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

Comment boucler la boucle pour le contrôle de température isotherme multizone et la gestion du gradient thermique (lignes, pré-pompe, près de la filière) ?

2025-12-05
● Zonage et emplacement des capteurs :

● Zones : réservoir/conduite/pompe doseuse/filtre final–filière comme zones de contrôle indépendantes.
● Capteurs : PT100 haute précision dans chaque zone avec redondance 2oo3 ou principale/de secours. Placer les points de mesure sur la paroi extérieure du tuyau, dans le fluide (si possible) et à la sortie du fluide caloporteur de la double enveloppe.

● Algorithmes de contrôle :
● PID en cascade : boucle principale sur le point de consigne de température de la résine ; boucle secondaire sur la température du fluide caloporteur pour un rejet rapide des perturbations.

● Prévision : inclure les variations de température ambiante et de débit comme pré-réglage des vannes de régulation et suppression des gradients.
● Objectif de gradient : écart de température de zone < ±0,5°C. Optimiser l'isolation, minimiser les brides nues et utiliser des collecteurs de longueur égale pour des flux de branche équilibrés.

● Actionneurs :
• Vannes de régulation de haute précision ou pompes à fluide thermique à variateur de fréquence pour le contrôle du débit et de la température de l'huile/de l'eau de la double enveloppe. Pour la régulation à proximité de la filière, utiliser des régulateurs de température de moule compacts avec PID pour un contrôle précis.

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Comment compenser en ligne les décalages de viscosité et de fenêtre d&#39;inversion de phase causés par les fluctuations de pureté du solvant/non-solvant récupéré (NMP, DMAc, DMSO, eau, glycérol) ?
Comment éviter les retards de production prolongés, les zones mortes, la formation de gel et la contamination croisée lors du changement de produit ?
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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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