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Description
Notre échangeur de chaleur refroidi par air en aluminium hydraulique de lubrification tout sont conçus par des constructions de plat de barre (aileron de plat), ce design compact fournit le haut refroidissement de performance et la capacité forte, nous avons également choisi le bas encrassant les ailerons non- abats-sons d'air pour assurer la baisse limitée de pression atmosphérique et le temps d'utilisation de longue durée, le moteur de haute qualité de C.C, la température par la passage-valve, by-pass-valve de pression, swich de la température, swich de pression… sont tout disponible pour votre choix.
Série refroidie par air hydraulique d'échangeur de chaleur de lubrification d'ADV
Détails rapides
1 | DEL series | Approprié au circuit hydraulique dans l'environnement intérieur | |
2 | Série de DELA | Approprié l'environnement extérieur, océanique et anti-déflagrant | |
3 | Série de DELH | Approprié aux machines de construction | |
4 | Série de DET | Approprié aux machines de construction a fonctionné dans l'environnement poussiéreux | |
5 | Série de DEQ | Approprié l'environnement extérieur, océanique, anti-déflagrant et semblable | |
6 | Série de DEK | Approprié au circuit hydraulique | |
7 | Série de l'EC | Approprié l'environnement faible bruit | |
8 | Refroidisseur de vent de série de DPK avec la couverture en forme de cloche | Pour l'huile hydraulique avec la viscosité 320mm2/s | |
9 | OH série | Pour le circuit hydraulique | |
10 | Série de DELP | Pour l'huile hydraulique avec la viscosité moins de 68 millimètres2/s | |
11 | Série de DELS | Pour l'huile hydraulique avec la viscosité 320mm2/s) | |
12 | Série de degré | Pour l'huile hydraulique avec la viscosité 320mm2/s) | |
13 | Série DWS2 | Pour l'huile hydraulique avec la viscosité 320mm2/s) | |
14 | Série de DWG | Pour l'huile hydraulique avec la viscosité 320mm2/s) |
Paramètres nécessaires pour le choix modèle de l'échangeur de chaleur hydraulique :
1. Données nécessaires pour entrer par exemple :
Quantité de la chaleur de Qreq [kilowatt] pour soustraire Qreq =22kW
Écoulement Voil =100 l/min d'huile de Voil [l/min]
Labeur =70°C de Temp d'entrée d'huile de labeur [°C]
Temp Tair =30°C de sortie d'huile de Tair [°C]
2. Calcul de transformer la puissance soustraite comparative de la chaleur en capacité de la chaleur :
=Toil d'ETD [°C] - Tair
Différence entre les températures d'entrée d'huile et le vent
frais l'intérieur de l'échangeur de chaleur refroidi par air hydraulique
=Toil d'ETD [°C] - Tair =°C 70 -°C 30 de = =Qreq 40 °Cqreq [kW/°C]/ETD
Quantité soustraite comparative de la chaleur
°C ETD = 22kW/40 de =Qreq du qreq [kW/°C]/= 0.55kW/°C
3. Choisissez un refroidisseur selon le diagramme de courbe de la quantité soustraite
Selon le diagramme de courbe de la quantité soustraite de la chaleur (dans page18)
Capacité de refroidissement de DET5-4 :
Q =0,61 >qreq de kW/°C =0,55 => de kW/°C choisissent DET5-4
Dégagement de chaleur réel :
Q=q×ETD Q=0.61KW/°C×40°C=24.4KW
4. perte de pression
Vous pouvez découvrir que la perte de pression est 0,81 barres selon le diagramme de courbe
5. Calcul de différence de la température entre l'huile ertering et l'huile outflowing dans l'échangeur de chaleur hydraulique
Formule calculatrice : =Q de △T/(Voil. ρ. Cp)
S'il n'y a aucun paramètre détaillé, vous devrez revérifier
différence la lumière du △Toil =33×24.4kW/100 l/min =8.1°C de la formule below.△Toil [°C] =33×Q [kilowatt] /Voil [l/min]
6.Conclusion
Le modèle refroidi par air hydraulique d'échangeur de chaleur du choix : Quantité réelle d'abstraction de la chaleur DET5-4 :
différence de la température 24.4kW entre l'huile inpouring et outflowing par le refroidisseur : perte du °CPressure 8,1 : 0.81bar
Si vous avez toujours autre le soutien pour notre série refroidie par air hydraulique d'échangeur de chaleur,
Veuillez être libre pour nous contacter, merci !