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¿Requisitos de diseño de seguridad inherente para explosiones de polvo y vapores de solventes (zonificación ATEX/alimentación inertizada)?

2025-12-05
● Clasificación de zonas peligrosas:
● Carga/almacenamiento de polvo: diseño según ATEX Zona 21; nivel de protección del equipo ≥ Ex tD A21 IP65.
● Áreas de vapor de solvente (por ejemplo, carga de líquido viscoso, recuperación de solvente): diseño según ATEX Zona 1; clasificación del equipo ≥ Ex d IIB T4.
● Alimentación inertada:
● Polvos combustibles: inertización con nitrógeno a O2 ≤ 8 % (por debajo de MOC); instalar analizador de O2 en línea (±0,1 %); reposición automática de N2 en caso de excedencia.
● Disolventes combustibles: utilizar motores a prueba de explosiones, bombas/válvulas selladas; instalar supresores de llamas; implementar alarmas de gas combustible + escape automático (velocidad frontal ≥ 0,5 m/s).
● Alivio de presión y aislamiento: equipos de polvo (secadores, estaciones de carga) con discos de ruptura (presión de ruptura 0,15 MPa); líneas de solvente con válvulas de retención para evitar la propagación de la llama.
aviar
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?
¿Microdosificación de alta precisión y autocalibración para aditivos traza (tensioactivos, porógenos, iniciadores)?
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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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