ຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງຂຸດ, ການກັ່ນຕອງນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກ, ອົງປະກອບການກັ່ນຕອງ 1G-8878 1G8878
ຂະໜາດ | |
ຄວາມສູງ (ມມ) | 240 |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກສູງສຸດ (ມມ) | 94 |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ 1 (ມມ) | 71 |
ນ້ຳໜັກ ແລະ ປະລິມານ | |
ນ້ຳໜັກ (KG) | ~1.2 |
ຈໍານວນຫຸ້ມຫໍ່ pcs | ຫນຶ່ງ |
ປອນນ້ໍາຫນັກຊຸດ | ~1.3 |
Package volume cubic Wheel Loader | ~0.75 |
ການອ້າງອີງຂ້າມ
AGCO | 30-3506819 |
AGCO | 71372341 |
AGCO | LA323543250 |
ກໍລະນີ IH | 132575302 |
ກໍລະນີ IH | 1931182 |
ກໍລະນີ IH | 372246A1 |
ກໍລະນີ IH | 402652A1 |
ກໍລະນີ IH | 47131180 |
ກໍລະນີ IH | 81863799 |
ໝີ | 1664647 |
ໝີ | 1803813 |
ໝີ | 1G-8878 |
ໝີ | 341-6643 |
ໝີ | 3I0568 |
ໝີ | 3I0610 |
ຄລາສ | 00 0512 743 1 |
ຄລາສ | 0360 263 0 |
DEUTZ-FAHR | 4427013 |
DEUTZ-FAHR | 442 7013 |
DOOSAN | K1022788 |
DYNAPAC | 372229 |
DYNAPAC | 4700372229 |
FIAT-HITACHI | 76040367 |
ຟອດ | 81863799 |
GEHL | 74830 |
GEHL | 4369113 |
GEHL | 74830 |
HuRLIMANN | 4427013 |
JCB | 32/909200 |
JCB | 58/118020 |
John DEERE | AH128449 |
John DEERE | AL118036 |
John DEERE | AL166972 |
John DEERE | RE205726 |
John DEERE | RE34958 |
John DEERE | RE39527 |
John DEERE | RE47313 |
John DEERE | T175002 |
ຄູໂບຕາ | 3J028-08961 |
Lamborghini | 4427013 |
LIEBHERR | 10289059 |
MASSEY FERGUSON | 36772 |
MASSEY FERGUSON | 3726771M1 |
MASSEY FERGUSON | 6512455M2 |
ເມລໂຣ | 6668819 |
SAF | 8700068 |
ຄືກັນ | 4427013 |
SPERRY NEW Holland | 81863799 |
SPERRY NEW Holland | 84074777 |
SPERRY NEW Holland | 84237579 |
SPERRY NEW Holland | 84469093 |
SPERRY NEW Holland | 8982 1387 |
SPERRY NEW Holland | 9821387 |
STEYR | 1-32-575-302 |
STEYR | 47131179 |
STEYR | 47131180 |
VOLVO | 11036607 |
VOLVO | 11036607-7 |
VOLVO | 11448509 |
FILTER | ZP 3531 MG |
HENGST ການກັ່ນຕອງ | H18W11 |
MANN-FILTER | WH 980/1 |
MANN-FILTER | WH 980/3 |
ການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກເຮັດຫຍັງ?
ນ້ໍາໄຮໂດຼລິກແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງທຸກໆລະບົບໄຮໂດຼລິກ.ໃນໄຮໂດຼລິກ, ບໍ່ມີລະບົບໃດເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ມີປະລິມານທີ່ເຫມາະສົມຂອງນ້ໍາໄຮໂດຼລິກ.ນອກຈາກນີ້, ການປ່ຽນແປງໃດໆໃນລະດັບນ້ໍາ, ຄຸນສົມບັດຂອງນ້ໍາ, ແລະອື່ນໆ.. ສາມາດທໍາລາຍລະບົບທັງຫມົດທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງໃຊ້.ຖ້ານ້ໍາໄຮໂດຼລິກມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນມັນຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າມັນຖືກປົນເປື້ອນ?
ຄວາມສ່ຽງຂອງການປົນເປື້ອນຂອງນ້ໍາໄຮໂດຼລິກເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ການນໍາໃຊ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ.ການຮົ່ວໄຫຼ, rust, ການລະບາຍອາກາດ, cavitation, ປະທັບຕາທີ່ເສຍຫາຍ, ແລະອື່ນໆ ... ເຮັດໃຫ້ນ້ໍາໄຮໂດຼລິກປົນເປື້ອນ.ບັນຫາຂອງນໍ້າໄຮໂດຼລິກທີ່ປົນເປື້ອນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດປະເພດເປັນການເຊື່ອມໂຊມ, ຊົ່ວຄາວ, ແລະຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດ.ການເຊື່ອມໂຊມແມ່ນການຈັດປະເພດຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກໂດຍການເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຊ້າລົງ.ຊົ່ວຄາວແມ່ນຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີ.ສຸດທ້າຍ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໄພພິບັດແມ່ນການສິ້ນສຸດຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກຂອງທ່ານ.ບັນຫານ້ໍາໄຮໂດຼລິກທີ່ປົນເປື້ອນສາມາດກາຍເປັນຮ້າຍແຮງ.ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະປົກປ້ອງລະບົບໄຮໂດຼລິກຈາກສິ່ງປົນເປື້ອນແນວໃດ?
ການກັ່ນຕອງນ້ໍາໄຮໂດຼລິກແມ່ນການແກ້ໄຂພຽງແຕ່ເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງປົນເປື້ອນຈາກນ້ໍາທີ່ໃຊ້.ການຕອງອະນຸພາກໂດຍໃຊ້ຕົວກອງປະເພດຕ່າງໆຈະເອົາອະນຸພາກທີ່ປົນເປື້ອນເຊັ່ນ: ໂລຫະ, ເສັ້ນໃຍ, ຊິລິກາ, elastomers ແລະ rust ຈາກນ້ໍາໄຮໂດຼລິກ.ໃນບົດຄວາມນີ້, ພວກເຮົາສາມາດປຶກສາຫາລືເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກ.
ການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກແມ່ນຫຍັງ?
ການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກແມ່ນສ່ວນປະກອບທີ່ໃຊ້ໂດຍລະບົບໄຮໂດຼລິກເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງປົນເປື້ອນຢູ່ໃນນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ຂະບວນການນີ້ຈະຊໍາລະນ້ໍາໄຮໂດຼລິກແລະປົກປ້ອງລະບົບຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍເນື້ອໃນຂອງອະນຸພາກ.ປະເພດການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະໃດຫນຶ່ງແມ່ນເລືອກບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງນ້ໍາຂອງຕົນ, ປະເພດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຼຸດລົງ, ຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານ, ຂະຫນາດ, ການອອກແບບ, ແລະອື່ນໆ ...
ທຸກໆລະບົບໄຮໂດຼລິກຈະມີສ່ວນປະກອບການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກພື້ນຖານບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ຫົວກອງ, ໂຖປັດສະວະການກັ່ນຕອງ, ອົງປະກອບແລະປ່ຽງ bypass.ຫົວການກັ່ນຕອງສາມາດມີຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂາເຂົ້າ / ອອກ.ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາທີ່ປົນເປື້ອນເຂົ້າໄປໃນແລະການກັ່ນຕອງຂອງນ້ໍາອອກ.ໂຖປັດສະວະການກັ່ນຕອງແມ່ນຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີກະທູ້ກັບຫົວການກັ່ນຕອງແລະມັນຈະປົກປ້ອງອົງປະກອບໂດຍການຄວບຄຸມການໄຫຼຂອງນ້ໍາ.ອົງປະກອບແມ່ນຖືວ່າເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ຖືສື່ການກັ່ນຕອງສໍາລັບການກໍາຈັດສິ່ງປົນເປື້ອນ.ປ່ຽງ bypass ສາມາດເປັນປ່ຽງບັນເທົາທີ່ເປີດສໍາລັບການໄຫຼໂດຍກົງຂອງນ້ໍາໄຮໂດຼລິກຖ້າຫາກວ່າການກັ່ນຕອງມີເງິນຝາກຝຸ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ.
ການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນການເຂົ້າມາຂອງອະນຸພາກທີ່ປົນເປື້ອນເຂົ້າໄປໃນລະບົບ.ການກັ່ນຕອງອາກາດ, ການກັ່ນຕອງດູດ, ການກັ່ນຕອງຄວາມກົດດັນ, ການກັ່ນຕອງກັບຄືນ, ແລະການກັ່ນຕອງ off-line ແມ່ນບາງສ່ວນຂອງການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກທີ່ພົບເຫັນທົ່ວໄປ.
ການກັ່ນຕອງອາກາດແມ່ນລະບົບການຫາຍໃຈຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກບົບໄຮໂດຼລິກໃນການດໍາເນີນງານ, ທີ່ draws ອາກາດພາຍໃນແລະຂັບອອກພາຍນອກ.
ການກັ່ນຕອງດູດ / ການກັ່ນຕອງປັ໊ມໄຮໂດຼລິກທໍາຫນ້າທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບການຊໍາລະນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກທີ່ວາງໄວ້ກ່ອນປັ໊ມໄຮໂດຼລິກ.
ການກັ່ນຕອງຄວາມກົດດັນແມ່ນຖືກຈັດໃສ່ຫຼັງຈາກປັ໊ມໄຮໂດຼລິກແລະຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈັດການກັບຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບແລະອັດຕາການໄຫຼ.
ການກັ່ນຕອງກັບຄືນຈະຊໍາລະນ້ໍາໄຮໂດຼລິກກ່ອນທີ່ຈະກັບຄືນເຂົ້າໄປໃນອ່າງເກັບນ້ໍາ.
Off-line/kidney-loop/recirculating filters ແມ່ນລະບົບຍ່ອຍເອກະລາດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ປະກອບດ້ວຍຕົວກອງ, ປັ໊ມ, ມໍເຕີໄຟຟ້າ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຮາດແວ.
ຫຼັກການພື້ນຖານການເຮັດວຽກຂອງການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຍົກເວັ້ນການກັ່ນຕອງນອກສາຍ.ໂດຍທົ່ວໄປ, ນ້ໍາທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະບົບໄຮໂດຼລິກຈະເຂົ້າສູ່ທາງເຂົ້າຂອງການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກແລະຫຼັງຈາກການກັ່ນຕອງ, ມັນຖືກສູບອອກໂດຍຜ່ານຮູສຽບຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ.ເປັນຜົນມາຈາກການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເງິນຝາກຂອງອະນຸພາກຝຸ່ນທີ່ inlet ຂອງອົງປະກອບການກັ່ນຕອງຈະສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງຄວາມກົດດັນທີ່ inlet ແລະ outlet ຂອງການກັ່ນຕອງ.ເມື່ອປ່ຽງການບັນເທົາທຸກ bypass ຮັບຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນນີ້, ປ່ຽງຈະເປີດແລະສົ່ງນ້ໍາໂດຍກົງຈາກ inlet ກັບ outlet port ໂດຍການສົ່ງຕົວຊີ້ບອກເພື່ອທົດແທນ / ເຮັດຄວາມສະອາດການກັ່ນຕອງ.
ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງກອງນໍ້າໄຮໂດຼລິກ?
ການກັ່ນຕອງໄຮໂດຼລິກຖືກນໍາໃຊ້ຕົ້ນຕໍໃນແນວພັນຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກໃນອຸດສາຫະກໍາ.ການກັ່ນຕອງເຫຼົ່ານີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກທີ່ປອດໄພ.ບາງຂໍ້ໄດ້ປຽບເຫຼົ່ານັ້ນຂອງການກັ່ນຕອງນ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ກໍາຈັດການປະກົດຕົວຂອງອະນຸພາກຕ່າງປະເທດໃນນ້ໍາໄຮໂດຼລິກ
ປົກປ້ອງລະບົບໄຮໂດຼລິກຈາກອັນຕະລາຍຂອງການປົນເປື້ອນ particle
ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະການຜະລິດໂດຍລວມ
ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບໄຮໂດຼລິກສ່ວນໃຫຍ່
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ
ປັບປຸງຊີວິດການບໍລິການຂອງລະບົບໄຮໂດຼລິກ