemäß der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform ist die Drehrahmenantriebswelle 106 seitlich von der Kammerantriebswelle 88 versetzt, liegt also nicht in der mittleren Drehachse der gesamten Anordnung. Diese Drehrahmenantriebswelle 106 durchsetzt das Stützgestell 80 und ist hierin mit dem Lager 107 gelagert und gehalten. Unterhalb des Stützgestells ist an der Drehrahmenantriebswelle 106 die Riemenscheibe 86 befestigt, die über den Treibriemen 84 mit der Abtriebswelle 81 verbunden ist. Vorteilhafterweise weisen die Riemenscheiben 82 und 86 den gleichen Durchmesser auf, so daß sich die Wellen 81 und 106 mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit drehen.
- Diese Drehrahmenantriebswelle weist oberhalb des Stützgestells an ihrem anderen Ende eine weitere Riemenscheibe 108 in befestigter Anordnung auf. Diese Riemenscheibe 108 befindet sich unterhalb des Drehrahmens 91 und ist nicht mit diesem in Berührung. Von dieser Riemenscheibe 108 geht ein Treibriemen 109 ab, der eine Riemenscheibe 110 antreibt, deren Achse mit der mittleren Drehachse der Anordnung zusammenfällt. Diese Riemenscheibe 110 ist an der Unterseite des Drehrahmens 91 befestigt und weist eine Ausnehmung 111 auf, die von der Kammerantriebswelle 88 durchsetzt wird. Somit ist also diese Riemenscheibe 110 nicht mit dem Zentrifugenkammerantriebszug in Berührung. Um das geforderte 2 : 1 Antriebsverhältnis zwischen Zentrifugenkammer und Drehrahmen herzustellen, hat die Riemenscheibe 110 den doppelten Durchmesser der Riemenscheibe 108, mit der Folge, daß der Drehrahmen 91 mit halber Geschwindigkeit im Vergleich zum Antriebsmotor gedreht wird.
- Somit erstreckt sich der Antriebszug zur Bewegung des Drehrahmens 91 von der Abtriebswelle 81, der Riemenschei- be 82, dem Treibriemen 84, der Riemenscheibe 86, der Drehrahmenantriebswelle 106, der Riemenscheibe 108, dem Treibriemen 109, der Riemenscheibe 110 bis zum Drehrahmen 91. In einer speziellen Ausführungsform, die in Fig. 3 strichpunktiert gezeichnet ist , kann die Abtriebswelle mit einer der beiden Antriebswellen, also mit der Kammerantriebswelle 88 oder mit der Drehrahmenantriebswelle 106 zusammenfallen. Im Ausführungsfalle gem. Fig. 3 fällt die Abtriebswelle 81 mit der Drehrahmenantriebswelle 106 zusammen. Demzufolge entfallen die Riemenscheiben 82, 83 und 86, wobei anstelle der Riemenscheibe 86 eine Riemenscheibe 112 vorgesehen ist, die in Form und Wirkung der Riemenscheibe 83 entspricht. Diese Riemenscheibe 112 ist mit einem verlängerten Treibriemen 113 mit der Riemenscheibe 87 verbunden.
- Die Drehrahmenantriebswelle 106 ist in Richtung auf den Antriebsmotor M mit einem Ansatz 114 verlängert, der direkt vom Antriebsmotor M angetrieben wird.
- Gemäß dieser Ausführungsform wird also eine Welle eingespart.
- Die in Fig. 3 gezeigte Ausführungsform zeigt in prinzipieller Ausführung die Anordnung der Antriebszüge und deren Lagerung in dem Stützgestell 80 und dem Drehrahmen 91. Die konstruktiven Einzelheiten dieser Antriebszüge entsprechen dabei denen der Ausführungsformen gemäß Fig. 1 und 2, so daß also die darin beschriebenen Flansche und Buchsen ebenfalls hier zum Einsatz kommen.
- In den beschriebenen Ausführungsformen sind als Drehverbindungen Riemenantriebe eingesetzt. Diese Riemenantriebe haben eine vorteilhaft geringe Geräuschentwicklung und sind aus diesem Grund zu bevorzugen. Die erfindungsgemäße Wirkung wird jedoch auch bei Zahnradantrieben bei dem erfindungsgemäßen Antrieb erreicht, da zwar nach jeder Zahnradverbindung die Drehrichtung umgekehrt wird, insgesamt aber die Zentrifugenkammer und der Drehrahmen in die gleiche Richtung gedreht werden, weil keine Planetenbewegung durchgeführt wird.
- Zusammenfassend wird festgestellt, daß mit den Merkmalen der Erfindung eine Zentrifuge ohne Dreh- oder Schleifdichtungen aufgezeigt wird, mit der ein an sich bekanntes Drehzahlverhältnis zwischen einer Zentrifugenkammer und einem Leitungsmitnehmer von 2 : 1 erreicht wird. Der Antrieb hierfür ist duch die Anordnung, insbesondere die koaxial ineinander gesetzte Anordnung der Antriebswellen vereinfacht, da immer die gewünschten gleichen Drehrichtungen erzeugt werden. Dies führt zu einem kompakten und einfachen Aufbau, bei dem auch die drehenden Massen kleingehalten sind.
- Es versteht sich, daß das Übersetzungsverhältnis von 2:1 zwischen den einzelnen Zahnrädern und Riemenscheiben, wie dies vorstehend beschrieben und in der Zeichnung dargestellt ist, normalerweise bevorzugt ist, um das Verhältnis von 2:1 in den Drehgeschwindigkeiten zwischen der Zentrifugenkammer 4, 70 bzw. 104 einerseits und dem drehbaren Leitungsmitnehmer andererseits zu erhalten. Dabei ist es jedoch lediglich von Bedeutung, dieses Geschwindigkeitsverhältnis zwischen der Zentrifugenkammer und dem Leitungsmitnehmer zu verwirklichen, unabhängig von den Durchmesserverhältnissen der einzelnen Zahnräder oder Riemenscheiben im betreffenden Antriebszug. Wenn es daher in einem gegebenen Einzelfall zu Vorteilen führt, so kann das Durchmesserverhältnis soweit es vorstehend mit 2:1 angegeben ist, auch anders gewählt werden, beispielsweise mit 1:1 oder sonstwie, einschließlich möglicher Zwischenwerte, solange sichergestellt ist, daß die sich dadurch im Vergleich zu den erläuterten Ausführungsformen ergebenden Unterschiede der Drehgeschwindigkeiten durch entsprechende Wahl der Übersetzungsverhältnisse anderer Zahnräder oder Riemenscheiben ausgeglichen werden, um zu gewährleisten, daß letzlich das erläuterte Geschwindigkeitsverhältnis zwischen der Zentrifugenkammer und dem Leitungsmitnehmer erzielt wird.
Claims (17)
dadurch gekennzeichnet ,
daß der Leitungsmitnehmer (3, 68, 91) von einer ersten Welle (12, 66, 106) und die Zentrifugenkammer (4, 70, 104) von einer Kammerantriebswelle (21, 67, 88) antreibbar sind, und daß sowohl die erste Welle (12, 66, 106) als auch die Kammerantriebswelle (21, 67, 88) mit der Abtriebswelle (5, 81) eines am Stützgestell (2, 80) angebrachten Antriebsmotors (1, 65) bewegungsübertragend verbunden sind.
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