조회수: 0 작성자: 사이트 편집자 게시 시간: 2026-07-08 출처: 대지
유압 시스템이 탱크, 호스, 기계 프레임 또는 수동 공기 흐름을 통해 충분한 열을 거부할 수 없는 경우 팬이 있는 유압 오일 쿨러가 필요합니다. 실질적인 측면에서 구매자는 연속 작업 중에 오일 온도가 계속 상승할 때, 기계가 덥거나 먼지가 많은 환경에서 작동할 때, 저장소가 작을 때, 유압 회로의 듀티 사이클이 높을 때 또는 쿨러를 강한 자연 공기 흐름에서 멀리 설치해야 할 때 팬 냉각식 오일 쿨러를 고려해야 합니다. 부채는 장식이 아닙니다. 이는 기계 속도, 바람, 엔진 공기 흐름이 충분하지 않을 때 열 방출을 더욱 예측 가능하게 만드는 구성 요소입니다.
수입업체, 유통업체 및 장비 수리 네트워크의 경우 구매 질문은 '더 큰 쿨러가 필요한가요?'보다 더 정확해야 합니다. 올바른 질문은 제거해야 하는 열 부하, 냉각기를 통과하는 오일 흐름, 허용 가능한 압력 강하, 기계가 볼 수 있는 주변 온도, 사용할 수 있는 팬 드라이브, 공기 흐름을 막지 않고 냉각기를 장착할 수 있는 위치 등입니다. 이 가이드에서는 팬 냉각식 유압 오일 쿨러가 적합한 시기와 구매자가 주문하기 전에 이를 지정해야 하는 방법에 대해 설명합니다.
상황 |
팬 냉각식 오일 쿨러가 필요한 이유 |
확인할 구매자 데이터 |
|---|---|---|
연속 작업 시 오일 온도가 상승합니다. |
시스템은 탱크와 수동 표면이 거부할 수 있는 것보다 더 많은 열을 생성합니다. |
오일 온도 추세, 작업 주기, 펌프 흐름, 저장소 크기 및 주변 온도. |
기계는 낮은 이동 속도 또는 정지 상태에서 작동합니다. |
쿨러를 통과하는 자연적인 공기 흐름이 약하거나 일관성이 없습니다. |
장착 위치, 팬 전압 또는 유압 팬 모터 옵션, 사용 가능한 공간. |
더운 기후, 밀폐된 만 또는 먼지가 많은 작업장 |
주변 온도가 높고 핀이 막혀 냉각 여유가 줄어듭니다. |
최대 주변 온도, 공기 흐름 경로, 잔해 노출 및 청소 접근 권한. |
과열 불만 후 개조 |
원래 쿨러의 크기가 작거나, 막혔거나, 손상되었거나, 위치가 잘못되었을 수 있습니다. |
구형 쿨러 치수, 포트 방향, 오일 흐름, 고장 이력 및 사진입니다. |
소형 유압 동력 장치 |
작은 저장소는 자연적인 열 방출이 적습니다. |
모터 전력, 듀티 사이클, 탱크 용량, 목표 오일 온도 및 냉각기 곡선. |
팬 냉각식 유압 오일 쿨러는 기계가 더 큰 열 교환기 본체뿐 아니라 코어를 통과하는 공기 흐름을 제어해야 할 때 유용합니다.
유압 오일 쿨러는 공기가 핀을 통과하는 동안 열교환기 코어를 통해 뜨거운 오일을 이동시켜 열을 제거합니다. 공기 흐름이 충분하지 않으면 대형 쿨러도 제 성능을 발휘할 수 없습니다. 팬은 공기 흐름을 제어하는 데 도움이 됩니다. 장비가 정지해 있거나 천천히 움직이거나 엔진 팬 공기 흐름이 유압 냉각기에 도달하지 않는 위치에서 작업할 때 냉각기 코어를 통해 공기를 당기거나 밀어낼 수 있습니다. 이는 굴삭기, 스키드 스티어, 유압 파워 팩, 크레인, 농기계, 임업 장비, 프레스 및 이동식 유압 시스템에서 흔히 발생합니다.
팬이 올바른 크기로 교체되지 않습니다. 쿨러 코어가 열 부하에 비해 너무 작으면 팬이 누락된 표면적을 극복할 수 없습니다. 오일 흐름이 너무 높고 압력 강하가 과도해지면 더 큰 팬이 유압 제한을 해결하지 못합니다. 쿨러가 막힌 그릴 뒤에 장착되거나, 먼지로 가득 차 있거나, 뜨거운 엔진 공기가 팬으로 재순환되는 곳에 설치하면 성능이 여전히 저하됩니다. 구매자는 팬을 완전한 냉각 결정의 한 부분으로 생각해야 합니다. 코어 크기, 오일 흐름, 공기 경로, 팬 드라이브, 슈라우드, 장착 및 서비스 액세스가 모두 함께 작동합니다.
HYDAC 공기 냉각기 카탈로그 재료 및 오일/공기 냉각기 선택 시트는 일반적으로 원하는 오일 온도, 주변 공기 온도, 열 부하 및 오염에 대한 안전 여유를 중심으로 냉각기 선택을 정의합니다. AKG 오일-공기 냉각기 데이터는 압력 강하 곡선이 오일 점도 및 유량에 따라 달라지는 이유도 보여줍니다. 차가운 오일, 높은 점도, 더러운 핀 및 높은 흐름이 설치 후 쿨러의 작동 방식을 변경할 수 있기 때문에 이러한 세부 사항은 현실 세계에서 중요합니다.
일부 유압 시스템은 저장소, 프레임, 호스 및 수동 냉각기 표면이 충분한 열을 거부하기 때문에 팬 냉각식 오일 냉각기 없이 작동할 수 있습니다. 이는 듀티 사이클이 낮고, 주변 온도가 적당하고, 저장소가 크고, 기계에 공기 흐름이 많을 때 발생할 가능성이 더 높습니다. 문제는 기계가 더 열심히 작동하거나 디자인이 자연적인 냉각 여유를 거의 남기지 않을 때 나타납니다. 이동식 장비에서 저장소는 공간과 무게를 절약하기 위해 소형인 경우가 많으므로 장기간 연속 사용 시 열을 흡수할 수 없습니다.
팬 냉각식 쿨러는 오일 온도가 안정화되기보다는 계속 상승할 때 더욱 매력적입니다. 중요한 신호는 하나의 온도 판독값뿐만 아니라 추세입니다. 기계가 안전한 온도에서 시동된 후 굴착, 들어 올리기, 절단, 프레싱 또는 지속적인 유압 모터 작동 중에 올라가면 열 발생이 열 방출보다 높습니다. 작업자가 작업을 일시 중지한 경우에만 온도가 안정되면 냉각 시스템이 한계에 가까워지거나 한계를 초과한 것입니다. 동일한 기계가 여름에만 과열되거나 엔진 베이가 더러울 때만 과열되는 경우 공기 흐름과 주변 조건을 조사해야 합니다.
팬 냉각식 쿨러를 추가하기 전에 원래 냉각 시스템이 단순히 더럽거나 손상되었는지 확인하세요. Fecon의 유압식 냉각기 유지 관리 지침에서는 잔해가 공기 흐름과 열 방출을 차단하기 때문에 냉각기 핀의 정기적인 검사와 청소를 강조합니다. 핀이 꽉 찬 기계는 실제로 청소, 공기 흐름 복원 또는 손상된 코어 교체가 필요할 때 더 큰 쿨러가 필요한 것처럼 보일 수 있습니다. 불만 사항에 오일 잔여물, 젖은 지느러미, 손상된 솔기 또는 혼합 유체 증상이 포함된 경우 Elecdura의 오일 쿨러 누출 안내는 다음과 같습니다. /oil-cooler-leak-symptoms.html은 누출과 순수한 과열을 구분하는 데 도움이 될 수 있습니다. Electdura 관련 가이드 /excavator-hydraulic-oil-overheating-causes.html은 냉각기 자체 이외의 일반적인 과열 원인을 설명합니다.
유압 열은 에너지 손실로 인해 발생합니다. 펌프 비효율성, 압력 강하, 조절, 릴리프 밸브 흐름, 모터 손실, 밸브 손실 및 마찰은 모두 기계적 입력 전력을 열로 전환시킵니다. Cross Company의 이동식 유압 열 교환기 지침은 유용한 경험 법칙을 제공합니다. 즉, 입력 마력의 약 1/3이 유압 시스템에서 열로 제거되어야 할 수 있습니다. 이는 최종 엔지니어링 계산은 아니지만 쿨러가 물리적으로 작아 보이는 경우에도 75HP 유압 기계가 심각한 열 부하를 생성할 수 있는 이유를 구매자가 이해하는 데 도움이 됩니다.
교체 소싱의 경우 구매자가 전체 열 계산을 수행하지 못하는 경우가 많습니다. 이 경우 실제 현장 데이터를 수집하세요. 냉간 시동 시, 15분 후, 30분 후, 연속 작동 중 및 작업 일시 중지 후 오일 온도를 기록합니다. 일기 예보뿐만 아니라 작업 현장의 주변 온도도 기록합니다. 기계가 공회전 중인지, 이동 중인지, 굴착 중인지, 리프팅 중인지, 유압 모터 구동 중인지, 부착물 작동 중인지 기록하십시오. 예측 가능한 작업 주기 동안 시스템이 정상에서 너무 뜨거워지면 해당 추세는 기존 냉각기가 크기가 작거나 막혔거나 공기 흐름이 제대로 공급되지 않는지 여부를 추정하는 데 도움이 됩니다.
일부 냉각기 선택 시트는 기존 기계에서 온도 상승 방법을 사용합니다. 즉, 알려진 탱크 용량으로 알려진 시간 동안 오일 온도가 얼마나 빨리 상승하는지 측정한 다음 열이 소산될 것으로 추정합니다. HYDAC 선택 사례는 이러한 접근 방식을 보여주며 냉각기 오염에 대한 안전 여유를 추가합니다. 유통업체의 경우 실제 버전은 간단합니다. 고객이 만성 과열을 해결하는 경우 길이, 너비 및 두께만으로 쿨러를 견적하지 마십시오. 어떤 부하에서 오일 온도가 얼마나 빨리 상승하는지 물어보십시오.
현장 데이터 |
선택에 도움이 되는 이유 |
구매자가 수집할 수 있는 방법 |
|---|---|---|
오일 온도 추세 |
열이 안정화되는지 또는 축적되는지를 표시합니다. |
시작 온도, 작동 온도, 최고 온도, 최고 도달 시간을 기록합니다. |
주변 온도 |
쿨러 용량은 오일 온도와 공기 온도의 차이에 따라 달라집니다. |
기계 근처와 냉각기 흡입구 근처에서 측정하십시오. |
작업주기 |
지속적인 릴리프 흐름과 모터 작동은 가벼운 간헐적 사용보다 더 많은 열을 발생시킵니다. |
부착, 부하, 작동 분, 정지 시간 및 엔진 속도를 설명합니다. |
쿨러를 통한 오일 흐름 |
흐름은 열 전달과 압력 강하에 영향을 미칩니다. |
가능한 경우 펌프/회로 데이터, 서비스 설명서 또는 측정된 유량을 사용하십시오. |
기존 쿨러 상태 |
더럽거나 부서진 지느러미는 크기가 작은 것처럼 보일 수 있습니다. |
핀, 포트, 가드, 팬, 장착 및 공기 흐름 경로의 사진을 보냅니다. |
팬 드라이브는 기계와 일치해야 합니다. 많은 모바일 쿨러는 일반적으로 12V 또는 24V의 DC 전기 팬을 사용합니다. 왜냐하면 이러한 전압은 모바일 장비에서 사용할 수 있기 때문입니다. 산업용 장치는 AC 모터를 사용할 수 있습니다. 일부 무거운 모바일 애플리케이션은 유압 팬 드라이브를 사용합니다. Parker 및 HYDAC 제품 문헌에는 DC 모터 및 유압 팬 옵션이 있는 냉각기가 포함되어 있으며, 산업용 오일 냉각기 카탈로그에는 AC, 유압 및 엔진 구동 팬 배열도 나와 있습니다. 최상의 팬 선택은 전력 가용성, 환경, 듀티 사이클, 소음 제한 및 설치 공간에 따라 달라집니다.
선풍기는 온도 조절기, 릴레이 또는 컨트롤러를 사용하여 간단하게 제어할 수 있습니다. 오일 온도가 설정점에 도달한 경우에만 작동할 수 있어 소음과 전력 소모가 줄어듭니다. 그러나 올바른 전압, 전류 용량, 배선 보호, 모터 밀봉 및 공기 흐름 방향이 필요합니다. 24V 시스템에 설치된 12V 팬은 명백한 오류입니다. 전류 공급이 충분하지 않은 팬은 느리게 작동하고 성능이 저하될 수 있습니다. 적절한 보호 없이 물, 먼지, 진동에 노출된 팬 모터는 조기에 고장날 수 있습니다.
유압식 팬 드라이브는 전력이 제한되거나 강력한 공기 흐름이 필요한 경우에 적합할 수 있습니다. 자체 유압 흐름 및 압력 요구 사항을 추가하므로 외기 냉각으로 취급하면 안 됩니다. 팬 모터는 올바르게 공급되어야 하고, 압력 스파이크로부터 보호되어야 하며, 쿨러 설계와 일치해야 합니다. 엔진 구동 팬은 큰 공기 흐름을 이동할 수 있지만 엔진 속도와 기계 레이아웃에 따라 달라집니다. 교체 소싱의 경우 쿨러 어셈블리를 견적하기 전에 항상 원래 팬 유형을 확인하십시오.
공기 흐름 방향은 팬 냉각식 오일 쿨러를 만들거나 깨뜨릴 수 있습니다. 설계에 따라 팬은 코어를 통해 공기를 밀어낼 수도 있고 코어를 통해 공기를 끌어당길 수도 있습니다. 올바른 배열은 설치 위치와 덮개 설계에 따라 다릅니다. 풀러 팬은 올바르게 가려지면 코어를 통해 공기를 더 균일하게 끌어들일 수 있습니다. 푸셔 팬은 팬을 코어 앞에 설치해야 하는 경우 유용할 수 있습니다. 뜨거운 공기가 재순환되는 위치, 패널이 배출 공기를 차단하는 위치 또는 잔해물이 지속적으로 핀을 채우는 위치에 쿨러가 장착되면 두 설계 모두 실패할 수 있습니다.
장착 위치는 깨끗한 흡입 공기와 명확한 배출 경로를 제공해야 합니다. 뜨거운 엔진 배기 공기만 받아들이거나 배기 공기가 팬으로 다시 유입되는 곳에 쿨러를 배치하지 마십시오. 굴삭기 및 로더의 냉각 패키지에는 라디에이터, 유압 오일 쿨러, 인터쿨러, 응축기 및 기타 열 교환기가 함께 쌓여 있을 수 있습니다. 하나의 코어가 차단되면 다른 코어에도 문제가 발생합니다. 라디에이터, 콘덴서 및 인터쿨러 기능을 비교하는 Elecdura의 가이드 /radiator-vs-Condenser-vs-intercooler.html은 팀이 여러 쿨러가 공기 흐름을 공유하는 방식을 이해하는 데 도움이 됩니다.
서비스 액세스는 설계의 일부여야 합니다. 청소할 수 없는 위치에 쿨러를 장착하면 먼지가 많은 작업에서 성능이 저하됩니다. 임업, 철거, 광업, 농업 및 건설 현장에서는 지느러미에 먼지, 씨앗, 풀, 진흙 및 섬유질이 쌓일 수 있습니다. 팬 가드 또는 장착 브래킷으로 인해 청소가 방해되는 경우 쿨러는 첫날에는 잘 작동하지만 몇 주 후에는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 구매자는 벤치에 있는 오래된 쿨러뿐만 아니라 설치된 위치의 사진도 요청해야 합니다.
이동식 장비의 경우 유압 오일 쿨러는 냉각 패키지, 공기 흐름 경로, 장착 공간 및 유지 관리 접근 방식과 일치해야 합니다.
유압 오일 쿨러는 압력 강하를 발생시킵니다. 너무 제한적인 냉각기는 리턴 라인 압력을 높이고, 밀봉에 압력을 가하고, 열 발생을 증가시키거나 바이패스 밸브가 열릴 수 있습니다. 포트 크기, 코어 통로 또는 흐름 경로로 인해 시스템의 오일 흐름 및 점도가 과도하게 제한되는 경우 물리적으로 더 큰 냉각기가 여전히 잘못된 것일 수 있습니다. AKG 오일-공기 냉각기 재료는 정의된 오일 점도를 기준으로 압력 강하 곡선을 표시하고 다양한 점도에 대해 보정 계수가 필요하다는 점을 지적합니다. 차가운 오일은 점성이 더 높고 따뜻한 오일보다 훨씬 더 높은 압력 강하를 생성할 수 있기 때문에 이는 중요합니다.
구매자의 경우 냉각기 흐름 용량을 회로에 맞추는 것이 중요합니다. 리턴 라인에 쿨러가 설치된 경우 리턴 유량과 예상 압력을 확인하십시오. 펌프와 함께 별도의 냉각 루프에 설치된 경우 펌프 유량과 압력을 확인하십시오. 기계에 바이패스 밸브가 있는 경우 개방 압력과 온도 논리를 확인하십시오. 일부 냉각기에는 우회 릴리프 옵션이 포함되어 있어 조건이 안전해질 때까지 차가운 오일이나 높은 압력 강하가 코어를 우회할 수 있습니다. 이는 쿨러와 시스템을 보호할 수 있지만 올바르게 지정해야 합니다.
포트 크기와 피팅 유형도 중요합니다. NPT, BSP, SAE O-링, 플랜지 및 맞춤형 용접 피팅은 서로 바꿔 사용할 수 없습니다. 공급자는 포트를 수정할 수 있지만 구매자는 생산 후에 이를 가정해서는 안 됩니다. 포트 사진, 스레드 측정, 피팅 유형 및 호스 방향을 보냅니다. 오래된 쿨러의 포트에 금이 갔거나 누출 이력이 있는 경우 진동, 호스 응력 또는 과압이 고장에 영향을 미쳤는지 검사하세요. 호스 스트레스를 해결하지 않고 쿨러를 교체하면 문제가 반복될 수 있습니다.
팬 냉각식 오일 쿨러는 시동 시 항상 최고 속도로 작동할 필요는 없습니다. 많은 시스템에서 오일은 심한 냉각이 시작되기 전에 적절한 작동 온도에 도달해야 합니다. 추운 기후에서 팬을 너무 일찍 가동하면 예열이 지연되고 점도가 높아지며 압력 강하가 증가하고 기계 효율성이 저하될 수 있습니다. 온도 조절기 또는 온도 스위치는 오일이 목표 범위에 도달하면 팬을 켜고 온도가 떨어지면 팬을 끌 수 있습니다. 일부 시스템은 조정 가능한 온도 조절 장치를 사용하는 반면 다른 시스템은 고정 온도 스위치 또는 컨트롤러 로직을 사용합니다.
바이패스 밸브는 다른 기능을 수행합니다. 오일이 차갑거나, 걸쭉하거나, 과도한 압력 강하를 발생시키는 상태로 흐를 때 쿨러를 보호할 수 있습니다. 일부 오일-공기 냉각기 카탈로그는 설계 및 용도에 따라 30PSI 또는 65PSI와 같은 바이패스 릴리프 설정을 제공합니다. 올바른 바이패스 결정은 회로 압력, 냉각기 위치, 오일 점도 및 시동 조건에 따라 달라집니다. 너무 쉽게 열리는 바이패스는 부하 시 냉각을 방해할 수 있습니다. 바이패스가 너무 늦게 열리면 냉간 시동 중에 쿨러가 고압에 노출될 수 있습니다.
조달을 위해 쿨러 어셈블리에 온도 스위치, 온도 조절기, 팬 릴레이, 바이패스 밸브, 가드, 슈라우드, 배선 하니스 또는 장착 브래킷이 포함되어 있는지 물어보십시오. 베어 쿨러 코어는 더 저렴할 수 있지만 설치 문제를 해결하지 못할 수도 있습니다. 완전한 팬 냉각식 어셈블리는 팬, 슈라우드 및 제어 장치가 기계와 일치하는 경우 설치 시간을 단축할 수 있습니다. Elecdura는 샘플, OE 번호 또는 치수로 견적을 낼 수 있지만 구매자는 주문이 코어, 팬 어셈블리 또는 전체 냉각기 패키지인지 명확히 해야 합니다.
팬 냉각식 유압 오일 쿨러는 핀이 막히면 성능이 저하됩니다. Fecon은 공기 흐름과 열 방출을 유지하기 위해 압축 공기나 부드러운 브러시를 사용하여 유압 오일 쿨러 핀을 정기적으로 검사하고 청소할 것을 권장합니다. 공냉식 냉각기에 대한 다른 유지 관리 가이드에서는 일반적으로 먼지가 많은 서비스에서 자주 공기를 불어넣고 더 긴 간격으로 더 깊게 청소할 것을 권장합니다. 정확한 간격은 기계와 현장에 따라 다르지만 원칙은 일정합니다. 깨끗한 공기 흐름이 없는 공기 냉각기는 열을 거부할 수 없습니다.
유지 관리에는 팬 작동, 배선, 호스, 부속품 및 쿨러 코어 상태가 포함되어야 합니다. FoamPro 유압 냉각기 유지 관리 자료는 배선, 호스, 연결부, 부식, 누출 및 손상에 대한 월별 검사와 유압 오일 레벨 점검을 권장합니다. 시스템에 오일을 자주 보충해야 하는 경우 감지되지 않은 누출이 있을 수 있습니다. 부품 유통업체의 경우 실제 문제가 팬 릴레이 고장, 와이어 느슨함, 핀 막힘 또는 오일 레벨 부족일 때 고객이 교체 쿨러를 비난할 수 있으므로 이러한 점검이 중요합니다.
청소도 보증에 영향을 미칩니다. 충격 손상, 쌓인 잔해, 공기 흐름 차단 또는 호스 응력으로 인해 작동하지 않는 쿨러는 제조 결함과 다릅니다. 좋은 제품 문서에는 청소 방향, 압축 공기의 압력 제한, 청소 전 팬 전원 차단 및 팬 모터에 물이 유입되는 것을 방지하는 방법이 설명되어 있어야 합니다. 고객이 농업, 임업, 재활용 또는 철거 분야에 종사하는 경우 구매 결정에 청소 접근 및 가드 설계를 포함시키십시오.
많은 애프터마켓 유압 오일 쿨러 주문은 부품 번호보다는 사진으로 시작됩니다. 사진 세트가 완성되면 작동할 수 있습니다. 단일 전면 이미지로는 충분하지 않습니다. 구매자는 전체 너비, 높이, 두께, 코어 크기, 포트 중심 거리, 포트 스레드, 포트 방향, 장착 구멍 간격, 팬 직경, 팬 전압, 덮개 깊이 및 브래킷 위치를 제공해야 합니다. 기존 쿨러에 라벨이나 OE 번호가 있는 경우 선명하게 사진을 찍으십시오. 쿨러가 맞춤 제작된 경우 기계 모델, 회로 위치, 설치 공간을 포함합니다.
Elecdura의 사진 매칭 가이드 /match-hydraulic-oil-cooler-by-photo-size-port-direction.html에서는 이 과정을 자세히 설명합니다. 팬 냉각식 쿨러의 경우 팬 관련 데이터(전압, 커넥터, 와이어 길이, 팬 회전 방향, 공기 흐름 방향, 가드 스타일, 팬이 푸셔인지 풀러인지 여부)를 추가합니다. 구매자가 코어만 교체하고 팬을 재사용하려는 경우 기존 팬과 슈라우드가 새 코어에 맞는지 확인하십시오. 팬에 결함이 있는 경우 전체 어셈블리를 교체하는 것이 더 효율적일 수 있습니다.
일치하는 필드 |
왜 중요한가요? |
유용한 구매자 사진 |
|---|---|---|
코어 크기 및 전체 크기 |
냉각 영역과 설치 공간을 결정합니다. |
너비, 높이, 두께를 측정하는 줄자가 있는 전면 사진입니다. |
포트 방향 및 스레드 |
잘못된 포트는 호스 설치를 방해하거나 호스 응력을 유발할 수 있습니다. |
각 포트 및 피팅의 클로즈업 사진과 나사산 측정. |
팬 전압 및 직경 |
팬 전압이나 공기 흐름이 잘못되면 냉각 성능이 저하되거나 팬 고장이 발생할 수 있습니다. |
팬 라벨, 커넥터, 모터 하우징 및 전체 덮개 사진입니다. |
장착 브래킷 |
잘못 장착하면 진동, 균열 또는 설치 지연이 발생합니다. |
브래킷과 볼트 구멍을 보여주는 측면 및 후면 사진입니다. |
기계 설치 공간 |
교체는 공기 흐름 및 서비스 접근 제한 사항에 맞아야 합니다. |
제거 전 기계에 설치된 쿨러의 사진입니다. |
외부 치수로만 구매하세요. 두 개의 쿨러는 크기는 비슷하지만 코어 밀도, 포트 크기, 압력 강하, 팬 전력 또는 장착 설계가 다를 수 있습니다. 외부 치수는 중요하지만 성능만 정의하지는 않습니다.
주변 온도를 무시합니다. 온화한 기후에서 작동하는 쿨러는 더운 지역이나 밀폐된 기계 베이에서는 너무 작을 수 있습니다. 냉각기 용량은 뜨거운 오일과 냉각 공기 사이의 온도 차이에 따라 달라집니다. 주변 온도가 높으면 마진이 줄어듭니다.
전원 공급 장치를 확인하지 않고 팬을 선택합니다. 12V, 24V, AC 또는 유압 팬 시스템이 장비와 일치해야 합니다. 배송 전에 배선, 퓨즈, 릴레이, 온도 조절기, 커넥터를 확인해야 합니다.
압력 강하를 잊어 버렸습니다. 제한적인 냉각기는 유압 문제와 추가 열을 발생시킬 수 있습니다. 항상 오일 흐름, 점도, 포트 크기 및 바이패스 요구 사항을 고려하십시오.
공기 흐름이 좋지 않은 위치에 장착합니다. 좋은 쿨러라도 뜨거운 공기를 재순환시키거나, 패널에 의해 막히거나, 잔해가 핀을 빠르게 덮는 곳에 장착되면 성능이 저하될 수 있습니다.
열원을 진단하지 않고 쿨러를 교체합니다. 과열은 릴리프 밸브 흐름, 펌프 마모, 잘못된 오일 점도, 막힌 필터, 막힌 라디에이터 스택, 오일 부족 또는 팬 고장으로 인해 발생할 수 있습니다. 냉각기는 솔루션의 일부일 수 있지만 열원을 이해해야 합니다.
팬이 있는 유압 오일 쿨러를 주문하기 전에 기계 모델, 기존 쿨러 사진, 전체 치수, 코어 치수, 포트 스레드, 포트 방향, 장착 구멍 간격, 팬 전압 또는 팬 모터 유형, 팬 직경, 공기 흐름 방향, 오일 흐름, 목표 오일 온도, 최대 주변 온도, 작업 주기 및 고장 불만 사항을 수집하십시오. 기계가 과열되면 기존 쿨러의 크기가 작다고 가정하기 전에 오일 온도 추세와 쿨러 상태를 기록하십시오.
교체 프로그램의 경우 고객 계정별로 승인된 사진 세트와 치수를 유지하세요. 개조 프로젝트의 경우 기존 쿨러가 올바른 기준이 아닐 수 있으므로 더 많은 시스템 데이터를 요청하세요. Elecdura는 수입업자, 도매업자, 유통업자 및 수리 네트워크를 위한 애프터마켓 유압 오일 쿨러를 공급합니다. 가능한 경우 OE 번호, 기존 쿨러 사진, 치수, 포트 세부 정보, 팬 사양, 기계 적용 분야 및 예상 수량을 보내 주시면 저희 팀이 설치 및 열 부하에 맞는 팬 냉각식 유압 오일 쿨러를 찾는 데 도움을 드릴 수 있습니다.