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

Filage de fibres polymères, filière de filage à l'état fondu 1
Filage de fibres polymères, filière de filage à l'état fondu 2
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Filage de fibres polymères, filière de filage à l'état fondu

La filière d'extrusion à l'état fondu, également appelée filière de filage à l'état fondu, est un composant de précision essentiel aux procédés de filage à l'état fondu. Elle force des polymères fondus à haute température (par exemple, le polyester PET, le polypropylène PP, le nylon PA, le polyimide PI) à travers des orifices microfabriqués sous haute pression, généralement d'un diamètre de quelques dizaines de micromètres à quelques millimètres, afin d'extruder uniformément des filaments, des fibres ou des films continus. Sa conception doit répondre à trois exigences clés : une distribution uniforme du polymère fondu à haute température, une mise en forme et un contrôle précis, et une résistance à la corrosion et à l'usure.
5.0
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    Principe de fonctionnement

    Filage de fibres polymères, filière de filage à l'état fondu 3 Livraison de fonte

    Les polymères (par exemple, PET, PA, PP) sont chauffés dans une extrudeuse jusqu'à un état fondu et visqueux.

    Filage de fibres polymères, filière de filage à l'état fondu 4 Mesure et pressurisation

    Le polymère fondu est dosé avec précision et acheminé vers l'ensemble de filière. Des canaux de distribution internes sont conçus pour acheminer le polymère fondu de manière uniforme et constante vers chaque capillaire.

    Filage de fibres polymères, filière de filage à l'état fondu 5 Cisaillement et extrusion

    Sous haute pression, le polymère fondu est forcé à travers des capillaires extrêmement fins, généralement de 0,28 à 1,5 mm de diamètre. Ceci induit un fort cisaillement, orientant partiellement les chaînes polymères dans le sens de l'écoulement.

    Filage de fibres polymères, filière de filage à l'état fondu 6 Gonflement de la mort (effet Barus)

    À sa sortie du capillaire, le retour élastique provoque une légère dilatation du diamètre du filament.

     Filet à fibres creuses Trustech à 6 trous (2)
    Filet à fibres creuses Trustech à 6 trous (2)
     Prix ​​de la filière à fibres creuses Trustech 02 (3)
    Prix ​​de la filière à fibres creuses Trustech 02 (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.
     Filet à fibres creuses Trustech à 6 trous (3)

    Les avantages de la filière Trustech FCT Trustech

    Filage de fibres polymères, filière de filage à l'état fondu 10 Distribution et mise en forme uniformes de la matière fondue pour une grande homogénéité des fibres : la distribution précise du flux et la conception micro-capillaire garantissent que la matière fondue à haute température est distribuée uniformément et extrudée de manière constante à travers tous les orifices, réduisant ainsi la variation du titre et les défauts de dimensionnement, et améliorant l’uniformité et le rendement du produit.

    Filage de fibres polymères, filière de filage à l'état fondu 11 Contrôle précis des dimensions et des sections transversales, prenant en charge de multiples tailles et formes : des capillaires à l'échelle du micron et des canaux d'écoulement optimisés contrôlent le cisaillement et le temps de séjour, équilibrant la stabilité de l'extrusion avec la compensation du gonflement de la filière (effet Barus), permettant un formage précis de diamètres allant de quelques dizaines de micromètres à l'échelle du millimètre dans des sections transversales rondes ou profilées.

    Filage de fibres polymères, filière de filage à l'état fondu 12 Résistance aux hautes températures, à la corrosion et à l'usure pour une longue durée de vie et une maintenance réduite : Utilisation d'alliages/revêtements haute température et de matériaux résistants à l'usure et à la corrosion. La structure résiste aux chocs thermiques et aux agressions chimiques, et convient à un fonctionnement continu sous haute pression avec des polymères tels que le PET, le PP, le PA et le PI, réduisant ainsi les temps d'arrêt et le coût total du cycle de vie.

    Paramètres du produit

    Marque

    Trustech

    Application

    CONSEILS/Fusion

    MatérielSUS304, SUS630, SUS316L Trous/Paquet Célibataire
    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 conventionnelle/ Conception FCT Relations Standard
    Application de la viscosité 1000-300000cp Rugosité Ra0,2-0,8
    Solvant Non Température 260℃

    Matériaux appropriés

    PET (polyéthylène téréphtalate), PP (polypropylène), PA6 (polyamide 6), PE (polyéthylène), PLA (polylactide), TPU (polyuréthane thermoplastique), PPS (sulfure de polyphénylène), PTT (polytriméthylène téréphtalate), PBT (polybutylène téréphtalate), PVA (alcool polyvinylique), PAN (polyacrylonitrile), PEEK (polyétheréthercétone), PVDF-HFP (fluorure de polyvinylidène-co-hexafluoropropylène)

     Conception conventionnelle
    Conception conventionnelle
     Conception FCT
    Conception FCT

    Spécifications communes

    Non. Spécifications générales Application Type de conception Taper
    11.4/0.8/0.6 CONSEILS/Fusion Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    21.5/0.9/0.6 CONSEILS/Fusion Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    31.6/1.0/0.6 CONSEILS/Fusion Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    41.8/1.1/0.5 CONSEILS/Fusion Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    51.9/1.2/0.6 CONSEILS/Fusion Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    62.0/1.0/0.7 CONSEILS/Fusion Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    73.1/1.8/1.5 CONSEILS/Fusion Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    83.1/1.8/1.5 CONSEILS/Fusion Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    93.2/2.2/1.8 CONSEILS/Fusion Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    103.3/1.1/0.9CONSEILS/Fusion Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples
    113.4/2.4/2.0CONSEILS/Fusion Conception conventionnelle/ Conception FCT Ouverture unique/ouvertures multiples

    Exemples de membranes client

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    Filage de fibres polymères, filière de filage à l'état fondu 15
    COOPERATION
    ACHIEVEMENTS
    Ce que nous avons accompli
     Partie 2
    图片2

    FAQ

    1
    Qu'est-ce que le filage de membranes d'ultrafiltration par fusion ?
    Les membranes d'ultrafiltration à fibres creuses obtenues par filage à l'état fondu sont produites par extrusion directe de polymères thermoplastiques (PP, PE, etc.) en fibres creuses par filage à l'état fondu, puis par création d'une structure microporeuse grâce à des méthodes telles que l'étirage ou la séparation de phases induite thermiquement. Ce procédé permet d'obtenir des fibres creuses sans solvant et respectueuses de l'environnement, présentant des performances d'ultrafiltration.
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