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

Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 1
Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 2
Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 1
Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 2

Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération

La filière à membranes homogènes Trustech FCT de 5e génération est l'équipement de formation de base développé sur la technologie Fast Change (FCT). Dotée d'une architecture « noyau de filage divisé + plaque à canaux d'écoulement » et d'un noyau monolithique de haute précision, la filière Trustech est spécialement conçue pour produire des membranes polymères homogènes telles que des membranes de séparation de gaz, des membranes de pervaporation et des membranes de filtration de haute précision présentant une structure uniforme sans gradient de porosité prononcé.
S'appuyant sur les atouts fondamentaux de la série FCT, à savoir « haute précision et maintenance aisée », la structure et les caractéristiques de la filière sont spécialement optimisées pour répondre aux exigences strictes des membranes homogènes en matière d'uniformité d'alimentation, de stabilité structurelle et de constance des performances. Elle constitue un élément clé pour la production à grande échelle et de haute qualité de membranes homogènes, garantissant une homogénéité élevée entre les orifices et les lots. Son objectif principal dans la production parallèle multi-orifices est de stabiliser le diamètre extérieur, l'épaisseur de paroi et la structure des pores, de réduire la dispersion et de raccourcir considérablement les temps de réglage et de maintenance, améliorant ainsi le TRS et le débit.
5.0
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    Structure et mécanisme principaux

    Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 3 Conception en deux parties : découple le noyau de rotation de la plaque du canal d’écoulement ; pas de goupilles de positionnement ; démontage et installation rapides, comme le vissage d’un boulon.

    Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 4 Noyau de filage monolithique de haute précision : usinage en une seule passe des géométries critiques de la filière ; précision d’usinage jusqu’à 0,002 mm et concentricité de 0,003 mm ; l’aiguille d’alésage résiste au faux-rond et est moins sujette aux dommages.

    Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 5 Répartition iso-pression et redressement du flux : des chambres d'amortissement multi-étages à répartition de résistance égale réduisent les pulsations et les écarts de flux entre les trous, assurant un champ de cisaillement annulaire constant.

    Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 6 Orifice optimisé : sortie hybride micro-cône + cylindrique avec chanfreins et polissage miroir pour minimiser les discontinuités de cisaillement et l'accrochage du filament, permettant une large fenêtre d'inversion de phase du processus.

    Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 7 Modularité multi-trous : prend en charge l'extension à 8/12/16/20/32 trous ; la disposition symétrique et les chemins thermiques optimisés réduisent l'impact de la dérive thermique et des contraintes d'assemblage sur l'uniformité.

     Trustech 6 trous FCT 5e génération fibre creuse me
    Trustech 6 trous FCT 5e génération fibre creuse me
     Filière à membrane à fibres creuses Trustech FCT 5e G (3)
    Filière à membrane à fibres creuses Trustech FCT 5e G (3)

    Éléments clés de conception de la filière Trustech Trustech

    Ces paramètres sont fondamentaux pour la conception des filières et déterminent directement les performances finales de la membrane :

    Paramètre

    Description

    Influence sur les performances de la membrane

    Canal d'écoulement (R) Le système de transport, de mise en tampon et de distribution du produit de forage et des fluides de forage. Différentes structures doivent être optimisées en fonction des propriétés du matériau, de la viscosité, de la taille des orifices de la filière et du nombre de trous afin d'obtenir des performances de filage optimales.
    Largeur de l'espace annulaire (d) L'écart (épaisseur) du canal d'écoulement de la substance. Elle détermine principalement l'épaisseur de la paroi de la fibre creuse. Des espaces plus étroits produisent des parois plus fines et une résistance au transfert de masse moindre, mais peuvent réduire la résistance mécanique.
    Diamètre extérieur du tube alésé (d₁) Le diamètre extérieur du tube central formant la paroi intérieure de l'espace annulaire. Avec le diamètre intérieur du manchon extérieur, il définit la largeur de l'espace annulaire.
    diamètre intérieur du manchon extérieur (d₂) Le diamètre intérieur du manchon extérieur de la filière formant la paroi extérieure de l'espace annulaire. Avec le diamètre extérieur du tube alésé, il définit la largeur de l'espace annulaire et le diamètre extérieur de la fibre.
    diamètre intérieur du tube central (d₃) Le diamètre du canal de fluide du forage. Il détermine principalement le diamètre intérieur de la fibre. Ce diamètre intérieur influe sur la densité de remplissage du module membranaire et sur la perte de charge du fluide à l'intérieur de la fibre.
    Rapport longueur/écart (L/d) Le rapport de la longueur du canal d'écoulement (L) à la largeur de l'espace annulaire (d). Cela influe sur la stabilité du filage. La conception d'un rapport L/d approprié en fonction des propriétés du matériau et des conditions de procédé contribue à stabiliser l'écoulement et à éliminer les effets d'entrée, ce qui permet d'obtenir une membrane de fibres extrudées plus uniforme.
    Concentricité L'alignement coaxial entre le diamètre intérieur de la couche de polymère à la sortie de la filière et les diamètres intérieur et extérieur du tube alésé. Cela influe sur l'uniformité de l'épaisseur de la paroi et sur la pression du point de bulle.
    Géométrie de la face d'extrusion La géométrie principale de la filière, par exemple plate ou micro-conique. Elle influence l'étirage et la déformation après extrusion, ce qui est particulièrement important pour le segment d'entrefer dans le filage sec-humide.
     Trustech 6 trous FCT 5e génération fibre creuse me (2)

    Les avantages de la filière Trustech FCT Trustech

    La conception de la filière couvre une large gamme de viscosités de la solution, offre une grande polyvalence, une stabilité de filage élevée et réduit efficacement les problèmes tels que les ruptures de filaments.

    Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 11 Conception modulaire avec noyau de filière et plaque de canal d'écoulement séparés : aucune goupille de positionnement n'est nécessaire, ce qui rend le montage et le démontage aussi simples qu'avec une vis.

    Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 12 Noyau de filière intégré : Haute précision et bonne concentricité.

    Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 13 Conception robuste de l'aiguille : L'aiguille à liquide Bore n'est pas facilement endommagée.

    Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 14 Nettoyage et entretien faciles : Nettoyage et entretien conviviaux, adaptés aux opérateurs non professionnels

    Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 15 Haute fiabilité : performances stables et constantes.

    Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 16 Durée de vie prolongée : Durée de vie opérationnelle plus longue.

    Paramètres du produit

    Marque

    Trustech

    Application

    NIPS

    MatérielSUS304, SUS630, SUS316L Trous/Paquet1-32
    Filetage d'entrée de dopeG1/8, BSP1/8, NPT1/8 Diamètre extérieur minimal de la membrane 0,20 mm
    Filetage d'entrée de liquideG1/8, BSP1/8, NPT1/8 Personnaliser le fil de discussion Oui
    Précision ±0,002 mm Concentricité 0,003 mm
    Conception Conception FCT Relations Standard
    Application de la viscosité 1000-300000cp Rugosité Ra0,2-0,8
    SolvantDMAC, DMF, NMP Température 150℃

    Matériaux appropriés

    PVDF (fluorure de polyvinylidène), CA (acétate de cellulose), PVC (chlorure de polyvinyle), PES (polyéthersulfone), PSF/PSU (polysulfone), PA (nylon, polyamide), PAN (polyacrylonitrile)

    Conception FCT

    Nous proposons des filières FCT dont le noyau est amovible, remplaçant ainsi les modèles conventionnels où chaque orifice ne peut être remplacé ou démonté indépendamment. En cas de problème de qualité sur un orifice, la filière entière doit généralement être réparée ou mise au rebut. Nos filières FCT sont conçues indépendamment, permettant le remplacement individuel de chaque orifice si nécessaire. La filière FCT de 6e génération permet une commande marche/arrêt indépendante de l'alimentation en matière pour chaque noyau, tandis que les noyaux des filières FCT de 8e génération peuvent être changés en ligne en quelques minutes, voire 50 secondes, en cas de problème, garantissant ainsi une production continue sans interruption.

     Conception conventionnelle
    Conception conventionnelle
     Conception FCT
    Conception FCT

    Spécifications communes

    Non. Spécifications générales Application Type de conception Taper
    10.35/0.19/0.13NIPS Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    20.40/0.19/0.13NIPS Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    30.5/0.28/0.15NIPS Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    40.6/0.4/0.2NIPS Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    50.8/0.4/0.2NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    61.3/0.7/0.4NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    71.4/0.8/0.6NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    81.5/0.9/0.6NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    91.6/1.0/0.6NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    101.8/1.1/0.5NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    111.9/1.2/0.6NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    122.0/1.0/0.7NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    133.1/1.8/1.5NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    143.1/1.8/1.5NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    153.2/2.2/1.8NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    163.3/1.1/0.9NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    173.4/2.4/2.0NIPS Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples

    Exemples de membranes client

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    Filière à membrane à fibres creuses, FCT 5e génération 19
    COOPERATION
    ACHIEVEMENTS
    Ce que nous avons accompli
     Partie 2
    图片2

    FAQ

    1
    Qu'est-ce que la méthode de séparation de phase induite par un non-solvant ?
    La séparation de phases induite par un non-solvant (NIPS) est un procédé qui consiste à dissoudre un polymère dans un solvant pour former une solution homogène. Un agent d'extraction plus miscible avec le solvant est ensuite ajouté pour extraire ce dernier, formant ainsi une structure biphasique où le polymère constitue la phase continue et le solvant la phase dispersée. Le solvant est ensuite éliminé pour obtenir un nouveau polymère présentant une structure poreuse spécifique.
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