Быстроразъёмные соединения Hong Ji
15 марта 2024 16:22
// Обзоры товаров
Многие устройства в процессах производства полупроводников чувствительны к температуре. Например, высокоточные машины, такие как печи и CVD, нуждаются в эффективных системах циркуляции охлаждения для поддержания контролируемой температуры. Эти системы циркуляции обеспечивают надежную работу всего объекта в течение длительного времени за счет перекачки хладагента. Быстроразъемные соединения обычно используются с трубопроводами охлаждения, чтобы обеспечить быстрое соединение и отсоединение во время технического обслуживания. Однако любое потенциальное просачивание может привести к простою оборудования и нарушению графика производства всей партии. Таким образом, выбор правильных быстроразъемных соединений имеет решающее значение для стабильной работы систем охлаждения полупроводников.
Как выбрать правильное быстроразъёмное соединение?
При выборе подходящего быстроразъемного соединения для вашей системы охлаждения следует учитывать пять важных особенностей:1. Оптимальная скорость потока при низком перепаде давления. Одним из наиболее важных факторов является поддержание оптимального потока в системе охлаждения. Компоненты системы с минимально возможным перепадом давления снижают энергопотребление насоса, способствуя экономии затрат.
2. Чрезвычайно низкая утечка и попадание воздуха. Настоятельно рекомендуется всегда выбирать быстроразъемные соединения с минимальной утечкой и включением воздуха для чистого соединения и разъединения. Быстроразъемные соединения с чрезвычайно низким уровнем утечки предотвращают повреждение или неисправность соседнего оборудования, вызванного утечкой носителя, и снижают риск незапланированных простоев.
3. Компактный дизайн. Ограниченное пространство в полупроводниковых системах охлаждения требует, чтобы быстроразъемные соединения были компактными по конструкции и небольшими размерами.
4. Долгосрочная надежность. Поддерживать надежность быстроразъемных соединений, оставленных без использования в течение длительного времени, непросто. Поэтому при выборе быстроразъемных соединений крайне важно работать с поставщиком, имеющим большой опыт в области решений для быстрого подключения.
5. Совместимые материалы. Корпус быстроразъемного соединения и уплотнительный материал должны быть совместимы с хладагентом, чтобы обеспечить длительный срок службы и работу без утечек.
Hong Ji предлагает широкий выбор быстроразъемных соединений
Как профессиональный поставщик жидкостных систем для полупроводниковой промышленности, Hong Ji предлагает широкий выбор быстроразъемных соединений. Hong Ji обеспечивает герметичность и надежность быстроразъемных соединений благодаря передовым технологиям проектирования и производства, а также строгому контролю качества. Быстроразъемные соединения Hong Ji, подходящие для широкого спектра систем охлаждения и совместимые с различными охлаждающими средами, широко используются в полупроводниковой, автомобильной промышленности, энергоаккумулирующих электростанциях, информационных технологиях и других областях.
Быстроразъемные соединения с плоской поверхностью
Быстроразъемные соединения являются наиболее популярным продуктом среди решений Hong Ji для систем охлаждения. Совместимые с большинством жидкостей, таких как водный гликоль, масло-теплоноситель, охлаждающая вода и т. д., эти быстроразъемные соединения широко используются в системах охлаждения в электронной, фотоэлектрической, информационной технологии и других отраслях.
Функции
Небольшой размер, компактная конструкция и высокая скорость потока обеспечивают быстрый поток хладагента.
Различные материалы уплотнительных колец (опционально) обеспечивают широкий диапазон рабочих температур и совместимость с большинством жидкостей.
Специально разработанный FITOK материал уплотнительных колец обеспечивает высокую совместимость с высокой концентрацией этиленгликоля.
Конструкция с плоской головкой для уменьшения попадания или утечки воздуха во время соединения или разъединения.
Технические характеристики:
| Материал корпуса | Stainless Steel or Aluminum Alloy | |
| Рабочее давление | 290 psig (20 bar) | |
| Рабочая температура | FKM | -4°F to 392°F (-20°C to 200°C) |
| FFKM | -4°F to 527°F (-20°C to 275°C) | |
| NBR | -22°F to 212°F (-30°C to 100°C) | |
| EPDM | -40°F to 300°F (-40°C to 148°C) | |
| FVMQ | -40°F to 347°F (-40°C to 175°C) | |
| Коэф. потока (Cv)① | QP8 | 0.9 |
| QP10 | 4.1 | |
| QP12 | 5.4 | |

