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 |
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.
Notizie e Informazioni
Conoscenza del settore
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.
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.
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.
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.
| 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 |
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.
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.
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.