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Para la carga de polvo y líquidos de alta viscosidad, ¿cómo se definen los grados de recinto y de recolección de polvo? ¿Se requiere carga con presión negativa y monitoreo local del LEL?

2025-12-05
Cerramiento y control de polvo:

● Carga de polvo: estaciones de carga completamente cerradas (tipo caja de guantes, carga al vacío), clasificación de carcasa ≥ IP65; control de polvo según ISO 14644-1 Clase 6 (polvo de taller ≤ 10 mg/m³).
● Carga de líquido de alta viscosidad: utilice acoplamientos cerrados (tri-clamp con sellos de PTFE) para evitar goteos; clasificación de carcasa ≥ IP67; sin control especial de polvo (solo control de vapor de solvente).

Presión negativa y LEL:
● Polvos (especialmente polvos combustibles como PE, PVDF): utilice carga de presión negativa (−0,02 a −0,05 MPa) para evitar la dispersión del polvo.

● Líquidos de alta viscosidad con solventes inflamables (por ejemplo, NMP, DMAc): instalar monitores LEL (≤ 1 % de precisión LEL) en el área de carga; en caso de exceder, activar el escape + alarma.
● Disolventes tóxicos (por ejemplo, DMSO): instalar detectores de gases tóxicos; mantener las concentraciones ≤ OEL.

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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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