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

Impact de l'uniformité de la température sur la structure des pores/parois

2025-12-05
● Température trop basse : la viscosité augmente ; le transport est difficile ; des surfaces rugueuses et des nodules apparaissent.

● Température trop élevée : dégradation thermique ; faible viscosité ; ruptures dans l’espace d’air ; fissures/vides dans la section transversale.

● Contrôle uniforme de la température : Produit des sections transversales denses et sans fissures ; améliore l'uniformité du diamètre et les propriétés mécaniques.

● Gradients de viscosité : Zones plus chaudes → μ plus faible → écoulement plus rapide → gonflement plus faible ; zones plus froides → μ plus élevé → écoulement plus lent → gonflement plus important ; entraîne des différences de diamètre entre les trous.

● Cinétique de séparation de phase : La température affecte directement l'échange solvant-non-solvant ; une température non uniforme produit des tailles de pores/porosités différentes sur la plaque.

● Points chauds locaux : μ plus faible → flux plus rapide → parois plus fines ; pores plus grossiers en forme de doigts.

● Points froids locaux : Séparation de phase retardée → peau plus épaisse ou structure spongieuse ; flux plus faible.

● ΔT circonférentiel : provoque une non-uniformité de l'épaisseur de la paroi, une excentricité, voire des fibres hélicoïdales.

● ΔT axial (TIPS) : Une solidification prématurée avant la sortie provoque une extrusion instable.

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Conception de la distribution du taux de cisaillement à la sortie pour des performances optimales
Sélection des matériaux en fonction de leur résistance aux solvants, à l'oxydation et à la fissuration par corrosion sous contrainte (SCC).
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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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