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Cómo la coagulación externa (baño sin disolvente) influye en el diseño de la salida

2025-12-03
● Longitud del entrehierro: Los disolventes fuertes (agua) requieren zonas secas más largas (5-30 cm); añada guías para reducir la vibración. Los disolventes más débiles permiten entrehierros más cortos; la salida puede acercarse al baño.

● Chaflán de salida: Microchaflán (0,1–0,3 mm) o transición parabólica para evitar que el borde se enganche o se desgarre.

● Geometría anti-perturbaciones: Evite escalones abruptos cerca de la salida para reducir el impacto del reflujo del baño.

● Espaciado entre orificios: aumente el paso entre orificios o agregue protectores para evitar que se adhieran a altas tasas de coagulación.

● Resistencia a la corrosión: si el baño contiene ácidos/bases (por ejemplo, celulosa regenerada), actualice los materiales de salida.

● Variantes de hilatura húmeda: para una coagulación rápida, utilice un espacio de aire mínimo o nulo (inmersión en el baño), lo que requiere un sellado de inmersión robusto.

● Perfil de salida aerodinámico: exterior cónico/aerodinámico para reducir la vibración y el estiramiento inducidos por turbulencia antes del baño.

● Dirección del flujo del baño: Disponga orificios múltiples con flujo de baño para evitar efectos de capa límite aguas arriba en los orificios aguas abajo.

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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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