Paper Review: Pembuatan Gas Injection Condensor (GIC)
DOI:
https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8549Keywords:
Kondensor, Gas Injection Condensor, Paper Review, BrazingAbstract
Review jurnal ini membahas proses produksi kondensor tipe Gas Injection Condenser (GIC) pada industri otomotif dengan fokus pada pemilihan material, tahapan produksi, efisiensi proses, serta pengendalian kualitas produk. Jurnal yang direview menjelaskan bahwa material utama yang digunakan adalah aluminium alloy 3003, 3102, dan 6061 karena memiliki konduktivitas termal tinggi, ringan, dan tahan terhadap korosi. Selain material utama, digunakan pula material pendukung seperti brazing alloy Al-Si, flux, hydrophilic coating, bracket aluminium, O-ring, seal, dan sensor tekanan untuk meningkatkan performa serta daya tahan kondensor. Proses produksi terdiri dari enam tahapan utama, yaitu core assembling, small part, part assembling, bracket assembling, brazing, dan final assembling. Data pada jurnal menunjukkan bahwa total lead time produksi mencapai 108 menit atau 1,8 jam per unit dengan efisiensi produksi sebesar 63,44 pcs/jam dan waktu siklus rata-rata 57,14 detik per unit. Pengendalian kualitas dilakukan melalui inspeksi Quality Assurance dan Quality Control serta pengujian Helium Leak Test dengan tekanan 0,4–0,6 MPa di dalam vacuum chamber untuk mendeteksi kebocoran kecil secara akurat. Hasil review menunjukkan bahwa penerapan sistem produksi yang terstruktur, penggunaan material yang sesuai, serta inspeksi kualitas yang ketat mampu meningkatkan kualitas, keamanan, dan kuantitas produksi kondensor GIC. Tujuan review ini adalah untuk memahami efektivitas proses produksi, mengevaluasi spesifikasi material yang digunakan, serta meninjau peran metode pengujian dalam menjaga kualitas dan keandalan produk kondensor pada industri otomotif modern.
Downloads
References
Jayadiansyah, T. (2026). Proses produksi kondensor tipe gas injection condenser (GIC) di PT XYZ. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), 6(1), 352–372.
Lee, S. H., & Kim, Y. J. (2019). Thermal performance analysis of aluminum heat exchangers for air conditioning systems. International Journal of Heat and Mass Transfer, 134, 1085–1095.
Zhao, C., Wang, T., & Liu, X. (2020). Brazing technology and performance of aluminum alloy heat exchangers: A review. Journal of Materials Processing Technology, 276, 116–125.
Kumar, A., & Prasad, R. (2018). Evaluation of corrosion resistance of aluminum alloys in heat exchanger applications. Materials Today: Proceedings, 5(2), 5678–5684.
Zhang, H., Li, J., & Chen, G. (2021). Advances in microchannel heat exchanger technology for HVAC systems. Applied Thermal Engineering, 189, 116–132.
Park, J. W., & Lee, D. Y. (2017). Performance enhancement of condensers using hydrophilic coatings. Energy Conversion and Management, 145, 244–252.
Singh, V., & Gupta, R. (2022). Sustainable materials in heat exchanger manufacturing: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 158, 112–130.
Chen, L., Xu, Y., & Huang, Z. (2020). Effects of brazing parameters on mechanical properties of aluminum heat exchangers. Journal of Manufacturing Processes, 54, 56–63.
Rahman, M. M., & Islam, M. A. (2019). Environmental impact assessment of aluminum production and recycling. Journal of Cleaner Production, 237, 117–125.
Wang, Y., & Zhao, H. (2021). Optimization of heat exchanger design for improved thermal efficiency. Applied Energy, 285, 116–140.
Liu, Q., Sun, D., & Zhang, X. (2018). Comparative study of different refrigerant systems and condenser performance. Energy Procedia, 152, 1020–1025.
Siregar, H., & Putra, D. (2021). Analisis pemilihan material pada heat exchanger industri berbasis aluminium. Jurnal Rekayasa Material Indonesia, 5(1), 45–53.
Pratama, R., & Nugroho, A. (2020). Studi pengaruh proses brazing terhadap kekuatan sambungan aluminium pada kondensor. Jurnal Teknik Mesin Indonesia, 12(2), 89–97.
Wijaya, B., & Santoso, E. (2019). Evaluasi performa kondensor pada sistem pendingin industri. Jurnal Energi dan Manufaktur, 13(1), 23–30.
Hidayat, T., & Saputra, F. (2022). Pengembangan material ramah lingkungan untuk aplikasi heat exchanger. Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan, 14(2), 101–110.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Karunia Natali Tarigan, Saudil Arabia, Andi Azril Arya Benanda

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


















