Szűrés, reverz ozmózis, centrifugálás, sajtolás. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

Hasonló dokumentumok
Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

Szűrés, reverz ozmózis, centrifugálás, sajtolás

MSc - Környezettechnika Levegőtisztaság-védelem dr. Örvös Mária

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFO MARKETINFOM

Ülepítés. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

Szedimentáció, elektroforézis. Biofizika előadás Talián Csaba Gábor

egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem

A Kis méretű szennyvíztisztító és víz. Shenzen projekt keretén belül

Az ülepedés folyamata, hatékonysága

Reológia Mérési technikák

Költség és igényoptimalizált egyedi megoldások a víztisztításban - vízkezelésben HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

A szűrőpapírok hűtő-kenőanyagok, híg olajok, mosófolyadékok, lúgok / kemény vizek, stb. tisztítására alkalmasak.

Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai

A SÖRCEFRE SZŰRÉSE. hasonlóságok és különbségek az ipari és házi módszer között. II. házisörfőzők nemzetközi versenye Jenei Béla március 15.

GYERTYÁS KOVAFÖLD SZŰRŐ

Folyadékok és gázok áramlása

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Orvosi Fizika 10. Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Folyadékok és gázok mechanikája

Alapismeretek. Szilárd és folyékony fázis elválasztása. Szitahatás vagy három dimenziós szűrés

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Folyadékmembránok. Simándi Béla BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék /65

SZŰRÉS Típusai: A vegyipari és vele rokonipari műveletek csoportosítása

Fizikai módszereken alapuló levegőkezelési technikák

Művelettan 3 fejezete

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Vg = fv. = 2r2 ( ρ ρ 0 )g. v sed. 3 r3 πg = 6πη 0. V = 4 3 r3 π

Folyadékok és gázok áramlása

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Környezettechnika 2015

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Kolloidkémia 5. Előadás Kolloidstabilitás. Szőri Milán: Kolloidkémia

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

Szakértesítő 1 Interkerám szakmai füzetek A folyósító szerek viselkedése a kerámia anyagokban

Folyadékok és gázok mechanikája

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

Iszapkezelés, biogáz előállítás és tisztítás

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Allotróp módosulatok

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés.

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Az úszás biomechanikája

1. feladat Összesen 17 pont

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

Talajmechanika. Aradi László

Környezetvédelmi eljárások és berendezések. Gáztisztítási eljárások május 2. dr. Örvös Mária

Nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC)

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Többkomponensű rendszerek. Diszperz rendszerek. Kolloid rendszerek tulajdonságai. Folytonos közegben eloszlatott részecskék - diszperz rendszerek

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS

A veresegyházi szennyvíztisztító telep fejlesztése membrántechnológia alkalmazásával. Prókai Péter

Fordított ozmózis. Az ozmózis. A fordított ozmózis. Idézet a Wikipédiából, a szabad lexikonból:

VI. Nemzetközi Perlit Konferencia Szeptember Budapest A duzzasztott perlit, mint az egyik legfontosabb szűrési segédanyag

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Környezetvédelmi

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

gyártásautomatizálás folyamatszabályozás, folyamatirányítás szűréstechnika

Transzportjelenségek

Környezetvédelmi

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

SZEMÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK. Ophthalmica

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

A keverés fogalma és csoportosítása

MEMBRÁNTECHNOLÓGIAI SZAKMAI NAP MASZESZ - Budapest

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

IPARI ÉS KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK TISZTÍTÁSA

A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség

Az elektromos kettősréteg. Az elektromos potenciálkülönbség eredete, értéke és az azt befolyásoló tényezők. Kolloidok stabilitása.

Oldatok - elegyek. Többkomponensű homogén (egyfázisú) rendszerek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

Hydro BG. green. Bioszféra Montreál/Kanada. Fenntarthatóság a tökéletességben. Szűrőágyas vízelvezető rendszer.

8.13. Szőrési gyakorlat laboratóriumi membránszőrı berendezésen I. Ultraszőrés (ultrafiltration, UF)

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

Ivóvíz arzéntartalmának eltávolítása membrántechnológiával

Gyógyszerkészítéstani alapismeretek, gyógyszerformák

Kérdőjelek a víztisztítás kapcsán

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

ÉLELMISZERIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Vízminőségi problémák megoldása felszíni vízműben ÉRV ZRt - Lázbérc Kulcsár László Divízióvezető

A kommunális hulladéklerakók csurgalékvizének tisztítása fordított ozmózis elvén működő víztisztító rendszerekkel

ELEKTRO-KÉMIAI VÍZTISZTITÓ RENDSZEREK KOMMUNÁLIS SZENNYVIZEK KEZELÉSÉRE, SZENNYVÍZ ISZAPOT HASZNASÍTÓ REAKTOR MODULLAL ENERGIANYALÁBOK ALKALMAZÁSÁVAL

OZMÓZIS. BIOFIZIKA I Október 25. Bugyi Beáta PTE ÁOK Biofizikai Intézet

v og v FOLLYADÉK c. A hőmérséklet hatása az ülepedési sebességre: Ülepítés Az ülepedési sebesség: ( részletesen; lásd: Műv.-I. ) t FOLY => η FOLY

Besos /spanyol/ szűrőlap

A kolloidika alapjai. 4. Fluid határfelületek

Környezetvédelmi műveletek és technológiák 4. EA. Víz fertőtlenítése Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem RKK KMI 2010

Norit Filtrix LineGuard

Átírás:

Szűrés, reverz ozmózis, centrifugálás, sajtolás Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet 1

Gyógyszertechnológiai alapműveletek Szűrés Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

Szűrés Szűrésnek nevezzük azt a műveletet, amelynek során egy heterogén keverék, különböző halmazállapotú összetevőit (pl. szilárd-folyadék, szilárd-gáz) választunk el egymástól. Szűrést alkalmazunk például kristályosításkor injekciós oldatok szálmentesítésére levegő tisztításakor

Szűrés Szűrőberendezés kiválasztása függ: - Részecskeméret - Szűrendő anyag koncentrációja - Szűrlet vagy szüredék további feldolgozása - Folyadék és szilárd rész viszonylagos mennyisége

Szűrés A szűrés hajtóereje gravitáció /hidrosztatikai nyomás/ nyomáskülönbség: nyomás, vagy szívás centrifugális erő

Szűrés Gravitációval F g szűrendő anyag szűrő közeg Üledék (zagy) szüredék szűrlet

Szűrés Vákuummal szűrendő anyag szűrő közeg vákuumhoz szűrlet

Szűrés Nyomással kompresszor szűrendő anyag szűrő közeg Üledék (zagy) előnyük, hogy nagyobb nyomáskülönbség érhető el, hátrányuk, hogy kezelésük nehézkesebb szűrlet

Szűrés Részecskeméret szerint: Makro-szűrés (1 mm-nél nagyobb) Felületi Mélységi Membránszűrés (1 mm-nél kisebb) 9

Felületi szűrés áramlásviszonyai 10

Mélyszűrők szűrés szálas szűrőn szálas szűrő mikroszkópos képe

Mélyszűrő effektus 12

Szűrés sebessége A szűrés sebessége függ a szüredék rétegvastagságától áteresztőképességétől

Szűrés sebessége A szüredék lehet összenyomhatatlan a pórusok, csatornák száma, nagysága szűréskor alig változik összenyomható a pórusok, csatornák száma, nagysága a szűrés során csökken, tömörebbé válik

Szűrés sebessége A szüredék szerkezete homodiszperz rosszabb térkitöltés, a szűrés sebessége egyenletes

Szűrés sebessége A szüredék szerkezete heterodiszperz jobb, tömörebb térkitöltés szűrés sebessége csökken

Szűrés sebessége A szűrő teljesítménye a szűrési sebességgel jellemezhető (az időegység alatt átáramlott szűrlet mennyiségével: V/t) A szűrési sebesség (v sz ) az egységnyi szűrőfelületre (A) vonatkoztatva: 17

Szűrés sebessége Hagen Poiseuille törvénye: lamináris, súrlódásos, időben állandó áramlás r h h a kapilláris sugara, a folyadék viszkozitása, a kapilláris hossza. 18

Szűrés sebessége Carman - a szűrés alapegyenlete V a szűrlet térfogata nyomásesés a szűrőrétegen A szűrőfelület η viszkozitás α fajlagos lepényellenállás c egységnyi térfogatú szűrletből felhalmozódó részecskék tömege, R m a szűrőközeg ellenállása, a f ε ρ sz szemcsék fajlagos felülete. porozitás, szilárd részecskék sűrűsége, 19

Szűrés sebessége Darcy egyenlet V t B A Δp η L a szűrlet térfogata idő permeábilitási faktor a szűrő felülete nyomásesés a szűrőn viszkozitás a szűrőréteg vastagsága

Szűrés sebessége Kozeny-Carman egyenlet szemcsehalmazon keresztüli lamináris áramlásra B k permeábilitási faktor Kozeny-Carman állandó, a f szemcsék fajlagos felülete l i az iszaplepény vastagsága, ε porozitás

Kozeny-Carman egyenlet rostos szűrő közegre Szűrés sebessége B d f ε k permeábilitási faktor szűrő átmérő porozitás Kozeny-Carman állandó

Anyaga lehet: Szűrők 1. Merev, porózus szűrőtestek Kaolin: porózus kerámia (Chamberland szűrők, ~gyertyák) Diatomaföld: (Berkefeld szűrők) derítő és sterilező szűrésre Üveg: zsugorított üveg (Pyrex, Schott) derítő és szálmentesítő és sterilező szűrésre

2. Rostos szűrőtestek Anyaga lehet: Szűrők cellulóz: gyapot, textilhulladék, növényi anyagok Poláros és nem poláros anyagok derítő szűrésére Vizet adszorbeálnak (duzzadás), nem poláros oldószer számára kevéssé átjárható Kovaföld, perlit: Seitz-szűrők / azbeszt: Cellulóz: lebegő anyagok, mikroorganizmusok mechanikai szűrése Nagy mennyiségű alkália (Mg) leadása, ph ellenőrzése

Szűrők 2. Membrán szűrők Különleges körülmények között előállított, különböző átmérőjű kollódiumkorongok. Pórusméret: 5 nm-3 mm, de egy korongon belül egyforma Szűrés diffúziós anyagátvitellel Anyaga lehet: Regenerált cellulóz Cellulóz-észter Poliészterek Polietilén Szulfonált polisztirén Egyéb műanyagok

Membrán szűrők 26

Membrán szűrők polikarbonát polipropilén cellulóz

Membrán szűrők A keresztáramú, spiráltekercs típusú membránszűrő működési elve 28

Szűrő berendezések Vákuummal 29

Szűrő berendezések Vákuummal ipari, vákuum-dobszűrő folyamatos üzemű

Szűrő berendezések Nyomással laboratóriumi

Szűrőberendezés 32

Szűrő berendezések Kettős szűrőprés Keretes szűrők

Szűrés szűrő testekkel pl. gyertyás szűrő Szűrő berendezések

Szűrő berendezések Oszlopos szűrő szűrlet kapilláris hatás Szemcsés, adszorptív szűrő anyagokkal feltöltve (pl. kavics, perlitek, szűrőpelletek) szűrendő anyag

A levegő szűrése A por kiszűrésének két fő oka lehet: a por visszanyerése, a por és egyéb szennyezőinek eltávolításával szűrt levegő előállítása Gázok szűrésének módszerei: száraz mechanikus leválasztás (porkamrák, ciklonok), nedves mosás, elektrosztatikus gáztisztítás, szűrőbetétes porleválasztás. 36

A levegő szűrése HEPA-szűrő High Efficiency Particle Filter/ Nagy hatásfokú részecske szűrő ULPA-szűrő Ultra Low Penetration Air Filter ULPA filter ~ 99.999% of dust, pollen, mold, bacteria and any airborne particles with a size of 100 nanometres (0.1 µm) or larger. 37

Membrán szűrő Bubble point (buborékpont) meghatározás A bubble point vizsgálat segítségével határozzuk meg azt a nyomásértéket, amelynél a membrán legnagyobb pórusán áthatol a gáz. A bubble point a membrán szerkezetére, pórusaira jellemző tájékoztató adat, nem jelzi pontosan a legnagyobb pórusok számát és méretét. A bubble point vizsgálat a baktérium retenciós vizsgálati eredményeivel hozható összefüggésbe.

Membrán szűrő diffúziós teszt 39

Membrán szűrő nyomás állandósság teszt 40

Szűrés Gyógyszertechnológiai alkalmazás: Oldatok, szirupok papír-, textil-, üvegszűrő Szemcseppek: G5 üvegszűrő Membránszűrő μm lebegő szennyeződés 0,20 μm mikroorganizmus mentesítés 0,45 μm viszkózus oldatok mikroorganizmus mentesítés Injekciós oldatok, infúziók: Durva vagy előszűrés lebegő szennyeződés ~ kemény porcelán-, üveg,- egy-, többrétegű szűrők Finom szűrés üveg-, membrán-,egy -, többrétegű szűrők pl. G5 üvegszűrő Mikrobamentesítő szűrés -!!! a végső tartályban nem sterilezhető készítmények. 0,20 μm membránszűrő vagy olyan szűrő, melynek baktérium-visszatartó képessége hasonló (OGYI rendelkezés) Stb.. 41

Fordított ozmózis tisztított víz előállítására A fordított ozmózis során a vizet szemipermeábilis hártyán keresztül, nyomás hatására elválasztjuk az oldott anyagtól. Nyomásra a víz és kisebb molekulák is átjuthatnak a membrán pórusain, de nagyobb molekulákat pl. fémkomplexeket, szerves molekulákat a membrán visszatart.

Fordított ozmózis tisztított víz előállítására A membrán anyaga: poliamid, vagy cellulóz-acetát. A poliamid filmek viszonylag széles ph tartományban használhatók (ph 2-11). Szén és pórusos fém szűrők pórus mérete jóval nagyobb, 10-100 mm.

Fordított ozmózis Ozmózis külső nyomás szemipermeábilis membrán nagyobb koncentráció kisebb koncentráció oldószer áramlás iránya Fordított ozmózis esetén külső nyomás hatására az áramlás iránya ellentétes, a kis koncentráció felé fordítható

Fordított ozmózis eljárás szemipermeábilis hártya permeátum (tisztított víz) víz adása nyomás alatt koncentrátum permeátum (tisztított víz) szemipermeábilis hártya

Fordított ozmózis 1. Vegyszeradagoló, a biológiai fertõzés megakadályozása 2. Lebegõanyag szûrõ, előszűrés 3. Vastalanító berendezés 4. Ikeroszlopos vízlágyító - alternatív megoldás a vegyszeradagoló 5. Aktívszén szúrõ magas szervesanyag illetve szabad aktív klórtartalom esetén 6. Fordított ozmózis berendezés 7. Vegyszeradagoló tápvíz kondicionálás céljából 46

Gyógyszertechnológiai alapműveletek Ülepítés

Ülepítés Az ülepítés anyagok szétválasztásának módszere, ami: sűrűségkülönbségük következtében történhet gravitációs vagy centrifugális erőtérben vagy az eltérő elektromos töltésük alapján, elektrosztatikus erőtérben (pl.: elektrosztatikus porleválasztók).

Ülepítés Stokes egyenlet híg szuszpenziókra v az ülepedés sebessége r részecske sugara ς 1 diszperz rész sűrűsége ς 2 diszpergáló közeg sűrűsége η a közeg viszkozitása g nehézségi gyorsulás

(1.) Az ülepedés sebessége (v) d a gömb alakú, vagy közelítőleg gömb alakú részecske átmérője, k közegellenállási tényező, ρ 1 szemcse sűrűsége, ρ 2 diszperziós közeg sűrűsége, g gravitációs gyorsulás

Reynolds (Re) szám A közegellenállási tényező /k/ függ a mozgó szemcse Reynolds (Re) számától

Koagulálás, Flokkulálás A rendszer stabilitása, a lebegő részecskék felületi elektromos töltésének megváltozatásával (ph változtatással, elektrolitok hozzáadásával) történhet. Koaguláláskor ezért csökkentjük a szemcsék elektrosztatikus taszítási kölcsönhatásait, ami elősegíti a részecskék ülepedését. Flokkuláláskor nagy molekulatömegű láncpolimereket alkalmazzunk, amelyek a diszpergált részecskékhez kapcsolódnak, és az így keletkező aggregátumok, már könnyebben elkülöníthetők.

Ülepítés Szétválasztó tank Szilárd szemcsék, porok, granulátumok szétválasztása levegőáram hatására

Ülepítés Dorr-féle ülepítő Lassú keverés és az üledék (zagy) folyamatos eltávolítása 1.tartály 2.adagoló berendezés 3.kifolyó csatorna 4.keverő tengely 5.keverő kések, gereblyék 6.iszap szivattyú

Gyógyszertechnológiai alapműveletek Centrifugálás

Centrifugálás Defínició A centrifugálás szétválasztási művelet, amelynek során eltérő sűrűségű belső és külső fázissal rendelkező heterogén rendszereket választunk szét centrifugális erő hatására.

Centrifugálás Centrifugálás alkalmazása nem keveredő folyadékok szétválasztása folyadékban diszpergált anyag kinyerése, vagy eltávolítása felesleges folyadék eltávolítása

Centrifugálás Centrifugálás elméleti alapjai A centrifugálás során a tengely körül r sugáron m tömegű testet v sebességgel forgatunk. v r ω F c g m kerületi sebesség a dob sugara szögsebesség centrifugális erő nehézségi gyorsulás részecske/test tömege

A centrifuga szétválasztási tényezője (β) - a szétválasztás hatékonyságára jellemző, - a centrifugális erő és a nehézségi erő arányából számolható ki. Centrifugálás Centrifugálás elméleti alapjai v r ω F c g m kerületi sebesség a dob sugara szögsebesség centrifugális erő nehézségi gyorsulás részecske/test tömege F c

Centrifugálás Centrifugálás elméleti alapjai Centrifugálás során kialakuló szedimentációs sebesség: r ω d r 1 r 2 h a dob sugara szögsebesség részecskeméret részecske sűrűsége közeg sűrűsége közeg viszkozitása

Centrifugálás Laboratóriumi centrifuga Forgás közben tilos a centrifugába nyúlni! Centrifuga dob

Centrifugálás Szeparátor 62

Centrifugálás Szeparátor Emulziók szétválasztása 1. emulziót adagoló cső 2. dob 3. nagyobb sűrűségű folyadék 4. kisebb sűrűségű folyadék 5. válaszfal 6. elvezető cső

4 Tányéros szeparátor A dobban kúpos válaszfalak, tányérok vannak, amiken a folyadék vékony rétegben válik szét. 3 3.nagyobb sűrűségű folyadék kiömlő nyílása 4.kisebb sűrűségű folyadék elvezetése

Gyógyszertechnológiai alapműveletek Sajtolás

Sajtolás A sajtolás műveletét leggyakrabban növényi anyagokból származó galenikumok készítésekor (pl.: tinktúrák) a szilárd és folyadék fázis elválasztására alkalmazzuk. A sajtolás ebben az értelemben a sejtnedv és a zúzással feltárt sejtek nyomóerő hatására történő szétválasztását jelenti. A sajtolás hatásfokát (φ) a kisajtolt folyadék (m lé ) és a sajtolandó anyag (m töltet ) tömegének arányából számíthatjuk ki:

Sajtolás A sajtolás hatásosságát befolyásoló tényezők: a sajtolandó anyag folyadék-tartalma, a sajtolandó anyag szerkezete, az alkalmazott nyomás nagysága, a nyomás-növelés sebessége, az alkalmazott nyomás időtartama.

Sajtolás A nyomás létrehozása alapján: - kézi és /kisebb mennyiségű anyag - gépi erővel /üzemi méretek - működő sajtolókat. Ezek lehetnek: 1.) mechanikus, 2.) hidraulikus és 3.) pneumatikus típusú berendezések. 68

Sajtolás Kosaras sajtoló Manuálisan Csavarmenetes

Sajtolás Etázssajtoló Manuálisan Csavarmenetes

Bramah sajtoló Sajtolás Hidraulikus úton fejtünk ki nyomást az anyagra, amelyből a felszabaduló nedvesség távozik. A hidraulikus sajtolóval munkát nem, de a kisebb elmozdulással nagyobb erőt nyerünk. (Pascal törvény)

Csigás sajtoló Sajtolás folyamatos üzemű

Csigás sajtoló Sajtolás sajtolandó anyag Folyamatos üzemben működtethető. A szállító csiga az egyre szűkülő térbe sajtolja az anyagot, a folyadék itt távozik, a kipréselt száraz anyag a berendezés alján nyerhető vissza. kisajtolt anyag maradék