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Trustech, fabricant leader de machines à filer les membranes à fibres creuses et de filières

Diagnostic de l'impact des fluctuations de la composition du fluide de forage

2025-12-05
● Excentricité périodique ou « nœuds en bambou » : La pulsation de la pompe à piston (par exemple, les pompes à piston) provoque des changements de débit périodiques.

● Taille du lumen instable : les variations du débit dans le forage modifient directement le diamètre intérieur.

● Aggravation de l'excentricité : les changements de viscosité/densité du canal perturbent l'équilibre de la tension interfaciale.

● Indices visuels : taille de la lumière variable, trous d’épingle, ruptures fréquentes ; trop de non-solvant dans le forage accélère la coagulation ; trop peu la retarde.

● Principaux outils d’analyse : Chromatographie pour quantifier le rapport solvant/non-solvant (±5 % de spécification) ; surveillance de la viscosité du forage (≤3 % de variation).

● Isolation du processus : maintenir les paramètres de la coquille constants, normaliser la composition de l’alésage ; si la stabilité revient, la cause première est confirmée.

● Hétérogénéité axiale : La taille des pores/la porosité varie le long de la fibre lorsque la composition du canal varie.

● Corrélation des événements : Associer l'instabilité aux événements du système de forage (changements de réservoir, chargement).

● Surveillance en ligne : Installer un viscosimètre/densitomètre en ligne si possible.

● Test d'exclusion : Faire tourner avec un alésage en bon état connu tout en maintenant les autres constants pour isoler la cause.

● État de la pompe : Vérifier les pulsations, les joints et la présence d'air emprisonné.

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Comment la coagulation externe (bain sans solvant) influence la conception de la sortie
Comment réduire les zones mortes et les pertes de charge dans les collecteurs de distribution
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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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