Erottimen päärakenne sisältää seuraavat avainosat:
Drum: Rumpu on erottimen ydinkomponentti, joka on yleensä valmistettu nikkeli-molybdeeniseoksesta, titaaniseoksesta, ruostumattomasta teräksestä ja muista materiaaleista. Sen tehtävänä on erottaa seos puhtaammiksi aineiksi nopealla kierroksella. Rummun materiaali ja rakennesuunnittelu vaikuttavat suoraan erotusvaikutukseen ja käyttöikäyn.
Slipp -rengas: Erotin käyttää yleensä liukumyrrensiirtomenetelmää, ts. Moottorin kiertovirran voima siirretään rummuun liukurenkaan läpi, niin että rumpu pyörii suurella nopeudella. Lippurengasmateriaali hyväksyy yleensä keramiikkaa, piiharbidia jne., Jotka on kulutuskestävyyden ja korkean lämpötilan ominaisuudet.
Motor: Moottori on erottimen virtalähde, yleensä käyttämällä kolmivaiheista asynkronista moottoria tai muuttuvaa taajuusmoottoria. Moottorin teho ja nopeus määrittävät erottimen työtehokkuuden, joten asianmukainen moottorimalli on valittava tietyn tarkoituksen mukaisesti.
LiSquid -sisääntulo ja poistot: Erottimen on syötettävä erotusmateriaali ja purettava jätteeneste nesteen sisääntulon ja poistoaukon läpi. Sen rakenteellisen suunnittelun ja sijaintijärjestelyn on otettava huomioon tekijät, kuten puhdistus ja ylläpito. Yleensä nesteen sisääntulon ja poistoaukon sijainti asetetaan erottimen sivulle tai yläosaan.
Discs: Rummuun asennetaan levyerottimessa kartiomaisia levyjä, joita käytetään erottamaan emulsiot ja vähäkeskeisen suspensiokomponenttien keskipakoiden sedimentaatiolla. Suspensio tulee rumpuun keskussyöttöputken läpi, ja kiinteät hiukkaset laskeutuvat levyn sisäpintaan keskipakoisvoiman vaikutuksesta. Selketty neste kokoontuu kohti rummun keskustaa ja se purkautuu ylivuotoportin tai centripetaalipumpun läpi.
Automatic Control Box: Levyerotin on varustettu automaattisella ohjauskaapilla, joka koostuu teollisesta tietokoneesta ja koneen ylikuormitusten automaattisesta suojaajasta. Sillä on korkea automatisointi, vahva sopeutumiskyky prosessien säätöihin ja se voi vähentää huomattavasti työntekijöiden käyttöintensiteettiä.
Näiden komponenttien synergistinen vaikutus antaa erottimen erottaa seoksen tehokkaasti puhtaampiin aineisiin. Kun valitset erotinta, on tarpeen valita sopiva rakenne ja malli erityistarpeiden mukaan parhaan erotusvaikutuksen saavuttamiseksi.

