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

¿Cómo evitar retrasos prolongados, zonas muertas, formación de gel y contaminación cruzada durante el cambio de producto?

2025-12-05
● Diseño de dinámica de fluidos para reducir las zonas muertas; combinar la limpieza en línea con la circulación dinámica.
● Canales libres de zonas muertas (radio R ≥ 5D); fondos de tanque inclinados.

● CIP programado (enjuague con solvente + ultrasonidos) con purga de nitrógeno para eliminación de residuos.
● Método de cambio por “desplazamiento de solvente”: enjuague con un solvente de bajo punto de ebullición (por ejemplo, etanol), luego acondicione con el nuevo solvente tres veces; verifique la limpieza mediante el índice de refracción (desviación < 0,5%).

● Supresión de gel: para sistemas propensos a la formación de gel (por ejemplo, PSf/DMAc), instale osciladores ultrasónicos en las líneas (20 kHz, 50 W) para romper los núcleos; utilice agitadores de tanque de baja velocidad (10–20 rpm) para mantener la homogeneidad.
● Operaciones anti-retención: mantenga la velocidad mínima de la línea ≥ 0,3 m/s durante recorridos largos; el aumento de la presión/temperatura indica pre-gelificación: active automáticamente la limpieza y recircule con alimentación durante 3 minutos para evitar la gelificación.

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¿Cómo cerrar el circuito de control de temperatura isotérmica multizona y gestión del gradiente térmico (líneas, prebombeo, cerca de la hilera)?
¿Compatibilidad CIP/SIP y vida útil del sello para diferentes sistemas de polímeros (PVDF, PES, PSf, PAN, PA)?
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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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