Walther Präzision Produktpalette

Schnellkupplungen für tiefe Temperaturen

Schnellkupplungen für tiefe Temperaturen, beispielsweise tiefkalte Gase, Temperieranwendungen oder Laborbetrieb.

TT-009

Eigenschaften Type TT-009 - WALcryo

Type:
TT-009

Nennweite:
9 mm

Medien:
für tiefkalte Gasanwendungen bei Temperaturen bis zu –200 °C (z. B. LN2), insbesondere zur Entnahme kleiner Mengen tiefkalter Medien.

Druckbereich:
bis 10 bar

Werkstoffe:
Kunststoff und Edelstahl

Besonderheiten:
Die Armatur ist öl- und fettfrei und damit für alle Gase geeignet.

Eigenschaften:
Es handelt sich um einseitig absperrende Kupplungseinheiten, d. h. Verschlusskupplungen mit Stecknippel. Der Stecknippel kann mit einem Rückschlagventil ausgerüstet werden.

TT-013

Eigenschaften Type TT-013 - WALcryo

Type:
TT-013

Nennweite:
13 mm

Medien:
für tiefkalte Gasanwendungen bei Temperaturen bis zu –200 °C (z. B. LN2), insbesondere für Befüll- und Umfüllaufgaben.

Druckbereich:
bis 16 bar

Werkstoffe:
Edelstahl und Messing

Besonderheiten:
Die Armatur ist öl- und fettfrei und damit für alle Gase geeignet.

Eigenschaften:
Die Ventiltechnik verhindert den Austritt von flüssigem Gas. Entlüftende und absperrende Ventile je nach Anforderung.

Eigenschaften CI-T25

Type:
CI-T25

Nennweite:
20 mm

Medien:
Ausgesuchte Silikonöle

Druckbereich:
25 bar bei 20 °C

Werkstoffe:
Hochwertige Edelstähle 1.4404, 1.4571

Eigenschaften:
Verwendung beim Temperieren zum Anschließen von Kühl-Modulen an Reaktionseinheiten in Labor- und Produktionsbetrieben.

Durch das spezielle Konstruktionsprinzip mit Clean-Break Technologie ist ein spritzfreies Kuppeln und Entkuppeln auch unter Druck (bis 5 bar) in einem breiten Temperaturspektrum (-90 °C bis + 230 °C) möglich.

In folgenden Fällen dringend Beratung anfordern:

• Kuppeln unter Restdruck
• Pulsierende Drücke
• Verwendung von nichtschmierenden Medien
• Temperatursensible Prozesse
• Schnittstellenreduzierung
• Besondere Anforderungen an Reinheit der Armaturen
• Spezielle Zertifizierungen
• Nicht verschiebbare Flüssigkeitssäulen
• Hochviskose Medien
• Optimierung von Durchfluss