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

hilera de membrana de fibra hueca
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hilera de fibra hueca
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Hiladora de membrana de fibra hueca, FCT de quinta generación de orificio único

5.0
design customization

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    Estructura principal y mecanismo

    Hiladora de membrana de fibra hueca, FCT de quinta generación de orificio único 5 Diseño dividido: desacopla el núcleo giratorio de la placa del canal de flujo; no requiere pasadores de posicionamiento; se retira e instala rápidamente, como si se tratara de atornillar un perno.

    Hiladora de membrana de fibra hueca, FCT de quinta generación de orificio único 6 Núcleo de hilado monolítico de alta precisión: mecanizado en una sola pasada de las geometrías críticas de la hilera; precisión de mecanizado de hasta 0,002 mm y concentricidad de 0,003 mm; la aguja del orificio resiste la excentricidad y es menos propensa a sufrir daños.

    Hiladora de membrana de fibra hueca, FCT de quinta generación de orificio único 7 Distribución de isopresión y enderezamiento del flujo: las cámaras de amortiguación multietapa con distribución de resistencia uniforme reducen la pulsación y la desviación del flujo entre orificios, lo que garantiza un campo de cizallamiento del espacio anular uniforme.

    Hiladora de membrana de fibra hueca, FCT de quinta generación de orificio único 8 Orificio optimizado: salida híbrida microcónica + cilíndrica con chaflanes y pulido espejo para minimizar las discontinuidades de cizallamiento y el enganche del filamento, lo que permite una amplia ventana de inversión de fase del proceso.

    Hiladora de membrana de fibra hueca, FCT de quinta generación de orificio único 9 Modularidad multiorificio: admite la expansión a 8/12/16/20/32 orificios;

    La disposición simétrica y las rutas térmicas optimizadas reducen el impacto de la temperatura.

    Deriva y tensión de ensamblaje en la uniformidad.

     00Trustech boquilla de hilado de fibra hueca de 16 orificios (2)
    00Trustech boquilla de hilado de fibra hueca de 16 orificios (2)
     Hiladora de fibra hueca Trustech
    Hiladora de fibra hueca Trustech

    Elementos clave de diseño de la hilera Trustech

    Estos parámetros son fundamentales para el diseño de la hilera y determinan directamente el rendimiento final de la membrana:

    Parámetro Descripción Influencia en el rendimiento de la membrana
    Canal de flujo (R) El sistema de transporte, almacenamiento y distribución de la solución y los fluidos de perforación. Para lograr un rendimiento de hilado óptimo, se deben optimizar las diferentes estructuras en función de las propiedades del material, la viscosidad, el tamaño del orificio de la hilera y la cantidad de orificios.
    Ancho del espacio anular (d) El espacio (espesor) del canal de flujo de la solución. Determina principalmente el grosor de la pared de la fibra hueca. Los espacios más estrechos dan como resultado paredes más delgadas y menor resistencia a la transferencia de masa, pero pueden reducir la resistencia mecánica.
    Diámetro exterior del tubo (d₁) El diámetro exterior del tubo central que forma la pared interior del espacio anular. Junto con el diámetro interior del manguito exterior, define el ancho del espacio anular.
    Diámetro interior del manguito exterior (d₂) El diámetro interior del manguito exterior de la hilera que forma la pared exterior del espacio anular. Junto con el diámetro exterior del tubo interno, define el ancho del espacio anular y el diámetro exterior de la fibra.
    Diámetro interior del tubo central (d₃) El diámetro del canal de fluido del orificio. Determina principalmente el diámetro interno de la fibra. El diámetro interno afecta la densidad de empaquetamiento del módulo de membrana y la caída de presión del fluido dentro de la fibra.
    Relación longitud-espacio (L/d) La relación entre la longitud del canal de flujo (L) y el ancho del espacio anular (d). Esto afecta la estabilidad del hilado. Diseñar una relación L/d adecuada según las propiedades del material y las condiciones del proceso ayuda a estabilizar el flujo y eliminar los efectos de entrada, lo que da como resultado una membrana de fibras extruidas más uniforme.
    Concentricidad La alineación coaxial entre el diámetro interior de la capa de barniz en la salida de la hilera y los diámetros interior y exterior del tubo del orificio. Afecta a la uniformidad del espesor de la pared y a la presión del punto de burbuja.
    Geometría de la cara de extrusión La geometría principal de la hilera, como plana o microcónica. Influye en el estiramiento y la deformación después de la extrusión, lo cual es especialmente importante para el segmento de espacio de aire en el hilado en seco-húmedo.
     hilera de membrana de fibra hueca

    Ventajas de la hilera Trustech FCT

    El diseño de la hilera abarca un amplio rango de viscosidad de la solución, ofrece una gran versatilidad, una alta estabilidad en el hilado y reduce eficazmente problemas como la rotura del filamento.

    Hiladora de membrana de fibra hueca, FCT de quinta generación de orificio único 13 Diseño modular con núcleo de hilera y placa de canal de flujo independientes:

    No se necesitan pasadores de posicionamiento, lo que hace que el montaje y desmontaje sea tan sencillo como usar un tornillo.

    Hiladora de membrana de fibra hueca, FCT de quinta generación de orificio único 14 Núcleo de hilera integrado:
    Alta precisión y buena concentricidad.

    Hiladora de membrana de fibra hueca, FCT de quinta generación de orificio único 15 Diseño de aguja robusto:
    La aguja de líquido Bore no se daña fácilmente.

    Hiladora de membrana de fibra hueca, FCT de quinta generación de orificio único 16 Fácil limpieza y mantenimiento:
    Limpieza y mantenimiento sencillos, aptos para operadores no profesionales.

    Hiladora de membrana de fibra hueca, FCT de quinta generación de orificio único 17 Alta fiabilidad:
    Rendimiento estable y constante.

    Hiladora de membrana de fibra hueca, FCT de quinta generación de orificio único 18 Vida útil prolongada:

    Mayor vida útil.

    Parámetros del producto

    Marca Trustech SolicitudNIPS
    MaterialSUS304,SUS630,SUS316L Agujeros/Paquete1-32
    Hilo de entrada de drogasG1/8, BSP1/8,NPT1/8 Diámetro exterior mínimo de la membrana 0,20 mm
    Rosca de entrada de líquido del orificioG1/8, BSP1/8,NPT1/8 Personalizar hilo
    Precisión ±0,002 mm Concentricidad 0,003 mm
    Diseño Diseño FCT Conexiones Estándar
    Aplicación de viscosidad 1000-300000 cp Aspereza Ra0,2-0,8
    SolventeDMAC, DMF, NMP Temperatura 150℃

    Especificaciones comunes

    No.

    Especificaciones generales

    Solicitud

    Tipo de diseño

    Tipo

    1

    0.35/0.19/0.13

    NIPS

    Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    2

    0.40/0.19/0.13

    NIPS

    Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    3

    0.5/0.28/0.15

    NIPS

    Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    4

    0.6/0.4/0.2

    NIPS

    Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    5

    0.8/0.4/0.2

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    6

    1.3/0.7/0.4

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    7

    1.4/0.8/0.6

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    8

    1.5/0.9/0.6

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    9

    1.6/1.0/0.6

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    10

    1.8/1.1/0.5

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    11

    1.9/1.2/0.6

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    12

    2.0/1.0/0.7

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    13

    3.1/1.8/1.5

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    14

    3.1/1.8/1.5

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    15

    3.2/2.2/1.8

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    16

    3.3/1.1/0.9

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    17

    3.4/2.4/2.0

    NIPS

    Diseño convencional/Diseño FCT

    Apertura única/Apertura múltiple

    Materiales adecuados

    PVDF (fluoruro de polivinilideno), CA (acetato de celulosa), PVC (cloruro de polivinilo), PES (polietersulfona), PSF/PSU (polisulfona), PA (nylon, poliamida), PAN (poliacrilonitrilo)

    Diseño FCT FCT

    Ofrecemos diseños FCT que permiten extraer el núcleo de la boquilla, sustituyendo los diseños convencionales donde cada orificio no se puede reemplazar ni desmontar de forma independiente. Si un orificio presenta un problema de calidad, tradicionalmente es necesario reparar o desechar toda la boquilla. Nuestras boquillas FCT están diseñadas de forma independiente, lo que permite reemplazar cada orificio individualmente si es necesario. La boquilla FCT de sexta generación permite el control independiente de encendido/apagado de la alimentación de la solución para cada núcleo, y los núcleos de boquilla FCT de octava generación se pueden cambiar en línea en cuestión de minutos, incluso en 50 segundos, cuando surgen problemas, para garantizar una producción continua sin interrupciones.

     Diseño convencional
    Diseño convencional
     Diseño FCT
    Diseño FCT

    Ejemplos de membranas de cliente

    Leer más casos
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    COOPERATION
    ACHIEVEMENTS
    Cosas que hemos logrado
     Hiladora de membrana de fibra hueca Trustech (2)
    Hiladora de membrana de fibra hueca Trustech (2)

    FAQ

    1
    ¿Qué es el método de separación de fases inducida por no solventes?
    La separación de fases inducida por no solventes (NIPS, por sus siglas en inglés) es un proceso en el que un polímero se disuelve en un solvente para formar una solución homogénea. Posteriormente, se añade un agente extractante miscible con el solvente para extraerlo, formando una estructura bifásica donde el polímero es la fase continua y el solvente la fase dispersa. Finalmente, se elimina el solvente para obtener un nuevo polímero con una estructura de poros específica.
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