Jiangsu Weichuang Radiator Manufacturing Co., Ltd.

Velegnet til køler kompatibel med Perkins Engine Leverandører

Hjem / Produkter / Af Brand / Velegnet til køler kompatibel med Perkins Engine

Velegnet til køler kompatibel med Perkins Engine Producenter

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
Jiangsu Weichuang Radiator Manufacturing Co., Ltd.
Om Weichuang

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.

Beskedfeedback

Nyheder og information

Brancheviden

Varmeafvisningsmatch: Hvad skal verificeres ud over "kW"

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.

Marktjek, der forhindrer underdimensionering

  • Bekræft blæsertypen og hastigheden ved nominel belastning (blæserkurven har lige så stor betydning som kernestørrelsen).
  • Valider kanaler, lameller og afskærmninger – hver begrænsning reducerer luftstrømmen og den effektive kapacitet.
  • Kontroller, om dit kabinet recirkulerer varm luft; genindtagelse af varmluft er en almindelig årsag til "mysterisk overophedning".

Valg af kernegeometri: Findensitet vs. rengøringsevne

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.

Praktiske udvælgelsessignaler

  • Støvede steder: favoriserer lavere finnedensitet og lettere gennemvaskning.
  • Kyst/kemisk luft: tilføj korrosionsstrategi (belægninger, materialevalg, vedligeholdelsesintervaller).
  • Støjfølsomme steder: Bekræft blæserens/skærmens effektivitet for at reducere det nødvendige omdrejningstal.

Materialer og korrosion: Får kernen til at holde

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.

Kølevæskepraksis, der beskytter radiatoren

  • Brug den korrekte glykolblanding til fryse-/kogebeskyttelse og inhibitorydelse.
  • Undgå at blande inkompatible kølemidler; bundfald kan forårsage hurtig blokering.
  • Oprethold hætte/trykintegritet— systemtryk øger kogemarginen og reducerer lokaliseret kogning ved varme punkter.

Luftstrømsteknik: skærme, statisk tryk og "fri kapacitet"

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.

Almindelige faldgruber i luftstrømmen at tjekke

  • Utilstrækkelig frigang ved ind-/udløb forårsager recirkulation og varmluft-kortslutning.
  • Ventilator kører uden for dets effektive rækkevidde på grund af højt statisk tryk (kanaler, lameller, skærme).
  • Manglende eller dårligt forseglet kappe, der tillader luft at omgå kernen.

Udvælgelsestjeklistetabel: "Skal bekræfte" varer på købersiden

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
Hurtig købertjekliste for at reducere risikoen for overophedning og forlænge radiatorens levetid i rigtige driftsmiljøer.

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.

Idriftsættelse og diagnostik: Tegn på, at din radiator "arbejder hårdt"

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.

Højsignal fejlfindingsobservationer

  • Kølevæske varm, radiatorfladen kølig på steder: sandsynligvis intern blokering eller dårlig cirkulation.
  • Radiator jævnt varm, temperaturerne stiger med lukkede skabsdøre: luftstrømsbegrænsning eller recirkulation.
  • Temperaturstigninger efter vask: finner bøjet/blokeret eller snavs drevet dybere ind i kernen - brug den korrekte rengøringsretning og -tryk.

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.