Jiangsu Weichuang Radiator Manufacturing Co., Ltd.

Adecuado para radiador compatible con motor Perkins. Proveedores

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Adecuado para radiador compatible con motor Perkins. Fabricantes

Radiador compatible con motor Perkins.

No. modelo Dimensiones de instalación
Diámetro*Altura central
Dimensiones del radiador
Alto*Ancho*Espesor
agua
Capacidad
(L)
Peso
(kg)
Calor
Disipación
Área
(M²)
1 403D-11G-1 Aluminio-plástico Φ350*395mm 755*390*377*270mm 4.1 11.6
2 403D-15G-1 Aluminio-plástico Φ350*395mm 689*432*293*165mm 4.1 21 11.6
3 404D-22G-1 Aluminio-plástico 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 Núcleo comprado Núcleo comprado
6 1006ETIQUETA 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 Intercambiador de calor Intercambiador de calor
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 Totalmente aluminio 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 Intercambiador de calor 2270*1805*715mm Intercambiador de calor Intercambiador de calor
24 HGPBJ---4012-46TAG3A-1000 Intercambiador de calor 2310*1800*715mm 156 1100 10
25 CHG---620L6-RQWS-1 tanque de agua horizontal 2610*2300*4501mm Subcontratación 1083.5 Subcontratación
26 KT-C18-500KW-100000000 tanque de agua horizontal 1830*1178*515mm enfriador de aceite enfriador de aceite
27 WS---1300KW-00000000GP tanque de agua horizontal 1492*4483*2086mm 60.7 1200 Núcleo comprado
28 WS---1300KW-010302000GP tanque de agua horizontal 1500*4500*2065mm 74 230
29 WS---1300KW-10000000GP tanque de agua horizontal 1492*4483*2086mm 60.7 1200 Núcleo comprado
30 WS---1600KW-01140300GP Φ1*1mm 2040*6386*2315mm 500 1200 500
31 WS---2000KW-000030000LGP tanque de agua horizontal 1493*2080*3450mm 49.4 1600 61.3
32 WS---2000KW-10003000GP tanque de agua horizontal 1360*2210*3510mm Intercambiador de calor 1310 Intercambiador de calor
33 WS---250KW-01251500GP tanque de agua horizontal 1130*1175*3340mm 62.4 128.1
Jiangsu Weichuang Radiator Manufacturing Co., Ltd.
Acerca de Weichuang

Desde nuestros inicios en la fabricación de grupos electrógenos y radiadores en 2003, ahora hemos expandido nuestro negocio a más de 30 países con una fuerza laboral de más de 250 empleados. Como empresa establecida de I+D y fabricación de radiadores para grupos electrógenos, OEM Adecuado para radiador compatible con motor Perkins. Fabricantes y Adecuado para radiador compatible con motor Perkins. Proveedores, opera dos bases de producción estandarizadas que abarcan más de 60,000 metros cuadrados. Con un equipo técnico de más de 50 ingenieros principales, hemos construido un sistema industrial integral que cubre I+D, producción y pruebas, logrando una capacidad de producción anual de 150,000 unidades/conjuntos. Como Adecuado para radiador compatible con motor Perkins. Fábrica, equipo profesional avanzado de fabricación de radiadores de chapa metálica para garantizar la calidad de los productos, alta eficiencia y garantía de entrega.

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Conocimiento de la industria

Coincidencia de rechazo de calor: qué verificar más allá de “kW”

Al seleccionar Radiadores generadores perkins , la verificación práctica es la eliminación de calor en las peores condiciones del sitio, no solo la salida de la placa de identificación. Pregunte por la temperatura ambiente supuesta, la altitud, la mezcla de refrigerante, la potencia del ventilador y el aumento permitido de temperatura del aire/refrigerante (ΔT). Un radiador que parece "adecuado" a 25°C puede volverse marginal a 40-50°C una vez que se acumulan las pérdidas de flujo de aire y la reducción de potencia.

Un movimiento constructivo del comprador es confirmar el margen: apuntar a una reserva mensurable (no una combinación de suma cero) para que la carga de polvo, el envejecimiento de las aletas y las tolerancias de la correa/ventilador no le generen alarmas de alta temperatura del refrigerante.

Comprobaciones de campo que evitan el subdimensionamiento

  • Confirme el tipo de ventilador y la velocidad con carga nominal (la curva del ventilador importa tanto como el tamaño del núcleo).
  • Valide los conductos, las rejillas y las protecciones: cada restricción reduce el flujo de aire y la capacidad efectiva.
  • Compruebe si su gabinete recircula aire caliente; reingestión de aire caliente es una causa común de “sobrecalentamiento misterioso”.

Opciones de geometría central: densidad de aletas frente a facilidad de limpieza

La selección del núcleo es un acto de equilibrio: una alta densidad de aletas puede mejorar la transferencia de calor en ambientes limpios, pero se obstruye más rápido en sitios agrícolas o polvorientos y se vuelve difícil de lavar sin dañar las aletas. Si su grupo electrógeno vive en el aire del mundo real (polen, hollín, arena), dé prioridad a los diseños que mantengan el flujo de aire cuando estén parcialmente contaminados.

En mis citas, lo mantengo simple: elige lo que puedes mantener limpio . Una especificación de aleta ligeramente “menos agresiva” a menudo supera a un núcleo denso durante el año operativo.

Claves de selección prácticas

  • Sitios polvorientos: prefiera una menor densidad de aletas y un acceso más fácil al lavado.
  • Aire costero/químico: agregar estrategia de corrosión (recubrimientos, selección de materiales, intervalos de mantenimiento).
  • Sitios sensibles al ruido: confirme la eficiencia del ventilador/cubierta para reducir las RPM requeridas.

Materiales y corrosión: hacer que el núcleo dure

La longevidad del radiador suele estar limitada por la corrosión, la fatiga por vibración o la mala química del refrigerante, no por un "espesor insuficiente". La ventaja para el comprador es alinear el material del núcleo y la construcción del tubo/aleta con su entorno y hábitos de servicio. Si opera en aire salado o se lava con frecuencia, preste atención a la resistencia a la corrosión de las aletas y a la integridad de las juntas.

Un hábito muy valioso: insistir en un plan de gestión del refrigerante. niveles de inhibidor estables Reduce la corrosión interna y previene las incrustaciones que aíslan las superficies de transferencia de calor.

Prácticas de refrigerante que protegen el radiador.

  • Utilice la mezcla de glicol correcta para protección contra congelación/ebullición y rendimiento inhibidor.
  • Evite mezclar refrigerantes incompatibles; Los precipitados pueden causar un bloqueo rápido.
  • Mantenga la integridad de la tapa/presión. La presión del sistema aumenta el margen de ebullición. y reduce la ebullición localizada en puntos calientes.

Ingeniería del flujo de aire: cubiertas, presión estática y "capacidad libre"

Muchos casos de sobrecalentamiento son problemas de flujo de aire disfrazados de problemas del radiador. Una cubierta y un espacio entre ventiladores bien combinados pueden desbloquear un rendimiento significativo sin cambiar el núcleo. Por el contrario, una protección restrictiva, un recinto hermético o un conducto largo pueden borrar silenciosamente su margen de seguridad.

Si quieres ganar fácilmente, trata el flujo de aire como un sistema: ruta de descarga de la cubierta del ventilador central . Me gusta ayudar a los compradores a evitar pagar por “metal más grande” cuando la verdadera solución es un flujo de aire más limpio.

Errores comunes del flujo de aire que se deben verificar

  • Espacio libre insuficiente en la entrada/salida que provoca recirculación y cortocircuito del aire caliente.
  • El ventilador funciona fuera de su rango eficiente debido a una alta presión estática (conductos, rejillas, rejillas).
  • Cubierta faltante o mal sellada que permite que el aire pase por alto el núcleo.

Tabla de lista de verificación de selección: elementos que “deben confirmar” del lado del comprador

Artículo para confirmar Por qué es importante Cómo se ve lo "bueno"
Supuestos ambientales y de altitud Define la reducción de potencia y la densidad del flujo de aire. Condiciones del sitio en el peor de los casos utilizado para calificar
Restricciones del flujo de aire (conductos, rejillas, protectores) Reduce el flujo y la capacidad del ventilador. Presupuesto de caída de presión documentado
Tipo y mezcla de refrigerante Afecta la transferencia de calor y el control de la corrosión. Inhibidores compatibles, intervalos monitorizados.
Montaje y aislamiento de vibraciones. Previene la fatiga y las fugas del tubo. Aisladores adecuados y tuberías alineadas
Acceso de mantenimiento (lavado, inspección) Mantiene el rendimiento en el tiempo Ruta de lavado despejada, plan de protección de aletas.
Lista de verificación rápida para el comprador para reducir el riesgo de sobrecalentamiento y extender la vida útil del radiador en entornos operativos reales.

Si está obteniendo un Radiador generador perkins , confirmar los elementos de la tabla por adelantado generalmente ahorra mucho más tiempo que intercambiar piezas más tarde. Prefiero bloquear estos detalles antes de la producción para obtener una instalación más limpia y temperaturas predecibles.

Puesta en marcha y diagnóstico: señales de que su radiador está "trabajando duro"

Una práctica de puesta en marcha inteligente es capturar temperaturas de referencia en cargas conocidas (por ejemplo, 50 %, 75 %, 100 %) y registrar las condiciones ambientales. Más tarde, podrá detectar la degradación temprana: el aumento de la temperatura del refrigerante con la misma carga generalmente indica contaminación, pérdida de flujo de aire o restricción del lado del refrigerante.

Observaciones de resolución de problemas de señal alta

  • Refrigerante caliente, cara del radiador fría en algunos puntos: probable bloqueo interno o mala circulación.
  • Radiador uniformemente caliente, las temperaturas aumentan con las puertas del gabinete cerradas: restricción o recirculación del flujo de aire.
  • Picos de temperatura después del lavado: aletas dobladas/bloqueadas o residuos introducidos más profundamente en el núcleo; utilice la dirección y presión de limpieza correctas.

Si desea una configuración de “confianza silenciosa”, busque un resultado de puesta en marcha en el que temperatura del refrigerante estabilizada permanece cómodamente por debajo de los umbrales de alarma en el ambiente real de su sitio, no solo en un día de laboratorio.