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Diferencias entre las hileras de membrana de fibra hueca NIPS y TIPS

2025-12-03
● Temperatura: TIPS requiere temperaturas más altas (a menudo 150–260 °C) y materiales con mayor estabilidad térmica; NIPS normalmente funciona a temperatura ambiente hasta 80 °C.

● Diseño de trayectoria de flujo: TIPS enfatiza el aislamiento y la anticongelación/solidificación, a menudo con camisas de calentamiento; NIPS enfatiza el control preciso del flujo del orificio/carcasa y la mezcla.

● Necesidades de fluido de perforación: los NIPS generalmente requieren un fluido de perforación (por ejemplo, agua o no solvente) para sostener el lumen; algunos sistemas TIPS pueden autosostenerse sin un fluido de perforación.

● Orificio y acabado: TIPS maneja dopes de mayor viscosidad; los orificios suelen ser más grandes y con un mejor acabado superficial para reducir los atascos.

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¿Qué procesos son adecuados para las hiladoras de fibra hueca?
¿Cuántas generaciones de hileras de fibra hueca hay y cuáles son sus características?
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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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