Kylare kompatibel med Perkins motor.
| Nej. | Modell | Installationsmått Diameter*Mitthöjd | Kylarens mått Höjd*Bredd*Tjocklek | Vatten Kapacitet (L) | Vikt (KG) | Värme Förlust 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*233mm | Köpt kärna | Köpt kärna | |
| 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*580mm | Värmeväxlare | Värmeväxlare | |
| 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 Helt i aluminium | 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 | Värmeväxlare | 2270*1805*715mm | Värmeväxlare | Värmeväxlare | |
| 24 | HGPBJ---4012-46TAG3A-1000 | Värmeväxlare | 2310*1800*715mm | 156 | 1100 | 10 |
| 25 | CHG---620L6-RQWS-1 | Horisontell vattentank | 2610*2300*4501mm | Outsourcing | 1083.5 | Outsourcing |
| 26 | KT-C18-500KW-100000000 | Horisontell vattentank | 1830*1178*515mm | oljekylare | oljekylare | |
| 27 | WS---1300KW-00000000GP | Horisontell vattentank | 1492*4483*2086mm | 60.7 | 1200 | Köpt kärna |
| 28 | WS---1300KW-010302000GP | Horisontell vattentank | 1500*4500*2065mm | 74 | 230 | |
| 29 | WS---1300KW-10000000GP | Horisontell vattentank | 1492*4483*2086mm | 60.7 | 1200 | Köpt kärna |
| 30 | WS---1600KW-01140300GP | Φ1*1mm | 2040*6386*2315mm | 500 | 1200 | 500 |
| 31 | WS---2000KW-000030000LGP | Horisontell vattentank | 1493*2080*3450mm | 49.4 | 1600 | 61.3 |
| 32 | WS---2000KW-10003000GP | Horisontell vattentank | 1360*2210*3510mm | Värmeväxlare | 1310 | Värmeväxlare |
| 33 | WS---250KW-01251500GP | Horisontell vattentank | 1130*1175*3340mm | 62.4 | 128.1 |
Från vår början inom tillverkning av generatoraggregat och radiatorer 2003 har vi nu expanderat vår verksamhet till över 30 länder med en arbetsstyrka på mer än 250 anställda. Som ett etablerat forsknings- och utvecklings- samt tillverkningsföretag för generatoraggregatsradiatorer, OEM Lämplig för kylare som är kompatibel med Perkins Engine Tillverkare och Lämplig för kylare som är kompatibel med Perkins Engine Leverantörer, driver två standardiserade produktionsbaser som sträcker sig över 60 000 kvadratmeter. Med ett tekniskt team på över 50 kärningengörer har vi byggt ett omfattande industriellt system som täcker forskning och utveckling, produktion och testning, och uppnår en årlig produktionskapacitet på 150 000 enheter/uppsättningar. Som Lämplig för kylare som är kompatibel med Perkins Engine Fabrik, professionell avancerad plåtra diator-tillverkningsutrustning för att säkerställa produktkvalitet, hög effektivitet och leveransgaranti.
Nyheter och information
Branschkunskap
När du väljer Perkins generator radiatorer , den praktiska kontrollen är värmeavstötning under dina värsta förhållanden, inte bara märkskyltens utdata. Fråga efter antagen omgivningstemperatur, höjd över havet, kylvätskeblandning, fläkteffekt och tillåten temperaturökning för kylvätska/luft (ΔT). En radiator som ser "tillräcklig" ut vid 25°C kan bli marginell vid 40–50°C när luftflödet försvinner och nedstämplingen ackumuleras.
Ett konstruktivt köpardrag är att bekräfta marginalen: sikta på en mätbar reserv (inte en nollsummematch) så att dammbelastning, åldrande av fenor och rem/fläkttoleranser inte pressar dig till larm för höga kylvätsketemperaturer.
Val av kärna är en balansgång: hög fendensitet kan förbättra värmeöverföringen i rena miljöer, men den täpps till snabbare på dammiga/jordbruksplatser och blir svår att tvätta utan fenskador. Om ditt generatorset lever i verklig luft (pollen, sot, sand), prioritera design som bibehåller luftflödet när det är delvis nedsmutsat.
I mina citat håller jag det enkelt: välj vad du kan hålla rent . En något "mindre aggressiv" fenspecifikation överträffar ofta en tät kärna under verksamhetsåret.
Kylarens livslängd begränsas vanligtvis av korrosion, vibrationströtthet eller dålig kylvätskekemi - inte av "otillräcklig tjocklek". Köparens fördel är att anpassa kärnmaterial och rör/flänskonstruktion med din miljö och servicevanor. Om du arbetar i salt luft eller tvättar ofta, var uppmärksam på korrosionsbeständighet och fogintegritet.
En högvärdig vana: insistera på en kylvätskehanteringsplan— stabila inhibitornivåer minska intern korrosion och förhindra beläggning som isolerar värmeöverföringsytor.
Många överhettningsfall är luftflödesproblem förklädda som radiatorproblem. Ett välmatchat hölje och fläktavstånd kan låsa upp meningsfull prestanda utan att ändra kärnan. Omvänt kan ett restriktivt skydd, tätt hölje eller lång kanalförlängning tyst radera din säkerhetsmarginal.
Om du vill ha en enkel vinst, behandla luftflödet som ett system: kärnfläktens utloppsväg . Jag gillar att hjälpa köpare att undvika att betala för "större metall" när den verkliga lösningen är renare luftflöde.
| Objekt att bekräfta | Varför det spelar roll | Hur "bra" ser ut |
|---|---|---|
| Omgivnings- och höjdantaganden | Definierar reduktion och luftflödestäthet | Det värsta skicket på platsen används för betyg |
| Luftflödesbegränsningar (kanaler, jalusier, skydd) | Minskar fläktflöde och kapacitet | Tryckfallsbudget dokumenterad |
| Kylmedelstyp och blandning | Påverkar värmeöverföring och korrosionskontroll | Kompatibla inhibitorer, övervakade intervall |
| Montering & vibrationsisolering | Förhindrar utmattning av rör och läckor | Rätt isolatorer och inriktade rörledningar |
| Tillgång till underhåll (tvätt, inspektion) | Håller prestanda över tid | Tydlig tvättbana, fenskyddsplan |
Om du köper en Perkins generator radiator , att bekräfta bordsartiklarna i förväg sparar vanligtvis mycket mer tid än att byta delar senare. Jag föredrar att låsa dessa detaljer innan produktion så att du får en renare installation och förutsägbara temperaturer.
En smart idrifttagningspraxis är att fånga baslinjetemperaturer vid kända belastningar (t.ex. 50 %, 75 %, 100 %) och registrera omgivningsförhållanden. Senare kan du upptäcka nedbrytning tidigt: stigande kylvätsketemperaturer vid samma belastning indikerar vanligtvis nedsmutsning, luftflödesförlust eller begränsning på kylvätskesidan.
Om du vill ha inställningen "tyst självförtroende", rikta in ett idrifttagningsresultat var stabiliserad kylvätsketemperatur förblir bekvämt under larmtröskelvärdena på din verkliga plats, inte bara under en labbliknande dag.