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Fabricante líder de máquinas de hilado y hileras de membrana de fibra hueca - Trustech

Diagnóstico del impacto de las fluctuaciones en la composición del fluido del pozo

2025-12-05
● Excentricidad periódica o “nodos de bambú”: la pulsación de la bomba de perforación (por ejemplo, bombas de émbolo) provoca cambios periódicos en el flujo.

● Tamaño de luz inestable: las variaciones del flujo del orificio alteran directamente el diámetro interior.

● Empeoramiento de la excentricidad: los cambios en la viscosidad/densidad del orificio alteran el equilibrio de la tensión interfacial.

● Señales visuales: tamaño de luz variable, orificios, roturas frecuentes; demasiado solvente en el orificio acelera la coagulación; muy poco la retrasa.

● Análisis clave: Cromatografía para cuantificar la relación disolvente/no disolvente (±5 % de especificación); monitorear la viscosidad del orificio (variación ≤3 %).

● Aislamiento del proceso: mantener constantes los parámetros de la carcasa, normalizar la composición del orificio; si se restablece la estabilidad, se confirma la causa raíz.

● Heterogeneidad axial: el tamaño de los poros/la porosidad varían a lo largo de la fibra cuando la composición del orificio varía.

● Correlación de eventos: relacionar la inestabilidad con los eventos del sistema de perforación (cambios de tanque, carga).

● Monitoreo en línea: Instale un viscosímetro/densitómetro en línea si es posible.

● Prueba de exclusión: ejecutar con un diámetro interior conocido mientras se mantienen los demás constantes para aislar la causa.

● Estado de la bomba: verificar pulsación, sellos, aire atrapado.

aviar
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Cómo reducir las zonas muertas y las retenciones en los colectores de distribución
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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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