Jiangsu Weichuang Radiator Manufacturing Co., Ltd.

Geeignet für Kühler, die mit Perkins-Motoren kompatibel sind Lieferanten

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Geeignet für Kühler, die mit Perkins-Motoren kompatibel sind Hersteller

Kühler kompatibel mit Perkins-Motor.

Nein. Modell Einbaumaße
Durchmesser*Mittelhöhe
Kühlerabmessungen
Höhe*Breite*Dicke
Wasser
Kapazität
(L)
Gewicht
(KG)
Hitze
Zerstreuung
Bereich
(M²)
1 403D-11G-1 Aluminium-Kunststoff Φ350*395mm 755*390*377*270mm 4.1 11.6
2 403D-15G-1 Aluminium-Kunststoff Φ350*395mm 689*432*293*165mm 4.1 21 11.6
3 404D-22G-1 Aluminium-Kunststoff 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 Gekaufter Kern Gekaufter Kern
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*439295mm 12.2 56 25.3
9 1106A-70TAG Φ701*523mm 1115*930*580mm Wärmetauscher Wärmetauscher
10 2206C-E13TAG3 φ980*818mm 1550*1136*850*480mm 50.5 145 126.2
11 2506C-E15TAG1 Φ980*818mm 1545*1136*850mm 50.5 157 126.2
12 2806A-E18TAG2 Φ995*864mm 1755*1510*850mm 60.7 187.4
13 2806A-E18TAG2-1 Vollaluminium Φ980*865mm 1785*1478*794*424mm 46.6 157
14 3012-TAG3A Φ1180*851mm 1640*1526*820*450mm 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 Wärmetauscher 2270*1805*715mm Wärmetauscher Wärmetauscher
24 HGPBJ---4012-46TAG3A-1000 Wärmetauscher 2310*1800*715mm 156 1100 10
25 CHG---620L6-RQWS-1 Horizontaler Wassertank 2610*2300*4501mm Outsourcing 1083.5 Outsourcing
26 KT-C18-500KW-100000000 Horizontaler Wassertank 1830*1178*515mm Ölkühler Ölkühler
27 WS---1300KW-00000000GP Horizontaler Wassertank 1492*4483*2086mm 60.7 1200 Gekaufter Kern
28 WS---1300KW-010302000GP Horizontaler Wassertank 1500*4500*2065mm 74 230
29 WS---1300KW-10000000GP Horizontaler Wassertank 1492*4483*2086mm 60.7 1200 Gekaufter Kern
30 WS---1600KW-01140300GP Φ1*1mm 2040*6386*2315mm 500 1200 500
31 WS---2000KW-000030000LGP Horizontaler Wassertank 1493*2080*3450mm 49.4 1600 61.3
32 WS---2000KW-10003000GP Horizontaler Wassertank 1360*2210*3510mm Wärmetauscher 1310 Wärmetauscher
33 WS---250KW-01251500GP Horizontaler Wassertank 1130*1175*3340mm 62.4 128.1
Jiangsu Weichuang Radiator Manufacturing Co., Ltd.
Über Weichuang

Von unseren Anfängen in der Herstellung von Stromaggregaten und Heizkörpern im Jahr 2003 haben wir unser Geschäft nun auf über 30 Länder ausgeweitet, mit mehr als 250 Mitarbeitern. Als etabliertes Forschungs- und Entwicklungs- sowie Fertigungsunternehmen für Stromaggregat-Heizkörper, OEM Geeignet für Kühler, die mit Perkins-Motoren kompatibel sind Hersteller und Geeignet für Kühler, die mit Perkins-Motoren kompatibel sind Lieferanten, betreibt zwei standardisierte Produktionsstandorte mit einer Fläche von über 60.000 Quadratmetern. Mit einem technischen Team von über 50 Kerningenieuren haben wir ein umfassendes Industriesystem aufgebaut, das Forschung und Entwicklung, Produktion und Prüfung abdeckt und eine jährliche Produktionskapazität von 150.000 Einheiten/Sätzen erreicht. Als Geeignet für Kühler, die mit Perkins-Motoren kompatibel sind Fabrik, Professionelle fortschrittliche Blechheizkörper-Fertigungsausrüstung, um die Qualität der Produkte, hohe Effizienz und Liefergarantie zu gewährleisten.

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Anpassung der Wärmeabfuhr: Was über „kW“ hinaus überprüft werden muss

Bei der Auswahl Perkins-Generatorkühler Der praktische Prüfpunkt ist die Wärmeabgabe unter den ungünstigsten Standortbedingungen und nicht allein die auf dem Typenschild angegebene Leistung. Fragen Sie nach der angenommenen Umgebungstemperatur, der Höhe, dem Kühlmittelgemisch, der Lüfterleistung und dem zulässigen Anstieg der Kühlmittel-/Lufttemperatur (ΔT). Ein Kühler, der bei 25 °C „ausreichend“ aussieht, kann bei 40–50 °C unzulänglich werden, wenn sich Luftstromverluste und Leistungsreduzierung summieren.

Ein konstruktiver Schritt des Käufers besteht darin, die Marge zu bestätigen: eine messbare Reserve anstreben (kein Nullsummenspiel) So führen Staubbelastung, Alterung der Lamellen und Riemen-/Lüftertoleranzen nicht zu Alarmen wegen zu hoher Kühlmitteltemperatur.

Feldkontrollen, die eine Unterdimensionierung verhindern

  • Bestätigen Sie den Lüftertyp und die Drehzahl bei Nennlast (die Lüfterkurve ist genauso wichtig wie die Kerngröße).
  • Überprüfen Sie Leitungen, Lüftungsschlitze und Schutzvorrichtungen – jede Einschränkung verringert den Luftstrom und die effektive Kapazität.
  • Prüfen Sie, ob Ihr Gehäuse heiße Luft umwälzt; Heißluft-Wiederaufnahme ist eine häufige „mysteriöse Überhitzungs“-Grundursache.

Auswahl der Kerngeometrie: Rippendichte vs. Reinigbarkeit

Die Kernauswahl ist ein Balanceakt: Eine hohe Lamellendichte kann die Wärmeübertragung in sauberen Umgebungen verbessern, in staubigen/landwirtschaftlichen Umgebungen verstopft sie jedoch schneller und lässt sich nur schwer waschen, ohne die Lamellen zu beschädigen. Wenn Ihr Stromerzeuger in realer Luft (Pollen, Ruß, Sand) betrieben wird, bevorzugen Sie Konstruktionen, die den Luftstrom auch bei teilweiser Verschmutzung aufrechterhalten.

In meinen Zitaten halte ich es einfach: Wählen Sie, was Sie sauber halten können . Eine etwas „weniger aggressive“ Flossenausführung übertrifft im Laufe des Betriebsjahres häufig einen dichten Kern.

Praktische Auswahlhinweise

  • Staubige Standorte: Bevorzugen Sie eine geringere Flossendichte und einen leichteren Zugang zum Durchspülen.
  • Küsten-/chemische Luft: Korrosionsstrategie hinzufügen (Beschichtungen, Materialauswahl, Wartungsintervalle).
  • Geräuschempfindliche Standorte: Überprüfen Sie die Effizienz des Lüfters/der Abdeckung, um die erforderliche Drehzahl zu reduzieren.

Materialien und Korrosion: Den Kern langlebig machen

Die Lebensdauer des Kühlers wird normalerweise durch Korrosion, Vibrationsermüdung oder schlechte Kühlmittelchemie begrenzt – nicht durch „unzureichende Dicke“. Der Vorteil für den Käufer besteht darin, dass Kernmaterial und Rohr-/Rippenkonstruktion an Ihre Umgebung und Servicegewohnheiten angepasst werden können. Wenn Sie in salzhaltiger Luft arbeiten oder häufig waschen, achten Sie auf die Korrosionsbeständigkeit der Rippen und die Unversehrtheit der Verbindungen.

Eine wertvolle Angewohnheit: Bestehen Sie auf einem Kühlmittelmanagementplan – stabile Inhibitorspiegel Reduzieren Sie innere Korrosion und verhindern Sie Ablagerungen, die die Wärmeübertragungsflächen isolieren.

Kühlmittelpraktiken, die den Kühler schützen

  • Verwenden Sie die richtige Glykolmischung für den Frost-/Siedeschutz und die Inhibitorleistung.
  • Vermeiden Sie das Mischen unverträglicher Kühlmittel; Niederschläge können zu einer schnellen Verstopfung führen.
  • Bewahren Sie die Unversehrtheit der Kappe/des Drucks auf – Der Systemdruck erhöht die Siedegrenze und reduziert lokales Sieden an heißen Stellen.

Luftströmungstechnik: Ummantelungen, statischer Druck und „freie Kapazität“

Bei vielen Überhitzungsfällen handelt es sich um Luftstromprobleme, die als Kühlerprobleme getarnt werden. Ein gut abgestimmter Gehäuse- und Lüfterabstand kann eine sinnvolle Leistung ermöglichen, ohne den Kern zu verändern. Umgekehrt kann eine einschränkende Schutzvorrichtung, eine enge Umschließung oder ein langer Kanalverlauf Ihren Sicherheitsspielraum stillschweigend zunichtemachen.

Wenn Sie einen einfachen Gewinn erzielen möchten, behandeln Sie den Luftstrom wie ein System: Entladungsweg der Kernlüfterhaube . Ich helfe Käufern gerne dabei, nicht für „größeres Metall“ zu zahlen, wenn die eigentliche Lösung in einem saubereren Luftstrom liegt.

Häufige Fallstricke bei der Luftströmung, die es zu überprüfen gilt

  • Unzureichender Abstand am Einlass/Auslass führt zu Rezirkulation und Heißluftkurzschluss.
  • Der Ventilator läuft aufgrund des hohen statischen Drucks (Rohrleitungen, Luftschlitze, Siebe) außerhalb seines effizienten Bereichs.
  • Fehlender oder schlecht abgedichteter Mantel, der es der Luft ermöglicht, den Kern zu umgehen.

Auswahl-Checklistentabelle: „Muss bestätigte“ Artikel auf Käuferseite

Zu bestätigendes Element Warum es wichtig ist Wie „gut“ aussieht
Annahmen zu Umgebung und Höhe Definiert Leistungsreduzierung und Luftstromdichte Worst-Case-Standortzustand zur Bewertung verwendet
Luftstrombeschränkungen (Kanäle, Luftschlitze, Schutzvorrichtungen) Reduziert den Lüfterstrom und die Kapazität Druckabfallbudget dokumentiert
Kühlmitteltyp und -mischung Beeinflusst die Wärmeübertragung und den Korrosionsschutz Kompatible Inhibitoren, überwachte Intervalle
Montage und Schwingungsisolierung Verhindert Rohrermüdung und Undichtigkeiten Richtige Isolatoren und ausgerichtete Rohrleitungen
Wartungszugang (Waschen, Inspektion) Hält die Leistung im Laufe der Zeit aufrecht Freier Waschweg, Flossenschutzplan
Kurze Checkliste für Käufer, um das Überhitzungsrisiko zu reduzieren und die Lebensdauer des Kühlers in realen Betriebsumgebungen zu verlängern.

Wenn Sie eine beschaffen Perkins-Generatorkühler Wenn Sie die Tabellenelemente vorab bestätigen, sparen Sie in der Regel viel mehr Zeit als den späteren Austausch von Teilen. Ich bevorzuge es, diese Details vor der Produktion festzulegen, damit Sie eine sauberere Installation und vorhersehbare Temperaturen erhalten.

Inbetriebnahme und Diagnose: Anzeichen dafür, dass Ihr Kühler „hart arbeitet“

Eine intelligente Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme besteht darin, die Grundtemperaturen bei bekannten Lasten (z. B. 50 %, 75 %, 100 %) zu erfassen und die Umgebungsbedingungen aufzuzeichnen. Später können Sie eine Verschlechterung frühzeitig erkennen: Steigende Kühlmitteltemperaturen bei gleicher Last deuten typischerweise auf Verschmutzung, Luftstromverlust oder eine Verstopfung auf der Kühlmittelseite hin.

Beobachtungen zur Fehlerbehebung bei starkem Signal

  • Kühlmittel heiß, Kühlerfläche stellenweise kühl: wahrscheinlich interne Verstopfung oder schlechte Zirkulation.
  • Der Kühler ist gleichmäßig heiß, die Temperaturen steigen bei geschlossenen Gehäusetüren: Luftstrombeschränkung oder Umwälzung.
  • Temperaturspitzen nach dem Abwaschen: Lamellen verbogen/verstopft oder Schmutz dringt tiefer in den Kern ein – verwenden Sie die richtige Reinigungsrichtung und den richtigen Druck.

Wenn Sie das Setup „ruhiges Vertrauen“ wünschen, streben Sie ein Inbetriebnahmeergebnis an, bei dem stabilisierte Kühlmitteltemperatur bleibt bei Ihrer tatsächlichen Umgebungstemperatur bequem unter den Alarmschwellen, nicht nur an einem Labortag.