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Para las materias primas higroscópicas, ¿cómo implementa el sistema de alimentación el control de la humedad para evitar apelmazamiento y problemas de producción?

2025-12-05
● Reducción por cizallamiento: las soluciones o fundidos de polímeros con alto contenido de sólidos/relleno son pseudoplásticos; el alto cizallamiento en canales estrechos orienta las cadenas/partículas, lo que reduce la viscosidad aparente y la presión de extrusión.

● Riesgo de gelificación/cristalización: una velocidad de corte excesiva o un historial de corte prolongado (zonas muertas) pueden sobreorientar las cadenas, lo que provoca una cristalización prematura o una gelificación física.
● Consecuencias: Se forman microgeles que se acumulan en los canales o bloquean los orificios de forma intermitente o permanente.
● Optimización de la trayectoria de flujo: diseño aerodinámico, de orificio grande, de tierra corta y de bajo esfuerzo cortante para evitar un esfuerzo cortante alto local.
● Control de temperatura: controle con precisión la temperatura, clave para la cinética de gelificación.

● Eliminar zonas muertas: elimine todas las regiones de estancamiento para minimizar el historial de corte.

aviar
¿Cómo garantiza el sistema de alimentación un suministro estable de materias primas con diferentes viscosidades y evita la interrupción de la alimentación o la fluctuación del flujo?
¿Cómo se integra de manera precisa la automatización del sistema de alimentación con los procesos posteriores para lograr una integración perfecta?
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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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