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

¿Cómo filtrar eficazmente materias primas que contienen sólidos garantizando una alimentación continua?

2025-12-05
● Filtración primaria: instalar filtros gruesos (filtros de canasta, 100–500 μm) en la salida del tanque o en la entrada de la bomba para geles y residuos mecánicos.

● Filtración fina terminal: antes de la hilera, instalar filtros de alta precisión (filtros de metal sinterizado o de cartucho, de 10 a 50 μm o más finos).
Filtros dúplex en paralelo: práctica habitual. Un conjunto funciona mientras el otro está en espera. Cuando ΔP alcanza el punto de ajuste, las válvulas automáticas cambian al conjunto en espera sin apagarse.

● Retrolavado: configure el retrolavado automático para elementos sinterizados utilizando solvente limpio o gas comprimido, regenerando los elementos y extendiendo su vida útil.
Resumen:

● Grueso (50–100 μm): filtro de canasta, limpieza manual (aguas arriba).
● Fino (5–20 μm): filtros de bolsa/cartucho dúplex, cambio sin parada.

● Final (0,5–5 μm): filtros de vela de alta presión o elementos de retrolavado autolimpiantes (por ejemplo, Pall).
● Alarma y conmutación automática cuando el filtro ΔP > 0,3 MPa.

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Durante las actualizaciones de semiautomatización, ¿cómo equilibrar el costo y el nivel de automatización para garantizar el retorno de la inversión?
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?
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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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