Fabricante líder de máquinas de hilado y hileras de membrana de fibra hueca - Trustech
Principio de funcionamiento
Entrega de fusión
Los polímeros (por ejemplo, PET, PA, PP) se calientan en una extrusora hasta alcanzar un estado fundido y viscoso.
Medición y presurización
El material fundido se dosifica con precisión y se introduce en el conjunto de la hilera. Los canales de distribución internos están diseñados para suministrar el material fundido de forma uniforme y constante a cada capilar.
Cizallamiento y extrusión
Bajo alta presión, el material fundido se fuerza a través de capilares extremadamente pequeños, típicamente de 0,28 a 1,5 mm de diámetro. Esto genera una fuerte cizalladura que orienta las cadenas poliméricas en cierta medida en la dirección del flujo.
Hinchazón de la matriz (efecto Barus)
Al salir del capilar, la recuperación elástica provoca que el diámetro del filamento se expanda ligeramente.
Elementos clave de diseño de la hilera Trustech
Estos parámetros son fundamentales para el diseño de la hilera y determinan directamente el rendimiento final de la membrana.
Parámetro | Descripción | Influencia en el rendimiento de la membrana |
| Canal de flujo (R) | El sistema de transporte, almacenamiento y distribución de la solución y los fluidos de perforación. | Las diferentes estructuras deben optimizarse en función de las propiedades del material, la viscosidad, el tamaño del orificio de la hilera y la cantidad de orificios para lograr un rendimiento de hilado óptimo. |
| Ancho del espacio anular (d) | El espacio (espesor) del canal de flujo de la solución. | Determina principalmente el grosor de la pared de la fibra hueca. Los espacios más estrechos dan como resultado paredes más delgadas y menor resistencia a la transferencia de masa, pero pueden reducir la resistencia mecánica. |
| Diámetro exterior del tubo (d₁) | El diámetro exterior del tubo central que forma la pared interior del espacio anular. | Junto con el diámetro interior del manguito exterior, define el ancho del espacio anular. |
| Diámetro interior del manguito exterior (d₂) | El diámetro interior del manguito exterior de la hilera que forma la pared exterior del espacio anular. | Junto con el diámetro exterior del tubo interno, define el ancho del espacio anular y el diámetro exterior de la fibra. |
| Diámetro interior del tubo central (d₃) | El diámetro del canal de fluido del orificio. | Determina principalmente el diámetro interno de la fibra. El diámetro interno afecta la densidad de empaquetamiento del módulo de membrana y la caída de presión del fluido dentro de la fibra. |
| Relación longitud-espacio (L/d) | La relación entre la longitud del canal de flujo (L) y el ancho del espacio anular (d). | Esto afecta la estabilidad del hilado. Diseñar una relación L/d adecuada según las propiedades del material y las condiciones del proceso ayuda a estabilizar el flujo y eliminar los efectos de entrada, lo que da como resultado una membrana de fibras extruidas más uniforme. |
| Concentricidad | La alineación coaxial entre el diámetro interior de la capa de barniz en la salida de la hilera y los diámetros interior y exterior del tubo del orificio. | Afecta a la uniformidad del espesor de la pared y a la presión del punto de burbuja. |
| Geometría de la cara de extrusión | La geometría principal de la hilera, como plana o microcónica. | Influye en el estiramiento y la deformación después de la extrusión, lo cual es especialmente importante para el segmento de espacio de aire en el hilado en seco-húmedo. |
Ventajas de la hiladora Trustech TIPS
Distribución uniforme de la masa fundida y conformado para una alta consistencia de la fibra: la distribución precisa del flujo y el diseño de microcapilares garantizan que la masa fundida a alta temperatura se suministre de manera uniforme y se extruya de forma constante a través de todos los orificios, lo que reduce la variación del denier y los defectos de tamaño, y mejora la uniformidad y el rendimiento del producto.
Control preciso de dimensiones y secciones transversales, compatible con múltiples tamaños y formas: los capilares a escala micrométrica y los canales de flujo optimizados controlan el esfuerzo cortante y el tiempo de residencia, equilibrando la estabilidad de la extrusión con la compensación de la hinchazón de la matriz (efecto Barus), lo que permite un conformado preciso desde decenas de micrómetros hasta diámetros a escala milimétrica en secciones transversales redondas o perfiladas.
Alta resistencia a la temperatura, la corrosión y el desgaste para una larga vida útil y un mantenimiento mínimo: Utiliza aleaciones/recubrimientos de alta temperatura y materiales resistentes al desgaste y la corrosión. Su estructura resiste el choque térmico y el ataque químico, lo que la hace apta para el funcionamiento continuo a alta presión con polímeros como PET, PP, PA y PI, reduciendo así el tiempo de inactividad y el coste total del ciclo de vida.
Parámetros del producto
Marca | Trustech | Solicitud | CONSEJOS/Fusión |
| Material | SUS304, SUS630, SUS316L | Agujeros/Paquete | 1-32 hoyos |
| Hilo de entrada de drogas | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | Diámetro exterior mínimo de la membrana | 0,20 mm |
| Rosca de entrada de líquido del orificio | G1/8, BSP1/8, NPT1/8 | Personalizar hilo | Sí |
| Precisión | ±0,002 mm | Concentricidad | 0,003 mm |
| Diseño | Diseño convencional/Diseño FCT | Conexiones | Estándar |
| Aplicación de viscosidad | 1000-500000 cp | Aspereza | Ra 0,4-0,8 |
| Solvente | No | Temperatura | 260℃ |
Materiales adecuados
PET (tereftalato de polietileno), PP (polipropileno), PA6 (poliamida 6), PE (polietileno), PLA (polilactida), TPU (poliuretano termoplástico), PPS (sulfuro de polifenileno), PTT (tereftalato de politrimetileno), PBT (tereftalato de polibutileno), PVA (alcohol polivinílico), PAN (poliacrilonitrilo), PEEK (poliéter éter cetona), PVDF-HFP (fluoruro de polivinilideno-co-hexafluoropropileno)
Especificaciones comunes
| No. | Especificaciones generales | Solicitud | Tipo de diseño | Tipo |
| 1 | 1.4/0.8/0.6 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 2 | 1.5/0.9/0.6 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 3 | 1.6/1.0/0.6 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 4 | 1.8/1.1/0.5 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 5 | 1.9/1.2/0.6 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 6 | 2.0/1.0/0.7 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 7 | 3.1/1.8/1.5 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 8 | 3.1/1.8/1.5 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 9 | 3.2/2.2/1.8 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 10 | 3.3/1.1/0.9 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
| 11 | 3.4/2.4/2.0 | CONSEJOS/Fusión | Diseño convencional/Diseño FCT | Apertura única/Apertura múltiple |
Ejemplos de membranas de cliente
FAQ
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