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Compatibilité CIP/SIP et durée de vie des joints pour différents systèmes polymères (PVDF, PES, PSf, PAN, PA) ?

2025-12-05
● Compatibilité des matériaux :

● Systèmes PVDF : tolèrent une stérilisation en place à 121 °C ; un contact prolongé avec un milieu fortement alcalin (pH > 12) peut provoquer un gonflement. Utiliser des joints FFKM (jusqu’à 150 °C, résistance chimique supérieure à celle de l’EPDM).
● Systèmes PES/PSf : sensibles aux nettoyants oxydants (ex. : NaOCl) ; maintenir le chlore libre ≤ 50 ppm pendant le NEP. Utiliser un fluoroélastomère encapsulé dans du PTFE ; jusqu’à 2 000 cycles NEP/SEP.

● Systèmes PAN : faible tolérance aux hautes températures ; SIP ≤ 80 °C pour éviter la dégradation thermique. Caoutchouc silicone acceptable (jusqu’à 120 °C) ; vérifier périodiquement la déformation rémanente (≤ 25 %).
● Systèmes PA : bonne résistance aux acides et aux bases ; l’exposition prolongée à des solvants organiques (ex. : DMF) provoque un gonflement. Privilégier les joints en HNBR pour une meilleure résistance aux solvants que ceux en NBR.

● Références typiques polymères/solvants :
● PVDF : NMP, DMAc, DMF ; SS 316L/2205, compatible Hastelloy ; élastomères FFKM/PEEK ; PTFE en option.

● PES/PSf : DMSO, NMP, DMAc ; sensible au Cu/Zn — éviter le laiton ; assure l'étanchéité des anneaux à lèvres FFKM ou PEEK.
● PAN : DMF/DMSO ; le DMF dégrade le FKM — utiliser FFKM/PTFE/PEEK.

● PA (fondu/solution) : les polymères amides sont sensibles à l'eau ; évaluer l'hydrolyse sous vapeur chaude SIP ; joints PTFE + remplissage en graphite ou FFKM.
● Supports de nettoyage et SIP :

● Solution caustique : NaOH 0,5–2 % en poids à ≤ 60–80 °C ; attention à la corrosion de l’aluminium et du zinc. Les oxydants (hypochlorite/peroxyde) doivent être utilisés avec précaution avec le PES/PSf.
● Nettoyage aux solvants : par paliers, du plus doux au plus fort ; contrôle du risque de gonflement ; définition des courbes de charge du matériau (temps × température × concentration).
● SIP : vapeur 121–134 °C, 15–45 min ; convient aux bagues PEEK et aux joints PTFE ; le FKM a une faible durée de vie à la vapeur, le FFKM est préféré.

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Comment calibrer en ligne la dérive du zéro et la compensation de température pour les doseurs à perte de poids et les débitmètres massiques Coriolis dans les fluides à haute viscosité ?
● Alimentateur pour perte de poids (LIW) :

● Compensation de la dérive du zéro : étalonnage statique à vide quotidien avant la mise en service ; étalonnage dynamique toutes les 2 h avec un poids étalon. Exemple : pour une pâte PSf visqueuse, l’erreur est réduite de ±0,5 % à ±0,1 %.

● Compensation de température : monter le PT100 sur la balance ; construire un modèle de dérive du zéro de température (ΔZ = kΔT) pour corriger les lectures en temps réel.

● Débitmètre massique Coriolis :

● Compensation de la dérive du zéro : « étalonnage à l’air » pendant les temps d’arrêt avec de l’air sec à débit nul pour enregistrer la valeur de référence et effectuer une correction automatique. Exemple : pour PAN/DMF, l’erreur de débit est réduite de ±0,8 % à ±0,2 %.

● Compensation de température : utiliser une détection de température interne avec une courbe densité-température ρ = ρ0[1 − α(T − T0)] pour corriger le débit massique.

● Spécificités liées à la haute viscosité :

● Utilisez des modèles Coriolis à faible cisaillement pour minimiser les effets de viscosité.

● Pour une viscosité ultra-élevée (> 1000 cP), considérez LIW + intégration temporelle comme une mesure indirecte.

● Vérification en ligne : effectuer périodiquement des contrôles volumétriques avec un étalon pour garantir la précision du système à ±0,5 %.

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