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

Comment éviter les retards de production prolongés, les zones mortes, la formation de gel et la contamination croisée lors du changement de produit ?

2025-12-05
● Conception de la dynamique des fluides pour réduire les zones mortes ; combiner le nettoyage en ligne avec la circulation dynamique.
● Canaux sans zone morte (rayon R ≥ 5D); fonds de réservoir inclinés.

● Nettoyage en place programmé (rinçage au solvant + ultrasons) avec purge à l'azote pour l'élimination des résidus.
● Méthode de changement de solvant : rincer avec un solvant à bas point d’ébullition (par exemple, l’éthanol), puis conditionner avec le nouveau solvant trois fois ; vérifier la propreté par l’indice de réfraction (écart < 0,5 %).

● Suppression du gel : pour les systèmes sujets au gel (par exemple, PSf/DMAc), installer des oscillateurs ultrasoniques en ligne (20 kHz, 50 W) pour perturber les noyaux ; utiliser des agitateurs de cuve à basse vitesse (10 à 20 tr/min) pour maintenir l'homogénéité.
● Opérations anti-blocage : maintenir une vitesse de ligne minimale ≥ 0,3 m/s pendant les longs trajets ; la hausse de pression/température indique une pré-gélification — déclencher un nettoyage automatique et recirculer avec l'alimentation pendant 3 minutes pour éviter la gélification.

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Comment boucler la boucle pour le contrôle de température isotherme multizone et la gestion du gradient thermique (lignes, pré-pompe, près de la filière) ?
Compatibilité CIP/SIP et durée de vie des joints pour différents systèmes polymères (PVDF, PES, PSf, PAN, PA) ?
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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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