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

Impacto de la uniformidad de temperatura en la estructura de los poros/paredes

2025-12-05
● Temperatura demasiado baja: la viscosidad aumenta, el transporte se dificulta, aparecen superficies rugosas y nódulos.

● Temperatura demasiado alta: degradación térmica; baja viscosidad; roturas en el entrehierro; grietas/huecos en la sección transversal.

● Control uniforme de temperatura: produce secciones transversales densas y sin grietas; mejora la uniformidad del diámetro y la mecánica.

● Gradientes de viscosidad: Zonas más calientes → menor μ → flujo más rápido → oleaje menor; zonas más frías → mayor μ → flujo más lento → oleaje mayor; conduce a diferencias de diámetro entre orificios.

● Cinética de separación de fases: la temperatura afecta directamente el intercambio solvente-no solvente; la temperatura no uniforme produce diferentes tamaños de poros/porosidades a lo largo de la placa.

● Puntos calientes locales: μ más bajo → flujo más rápido → paredes más delgadas; poros más gruesos en forma de dedo.

● Puntos fríos locales: Separación de fases retardada → piel más gruesa o estructura similar a una esponja; menor flujo.

● ΔT circunferencial: provoca falta de uniformidad en el espesor de la pared, excentricidad e incluso fibras helicoidales.

● ΔT axial (TIPS): La solidificación prematura antes de la salida provoca una extrusión inestable.

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Diseño de la distribución de la velocidad de corte de salida para un rendimiento óptimo
Selección de materiales para resistencia a solventes, resistencia a la oxidación y SCC (agrietamiento por corrosión bajo tensión)
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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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