Radiator kompatibel med Perkins-motor.
| Nei. | Modell | Installasjonsdimensjoner Diameter*Senterhøyde | Radiator dimensjoner Høyde*Bredde* Tykkelse | Vann Kapasitet (L) | Vekt (KG) | Varme Dissipasjon Område (M²) |
| 1 | 403D-11G-1 Aluminium-plast | Φ350*395mm | 755*390*377*270 mm | 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*233mm | Kjøpt kjerne | Kjøpt kjerne | |
| 6 | 1006TAGE | φ648*448mm | 932*766*400*320mm | 13.5 | 31.7 | |
| 7 | 1006TG1A-1 | Φ610*429mm | 932*700*415245 mm | 11.6 | 22 | |
| 8 | 1104C-44TA | Φ586*414mm | 842*716*439295 mm | 12.2 | 56 | 25.3 |
| 9 | 1106A-70TAG | Φ701*523mm | 1115*930*580mm | 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*865 mm | 1785*1478*794*424 mm | 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 | Horisontal vanntank | 2610*2300*4501mm | Outsourcing | 1083.5 | Outsourcing |
| 26 | KT-C18-500KW-100000000 | Horisontal vanntank | 1830*1178*515 mm | oljekjøler | oljekjøler | |
| 27 | WS---1300KW-00000000GP | Horisontal vanntank | 1492*4483*2086mm | 60.7 | 1200 | Kjøpt kjerne |
| 28 | WS---1300KW-010302000GP | Horisontal vanntank | 1500*4500*2065mm | 74 | 230 | |
| 29 | WS---1300KW-10000000GP | Horisontal vanntank | 1492*4483*2086mm | 60.7 | 1200 | Kjøpt kjerne |
| 30 | WS---1600KW-01140300GP | Φ1*1mm | 2040*6386*2315mm | 500 | 1200 | 500 |
| 31 | WS---2000KW-000030000LGP | Horisontal vanntank | 1493*2080*3450mm | 49.4 | 1600 | 61.3 |
| 32 | WS---2000KW-10003000GP | Horisontal vanntank | 1360*2210*3510mm | Varmeveksler | 1310 | Varmeveksler |
| 33 | WS---250KW-01251500GP | Horisontal vanntank | 1130*1175*3340mm | 62.4 | 128.1 |
Fra vår begynnelse innen produksjon av generatoraggregater og radiatorer i 2003, har vi nå utvidet virksomheten vår til over 30 land med en arbeidsstyrke på mer enn 250 ansatte. Som et etablert forsknings- og utviklings- og produksjonsforetak for radiatorer til generatoraggregater, OEM Egnet for radiator som er kompatibel med Perkins-motor Produsenter og Egnet for radiator som er kompatibel med Perkins-motor Leverandører, driver to standardiserte produksjonsbaser som strekker seg over 60 000 kvadratmeter. Med et teknisk team på over 50 kjerneingeniører har vi bygget et omfattende industrisystem som dekker forskning og utvikling, produksjon og testing, og oppnår en årlig produksjonskapasitet på 150 000 enheter/sett. Som Egnet for radiator som er kompatibel med Perkins-motor Fabrikk, profesjonelt avansert utstyr for produksjon av plate radiatorer for å sikre kvaliteten på produktene, høy effektivitet og leveringsgaranti.
Nyheter og informasjon
Bransjekunnskap
Ved valg Perkins generator radiatorer , den praktiske kontrollen er varmeavvisning under de verste forholdene på stedet, ikke bare utgangen på navneskiltet. Spør om antatt omgivelsestemperatur, høyde, kjølevæskeblanding, vifteeffekt og tillatt kjølevæske/lufttemperaturøkning (ΔT). En radiator som ser "tilstrekkelig" ut ved 25 °C, kan bli marginal ved 40–50 °C når luftstrømmen tapes og reduksjonen stiger.
Et konstruktivt kjøpertrekk er å bekrefte marginen: sikte på en målbar reserve (ikke en nullsum kamp) så støvbelastning, aldring av finner og reim-/viftetoleranser presser deg ikke inn i alarmer for høye kjølevæsketemperaturer.
Kjernevalg er en balansegang: høy finnetetthet kan forbedre varmeoverføringen i rene miljøer, men den tetter seg raskere på støvete/landbruksområder og blir vanskelig å vaske uten finneskader. Hvis generatorsettet ditt lever i luft fra den virkelige verden (pollen, sot, sand), prioriter design som opprettholder luftstrømmen når det er delvis tilsmusset.
I sitatene mine holder jeg det enkelt: velg hva du kan holde rent . En litt "mindre aggressiv" finnespesifikasjon overgår ofte en tett kjerne i løpet av driftsåret.
Radiatorens levetid er vanligvis begrenset av korrosjon, vibrasjonstretthet eller dårlig kjølevæskekjemi - ikke av "utilstrekkelig tykkelse." Kjøpers fordel er å tilpasse kjernemateriale og rør/finnekonstruksjon med miljøet og servicevanene dine. Hvis du bruker saltholdig luft eller vasker ofte, må du være oppmerksom på korrosjonsmotstanden og integriteten av leddene.
En høyverdig vane: insister på en plan for håndtering av kjølevæske— stabile inhibitornivåer redusere innvendig korrosjon og forhindre kalk som isolerer varmeoverføringsflater.
Mange overopphetingssaker er luftstrømproblemer forkledd som radiatorproblemer. Et godt tilpasset deksel og vifteavstand kan låse opp meningsfull ytelse uten å endre kjernen. Omvendt kan en restriktiv vakt, tett innkapsling eller lang kanalføring stille og rolig slette sikkerhetsmarginen din.
Hvis du vil ha en enkel seier, behandle luftstrømmen som et system: utløpsbane for kjernevifte . Jeg liker å hjelpe kjøpere med å unngå å betale for "større metall" når den virkelige løsningen er renere luftstrøm.
| Element som skal bekreftes | Hvorfor det betyr noe | Hvordan "bra" ser ut |
|---|---|---|
| Omgivelses- og høydeantakelser | Definerer reduksjon og luftstrømtetthet | Den verste tilstanden på stedet brukes til vurdering |
| Luftstrømsbegrensninger (kanaler, lameller, skjermer) | Reduserer viftestrøm og kapasitet | Trykkfallsbudsjett dokumentert |
| Kjølevæsketype og blanding | Påvirker varmeoverføring og korrosjonskontroll | Kompatible inhibitorer, overvåkede intervaller |
| Montering og vibrasjonsisolering | Forhindrer rørtretthet og lekkasjer | Riktige isolatorer og justert røropplegg |
| Tilgang til vedlikehold (vask, inspeksjon) | Opprettholder ytelse over tid | Rydd vaskevei, finnesikringsplan |
Hvis du kjøper en Perkins generator radiator , å bekrefte tabellelementene foran sparer vanligvis mye mer tid enn å bytte deler senere. Jeg foretrekker å låse disse detaljene før produksjon slik at du får en renere installasjon og forutsigbare temperaturer.
En smart idriftsettelsespraksis er å fange grunnlinjetemperaturer ved kjente belastninger (f.eks. 50 %, 75 %, 100 %) og registrere omgivelsesforhold. Senere kan du oppdage nedbrytning tidlig: Økende kjølevæsketemperaturer ved samme belastning indikerer vanligvis tilsmussing, tap av luftstrøm eller begrensning på kjølevæskesiden.
Hvis du vil ha "stille selvtillit"-oppsettet, mål et igangkjøringsresultat hvor stabilisert kjølevæsketemperatur forblir komfortabelt under alarmterskler i det virkelige miljøet på stedet, ikke bare på en laboratorielignende dag.