หม้อน้ำเข้ากันได้กับเครื่องยนต์ Perkins
| ไม่ | รุ่น | ขนาดการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง * ความสูงตรงกลาง | ขนาดหม้อน้ำ สูง*กว้าง*หนา | น้ำ ความจุ (ล) | น้ำหนัก (กก.) | ความร้อน การกระจายตัว พื้นที่ (ตร.ม.) |
| 1 | 403D-11G-1 อลูมิเนียม-พลาสติก | Φ350*395มม | 755*390*377*270มม | 4.1 | 11.6 | |
| 2 | 403D-15G-1 อลูมิเนียมพลาสติก | Φ350*395มม | 689*432*293*165มม | 4.1 | 21 | 11.6 |
| 3 | 404D-22G-1 อลูมิเนียมพลาสติก | Φ350*395มม | 689*432*322*165มม | 4.1 | 20 | 11.6 |
| 4 | 404D-22G-51 | Φ470*388มม | 731*603*295*170มม | 6 | 28 | 14.8 |
| 5 | 404EA-22 | Φ410*435มม | 735*536*233มม | แกนที่ซื้อมา | แกนที่ซื้อมา | |
| 6 | 1006TAGE | φ648*448มม | 932*766*400*320มม | 13.5 | 31.7 | |
| 7 | 1006TG1A-1 | Φ610*429มม | 932*700*415245มม | 11.6 | 22 | |
| 8 | 1104C-44TA | Φ586*414มม | 842*716*439295มม | 12.2 | 56 | 25.3 |
| 9 | 1106A-70TAG | Φ701*523มม | 1115*930*580มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | |
| 10 | 2206C-E13TAG3 | φ980*818มม | 1550*1136*850*480มม | 50.5 | 145 | 126.2 |
| 11 | 2506C-E15TAG1 | Φ980*818มม | 1545*1136*850มม | 50.5 | 157 | 126.2 |
| 12 | 2806A-E18TAG2 | Φ995*864มม | 1755*1510*850มม | 60.7 | 187.4 | |
| 13 | 2806A-E18TAG2-1 อลูมิเนียมทั้งตัว | Φ980*865มม | 1785*1478*794*424มม | 46.6 | 157 | |
| 14 | 3012-TAG3A | Φ1180*851มม | 1640*1526*820*450มม | 51.9 | 163.6 | |
| 15 | 4006-23TAG3A-P | Φ1400*1050มม | 2044*1719*1150มม | 93.9 | 537 | 258 |
| 16 | 4008-30TAG3-P | Φ1630*1140มม | 2204*2119*1107มม | 119.2 | 680 | 338.2 |
| 17 | 4008TAG2A-P | Φ1470*1090มม | 2114*2019*1152มม | 111.7 | 658 | 246 |
| 18 | 4012-46TAG2A-P | Φ1730*1190มม | 2304*2219*1167มม | 126.9 | 682 | 308.1 |
| 19 | 4012-46TAG3A-P | Φ1730*1190มม | 2304*2219*1167มม | 132.9 | 695 | 387.9 |
| 20 | 4012-46TWG2A-P | Φ1630*1070มม | 2114*1919*977มม | 87.8 | 496 | 246.7 |
| 21 | 4016-61TRG3-P | Φ2020*1350มม | 2674*2619*1192มม | 61 | 980 | 89.2 |
| 22 | 4016TAG2A-P | Φ2020*1340มม | 2614*2269*1192มม | 152.8 | 730 | 368.8 |
| 23 | HGPBJ---4012-46TAG2A-1000 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 2270*1805*715มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | |
| 24 | HGPBJ---4012-46TAG3A-1000 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 2310*1800*715มม | 156 | 1100 | 10 |
| 25 | CHG---620L6-RQWS-1 | ถังเก็บน้ำแนวนอน | 2610*2300*4501มม | การเอาท์ซอร์ส | 1083.5 | การเอาท์ซอร์ส |
| 26 | KT-C18-500KW-100000000 | ถังเก็บน้ำแนวนอน | 1830*1178*515มม | เครื่องทำความเย็นน้ำมัน | เครื่องทำความเย็นน้ำมัน | |
| 27 | WS---1300KW-00000000GP | ถังเก็บน้ำแนวนอน | 1492*4483*2086มม | 60.7 | 1200 | แกนที่ซื้อมา |
| 28 | WS---1300KW-010302000GP | ถังเก็บน้ำแนวนอน | 1500*4500*2065มม | 74 | 230 | |
| 29 | WS---1300KW-10000000GP | ถังเก็บน้ำแนวนอน | 1492*4483*2086มม | 60.7 | 1200 | แกนที่ซื้อมา |
| 30 | WS---1600KW-01140300GP | Φ1*1มม | 2040*6386*2315มม | 500 | 1200 | 500 |
| 31 | WS---2000KW-000030000LGP | ถังเก็บน้ำแนวนอน | 1493*2080*3450มม | 49.4 | 1600 | 61.3 |
| 32 | WS---2000KW-10003000GP | ถังเก็บน้ำแนวนอน | 1360*2210*3510มม | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | 1310 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| 33 | WS---250KW-01251500GP | ถังเก็บน้ำแนวนอน | 1130*1175*3340มม. | 62.4 | 128.1 |
จากจุดเริ่มต้นของเราในการผลิตชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อน้ำในปี 2546 ปัจจุบันเราขยายธุรกิจไปยังกว่า 30 ประเทศด้วยพนักงานมากกว่า 250 คน ในฐานะองค์กรวิจัยและพัฒนาและการผลิตที่จัดตั้งขึ้นสำหรับหม้อน้ำชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โออีเอ็ม เหมาะสำหรับหม้อน้ำที่เข้ากันได้กับเครื่องยนต์ Perkins ผู้ผลิต และ เหมาะสำหรับหม้อน้ำที่เข้ากันได้กับเครื่องยนต์ Perkins ผู้จัดจำหน่ายดำเนินงานฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานสองแห่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ด้วยทีมเทคนิคของวิศวกรหลักกว่า 50 คน เราได้สร้างระบบอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการทดสอบ โดยบรรลุกำลังการผลิตต่อปี 150,000 หน่วย/ชุด ในฐานะ เหมาะสำหรับหม้อน้ำที่เข้ากันได้กับเครื่องยนต์ Perkins โรงงานอุปกรณ์การผลิตหม้อน้ำแผ่นโลหะขั้นสูงระดับมืออาชีพเพื่อรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพสูง และการรับประกันการจัดส่ง
ข่าวสารและข้อมูล
ความรู้อุตสาหกรรม
เมื่อทำการเลือก หม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Perkins การตรวจสอบเชิงปฏิบัติคือการปฏิเสธความร้อนภายใต้สภาวะไซต์ที่เลวร้ายที่สุดของคุณ ไม่ใช่เฉพาะเอาท์พุตป้ายชื่อเพียงอย่างเดียว สอบถามอุณหภูมิโดยรอบ ระดับความสูง ส่วนผสมของสารหล่อเย็น กำลังพัดลม และอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น/อากาศที่เพิ่มขึ้น (ΔT) หม้อน้ำที่มีลักษณะ "เพียงพอ" ที่อุณหภูมิ 25°C อาจมีค่าเล็กน้อยที่ 40–50°C เมื่อการสูญเสียการไหลของอากาศและการลดพิกัดเพิ่มขึ้น
การย้ายผู้ซื้อเชิงสร้างสรรค์คือการยืนยันส่วนต่าง: ตั้งเป้าสำรองที่สามารถวัดผลได้ (ไม่ใช่การจับคู่ผลรวมเป็นศูนย์) ดังนั้นฝุ่นที่สะสม การเสื่อมสภาพของครีบ และความทนทานของสายพาน/พัดลม จึงไม่ทำให้คุณต้องเผชิญกับสัญญาณเตือนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูง
การเลือกแกนเป็นการรักษาสมดุล: ความหนาแน่นของครีบสูงสามารถปรับปรุงการถ่ายเทความร้อนในสภาพแวดล้อมที่สะอาด แต่จะอุดตันเร็วกว่าในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยฝุ่น/เกษตรกรรม และล้างยากโดยไม่ทำให้ครีบเสียหาย หากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของคุณอาศัยอยู่ในอากาศจริง (ละอองเกสร เขม่า ทราย) ให้จัดลำดับความสำคัญของการออกแบบที่รักษาการไหลเวียนของอากาศเมื่อมีการเปรอะเปื้อนบางส่วน
ในคำพูดของฉัน ฉันทำให้มันง่าย: เลือกสิ่งที่คุณสามารถรักษาความสะอาดได้ . ข้อมูลจำเพาะครีบที่ "ก้าวร้าวน้อยกว่า" เล็กน้อยมักจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าแกนที่มีความหนาแน่นสูงตลอดปีการดำเนินงาน
อายุการใช้งานของหม้อน้ำมักจะถูกจำกัดด้วยการกัดกร่อน ความล้าจากการสั่นสะเทือน หรือเคมีของสารหล่อเย็นที่ไม่ดี ไม่ใช่เพราะ “ความหนาไม่เพียงพอ” ข้อได้เปรียบของผู้ซื้อคือการจัดวัสดุหลักและโครงสร้างท่อ/ครีบให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมการบริการของคุณ หากคุณใช้งานกลางอากาศที่มีรสเค็มหรือล้างบ่อยๆ ควรคำนึงถึงความต้านทานการกัดกร่อนของครีบและความสมบูรณ์ของข้อต่อ
นิสัยที่มีมูลค่าสูงประการหนึ่ง: ยืนกรานในแผนการจัดการน้ำหล่อเย็น— ระดับสารยับยั้งที่เสถียร ลดการกัดกร่อนภายในและป้องกันตะกรันที่เป็นฉนวนพื้นผิวการถ่ายเทความร้อน
กรณีความร้อนสูงเกินไปหลายกรณีเป็นปัญหาการไหลเวียนของอากาศที่ปลอมแปลงเป็นปัญหาหม้อน้ำ ผ้าห่อศพและระยะห่างของพัดลมที่เข้ากันอย่างลงตัวสามารถปลดล็อกประสิทธิภาพที่สำคัญได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแกนหลัก ในทางกลับกัน การป้องกันที่เข้มงวด กรงที่แน่นหนา หรือการเดินท่อที่ยาวสามารถลบขอบเขตความปลอดภัยของคุณได้อย่างเงียบๆ
หากคุณต้องการชัยชนะอย่างง่ายดาย ให้ปฏิบัติต่อกระแสลมเหมือนระบบ: เส้นทางการระบายผ้าห่อศพแกนพัดลม . ฉันชอบที่จะช่วยให้ผู้ซื้อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเพื่อ "โลหะที่ใหญ่กว่า" เมื่อการแก้ไขที่แท้จริงคือการไหลเวียนของอากาศที่สะอาดขึ้น
| รายการที่จะยืนยัน | ทำไมมันถึงสำคัญ | ว่า “ดี” เป็นอย่างไร |
|---|---|---|
| สมมติฐานโดยรอบและระดับความสูง | กำหนดการลดพิกัดและความหนาแน่นของการไหลของอากาศ | สภาพไซต์กรณีที่เลวร้ายที่สุด ใช้ในการให้คะแนน |
| ข้อจำกัดการไหลเวียนของอากาศ (ท่อ บานเกล็ด การ์ด) | ลดการไหลของพัดลมและความจุ | เอกสารงบประมาณกดดันลดลง |
| ประเภทสารหล่อเย็นและส่วนผสม | ส่งผลต่อการถ่ายเทความร้อนและการควบคุมการกัดกร่อน | สารยับยั้งที่เข้ากันได้ ช่วงเวลาที่ได้รับการตรวจติดตาม |
| การติดตั้งและการแยกการสั่นสะเทือน | ป้องกันความล้าและการรั่วของท่อ | ตัวแยกที่เหมาะสม และการวางแนวท่อ |
| การเข้าถึงการบำรุงรักษา (ล้าง การตรวจสอบ) | คงประสิทธิภาพไว้ตลอดเวลา | เส้นทางล้างชัดเจน แผนป้องกันครีบ |
หากคุณกำลังจัดหา หม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Perkins การยืนยันรายการตารางที่อยู่ด้านหน้ามักจะช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่าการเปลี่ยนชิ้นส่วนในภายหลัง ฉันชอบที่จะล็อกรายละเอียดเหล่านี้ก่อนการผลิตเพื่อให้คุณได้การติดตั้งที่สะอาดขึ้นและอุณหภูมิที่คาดการณ์ได้
แนวทางปฏิบัติในการทดสอบการใช้งานอย่างชาญฉลาดคือการจับอุณหภูมิพื้นฐานที่โหลดที่ทราบ (เช่น 50%, 75%, 100%) และบันทึกสภาวะแวดล้อม ในภายหลัง คุณสามารถตรวจพบการเสื่อมสภาพได้ตั้งแต่เนิ่นๆ โดยอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่เพิ่มขึ้นที่ปริมาณเท่ากันมักบ่งบอกถึงการเปรอะเปื้อน การสูญเสียการไหลของอากาศ หรือข้อจำกัดด้านน้ำหล่อเย็น
หากคุณต้องการการตั้งค่า "ความมั่นใจแบบเงียบๆ" ให้กำหนดเป้าหมายผลการทดสอบการใช้งานที่ใด อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นที่เสถียร ยังคงต่ำกว่าเกณฑ์การแจ้งเตือนได้อย่างสบายๆ ในสภาพแวดล้อมไซต์จริงของคุณ ไม่ใช่แค่ในวันที่เหมือนห้องแล็บ