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¿Compatibilidad CIP/SIP y vida útil del sello para diferentes sistemas de polímeros (PVDF, PES, PSf, PAN, PA)?

2025-12-05
● Compatibilidad de materiales:

● Sistemas de PVDF: toleran temperaturas de 121 °C (SIP); la exposición prolongada a álcalis fuertes (pH > 12) puede hincharse. Utilice juntas FFKM (hasta 150 °C, resistencia química superior a la del EPDM).
Sistemas PES/PSf: sensibles a limpiadores oxidantes (p. ej., NaOCl); mantener el cloro libre ≤ 50 ppm durante la limpieza CIP. Utilizar fluoroelastómero encapsulado en PTFE; hasta 2000 ciclos CIP/SIP.

● Sistemas PAN: baja tolerancia a altas temperaturas; SIP ≤ 80 °C para evitar la degradación térmica. Caucho de silicona aceptable (hasta 120 °C); comprobar periódicamente la deformación permanente por compresión (≤ 25 %).
● Sistemas de PA: Buena resistencia a ácidos y bases; el contacto prolongado con disolventes orgánicos (p. ej., DMF) causa hinchazón. Se recomiendan los sellos de HNBR para una mejor resistencia a los disolventes que los de NBR.

● Referencias típicas de polímeros/disolventes:
● PVDF: NMP, DMAc, DMF; 316L/2205 SS, compatible con Hastelloy; elastómeros FFKM/PEEK; relleno de PTFE opcional.

● PES/PSf: DMSO, NMP, DMAc; sensible a Cu/Zn (evite el latón); sella anillos de labio de FFKM o PEEK.
● PAN: DMF/DMSO; DMF degrada FKM—use FFKM/PTFE/PEEK.

● PA (fusión/solución): los polímeros de amida son sensibles al agua; evalúan la hidrólisis bajo SIP con vapor caliente; sella PTFE + relleno de grafito o FFKM.
● Medios de limpieza y SIP:

● Cáustico: NaOH 0,5–2 % en peso a ≤ 60–80 °C; tenga cuidado con la corrosión por Al/Zn. Los oxidantes (hipoclorito/peróxido) se deben usar con precaución con PES/PSf.
● Limpieza con solventes: clasificada de suave a fuerte; controlar el riesgo de hinchazón; definir curvas de carga de material (tiempo × temperatura × concentración).
● SIP: vapor de 121–134 °C, 15–45 min; adecuado para bujes de PEEK y sellos de PTFE; FKM tiene una vida útil limitada al vapor, se prefiere FFKM.

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¿Cómo calibrar en línea la deriva del cero y la compensación de temperatura para alimentadores por pérdida de peso y medidores de flujo másico Coriolis en fluidos de alta viscosidad?
● Alimentador por pérdida de peso (LIW):

Compensación de deriva del cero: calibración estática con báscula vacía diariamente antes del arranque; calibración dinámica cada 2 h con una pesa patrón. Ejemplo: para la solución de PSf viscosa, el error se redujo de ±0,5 % a ±0,1 %.

● Compensación de temperatura: montar PT100 en la escala; construir un modelo de deriva de temperatura-cero (ΔZ = kΔT) para corregir las lecturas en tiempo real.

● Medidor de caudal másico Coriolis:

Compensación de deriva cero: Calibración de aire durante el tiempo de inactividad con aire seco a caudal cero para registrar la línea base y autocorregir. Ejemplo: para PAN/DMF, el error de caudal se redujo de ±0,8 % a ±0,2 %.

● Compensación de temperatura: utilice detección de temperatura interna con curva de densidad-temperatura ρ = ρ0[1 − α(T − T0)] para corregir el flujo másico.

● Características específicas de alta viscosidad:

● Utilice diseños Coriolis de bajo cizallamiento para minimizar los efectos de la viscosidad.

● Para una viscosidad ultra alta (> 1000 cP), considere la integración de LIW + tiempo como una medición indirecta.

● Verificación en línea: realice periódicamente controles volumétricos con un comprobador estándar para garantizar la precisión del sistema dentro de ±0,5%.

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