loading

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

¿Cómo cerrar el circuito de control de temperatura isotérmica multizona y gestión del gradiente térmico (líneas, prebombeo, cerca de la hilera)?

2025-12-05
● Zonificación y ubicación de sensores:

● Zonas: tanque/línea/bomba dosificadora/filtro final–hiladora como zonas de control independientes.
● Sensores: PT100 de alta precisión en cada zona con 2oo3 o redundancia principal/de reserva. Coloque los puntos de medición en la pared exterior de la tubería, en el fluido (si es posible) y en la salida del fluido de la camisa.

● Algoritmos de control:
● PID en cascada: bucle maestro en el punto de ajuste de la temperatura del agente de recubrimiento; bucle secundario en la temperatura del medio de calentamiento de la camisa para un rápido rechazo de perturbaciones.

● Feedforward: incluye cambios de temperatura ambiente y flujo como feedforward para preajustar las válvulas de control y suprimir gradientes.
Objetivo de gradiente: desviación de temperatura de la zona < ±0,5 °C. Optimice el aislamiento, minimice las bridas expuestas y utilice colectores de igual longitud para equilibrar los flujos de las derivaciones.

● Actuadores:
● Válvulas de control de alta precisión o bombas de fluido térmico accionadas por VFD para el caudal y la temperatura del aceite/agua de la camisa. Para la proximidad de la hilera, utilice controladores compactos de temperatura del molde con PID para el control de punto.

aviar
¿Cómo compensar en línea los cambios de viscosidad y de ventana de inversión de fase causados ​​por fluctuaciones de pureza en el solvente/no solvente recuperado (NMP, DMAc, DMSO, agua, glicerol)?
¿Cómo evitar retrasos prolongados, zonas muertas, formación de gel y contaminación cruzada durante el cambio de producto?
próximo
Related questions
1
¿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%.

sin datos
Póngase en contacto con nosotros
¿Listo para trabajar con nosotros?

Acerca de Trustech

Contáctenos
Síganos
Customer service
detect