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 |
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.
Nachrichten und Informationen
Branchenwissen
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.
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.
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.
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.
| 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 |
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.
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.
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.