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Compatibilità CIP/SIP e durata della guarnizione per diversi sistemi polimerici (PVDF, PES, PSf, PAN, PA)?

2025-12-05
● Compatibilità dei materiali:

● Sistemi PVDF: tollerano temperature SIP di 121°C; una forte alcalinità prolungata (pH > 12) può causare rigonfiamento. Utilizzare guarnizioni in FFKM (fino a 150°C, resistenza chimica superiore all'EPDM).
● Sistemi PES/PSf: sensibili ai detergenti ossidanti (ad esempio, NaOCl); mantenere il cloro libero ≤ 50 ppm durante il CIP. Utilizzare fluoroelastomero incapsulato in PTFE; fino a 2000 cicli CIP/SIP.

● Sistemi PAN: scarsa tolleranza alle alte temperature; SIP ≤ 80°C per evitare degradazione termica. Gomma siliconica accettabile (fino a 120°C); controllare periodicamente il cedimento permanente della compressione (≤ 25%).
● Sistemi PA: buona resistenza agli acidi/basi; i solventi organici a contatto prolungato (ad esempio, DMF) causano rigonfiamenti. Preferire guarnizioni in HNBR per una migliore resistenza ai solventi rispetto all'NBR.

● Riferimenti tipici di polimeri/solventi:
● PVDF: NMP, DMAc, DMF; acciaio inox 316L/2205, compatibile con Hastelloy; elastomeri FFKM/PEEK; caricato con PTFE opzionale.

● PES/PSf: DMSO, NMP, DMAc; sensibile a Cu/Zn: evitare l'ottone; sigilla gli anelli a labbro in FFKM o PEEK.
● PAN: DMF/DMSO; il DMF degrada l'FKM: utilizzare FFKM/PTFE/PEEK.

● PA (fusione/soluzione): i polimeri ammidici sono sensibili all'acqua; valutare l'idrolisi sotto vapore caldo SIP; sigilla PTFE + riempimento in grafite o FFKM.
● Supporti di pulizia e SIP:

● Sostanza caustica: NaOH 0,5–2% in peso a ≤ 60–80°C; attenzione alla corrosione Al/Zn. Ossidanti (ipoclorito/perossido) usati con cautela con PES/PSf.
● Pulizia con solvente: a livelli da delicati a intensi; controllo del rischio di rigonfiamento; definizione delle curve di carico del materiale (tempo × temperatura × concentrazione).
● SIP: vapore da 121–134 °C, 15–45 min; adatto per boccole in PEEK e guarnizioni in PTFE; l'FKM ha una scarsa resistenza al vapore, si preferisce l'FFKM.

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È necessaria la ridondanza multi-punto per la caratterizzazione in linea della viscoelasticità (viscosità, reologia, densità, indice di rifrazione)?
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Come calibrare online la deriva dello zero e la compensazione della temperatura per i dosatori a perdita di peso e i misuratori di portata massica Coriolis nei fluidi ad alta viscosità?
● Alimentatore a perdita di peso (LIW):

● Compensazione della deriva dello zero: calibrazione statica a bilancia vuota ogni giorno prima dell'avvio; calibrazione dinamica ogni 2 ore con un peso standard. Esempio: per droga PSf viscosa, errore ridotto da ±0,5% a ±0,1%.

● Compensazione della temperatura: montare il PT100 sulla bilancia; creare un modello di deriva temperatura-zero (ΔZ = kΔT) per correggere le letture in tempo reale.

● Misuratore di portata di massa Coriolis:

● Compensazione della deriva zero: "calibrazione dell'aria" durante i tempi di fermo con aria secca a portata zero per registrare la linea di base e correggere automaticamente. Esempio: per PAN/DMF, errore di flusso ridotto da ±0,8% a ±0,2%.

● Compensazione della temperatura: utilizzare il rilevamento della temperatura interna con la curva densità-temperatura ρ = ρ0[1 − α(T − T0)] per correggere il flusso di massa.

● Specifiche ad alta viscosità:

● Utilizzare modelli Coriolis a basso taglio per ridurre al minimo gli effetti della viscosità.

● Per viscosità ultra-elevata (> 1000 cP), considerare l'integrazione LIW + tempo come una misurazione indiretta.

● Verifica online: eseguire periodicamente controlli volumetrici con un verificatore standard per garantire la precisione del sistema entro ±0,5%.

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