Jiangsu Weichuang Radiator Manufacturing Co., Ltd.

Adatto per radiatore compatibile con motore Perkins Fornitori

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Adatto per radiatore compatibile con motore Perkins Produttori

Radiatore compatibile con motore Perkins.

No. Modello Dimensioni di installazione
Diametro*Altezza centrale
Dimensioni del radiatore
Altezza*Larghezza*Spessore
Acqua
Capacità
(L)
Peso
(KG)
Calore
Dissipazione
Zona
(M²)
1 403D-11G-1 Alluminio-plastica Φ350*395mm 755*390*377*270mm 4.1 11.6
2 403D-15G-1 Alluminio-plastica Φ350*395mm 689*432*293*165mm 4.1 21 11.6
3 404D-22G-1 Alluminio-plastica 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 Nucleo acquistato Nucleo acquistato
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*439295mm 12.2 56 25.3
9 1106A-70TAG Φ701*523mm 1115*930*580mm Scambiatore di calore Scambiatore di calore
10 2206C-E13TAG3 φ980*818 mm 1550*1136*850*480 mm 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 Interamente in alluminio Φ980*865mm 1785*1478*794*424 mm 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*1167 mm 126.9 682 308.1
19 4012-46TAG3A-P Φ1730*1190mm 2304*2219*1167 mm 132.9 695 387.9
20 4012-46TWG2A-P Φ1630*1070mm 2114*1919*977 mm 87.8 496 246.7
21 4016-61TRG3-P Φ2020*1350mm 2674*2619*1192 millimetri 61 980 89.2
22 4016TAG2A-P Φ2020*1340mm 2614*2269*1192 millimetri 152.8 730 368.8
23 HGPBJ---4012-46TAG2A-1000 Scambiatore di calore 2270*1805*715 millimetri Scambiatore di calore Scambiatore di calore
24 HGPBJ---4012-46TAG3A-1000 Scambiatore di calore 2310*1800*715 millimetri 156 1100 10
25 CHG --- 620L6-RQWS-1 Serbatoio dell'acqua orizzontale 2610*2300*4501mm Esternalizzazione 1083.5 Esternalizzazione
26 KT-C18-500KW-100000000 Serbatoio dell'acqua orizzontale 1830*1178*515 millimetri radiatore dell'olio radiatore dell'olio
27 WS---1300KW-00000000GP Serbatoio dell'acqua orizzontale 1492*4483*2086 mm 60.7 1200 Nucleo acquistato
28 WS---1300KW-010302000GP Serbatoio dell'acqua orizzontale 1500*4500*2065 millimetri 74 230
29 WS --- 1300KW-10000000GP Serbatoio dell'acqua orizzontale 1492*4483*2086 mm 60.7 1200 Nucleo acquistato
30 WS---1600KW-01140300GP Φ1*1mm 2040*6386*2315 millimetri 500 1200 500
31 WS---2000KW-000030000LGP Serbatoio dell'acqua orizzontale 1493*2080*3450 mm 49.4 1600 61.3
32 WS---2000KW-10003000GP Serbatoio dell'acqua orizzontale 1360*2210*3510 millimetri Scambiatore di calore 1310 Scambiatore di calore
33 WS---250KW-01251500GP Serbatoio dell'acqua orizzontale 1130*1175*3340mm 62.4 128.1
Jiangsu Weichuang Radiator Manufacturing Co., Ltd.
Informazioni su Weichuang

Dai nostri inizi nella produzione di gruppi elettrogeni e radiatori nel 2003, ora abbiamo ampliato la nostra attività in oltre 30 paesi con una forza lavoro di più di 250 dipendenti. Come impresa consolidata di ricerca e sviluppo e produzione di radiatori per gruppi elettrogeni, OEM Adatto per radiatore compatibile con motore Perkins Produttori e Adatto per radiatore compatibile con motore Perkins Fornitori, gestisce due basi di produzione standardizzate che coprono oltre 60.000 metri quadrati. Con un team tecnico di oltre 50 ingegneri principali, abbiamo costruito un sistema industriale completo che copre ricerca e sviluppo, produzione e test, raggiungendo una capacità di produzione annuale di 150.000 unità/set. Come Adatto per radiatore compatibile con motore Perkins Fabbrica, attrezzature professionali avanzate per la produzione di radiatori in lamiera per garantire la qualità dei prodotti, alta efficienza e garanzia di consegna.

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Notizie e Informazioni

Conoscenza del settore

Abbinamento del rifiuto di calore: cosa verificare oltre i “kW”

Durante la selezione Radiatori del generatore Perkins , il controllo pratico è la dissipazione del calore nelle peggiori condizioni del sito, non solo l'output della targhetta. Richiedere la temperatura ambiente, l'altitudine, la miscela di refrigerante, la potenza della ventola e l'aumento consentito della temperatura del refrigerante/aria (ΔT). Un radiatore che sembra “adeguato” a 25°C può diventare marginale a 40–50°C una volta che le perdite di flusso d’aria e il declassamento si accumulano.

Una mossa costruttiva dell’acquirente consiste nel confermare il margine: puntare a una riserva misurabile (non a una corrispondenza a somma zero) quindi il carico di polvere, l'invecchiamento delle alette e le tolleranze della cinghia/ventola non ti spingono ad allarmi di alta temperatura del liquido di raffreddamento.

Controlli sul campo per evitare il sottodimensionamento

  • Confermare il tipo e la velocità della ventola al carico nominale (la curva della ventola è importante tanto quanto le dimensioni del nucleo).
  • Convalida condotti, feritoie e protezioni: ogni restrizione riduce il flusso d'aria e la capacità effettiva.
  • Controlla se il tuo armadio fa ricircolare l'aria calda; reimmissione di aria calda è una causa comune del "surriscaldamento misterioso".

Scelte della geometria del nucleo: densità delle alette rispetto alla pulibilità

La selezione del nucleo è un atto di equilibrio: l'elevata densità delle alette può migliorare il trasferimento di calore in ambienti puliti, ma si intasa più velocemente in siti polverosi/agricoli e diventa difficile da lavare senza danneggiare le alette. Se il tuo gruppo elettrogeno vive nell'aria del mondo reale (polline, fuliggine, sabbia), dai la priorità ai progetti che mantengono il flusso d'aria quando sono parzialmente sporchi.

Tra le mie citazioni, lo mantengo semplice: scegli cosa puoi tenere pulito . Una specifica di pinna leggermente "meno aggressiva" spesso supera un nucleo denso durante l'anno operativo.

Spunti pratici di selezione

  • Siti polverosi: favorire una minore densità delle alette e un accesso più facile al lavaggio.
  • Aria costiera/chimica: aggiungere strategia di corrosione (rivestimenti, selezione dei materiali, intervalli di manutenzione).
  • Siti sensibili al rumore: verificare l'efficienza della ventola/protezione per ridurre il numero di giri richiesto.

Materiali e corrosione: far durare il nucleo

La longevità del radiatore è solitamente limitata dalla corrosione, dall'affaticamento dovuto alle vibrazioni o dalla scarsa composizione chimica del refrigerante, non dallo "spessore insufficiente". Il vantaggio per l'acquirente è quello di allineare il materiale del nucleo e la struttura del tubo/aletta con l'ambiente e le abitudini di servizio. Se si opera in ambienti salini o si effettuano lavaggi frequenti, prestare attenzione alla resistenza alla corrosione delle alette e all'integrità del giunto.

Un'abitudine di grande valore: insistere su un piano di gestione del liquido di raffreddamento— livelli stabili di inibitori ridurre la corrosione interna e prevenire le incrostazioni che isolano le superfici di trasferimento del calore.

Pratiche di raffreddamento che proteggono il radiatore

  • Utilizzare la miscela di glicole corretta per la protezione da congelamento/ebollizione e per le prestazioni dell'inibitore.
  • Evitare di mescolare liquidi refrigeranti incompatibili; i precipitati possono causare un rapido blocco.
  • Mantenere l'integrità del tappo/della pressione— la pressione del sistema aumenta il margine di ebollizione e riduce l'ebollizione localizzata nei punti caldi.

Ingegneria del flusso d'aria: protezioni, pressione statica e "capacità libera"

Molti casi di surriscaldamento sono problemi di flusso d'aria mascherati da problemi al radiatore. Una copertura e una spaziatura delle ventole ben abbinate possono sbloccare prestazioni significative senza modificare il nucleo. Al contrario, una protezione restrittiva, una recinzione stretta o un condotto lungo possono cancellare silenziosamente il margine di sicurezza.

Se vuoi una vittoria facile, tratta il flusso d'aria come un sistema: percorso di scarico della copertura della ventola centrale . Mi piace aiutare gli acquirenti a evitare di pagare per “metallo più grande” quando la vera soluzione è un flusso d’aria più pulito.

Insidie ​​comuni del flusso d'aria da controllare

  • Spazio insufficiente in ingresso/uscita che provoca ricircolo e cortocircuito dell'aria calda.
  • Il ventilatore funziona al di fuori del suo range di efficienza a causa dell'elevata pressione statica (condutture, alette, schermi).
  • Copertura mancante o scarsamente sigillata che consente all'aria di bypassare il nucleo.

Tabella dell'elenco di controllo della selezione: elementi "da confermare" lato acquirente

Elemento da confermare Perché è importante Che aspetto ha il "buono".
Ipotesi ambientali e di altitudine Definisce il declassamento e la densità del flusso d'aria Condizioni peggiori del sito utilizzato per la valutazione
Restrizioni del flusso d'aria (condotti, feritoie, protezioni) Riduce il flusso e la capacità della ventola Budget relativo alla caduta di pressione documentato
Tipo e miscela di refrigerante Influisce sul trasferimento di calore e sul controllo della corrosione Inibitori compatibili, intervalli monitorati
Montaggio e isolamento dalle vibrazioni Previene l'affaticamento e le perdite del tubo Isolatori adeguati e tubazioni allineate
Accesso per la manutenzione (lavaggio, ispezione) Sostiene le prestazioni nel tempo Percorso di lavaggio chiaro, piano di protezione delle pinne
Lista di controllo rapida per l'acquirente per ridurre il rischio di surriscaldamento e prolungare la durata di servizio del radiatore in ambienti operativi reali.

Se stai acquistando a Radiatore del generatore Perkins , confermare gli elementi della tabella in anticipo di solito consente di risparmiare molto più tempo rispetto allo scambio di parti in un secondo momento. Preferisco bloccare questi dettagli prima della produzione in modo da ottenere un'installazione più pulita e temperature prevedibili.

Messa in servizio e diagnostica: segnali che il radiatore sta "lavorando duro"

Una pratica di messa in servizio intelligente consiste nell'acquisire le temperature di base a carichi noti (ad esempio, 50%, 75%, 100%) e registrare le condizioni ambientali. Successivamente, è possibile rilevare tempestivamente il degrado: l'aumento della temperatura del liquido di raffreddamento con lo stesso carico indica in genere incrostazioni, perdita del flusso d'aria o restrizione sul lato del liquido di raffreddamento.

Osservazioni sulla risoluzione dei problemi con segnale alto

  • Liquido di raffreddamento caldo, parte anteriore del radiatore fredda in alcuni punti: probabile blocco interno o cattiva circolazione.
  • Radiatore uniformemente caldo, la temperatura aumenta con le porte dell'involucro chiuse: limitazione o ricircolo del flusso d'aria.
  • Picchi di temperatura dopo il lavaggio: alette piegate/bloccate o detriti spinti più in profondità nel nucleo: utilizzare la direzione e la pressione di pulizia corrette.

Se desideri la configurazione "tranquilla fiducia", scegli come target un risultato di messa in servizio dove temperatura del liquido di raffreddamento stabilizzata rimane comodamente al di sotto delle soglie di allarme nell'ambiente reale del tuo sito, non solo in una giornata tipo laboratorio.