Køler kompatibel med Perkins motor.
| Nej. | Model | Installationsdimensioner Diameter*Centerhøjde | Radiator Dimensioner Højde*Bredde* Tykkelse | Vand Kapacitet (L) | Vægt (KG) | Varme Dissipation Område (M²) |
| 1 | 403D-11G-1 Aluminium-plast | Φ350*395mm | 755*390*377*270mm | 4.1 | 11.6 | |
| 2 | 403D-15G-1 Aluminium-plast | Φ350*395mm | 689*432*293*165mm | 4.1 | 21 | 11.6 |
| 3 | 404D-22G-1 Aluminium-plast | Φ350*395mm | 689*432*322*165mm | 4.1 | 20 | 11.6 |
| 4 | 404D-22G-51 | Φ470*388mm | 731*603*295*170mm | 6 | 28 | 14.8 |
| 5 | 404EA-22 | Φ410*435mm | 735*536*233 mm | Købt kerne | Købt kerne | |
| 6 | 1006TAGE | φ648*448mm | 932*766*400*320mm | 13.5 | 31.7 | |
| 7 | 1006TG1A-1 | Φ610*429mm | 932*700*415245mm | 11.6 | 22 | |
| 8 | 1104C-44TA | Φ586*414mm | 842*716*439295 mm | 12.2 | 56 | 25.3 |
| 9 | 1106A-70TAG | Φ701*523mm | 1115*930*580 mm | Varmeveksler | Varmeveksler | |
| 10 | 2206C-E13TAG3 | φ980*818mm | 1550*1136*850*480mm | 50.5 | 145 | 126.2 |
| 11 | 2506C-E15TAG1 | Φ980*818mm | 1545*1136*850 mm | 50.5 | 157 | 126.2 |
| 12 | 2806A-E18TAG2 | Φ995*864mm | 1755*1510*850 mm | 60.7 | 187.4 | |
| 13 | 2806A-E18TAG2-1 Helt i aluminium | Φ980*865mm | 1785*1478*794*424mm | 46.6 | 157 | |
| 14 | 3012-TAG3A | Φ1180*851mm | 1640*1526*820*450 mm | 51.9 | 163.6 | |
| 15 | 4006-23TAG3A-P | Φ1400*1050mm | 2044*1719*1150mm | 93.9 | 537 | 258 |
| 16 | 4008-30TAG3-P | Φ1630*1140mm | 2204*2119*1107mm | 119.2 | 680 | 338.2 |
| 17 | 4008TAG2A-P | Φ1470*1090mm | 2114*2019*1152mm | 111.7 | 658 | 246 |
| 18 | 4012-46TAG2A-P | Φ1730*1190mm | 2304*2219*1167mm | 126.9 | 682 | 308.1 |
| 19 | 4012-46TAG3A-P | Φ1730*1190mm | 2304*2219*1167mm | 132.9 | 695 | 387.9 |
| 20 | 4012-46TWG2A-P | Φ1630*1070mm | 2114*1919*977mm | 87.8 | 496 | 246.7 |
| 21 | 4016-61TRG3-P | Φ2020*1350mm | 2674*2619*1192mm | 61 | 980 | 89.2 |
| 22 | 4016TAG2A-P | Φ2020*1340mm | 2614*2269*1192mm | 152.8 | 730 | 368.8 |
| 23 | HGPBJ---4012-46TAG2A-1000 | Varmeveksler | 2270*1805*715 mm | Varmeveksler | Varmeveksler | |
| 24 | HGPBJ---4012-46TAG3A-1000 | Varmeveksler | 2310*1800*715mm | 156 | 1100 | 10 |
| 25 | CHG---620L6-RQWS-1 | Vandret vandbeholder | 2610*2300*4501mm | Outsourcing | 1083.5 | Outsourcing |
| 26 | KT-C18-500KW-100000000 | Vandret vandbeholder | 1830*1178*515 mm | oliekøler | oliekøler | |
| 27 | WS---1300KW-00000000GP | Vandret vandbeholder | 1492*4483*2086mm | 60.7 | 1200 | Købt kerne |
| 28 | WS---1300KW-010302000GP | Vandret vandbeholder | 1500*4500*2065 mm | 74 | 230 | |
| 29 | WS---1300KW-10000000GP | Vandret vandbeholder | 1492*4483*2086mm | 60.7 | 1200 | Købt kerne |
| 30 | WS---1600KW-01140300GP | Φ1*1mm | 2040*6386*2315mm | 500 | 1200 | 500 |
| 31 | WS---2000KW-000030000LGP | Vandret vandbeholder | 1493*2080*3450 mm | 49.4 | 1600 | 61.3 |
| 32 | WS---2000KW-10003000GP | Vandret vandbeholder | 1360*2210*3510 mm | Varmeveksler | 1310 | Varmeveksler |
| 33 | WS---250KW-01251500GP | Vandret vandbeholder | 1130*1175*3340mm | 62.4 | 128.1 |
Fra vores begyndelse med produktion af generatoraggregater og radiatorer i 2003 har vi nu udvidet vores forretning til over 30 lande med en arbejdsstyrke på mere end 250 medarbejdere. Som en etableret forsknings- og udviklings- og produktionsvirksomhed for generatoraggregatradiatorer, OEM Velegnet til køler kompatibel med Perkins Engine Producenter og Velegnet til køler kompatibel med Perkins Engine Leverandører, driver vi to standardiserede produktionsbaser, der strækker sig over mere end 60.000 kvadratmeter. Med et teknisk team på over 50 kerneingeniører har vi opbygget et omfattende industrisystem, der dækker forskning og udvikling, produktion og testning, og opnår en årlig produktionskapacitet på 150.000 enheder/sæt. Som Velegnet til køler kompatibel med Perkins Engine Fabrik, professionelt avanceret udstyr til fremstilling af pladeradiatorer sikrer vi produkternes kvalitet, høj effektivitet og leveringsgaranti.
Nyheder og information
Brancheviden
Ved valg Perkins generator radiatorer , det praktiske tjek er varmeafvisning under dine værste forhold på stedet, ikke udgangen af navneskiltet alene. Spørg efter den formodede omgivende temperatur, højde, kølevæskeblanding, blæsereffekt og tilladt kølevæske/lufttemperaturstigning (ΔT). En radiator, der ser "tilstrækkelig" ud ved 25°C, kan blive marginal ved 40-50°C, når luftstrømmen tabes og deratingen stiger.
Et konstruktivt købertræk er at bekræfte marginen: sigt efter en målbar reserve (ikke et nulsumsmatch) så støvbelastning, ældning af finner og rem/blæser-tolerancer ikke presser dig ind i alarmer for høje kølevæsketemperaturer.
Kernevalg er en balancegang: høj finnedensitet kan forbedre varmeoverførslen i rene miljøer, men den tilstopper hurtigere på støvede/landbrugspladser og bliver svær at vaske uden finneskader. Hvis dit generatorsæt lever i luft fra den virkelige verden (pollen, sod, sand), skal du prioritere design, der bevarer luftstrømmen, når det er delvist tilsmudset.
I mine citater holder jeg det simpelt: vælg, hvad du kan holde rent . En lidt "mindre aggressiv" finnespecifikation overgår ofte en tæt kerne i løbet af driftsåret.
Radiatorens levetid er normalt begrænset af korrosion, vibrationstræthed eller dårlig kølevæskekemi - ikke af "utilstrækkelig tykkelse". Købers fordel er at tilpasse kernemateriale og rør/finnekonstruktion med dit miljø og servicevaner. Hvis du arbejder i saltholdig luft eller vasker ofte, skal du være opmærksom på korrosionsbestandigheden og samlingens integritet.
Én værdifuld vane: insister på en kølevæskehåndteringsplan— stabile inhibitorniveauer reducere intern korrosion og forhindre kalk, der isolerer varmeoverførselsoverflader.
Mange overophedningssager er luftstrømsproblemer forklædt som radiatorproblemer. Et velafstemt svøb og blæserafstand kan låse op for meningsfuld ydeevne uden at ændre kernen. Omvendt kan en restriktiv afskærmning, tæt afskærmning eller lang kanalføring stille og roligt slette din sikkerhedsmargin.
Hvis du vil have en let gevinst, skal du behandle luftstrømmen som et system: kerneventilatorkappe afgangsvej . Jeg kan godt lide at hjælpe købere med at undgå at betale for "større metal", når den rigtige løsning er renere luftstrøm.
| Element, der skal bekræftes | Hvorfor det betyder noget | Hvordan "godt" ser ud |
|---|---|---|
| Omgivelses- og højdeantagelser | Definerer derating og luftstrømstæthed | Værste tilstand på stedet bruges til vurdering |
| Luftstrømsbegrænsninger (kanaler, lameller, afskærmninger) | Reducerer ventilatorflow og kapacitet | Trykfaldsbudget dokumenteret |
| Kølevæsketype og blanding | Påvirker varmeoverførsel og korrosionskontrol | Kompatible inhibitorer, overvågede intervaller |
| Montering & vibrationsisolering | Forhindrer rørtræthed og utætheder | Korrekte isolatorer og afstemt rørføring |
| Adgang til vedligeholdelse (vask, inspektion) | Opretholder ydeevne over tid | Ryd vaskevej, plan for beskyttelse af finne |
Hvis du køber en Perkins generator radiator , at bekræfte bordelementerne foran sparer normalt langt mere tid end at bytte dele senere. Jeg foretrækker at låse disse detaljer før produktion, så du får en renere installation og forudsigelige temperaturer.
En smart idriftsættelsespraksis er at registrere basistemperaturer ved kendte belastninger (f.eks. 50 %, 75 %, 100 %) og registrere omgivende forhold. Senere kan du opdage nedbrydning tidligt: Stigende kølevæsketemperaturer ved samme belastning indikerer typisk tilsmudsning, tab af luftstrøm eller begrænsning på kølemiddelsiden.
Hvis du ønsker opsætningen "stille selvtillid", skal du målrette et idriftsættelsesresultat hvor stabiliseret kølevæsketemperatur forbliver komfortabelt under alarmtærsklerne ved dit rigtige sted på stedet, ikke kun på en laboratorie-lignende dag.