Co jestPierścień centrujący z filtrem dokładnym
Pierścień centrujący z filtrem dokładnym jest istotnym elementem systemów próżniowych używanych w różnych zastosowaniach, w tym w produkcji półprzewodników, spektrometrii mas i symulacji przestrzeni kosmicznej. Składnik ten zapewnia szczelność i filtruje zanieczyszczenia, utrzymując czystość próżni. Pierścień centrujący zyskał popularność, ponieważ pomaga poprawić produktywność i obniżyć koszty konserwacji.
Skład strukturalny
Pierścień centrujący z filtrem dokładnym składa się z kilku części, w tym pierścienia centrującego, filtra siatkowego, uszczelki elastomerowej i osprzętu. Filtr siatkowy jest najbardziej krytyczną częścią komponentu, ponieważ pomaga odfiltrować zanieczyszczenia z próżni, takie jak kurz, olej i para wodna. Filtr siatkowy wykonany jest z drutów ze stali nierdzewnej splecionych ze sobą, tworząc drobną siatkę, która umożliwia swobodny przepływ powietrza i wychwytuje zanieczyszczenia. Pierścień centrujący pełni funkcję łącznika łączącego kołnierze układu podciśnieniowego, zapewniając szczelność. Pierścień centrujący jest wykonany z metalu i posiada rowek z uszczelką elastomerową, która ściska się, tworząc uszczelnienie podczas montażu elementu z kołnierzami.
Cechy
Cechą szczególną pierścienia centrującego filtr dokładny jest to, że łączy w sobie funkcje pierścienia centrującego i filtra dokładnego, zapewniając wyższy poziom filtracji i zdolność do równomiernego rozprowadzania cieczy/gazu. Oto niektóre z jego cech szczególnych:
- Konstrukcja z pierścieniem wyśrodkowanym: Konstrukcja z pierścieniem wyśrodkowanym umożliwia dokładne umieszczenie filtra na środku rury lub pojemnika. Ta centralna instalacja pomaga zapewnić równomierny przepływ płynu lub gazu przez filtr, zapobiegając ominięciu płynu lub gazu wokół filtra.
- Filtr dokładny: Pierścień środkowy z filtrem dokładnym jest wyposażony w filtr dokładny, który jest zwykle wykonany z wysokowydajnej mikroporowatej siatki lub materiału włóknistego. Wychwytuje cząsteczki i cząstki o mniejszych rozmiarach, zapewniając wyższy poziom filtracji.
- Wymagania dotyczące wysokiej czystości: Pierścień centrujący z drobnym filtrem jest często używany w zastosowaniach wymagających wysokiej czystości drobnych cząstek i zanieczyszczeń w płynach lub gazach. Może skutecznie usuwać zawieszone cząstki, zanieczyszczenia stałe, mikroorganizmy itp., Aby zapewnić czystość płynu lub gazu.
- Szerokie zastosowanie: ten sprzęt jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach, takich jak obsługa cieczy, oczyszczanie gazów, badania laboratoryjne i produkcja przemysłowa. Można go stosować w różnych zastosowaniach, takich jak uzdatnianie wody, filtracja chemiczna, analiza gazów, oczyszczanie próbek laboratoryjnych i nie tylko.

zasada działania
Pierścień centrujący z filtrem dokładnym jest zwykle wykonany z mikroporowatej siatki filtracyjnej lub materiału włóknistego, a jego zasada działania polega na usuwaniu cząstek i cząstek z płynów lub gazów przez barierę fizyczną. Oto jak działa filtr dokładny:
1. Wychwytywanie cząstek: Mikroporowata siatka filtracyjna lub materiał włóknisty filtra dokładnego ma bardzo małe rozmiary porów lub drobne włókna. Te maleńkie pory lub włókna mogą wychwytywać cząstki i cząsteczki w płynach lub gazach. Gdy płyn lub gaz przepływa przez filtr, cząsteczki są blokowane i wychwytywane przez siatkę lub materiał włóknisty.
2. Efekt przesiewania: Wielkość porów mikroporowatego filtra lub materiału włóknistego dobiera się zwykle zgodnie z wymaganiami zastosowania, a zakres wielkości cząstek, które mogą przejść, można kontrolować w razie potrzeby. Mniejsze cząstki są blokowane przez filtr lub materiał włóknisty, podczas gdy większe cząsteczki płynu lub gazu mogą przedostawać się przez pory lub przestrzenie pomiędzy włóknami.
3. Filtracja powierzchniowa i filtracja wgłębna: Filtr dokładny może przyjąć zasady działania filtracji powierzchniowej i filtracji wgłębnej. W filtracji powierzchniowej cząstki są wychwytywane bezpośrednio na powierzchni filtra. Podczas filtracji dogłębnej cząstki mogą przedostawać się przez pory filtra lub materiału włóknistego i stopniowo osadzać się w głębszych warstwach materiału.
Typowe scenariusze zastosowań
Pierścienie centrujące z filtrami dokładnymi są szeroko stosowane w technologii próżniowej. Oto niektóre z jego zastosowań:
1. Obróbka cieczy: W dziedzinie obróbki cieczy pierścień centrujący służy do usuwania zawieszonych cząstek, zanieczyszczeń stałych i mikroorganizmów. Jest powszechnie stosowany w systemach uzdatniania wody, produkcji żywności i napojów, przemyśle farmaceutycznym itp. w celu zapewnienia czystości cieczy i jakości produktu.
2. Oczyszczanie gazu: Pierścień centrujący filtr dokładny jest również szeroko stosowany w procesie oczyszczania gazu. Może usuwać cząstki, cząstki, pył i inne zanieczyszczenia z gazu, zapewniając oczyszczenie i czystość gazu. Pierścienie centrowane z filtrami dokładnymi można stosować w analizie gazów, badaniach laboratoryjnych, filtracji powietrza itp.
3. Badania laboratoryjne: W środowisku laboratoryjnym można zastosować pierścień centrujący do oczyszczania próbki i zapewnienia czystych warunków eksperymentalnych. Jest powszechnie stosowany w laboratoriach takich dziedzin, jak chemia, biologia, nauki przyrodnicze i materiałoznawstwo do usuwania cząstek, cząstek i zanieczyszczeń z próbek eksperymentalnych.
4. Produkcja półprzewodników: W przemyśle półprzewodników i elektroniki płyny i gazy o wysokiej czystości mają kluczowe znaczenie w procesie produkcyjnym. Pierścień centrujący filtra drobnego służy do usuwania drobnych cząstek i zanieczyszczeń, aby zapewnić wysoką czystość podczas produkcji półprzewodników, co poprawia jakość i wydajność produktu.
5. Przemysł chemiczny: W procesie chemicznym czystość płynu ma kluczowe znaczenie dla jakości produktu i wydajności produkcji. Pierścień centrujący jest szeroko stosowany w procesach filtracji i oczyszczania płynów w przemyśle chemicznym w celu usuwania cząstek stałych, zawieszonych ciał stałych i zanieczyszczeń.
Informacje o właściwościach fizycznych materiału gumowego pierścienia centrującego PTFE
| Właściwości fizyczne | Ocena (metryczna) | Ocena (imperialna) | Metoda badania |
| Środek ciężkości | 107*203 | 2,18 g/cm3 | DIN 53 479 |
| Absorpcja wody nasyconej | <= 0.050 % | <= 0.050 % | DIN 53 495 |
| Właściwości mechaniczne | Oceny (metryczne) | Oceny (imperialne) | Metody testowe |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 25.0 MPa | 3630 PSI | DIN 53 455 |
| Moduł rozciągania | 0.700 GPa | 102 ksi | DIN 53 457 |
| Dynamiczny współczynnik tarcia | 0.080 - 0.10 | 0.080 - 0.10 | Przeciw stali, p=0.05 N/mm², v=0.6 m/s, hartowanej i szlifowanej |
| Właściwości elektryczne | Oceny (metryczne) | Oceny (imperialne) | Metody testowe |
| Rezystywność objętościowa | 1.00e+18 om-cm | 1.00e+18 om-cm | DIN 53 482, VDE 0303, część 3 |
| Stała dielektryczna | 2.1 @Frequency 1.00e+6 Hz |
2.1 @Frequency 1.00e+6 Hz |
DIN 53 483, IEC-250 |
| Wydajność cieplna | Ocena (metryczna) | Ocena (imperialna) | Metoda badania |
| Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej | 200 µm/m-stopień | 111 µin/cal stopień F | |
| Przewodność cieplna | 0.250 W/m-K | 1,74 BTU-in/h-ft²-stopień F | |
| Temperatura topnienia | 327 stopni | 621 stopni F | DIN 53 736 |
| Maksymalna temperatura robocza, powietrze | 260 stopni | 500 stopni F | Ciągłe użytkowanie |
Popularne Tagi: pierścień centrujący z filtrem dokładnym, Chiny pierścień centrujący z producentami filtrów dokładnych, dostawcami, fabryką








