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JP6842834B2 - centrifuge - Google Patents
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Description

本発明は、遠心分離機に関する。 The present invention relates to a centrifuge.

従来、バスケットと、その内面側に設けられたスクリーンと、を備える遠心分離機が知られている。たとえば、特許文献1には、バスケットおよび多孔のスクリーンと、スクリーンの内側に設けられたスクレーパ部材とを備える遠心分離機が記載されている。スクレーパ部材の先端からスクリーン内面までの間隔は、スクリーン内面に形成される脱水ケーキ層の厚みに対応して設定されている。特許文献2には、ワイヤスクリーンを備えた遠心分離装置が記載されている。この遠心分離機では、バスケットのフレームの内部にスクリーンが組み付けられて、固定されている。フレームを構成するリブには凹部が設けられ、この凹部にスクリーンのリング部材等が嵌め込まれている。これらの遠心分離機では、バスケットとスクリーンとが、一体になって回転する。 Conventionally, a centrifuge including a basket and a screen provided on the inner surface side thereof is known. For example, Patent Document 1 describes a centrifuge including a basket and a perforated screen, and a scraper member provided inside the screen. The distance from the tip of the scraper member to the inner surface of the screen is set according to the thickness of the dehydrated cake layer formed on the inner surface of the screen. Patent Document 2 describes a centrifuge device provided with a wire screen. In this centrifuge, a screen is assembled and fixed inside the frame of the basket. A recess is provided in the rib forming the frame, and a ring member of the screen or the like is fitted in the recess. In these centrifuges, the basket and screen rotate together.

特開平7−241493号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 7-241493 特開2009−148726号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2009-148726

遠心分離機において、スクリーンがバスケットに密着する構造になっている場合がある。バスケットは、スクリーンに密着することにより、たとえばスクリーンを支持または保持する。この場合、バスケットの一部は、スクリーンの開口部の一部を塞ぐことになる。スクリーンのうち、開口部が塞がれた部分では分離脱水の機能が低下するため、従来この部分は、処理能力には寄与しないことが前提になっている。 In a centrifuge, the screen may be in close contact with the basket. The basket supports or holds the screen, for example, by being in close contact with the screen. In this case, part of the basket will block part of the opening in the screen. Since the function of separation and dehydration is reduced in the portion of the screen where the opening is closed, it is conventionally assumed that this portion does not contribute to the processing capacity.

本発明は、スクリーンがバスケットに密着する構造を有する場合でも、処理能力の向上を図ることができる遠心分離機を提供することを目的とする。 An object of the present invention is to provide a centrifuge capable of improving the processing capacity even when the screen has a structure in which the screen is in close contact with the basket.

本発明の一態様に係る遠心分離機は、回転軸線を中心に回転するバスケットと、バスケットの内面側に取り付けられて、回転軸線を中心に回転する多孔のスクリーンと、を備え、バスケットは、スクリーンの外周面に接触する複数の接触部と、複数の接触部の間に設けられた開口部と、を含み、複数の接触部の少なくとも一部には窪みが設けられており、複数の接触部は、回転軸線の周方向に延びると共に、回転軸線方向に厚みを有する複数のリブであり、窪みは、リブの厚み方向に貫通している。
本発明の別の態様に係る遠心分離機は、回転軸線を中心に回転する円錐状をなすバスケットと、バスケットの内面側に取り付けられて、回転軸線を中心に回転する円錐状をなす多孔のスクリーンと、を備え、バスケットは、スクリーンの外周面に接触する複数の接触部と、複数の接触部の間に設けられた開口部と、を含み、複数の接触部の少なくとも一部には開口部に連通する窪みが設けられており、バスケットの小径部における窪みの面積の割合と、バスケットの大径部における窪みの面積の割合とは、異なっている。
The centrifuge according to one aspect of the present invention includes a basket that rotates about a rotation axis and a porous screen that is attached to the inner surface side of the basket and rotates about the rotation axis. Including a plurality of contact portions that come into contact with the outer peripheral surface of the above, and an opening provided between the plurality of contact portions, at least a part of the plurality of contact portions is provided with a recess, and the plurality of contact portions are provided. Is a plurality of ribs extending in the circumferential direction of the rotation axis and having a thickness in the rotation axis direction, and the recess penetrates in the thickness direction of the rib.
The centrifuge according to another aspect of the present invention has a conical basket that rotates about the rotation axis and a conical porous screen that is attached to the inner surface side of the basket and rotates about the rotation axis. When provided with a basket includes a plurality of contact portions in contact with the outer peripheral surface of the screen, and an opening provided between the plurality of contact portions, at least some of the plurality of contact openings recess communicating is provided, and the ratio of the area of the recess in the small diameter portion of the basket, and the ratio of the area of the recess in the large diameter portion of the basket, are different.

本発明の一態様に係る遠心分離機によれば、窪みが設けられた範囲では、スクリーンの外周面はバスケットの接触部に接触しておらず、開放されている。この開放された部分にスクリーンの孔が位置すると、その孔は、開口部を介してバスケットの外部に連通することになる。よって、スクリーンにおいて固液分離機能を発揮し得る有効面積(有効分離面積)が大きくなり、処理能力の向上が図られる。また、リブの厚み方向に貫通する窪みにより、上記した分離に関わる有効面積を大きくすることができる。液体分は、孔を通過した後に、窪みを通って回転軸線方向に沿って流出可能となる。
本発明の別の態様に係る遠心分離機によれば、窪みが設けられた範囲では、スクリーンの外周面はバスケットの接触部に接触しておらず、開放されている。この開放された部分にスクリーンの孔が位置すると、その孔は、開口部を介してバスケットの外部に連通することになる。よって、スクリーンにおいて固液分離機能を発揮し得る有効面積(有効分離面積)が大きくなり、処理能力の向上が図られる。また、円錐状のバスケットおよびスクリーンを含む遠心分離機において、処理能力の向上を図ることができる。さらに、小径部と大径部のそれぞれにおける固液分離の負荷に応じて窪みを設けることができ、その結果として適切な有効分離面積を実現することができる。
According to the centrifuge according to one aspect of the present invention, the outer peripheral surface of the screen is not in contact with the contact portion of the basket and is open in the range where the recess is provided. If a hole in the screen is located in this open portion, the hole will communicate to the outside of the basket through the opening. Therefore, the effective area (effective separation area) that can exert the solid-liquid separation function on the screen becomes large, and the processing capacity can be improved. Further, the effective area related to the above-mentioned separation can be increased by the recess penetrating in the thickness direction of the rib. After passing through the hole, the liquid component can flow out through the recess along the direction of the rotation axis.
According to the centrifuge according to another aspect of the present invention, the outer peripheral surface of the screen is not in contact with the contact portion of the basket and is open in the range where the recess is provided. If a hole in the screen is located in this open portion, the hole will communicate to the outside of the basket through the opening. Therefore, the effective area (effective separation area) that can exert the solid-liquid separation function on the screen becomes large, and the processing capacity can be improved. Further, in a centrifuge including a conical basket and a screen, the processing capacity can be improved. Further, a recess can be provided according to the load of solid-liquid separation in each of the small diameter portion and the large diameter portion, and as a result, an appropriate effective separation area can be realized.

いくつかの態様において、窪みは、複数であり、開口部を挟んで回転軸線方向に隣接する複数のリブに設けられており、回転軸線方向に隣接する窪みの周方向の位置が重なっている。この場合、隣接する複数の窪みが連続して溝状部をなす。全体として溝状をなしていると、複数の窪みは、加工によって容易に形成され得る。 In some embodiments, the recesses are plurality and are provided on a plurality of ribs adjacent to each other in the rotation axis direction with the opening in between, and the positions of the recesses adjacent to the rotation axis direction in the circumferential direction overlap. In this case, a plurality of adjacent recesses form a continuous groove-like portion. If it is grooved as a whole, a plurality of depressions can be easily formed by processing.

いくつかの態様において、バスケットおよびスクリーンは円錐状をなしている。円錐状のバスケットおよびスクリーンを含む遠心分離機において、処理能力の向上を図ることができる。 In some embodiments, the basket and screen are conical. In a centrifuge including a conical basket and a screen, the processing capacity can be improved.

いくつかの態様において、バスケットの小径部における窪みの面積の割合と、バスケットの大径部における窪みの面積の割合とは、異なっている。この場合、小径部と大径部のそれぞれにおける固液分離の負荷に応じて窪みを設けることができ、その結果として適切な有効分離面積を実現することができる。 In some embodiments, the proportion of the area of the indentation in the small diameter of the basket is different from the proportion of the area of the indentation in the large diameter of the basket. In this case, a recess can be provided according to the load of solid-liquid separation in each of the small diameter portion and the large diameter portion, and as a result, an appropriate effective separation area can be realized.

いくつかの態様において、スクリーンは、回転軸線の周方向に分割された複数の周面部と、複数の周面部の外面側において複数の周面部に跨って接合された継ぎ板と、を含み、窪みは、継ぎ板の幅および厚みよりも大きい幅および深さを有し、継ぎ板を収容する。スクリーンに継ぎ板が設けられる場合、バスケットの内面側には、当該内面とスクリーンとが密着するように、窪みが設けられる。すなわち、この窪みは、継ぎ板との干渉を回避するための窪みである。干渉回避のための窪みと、有効分離面積を増大させるための窪みとが同様の大きさ及び形状であれば、これらの窪みを同じ手法または工程で形成することが可能である。 In some embodiments, the screen comprises a plurality of peripheral portions divided in the circumferential direction of the rotation axis and a joint plate joined across the plurality of peripheral surfaces on the outer surface side of the plurality of peripheral surfaces, and includes a recess. It may have a greater width and depth than the width and thickness of the joint plates, to accommodate the joint plate. When the screen is provided with a joint plate, a recess is provided on the inner surface side of the basket so that the inner surface and the screen are in close contact with each other. That is, this recess is a recess for avoiding interference with the joint plate. As long as the recess for avoiding interference and the recess for increasing the effective separation area have the same size and shape, these recesses can be formed by the same method or process.

本発明のいくつかの態様によれば、処理能力の向上が図られる。 According to some aspects of the present invention, the processing capacity can be improved.

本発明の一実施形態に係る遠心分離機の斜視図であり、その一部を破断して示す図である。It is a perspective view of the centrifuge which concerns on one Embodiment of this invention, and is the figure which shows by breaking a part thereof. 図1の遠心分離機の回転軸線に沿った断面図である。It is sectional drawing along the rotation axis of the centrifuge of FIG. バスケット、スクリーン、およびスクレーパを示す分解斜視図である。It is an exploded perspective view which shows a basket, a screen, and a scraper. バスケットに設けられた溝状部を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the groove-shaped part provided in the basket. (a)および(b)は、図4の溝状部の位置における断面図であり、(c)は、スクリーンの継ぎ板の位置における断面図である。(A) and (b) are cross-sectional views at the position of the groove-shaped portion of FIG. 4, and (c) is a cross-sectional view at the position of the joint plate of the screen. (a)および(b)は、変形例に係るバスケットの溝状部を示す斜視図である。(A) and (b) are perspective views which show the groove-like part of the basket which concerns on the modification.

以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、図面の説明において同一要素には同一符号を付し、重複する説明は省略する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. In the description of the drawings, the same elements are designated by the same reference numerals, and duplicate description will be omitted.

図1に示されるように、本実施形態の遠心分離機1は、縦型の連続遠心分離機である。遠心分離機1は、固液分離の対象である原液を受け入れ、スクリーン30を備えた内部の回転機構を用いて、原液を分離固体と分離液とに分離する。遠心分離機1は、あらゆる原液に対して適用可能である。遠心分離機1によって固液分離が行われ得る原液としては、たとえば、比較的粗粒の結晶または樹脂を含んだスラリが挙げられる。より具体的には、原液に含まれる結晶は、たとえば、無機化学材料としての塩化物イオンナトリウムの結晶、有機化学材料としてのポリスチレン若しくはナイロンペレットの結晶、または、食品材料としてのクエン酸の結晶などである。なお、遠心分離機1は、分離固体を得るために用いられる場合に限られず、分離液を得るために用いられてもよい。 As shown in FIG. 1, the centrifuge 1 of the present embodiment is a vertical continuous centrifuge. The centrifuge 1 receives the undiluted solution to be separated into solid and liquid, and separates the undiluted solution into a separated solid and a separated solution by using an internal rotating mechanism provided with a screen 30. The centrifuge 1 is applicable to any stock solution. Examples of the undiluted solution that can be solid-liquid separated by the centrifuge 1 include a slurry containing relatively coarse-grained crystals or a resin. More specifically, the crystals contained in the undiluted solution include, for example, crystals of sodium chloride ion as an inorganic chemical material, crystals of polystyrene or nylon pellets as an organic chemical material, crystals of citric acid as a food material, and the like. Is. The centrifuge 1 is not limited to the case where it is used to obtain a separated solid, and may be used to obtain a separated liquid.

図1に示されるように、遠心分離機1は、円筒状のフレーム2上に、円板状の下部ケーシング4および円錐状の上部ケーシング3が取り付けられた構造を有している。下部ケーシング4は、フレーム2の上部に固定されており、中央に開口を有する。上部ケーシング3は、下部ケーシング4上に固定されている。上部ケーシング3内および下部ケーシング4の開口には、第1回転部7および第2回転部8が配置されている。なお、遠心分離機1を構成する主な部材は、たとえばステンレス製である。遠心分離機1の用途に応じて、ステンレスの種類を使い分けてもよい。遠心分離機1を構成する主な部材は、鉄製またはチタン製等であってもよい。 As shown in FIG. 1, the centrifuge 1 has a structure in which a disc-shaped lower casing 4 and a conical upper casing 3 are mounted on a cylindrical frame 2. The lower casing 4 is fixed to the upper part of the frame 2 and has an opening in the center. The upper casing 3 is fixed on the lower casing 4. The first rotating portion 7 and the second rotating portion 8 are arranged in the upper casing 3 and in the openings of the lower casing 4. The main member constituting the centrifuge 1 is made of, for example, stainless steel. Depending on the application of the centrifuge 1, the type of stainless steel may be used properly. The main member constituting the centrifuge 1 may be made of iron, titanium, or the like.

第1回転部7は、固液分離に関わる部分であり、第2回転部8は、分離固体の掻き取りに関わる部分である。これらの第1回転部7および第2回転部8は、モータ5を駆動源として回転方向D(図3参照)に回転駆動される。モータ5は、フレーム2の側部に設けられた矩形のモータ台6に縦置きで取り付けられている。モータ5の出力軸線と第1回転部7および第2回転部8の回転軸線A(図2参照)とは平行である。たとえば、遠心分離機1が水平に設置された場合、これらの軸線は鉛直方向に沿って延びる。モータ5の出力軸と第1回転部7および第2回転部8とは、ベルト10および駆動部9を介して連結されている。 The first rotating portion 7 is a portion related to solid-liquid separation, and the second rotating portion 8 is a portion related to scraping of the separated solid. The first rotating portion 7 and the second rotating portion 8 are rotationally driven in the rotational direction D (see FIG. 3) using the motor 5 as a drive source. The motor 5 is vertically mounted on a rectangular motor base 6 provided on the side of the frame 2. The output axis of the motor 5 and the rotation axis A (see FIG. 2) of the first rotation unit 7 and the second rotation unit 8 are parallel. For example, when the centrifuge 1 is installed horizontally, these axes extend along the vertical direction. The output shaft of the motor 5 and the first rotating portion 7 and the second rotating portion 8 are connected to each other via a belt 10 and a driving portion 9.

駆動部9内には、第1回転部7の回転速度と第2回転部8の回転速度とに速度差(相対速度)をもたせるための変速部9aが設けられている。第2回転部8は、第1回転部7よりも僅かに高速で回転する。具体的には、第1回転部7の時間当たりの回転数が数千rpmである場合に、第2回転部8の時間当たりの回転数は、(数千+数十)rpmとなるように設定されている。 The drive unit 9 is provided with a speed change unit 9a for giving a speed difference (relative speed) between the rotation speed of the first rotation unit 7 and the rotation speed of the second rotation unit 8. The second rotating unit 8 rotates at a slightly higher speed than the first rotating unit 7. Specifically, when the rotation speed of the first rotation unit 7 per hour is several thousand rpm, the rotation speed of the second rotation unit 8 per hour is (thousands + several tens) rpm. It is set.

第1回転部7および第2回転部8の大部分は下部ケーシング4の上方に配置されており、下部ケーシング4の下方であってフレーム2の内部には、上記の駆動部9が配置されている。フレーム2の内部には、フレーム2と略同軸となるように内筒部13が設けられており、この内筒部13内に、駆動部9が配置されている。 Most of the first rotating portion 7 and the second rotating portion 8 are arranged above the lower casing 4, and the driving portion 9 is arranged below the lower casing 4 and inside the frame 2. There is. An inner cylinder portion 13 is provided inside the frame 2 so as to be substantially coaxial with the frame 2, and a drive portion 9 is arranged in the inner cylinder portion 13.

円錐状の上部ケーシング3の頂部には、原液入口11が設けられている。原液入口11は、図示しない供給配管等に接続される。第1回転部7の頂部には上部開口31(図2および図3参照)が設けられている。この上部開口31から、第2回転部8の頂部に設けられた円筒部44が突出している。原液入口11は、円筒部44の開口44aに上下方向で対向している。この構成により、原液入口11から供給される原液は、円筒部44の開口44aを通って、円筒部44内の中央に配置された後述のディストリビュータ栓43に当たる。その後、原液は、径方向外方に分散しながら第1回転部7の上部開口31付近に接触する。第1回転部7の内面側には分離固体が形成され、第1回転部7の外面側には分離液が排出される。 A stock solution inlet 11 is provided at the top of the conical upper casing 3. The undiluted solution inlet 11 is connected to a supply pipe or the like (not shown). An upper opening 31 (see FIGS. 2 and 3) is provided at the top of the first rotating portion 7. A cylindrical portion 44 provided at the top of the second rotating portion 8 projects from the upper opening 31. The stock solution inlet 11 faces the opening 44a of the cylindrical portion 44 in the vertical direction. With this configuration, the undiluted solution supplied from the undiluted solution inlet 11 passes through the opening 44a of the cylindrical portion 44 and hits the distributor plug 43, which will be described later, arranged in the center of the cylindrical portion 44. After that, the undiluted solution comes into contact with the vicinity of the upper opening 31 of the first rotating portion 7 while being dispersed outward in the radial direction. A separated solid is formed on the inner surface side of the first rotating portion 7, and the separated liquid is discharged on the outer surface side of the first rotating portion 7.

上部ケーシング3と第1回転部7との間には、円錐状の空間が形成されている。上部ケーシング3の下部には、その空間に連通し、径方向に突出する分離液出口12が設けられている。一方、フレーム2と内筒部13との間には、第1回転部7の内面側と連通する空間が設けられている。この空間は、第1回転部7と第2回転部との間から落下する分離固体が排出される分離固体出口14である。 A conical space is formed between the upper casing 3 and the first rotating portion 7. At the lower part of the upper casing 3, a separation liquid outlet 12 that communicates with the space and projects in the radial direction is provided. On the other hand, a space is provided between the frame 2 and the inner cylinder portion 13 so as to communicate with the inner surface side of the first rotating portion 7. This space is a separated solid outlet 14 from which the separated solid falling from between the first rotating portion 7 and the second rotating portion is discharged.

図2を参照して、第1回転部7および第2回転部8について説明する。第1回転部7は、第1回転部7の最も外側を構成するバスケット20と、バスケット20の内面側に取り付けられた多孔のスクリーン30とを備える。バスケット20とスクリーン30とは、いずれも円錐状をなしており、回転軸線Aに沿って配置されている。バスケット20およびスクリーン30は、一体になって回転軸線Aを中心に回転する。 The first rotating portion 7 and the second rotating portion 8 will be described with reference to FIG. The first rotating portion 7 includes a basket 20 forming the outermost side of the first rotating portion 7, and a perforated screen 30 attached to the inner surface side of the basket 20. Both the basket 20 and the screen 30 have a conical shape and are arranged along the rotation axis A. The basket 20 and the screen 30 are integrally rotated about the rotation axis A.

スクリーン30は、薄手の鋼板からなり、バスケット20の内面側に密着している。バスケット20は、複数の鋼材からなり、所定の強度を有している。バスケット20は、第1回転部7の骨格をなし、スクリーン30を支持(保持)および保護する。バスケット20およびスクリーン30は、駆動部9によって回転させられる第1回転部7の第1回転軸21に連結されている。 The screen 30 is made of a thin steel plate and is in close contact with the inner surface side of the basket 20. The basket 20 is made of a plurality of steel materials and has a predetermined strength. The basket 20 forms the skeleton of the first rotating portion 7 and supports (holds) and protects the screen 30. The basket 20 and the screen 30 are connected to the first rotation shaft 21 of the first rotation unit 7 which is rotated by the drive unit 9.

第2回転部8は、スクレーパ40を備える。スクレーパ40は、円錐状をなしており、回転軸線Aに沿って、スクリーン30の内面側に配置されている。スクレーパ40は、回転軸線A方向の原液入口11側(上側)に位置するディストリビュータ40aと、回転軸線A方向の駆動部9側に位置するスクレーパ本体40bとを含む。ディストリビュータ40aとスクレーパ本体40bとは、一体化されて、全体として円錐状をなしている。上側のディストリビュータ40aは、主として原液の分散および固液分離に寄与する。下側のスクレーパ本体40bは、主として分離固体(たとえば脱水ケーキ)の掻き取りに寄与する。スクレーパ40は、駆動部9によって回転させられる第2回転部8の第2回転軸41に連結されている。 The second rotating portion 8 includes a scraper 40. The scraper 40 has a conical shape and is arranged on the inner surface side of the screen 30 along the rotation axis A. The scraper 40 includes a distributor 40a located on the stock solution inlet 11 side (upper side) in the rotation axis A direction and a scraper main body 40b located on the drive unit 9 side in the rotation axis A direction. The distributor 40a and the scraper body 40b are integrated to form a conical shape as a whole. The upper distributor 40a mainly contributes to the dispersion of the stock solution and the solid-liquid separation. The lower scraper body 40b mainly contributes to scraping the separated solid (for example, dehydrated cake). The scraper 40 is connected to the second rotating shaft 41 of the second rotating unit 8 which is rotated by the driving unit 9.

ディストリビュータ40aは、上側円錐部46と、上側円錐部46に固定されて、上側円錐部46から径方向外方にらせん状に張り出す複数のディストリビュータ羽根47とを含む。ディストリビュータ羽根47の外周縁は、スクリーン30の内周面30bに沿って延びており、内周面30bとの間に僅かな隙間(言い換えればクリアランス)を形成している。 The distributor 40a includes an upper conical portion 46 and a plurality of distributor blades 47 that are fixed to the upper conical portion 46 and spirally project outward from the upper conical portion 46 in the radial direction. The outer peripheral edge of the distributor blade 47 extends along the inner peripheral surface 30b of the screen 30 and forms a slight gap (in other words, a clearance) with the inner peripheral surface 30b.

スクレーパ本体40bは、上側円錐部46に連結された下側円錐部48と、下側円錐部48に固定されて、下側円錐部48から径方向外方にらせん状に張り出す複数の掻取刃49とを含む。掻取刃49の外周縁は、スクリーン30の内周面30bに沿って延びており、内周面30bとの間に僅かな隙間(言い換えればクリアランス)を形成している。掻取刃49とスクリーン30との間の隙間は、たとえば分離固体の層の厚みが所定の厚みとなるように設定されている。 The scraper main body 40b is fixed to the lower conical portion 48 connected to the upper conical portion 46 and a plurality of scrapes that are fixed to the lower conical portion 48 and spirally project outward from the lower conical portion 48 in the radial direction. Includes blade 49 and. The outer peripheral edge of the scraping blade 49 extends along the inner peripheral surface 30b of the screen 30 and forms a slight gap (in other words, a clearance) with the inner peripheral surface 30b. The gap between the scraping blade 49 and the screen 30 is set so that, for example, the thickness of the layer of the separated solid becomes a predetermined thickness.

以上の位置関係で配置されたスクリーン30と、スクレーパ40とによって、原液の固液分離、脱水、および掻き取りが行われる。上側の領域では、主として固液分離が行われ、下側の領域では、分離固体の脱水が行われる。 The screen 30 arranged in the above positional relationship and the scraper 40 perform solid-liquid separation, dehydration, and scraping of the undiluted solution. In the upper region, solid-liquid separation is mainly performed, and in the lower region, dehydration of the separated solid is performed.

スクレーパ40は、回転軸線A上に配置された取付けボルト42により、第2回転軸41に対して締結固定されている。ディストリビュータ40aの内部には空間Sが設けられており、この空間Sを介して、取付けボルト42による固定作業が行われる。ディストリビュータ40aの頂部には、空間Sを封止するディストリビュータ栓43が取り付けられている。ディストリビュータ栓43は、たとえば螺合によって、ディストリビュータ40aの上側円錐部46に取り付けられる。ディストリビュータ栓43は、回転軸線A上に配置され、かつ、原液入口11の直下に配置されている。 The scraper 40 is fastened and fixed to the second rotating shaft 41 by a mounting bolt 42 arranged on the rotating axis A. A space S is provided inside the distributor 40a, and the fixing work is performed by the mounting bolt 42 through the space S. A distributor plug 43 that seals the space S is attached to the top of the distributor 40a. The distributor plug 43 is attached to the upper conical portion 46 of the distributor 40a, for example, by screwing. The distributor plug 43 is arranged on the rotation axis A and directly below the stock solution inlet 11.

なお、上部ケーシング3の頂部には、スクリーン30の内面側に洗浄液を供給可能とする洗浄液入口15が取り付けられている。この洗浄液は、分離固体から母液を取り除くために供給される。なお、洗浄液が不要の場合には、洗浄液入口15は設けられなくてもよい。 At the top of the upper casing 3, a cleaning liquid inlet 15 that can supply the cleaning liquid is attached to the inner surface side of the screen 30. This cleaning solution is supplied to remove the mother liquor from the separated solid. If the cleaning liquid is not required, the cleaning liquid inlet 15 may not be provided.

図3〜図5を参照して、スクリーン30およびスクレーパ40についてより詳細に説明する。本実施形態の遠心分離機1では、スクリーン30による固液分離性能、すなわち処理性能を向上させる特殊な構造が採用されている。 The screen 30 and the scraper 40 will be described in more detail with reference to FIGS. 3-5. In the centrifuge 1 of the present embodiment, a special structure for improving the solid-liquid separation performance by the screen 30, that is, the processing performance is adopted.

図3に示されるように、バスケット20は、回転軸線Aの一端(上端)に配置された円環状の頂部26と、回転軸線Aの他端(下端)に配置された円環状のベース部23とを含む。頂部26は、バスケット20のうち最も小径の部分である。ベース部23は、バスケット20のうち最も大径の部分である。ベース部23と頂部26との間には、円錐の母線に沿うようにして複数本の縦リブ24が設けられている。縦リブ24は、周方向に等間隔に設けられており、ベース部23と頂部26とを連結している。これらの縦リブ24の内方側(回転軸線A寄りの側面)には、複数の横リブ(接触部)22が設けられている。 As shown in FIG. 3, the basket 20 has an annular top portion 26 arranged at one end (upper end) of the rotation axis A and an annular base portion 23 arranged at the other end (lower end) of the rotation axis A. And include. The top 26 is the smallest diameter portion of the basket 20. The base portion 23 is the largest diameter portion of the basket 20. A plurality of vertical ribs 24 are provided between the base portion 23 and the top portion 26 along the generatrix of the cone. The vertical ribs 24 are provided at equal intervals in the circumferential direction, and connect the base portion 23 and the top portion 26. A plurality of horizontal ribs (contact portions) 22 are provided on the inner side (side surface near the rotation axis A) of these vertical ribs 24.

より詳細には、横リブ22は、回転軸線Aの周方向に延びる円環状をなしている。横リブ22は、径方向に幅を有し、回転軸線A方向に厚みを有している。すなわち、各横リブ22は、扁平な断面形状であって、その平らな面に沿って延びる円環状のバーである。横リブ22の径方向の幅は、厚みよりも大きい。回転軸線A方向に隣接する横リブ22,22の間には、開口部29(図5(b)参照)が設けられている。バスケット20のすべての横リブ22は、等間隔に設けられており、よって、すべての開口部29の高さ(回転軸線A方向の厚み)は等しくなっている。なお、これらの間隔は一定であってもよいが、一定でなくてもよい。バスケット20において、全体としての開口率は、たとえば約75%である。なお、バスケット20における開口率は、バスケット20の型式によって異なる。 More specifically, the lateral rib 22 has an annular shape extending in the circumferential direction of the rotation axis A. The lateral rib 22 has a width in the radial direction and a thickness in the rotation axis A direction. That is, each lateral rib 22 has a flat cross-sectional shape and is an annular bar extending along the flat surface thereof. The radial width of the lateral rib 22 is larger than the thickness. An opening 29 (see FIG. 5B) is provided between the lateral ribs 22 and 22 adjacent to each other in the direction of the rotation axis A. All the lateral ribs 22 of the basket 20 are provided at equal intervals, so that the heights (thickness in the rotation axis A direction) of all the openings 29 are equal. The interval between them may be constant, but may not be constant. In the basket 20, the aperture ratio as a whole is, for example, about 75%. The aperture ratio in the basket 20 differs depending on the model of the basket 20.

各開口部29は、径方向に高さ(厚み)が異なっている。これは、横リブ22の厚みが径方向に異なることに起因する。横リブ22の内周縁22bは薄く、外周縁22aは内周縁22bよりも厚くなっている。すなわち、開口部29の径方向の内側(ろ過方向上流側)はテーパ状とされて広くなっており、開口部29の径方向の外側(ろ過方向下流側)は比較的狭くなっている。 The height (thickness) of each opening 29 is different in the radial direction. This is because the thickness of the lateral rib 22 is different in the radial direction. The inner peripheral edge 22b of the lateral rib 22 is thin, and the outer peripheral edge 22a is thicker than the inner peripheral edge 22b. That is, the inside of the opening 29 in the radial direction (upstream side in the filtration direction) is tapered and wide, and the outside of the opening 29 in the radial direction (downstream side in the filtration direction) is relatively narrow.

図5(a)に示されるように、横リブ22の内周縁22bは、スクリーン30の外周面30aに接触している。横リブ22の内周縁22bは、開口部29に相当する間隔(テーパ状に広くなっている)をもって連続することにより、バスケット20の内周面20b(図4参照)を形成している。この内周面20bに、スクリーン30の外周面30aが円錐をなす面状に接触している。なお、バスケット20の内周面20b側には、上記の縦リブ24は露出しておらず、内周面20bは、横リブ22のみによって構成されている。 As shown in FIG. 5A, the inner peripheral edge 22b of the lateral rib 22 is in contact with the outer peripheral surface 30a of the screen 30. The inner peripheral edge 22b of the lateral rib 22 forms an inner peripheral surface 20b (see FIG. 4) of the basket 20 by being continuous with an interval (tapered and widened) corresponding to the opening 29. The outer peripheral surface 30a of the screen 30 is in contact with the inner peripheral surface 20b in a conical surface shape. The vertical ribs 24 are not exposed on the inner peripheral surface 20b side of the basket 20, and the inner peripheral surface 20b is composed of only the horizontal ribs 22.

一方、横リブ22の外周縁22aは、開口部29に相当する間隔(比較的狭くなっている)をもって連続することにより、バスケット20の外周面20a(図4参照)を形成している。この外周面20aから、分離液が排出される。縦リブ24は、外周面20aよりも径方向に突出する。 On the other hand, the outer peripheral edge 22a of the lateral rib 22 is continuous with an interval (relatively narrowed) corresponding to the opening 29 to form the outer peripheral surface 20a (see FIG. 4) of the basket 20. The separation liquid is discharged from the outer peripheral surface 20a. The vertical rib 24 protrudes in the radial direction from the outer peripheral surface 20a.

図3に示されるように、スクリーン30は、その全域にわたって多数の孔30cを含んでいる。微細な孔30cは、各部位において均等に設けられてもよいし、ランダムに設けられてもよい。スクリーン30において、全体としての開口率は、たとえば約5〜25%である。なお、スクリーン30における開口率は、スクリーン30の種類によって異なる。 As shown in FIG. 3, the screen 30 includes a large number of holes 30c over its entire area. The fine holes 30c may be provided evenly at each site or may be provided randomly. In the screen 30, the aperture ratio as a whole is, for example, about 5 to 25%. The aperture ratio of the screen 30 differs depending on the type of the screen 30.

このように、バスケット20の内周面20bに全面にわたって密着しているスクリーン30では、一部の孔30cは、バスケット20の横リブ22(より詳しくは内周縁22b)によって塞がれている。この孔30cが塞がれた部分は、分離脱水面積を減少させている。 In the screen 30 which is in close contact with the inner peripheral surface 20b of the basket 20 over the entire surface, some of the holes 30c are closed by the lateral ribs 22 (more specifically, the inner peripheral edge 22b) of the basket 20. The portion where the hole 30c is closed reduces the separated dehydration area.

図5(a)および図5(b)に示されるように、横リブ22の内周縁22bの少なくとも一部には、窪み27が設けられている。窪み27は、円柱の一部を切り取った形状をなしており、横リブ22の厚み方向に貫通している。この窪み27が設けられることにより、窪み27に対面する孔30cは、内周縁22bに密着することなく、開放されている。 As shown in FIGS. 5A and 5B, a recess 27 is provided in at least a part of the inner peripheral edge 22b of the lateral rib 22. The recess 27 has a shape obtained by cutting out a part of a cylinder, and penetrates in the thickness direction of the lateral rib 22. By providing the recess 27, the hole 30c facing the recess 27 is opened without being in close contact with the inner peripheral edge 22b.

さらに、図4に示されるように、複数の窪み27が、複数の横リブ22に対して設けられている。複数の窪み27は、開口部29を挟んで回転軸線Aに隣接する複数の横リブ22に設けられており、回転軸線A方向に隣接する窪み27の周方向の位置は、重なっている。本実施形態では、回転軸線A方向に隣接する窪み27の周方向の位置は、一致している。これらの複数の窪み27により、1本の溝状部28が形成されている。溝状部28は、バスケット20の母線(回転軸線Aを含む仮想平面とバスケット20の内周面20bとの交線)に沿うように形成されている。溝状部28は、たとえば切削加工により形成され得る。 Further, as shown in FIG. 4, a plurality of recesses 27 are provided for the plurality of lateral ribs 22. The plurality of recesses 27 are provided on the plurality of lateral ribs 22 adjacent to the rotation axis A with the opening 29 interposed therebetween, and the positions of the recesses 27 adjacent to the rotation axis A in the circumferential direction overlap. In the present embodiment, the positions of the recesses 27 adjacent to the rotation axis A in the circumferential direction are the same. One groove-shaped portion 28 is formed by these a plurality of recesses 27. The groove-shaped portion 28 is formed along the bus line of the basket 20 (the line of intersection between the virtual plane including the rotation axis A and the inner peripheral surface 20b of the basket 20). The groove 28 can be formed, for example, by cutting.

複数本の溝状部28が、周方向に等間隔に設けられている。溝状部28の本数は、特に限定されないが、バスケット20全体の強度を考慮して決定され得る。溝状部28の本数は、たとえば12本とされてもよいし、10本以下とされてもよい。なお、溝状部28は、縦リブ24が設けられる位置とは異なる周方向の位置に形成され得る。溝状部28は、縦リブ24が設けられる位置に形成されてもよい。各溝状部28は、ベース部23および頂部26に至るまで形成されている。 A plurality of groove-shaped portions 28 are provided at equal intervals in the circumferential direction. The number of groove-shaped portions 28 is not particularly limited, but can be determined in consideration of the strength of the entire basket 20. The number of the groove-shaped portions 28 may be, for example, 12 or 10 or less. The groove-shaped portion 28 may be formed at a position in the circumferential direction different from the position where the vertical rib 24 is provided. The groove-shaped portion 28 may be formed at a position where the vertical rib 24 is provided. Each groove-shaped portion 28 is formed up to the base portion 23 and the top portion 26.

以上説明した遠心分離機1は、モータ5および駆動部9により、第1回転部7と第2回転部8とが速度差をもって回転方向Dに回転させられる(図1参照)。原液入口11から供給された原液は、ディストリビュータ40aによって分散させられ、遠心力を与えられつつ落下する。スクリーン30で固液分離された分離液はスクリーン30の孔30cを通過し、バスケット20の外側へ排出される。分離液は、分離液出口12に集められて遠心分離機1の外部に排出される。一方、スクリーン30の内周面30bには脱水ケーキ層が形成される。この脱水ケーキ層は、相対速度をもったスクレーパ本体40bの掻取刃49によって掻き落とされる。掻き落とされた脱水ケーキは、分離固体出口14に排出される。 In the centrifuge 1 described above, the first rotating unit 7 and the second rotating unit 8 are rotated in the rotation direction D with a speed difference by the motor 5 and the driving unit 9 (see FIG. 1). The undiluted solution supplied from the undiluted solution inlet 11 is dispersed by the distributor 40a and drops while being subjected to centrifugal force. The separation liquid separated by the screen 30 passes through the hole 30c of the screen 30 and is discharged to the outside of the basket 20. The separation liquid is collected at the separation liquid outlet 12 and discharged to the outside of the centrifuge 1. On the other hand, a dehydrated cake layer is formed on the inner peripheral surface 30b of the screen 30. The dehydrated cake layer is scraped off by the scraping blade 49 of the scraper main body 40b having a relative velocity. The scraped dehydrated cake is discharged to the separated solid outlet 14.

本実施形態の遠心分離機1によれば、窪み27が設けられた範囲では、スクリーン30の外周面30aはバスケット20の横リブ22に接触しておらず、開放されている。この開放された部分にスクリーン30の孔30cが位置すると、その孔30cは、開口部29を介してバスケット20の外部に連通する。よって、スクリーン30において分離脱水機能を発揮し得る有効分離面積が大きくなり、処理能力の向上が実現される。 According to the centrifuge 1 of the present embodiment, the outer peripheral surface 30a of the screen 30 is not in contact with the lateral rib 22 of the basket 20 and is open in the range where the recess 27 is provided. When the hole 30c of the screen 30 is located in this open portion, the hole 30c communicates with the outside of the basket 20 through the opening 29. Therefore, the effective separation area in which the separation / dehydration function can be exhibited on the screen 30 is increased, and the processing capacity is improved.

横リブ22の厚み方向に貫通する窪み27が設けられるため、上記した有効分離面積を大きくすることができる。分離液は、孔30cを通過した後に、窪み27を通って回転軸線A方向に沿って流出可能となっている。 Since the recess 27 penetrating in the thickness direction of the lateral rib 22 is provided, the above-mentioned effective separation area can be increased. After passing through the hole 30c, the separation liquid can flow out along the rotation axis A direction through the recess 27.

隣接する複数の窪み27が連続して溝状部28をなしているため、複数の窪み27は、加工によって容易に形成され得る。 Since the plurality of adjacent recesses 27 continuously form the groove-shaped portion 28, the plurality of recesses 27 can be easily formed by processing.

バスケット20およびスクリーン30が円錐状をなしているので、スクリーン30の孔30cを通過した分離液は、横リブ22の窪み27に流入すると、遠心力の作用により窪み27の周面に押し付けられ、下向きの力を受ける。よって、たとえばバスケットおよびスクリーンが円筒状である場合に比して、分離液は開口部29に案内されやすくなり、処理能力の向上が図られている。 Since the basket 20 and the screen 30 have a conical shape, when the separating liquid that has passed through the hole 30c of the screen 30 flows into the recess 27 of the lateral rib 22, it is pressed against the peripheral surface of the recess 27 by the action of centrifugal force. Receives downward force. Therefore, as compared with the case where the basket and the screen are cylindrical, for example, the separation liquid is easily guided to the opening 29, and the processing capacity is improved.

(実施例)
上記構成を備えた遠心分離機1を製作し、処理能力の検証を行った。実施例に係る遠心分離機では、多数の半円柱状の窪み27が設けられ、周方向に12本の溝状部28が設けられている。比較例としては、同じ構成のバスケット20、スクリーン30およびスクレーパ40を備えるが、バスケット20には窪み27および溝状部28が設けられていない遠心分離機を用いた。検証の結果、実施例に係る遠心分離機の処理能力は、比較例に係る遠心分離機の処理能力に比べて1.5倍(5割増)であった。
(Example)
A centrifuge 1 having the above configuration was manufactured, and the processing capacity was verified. In the centrifuge according to the embodiment, a large number of semi-cylindrical recesses 27 are provided, and 12 groove-shaped portions 28 are provided in the circumferential direction. As a comparative example, a centrifuge having the same configuration as the basket 20, the screen 30, and the scraper 40 was used, but the basket 20 was not provided with the recess 27 and the groove 28. As a result of the verification, the processing capacity of the centrifuge according to the example was 1.5 times (50% increase) as compared with the processing capacity of the centrifuge according to the comparative example.

以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限られない。 Although the embodiment of the present invention has been described above, the present invention is not limited to the above embodiment.

たとえば、図5(c)に示されるように、スクリーン30は、回転軸線Aの周方向に分割された複数の周面部35と、複数の周面部35の外面側において複数の周面部35に跨って接合された継ぎ板36と、を含み、この継ぎ板36を収容する窪み27Aと、上記の窪み27とが同じ形状および大きさを有してもよい。この場合、窪み27は、継ぎ板36の幅および厚みよりも大きい幅および深さを有する。継ぎ板36は、周面部35,35の接合ライン35aに沿って設けられている。スクリーン30に継ぎ板36が設けられる場合、バスケット20の内周面20b側には、当該内周面20bとスクリーン30とが密着するように、上記のような窪み27Aが設けられる。すなわち、この窪み27Aは、継ぎ板36との干渉を回避するための窪みである。干渉回避のための窪み27Aと、有効分離面積を増大させるための窪み27とが同様の大きさ及び形状であれば、これらの窪み27,27Aを同じ手法または工程で形成することが可能である。 For example, as shown in FIG. 5C, the screen 30 straddles a plurality of peripheral surface portions 35 divided in the circumferential direction of the rotation axis A and a plurality of peripheral surface portions 35 on the outer surface side of the plurality of peripheral surface portions 35. The recess 27A including the joint plate 36 joined together and accommodating the joint plate 36 and the recess 27 may have the same shape and size. In this case, the recess 27 has a width and depth that is greater than the width and thickness of the joint plate 36. The joint plate 36 is provided along the joint line 35a of the peripheral surface portions 35, 35. When the joint plate 36 is provided on the screen 30, the recess 27A as described above is provided on the inner peripheral surface 20b side of the basket 20 so that the inner peripheral surface 20b and the screen 30 are in close contact with each other. That is, the recess 27A is a recess for avoiding interference with the joint plate 36. If the recess 27A for avoiding interference and the recess 27 for increasing the effective separation area have the same size and shape, these recesses 27 and 27A can be formed by the same method or process. ..

また、溝状部28が延びる方向は、上記の例に限られない。図6(a)に示されるように、母線に対して角度をもつ方向に延びる溝状部28Aを含むバスケット20Aであってもよい。 Further, the direction in which the groove-shaped portion 28 extends is not limited to the above example. As shown in FIG. 6A, the basket 20A may include a groove-shaped portion 28A extending in a direction at an angle with respect to the generatrix.

図6(b)に示されるように、上側の小径部における窪み(溝状部28B)の面積の割合と、下側の大径部における窪み(溝状部28C)の面積の割合とが異なっているバスケット20Bであってもよい。バスケット20Bでは、下側の溝状部28Cの割合は、上側の溝状部28Bの割合よりも高くなっている。これにより、小径部と大径部のそれぞれにおける固液分離の負荷に応じて窪みを設けることができ、その結果として、適切な有効分離脱水面積を実現することができる。 As shown in FIG. 6B, the ratio of the area of the recess (groove-shaped portion 28B) in the upper small diameter portion and the ratio of the area of the recess (groove-shaped portion 28C) in the lower large diameter portion are different. It may be the basket 20B. In the basket 20B, the proportion of the lower grooved portion 28C is higher than the proportion of the upper grooved portion 28B. As a result, a recess can be provided according to the load of solid-liquid separation in each of the small diameter portion and the large diameter portion, and as a result, an appropriate effective separation and dehydration area can be realized.

複数の窪み27が連続して溝状をなす場合に限られず、各窪み27が連続せずに異なる位置に設けられてもよい。窪み27は、横リブ22を厚み方向に貫通していなくてもよい。窪み27は、ドーム状または半球形の凹部等であってもよい。横リブ22の形状はあらゆる形状に変更可能である。 The case is not limited to the case where the plurality of recesses 27 are continuously formed in a groove shape, and the recesses 27 may be provided at different positions without being continuous. The recess 27 does not have to penetrate the lateral rib 22 in the thickness direction. The recess 27 may be a dome-shaped or hemispherical recess or the like. The shape of the lateral rib 22 can be changed to any shape.

さらには、バスケット20およびスクリーン30が円錐状をなす場合に限られず、円筒状のスクリーンよびバスケットを備える遠心分離機であってもよい。縦型の遠心分離機1に限られず、回転軸線が水平または斜めに延びる横型の遠心分離機であってもよい。 Furthermore, the case is not limited to the case where the basket 20 and the screen 30 have a conical shape, and a centrifuge having a cylindrical screen and a basket may be used. The type is not limited to the vertical type centrifuge 1, and a horizontal type centrifuge in which the rotation axis extends horizontally or diagonally may be used.

1 遠心分離機
20、20A、20B バスケット
22 横リブ(接触部)
22b 内周縁
27 窪み
28、28A、28B、28C 溝状部
29 開口部
30 スクリーン
30a 外周面
30c 孔
A 回転軸線
1 Centrifuge 20, 20A, 20B Basket 22 Horizontal rib (contact part)
22b Inner peripheral edge 27 Indentations 28, 28A, 28B, 28C Grooved part 29 Opening 30 Screen 30a Outer peripheral surface 30c Hole A Rotating axis

Claims (6)

回転軸線を中心に回転するバスケットと、
前記バスケットの内面側に取り付けられて、前記回転軸線を中心に回転する多孔のスクリーンと、を備え、
前記バスケットは、
前記スクリーンの外周面に接触する複数の接触部と、
前記複数の接触部の間に設けられた開口部と、を含み、
前記複数の接触部の少なくとも一部には窪みが設けられており、
前記複数の接触部は、前記回転軸線の周方向に延びると共に、前記回転軸線方向に厚みを有する複数のリブであり、
前記窪みは、前記リブの厚み方向に貫通している、遠心分離機。
A basket that rotates around the axis of rotation and
A perforated screen attached to the inner surface side of the basket and rotating about the rotation axis is provided.
The basket
A plurality of contact portions that come into contact with the outer peripheral surface of the screen,
Including an opening provided between the plurality of contact portions.
A recess is provided in at least a part of the plurality of contact portions.
The plurality of contact portions are a plurality of ribs extending in the circumferential direction of the rotation axis and having a thickness in the rotation axis direction.
A centrifuge in which the recess penetrates in the thickness direction of the rib.
回転軸線を中心に回転する円錐状をなすバスケットと、
前記バスケットの内面側に取り付けられて、前記回転軸線を中心に回転する円錐状をなす多孔のスクリーンと、を備え、
前記バスケットは、
前記スクリーンの外周面に接触する複数の接触部と、
前記複数の接触部の間に設けられた開口部と、を含み、
前記複数の接触部の少なくとも一部には前記開口部に連通する窪みが設けられており、
前記バスケットの小径部における窪みの面積の割合と、前記バスケットの大径部における窪みの面積の割合とは、異なっている、遠心分離機。
A conical basket that rotates around the axis of rotation,
A conical perforated screen attached to the inner surface side of the basket and rotating about the rotation axis is provided.
The basket
A plurality of contact portions that come into contact with the outer peripheral surface of the screen,
Including an opening provided between the plurality of contact portions.
At least a part of the plurality of contact portions is provided with a recess communicating with the opening portion.
A centrifuge in which the proportion of the area of the recess in the small diameter portion of the basket and the proportion of the area of the recess in the large diameter portion of the basket are different.
前記窪みは、複数であり、前記開口部を挟んで前記回転軸線方向に隣接する前記複数のリブに設けられており、
前記回転軸線方向に隣接する前記窪みの周方向の位置が重なっている、請求項1に記載の遠心分離機。
The plurality of recesses are provided in the plurality of ribs adjacent to each other in the direction of the rotation axis with the opening in between.
The centrifuge according to claim 1, wherein the positions of the recesses adjacent to the rotation axis direction in the circumferential direction overlap.
前記バスケットおよび前記スクリーンは円錐状をなしている、請求項1に記載の遠心分離機。 The centrifuge according to claim 1, wherein the basket and the screen have a conical shape. 前記バスケットの小径部における窪みの面積の割合と、前記バスケットの大径部における窪みの面積の割合とは、異なっている、請求項4に記載の遠心分離機。 The centrifuge according to claim 4, wherein the ratio of the area of the depression in the small diameter portion of the basket and the ratio of the area of the depression in the large diameter portion of the basket are different. 前記スクリーンは、
前記回転軸線の周方向に分割された複数の周面部と、
前記複数の周面部の外面側において前記複数の周面部に跨って接合された継ぎ板と、を含み、
前記窪みは、前記継ぎ板の幅および厚みよりも大きい幅および深さを有し、前記継ぎ板を収容する、請求項1〜5のいずれか一項に記載の遠心分離機。
The screen is
A plurality of peripheral surfaces divided in the circumferential direction of the rotation axis, and
Includes a joint plate joined across the plurality of peripheral surfaces on the outer surface side of the plurality of peripheral surfaces.
The recess may have a width and greater width and depth than the thickness of the joint plates, accommodating the joint plate, centrifuge according to any one of claims 1 to 5.
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