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मिस्र के स्थिर डीजल उपकरण स्वच्छ रेडिएटर चेहरे और सक्रिय शीतलक परिसंचरण के बावजूद निरंतर भार के तहत ओवरहीट करते हैं क्योंकि आंतरिक ट्यूब प्रतिबंध की जांच की जाती है

2026-08-18

के बारे में नवीनतम कंपनी का मामला मिस्र के स्थिर डीजल उपकरण स्वच्छ रेडिएटर चेहरे और सक्रिय शीतलक परिसंचरण के बावजूद निरंतर भार के तहत ओवरहीट करते हैं क्योंकि आंतरिक ट्यूब प्रतिबंध की जांच की जाती है
Case Detail

मिस्र के स्थिर डीजल उपकरण स्वच्छ रेडिएटर चेहरे और सक्रिय शीतलक परिसंचरण के बावजूद निरंतर भार के तहत ओवरहीट करते हैं क्योंकि आंतरिक ट्यूब प्रतिबंध की जांच की जाती है

बाहरी रेडिएटर की स्थिति अच्छी लग रही थी

मिस्र में काम करने वाले स्थिर डीजल उपकरणों में निरंतर उच्च भार के संचालन के दौरान क्रमिक अति ताप हुआ।

रेडिएटर का मुखौटा साफ कर लिया गया था, शीतलन पंखे का कामकाज सामान्य प्रतीत होता था और शीतलक परिसंचरण मौजूद था।

चूंकि कोई स्पष्ट बाहरी अवरुद्ध नहीं था, इसलिए शीतलन प्रणाली शुरू में गर्मी को खारिज करने में सक्षम लग रही थी।

आगे की जांच इस बात पर केंद्रित थी कि क्या रेडिएटरबाहर साफ लेकिन आंशिक रूप से अपने ट्यूब बंडल के अंदर प्रतिबंधित.

रेडिएटर ट्यूब समानांतर में शीतलक प्रवाह साझा करते हैं

एक रेडिएटर कोर शीतलक से हवा में गर्मी स्थानांतरित करने के लिए कई छोटे मार्गों का उपयोग करता है।

एक सरलीकृत प्रक्रिया हैः

गर्म शीतलक टैंक में प्रवेश करता है → प्रवाह कई ट्यूबों में विभाजित होता है → पंखों और हवा में गर्मी का हस्तांतरण होता है → शीतलक आउटलेट पर पुनः संयोजन करता है

यदि कुछ नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैंः

कुल शीतल द्रव अभी भी प्रचलन में है → कम ट्यूबों में प्रभावी प्रवाह होता है → ताप-प्रवाह क्षेत्र में कमी आती है

इसलिए रेडिएटर स्पष्ट रूप से साफ रह सकता है जबकि प्रभावी आंतरिक क्षमता कम हो जाती है।

आंतरिक प्रतिबन्ध परिवर्तन प्रवाह वितरण

संभावित आंतरिक कारणों में शामिल हो सकते हैंः

  • पैमाना;
  • संक्षारण उत्पाद;
  • असंगत जमा;
  • दूषित होना;
  • या स्थानीय ट्यूब अवरोध।

इसका नतीजा यह नहीं है कि शीतलता का संचलन पूरी तरह से बंद हो जाए।

इसके बजाय, असीमित मार्ग उपलब्ध प्रवाह का अधिक हिस्सा ले जाते हैं जबकि अवरुद्ध खंड शीतलन में कम योगदान देते हैं।

इससे रेडिएटर का तापमान असमान हो सकता है।

दोष को उजागर करने के लिए निरंतर बोझ क्यों आवश्यक था?

हल्के भार पर, शेष उपयोगी कोर क्षेत्र अभी भी पर्याप्त गर्मी को अस्वीकार कर सकता है।

मिस्र में निरंतर स्थिर संचालन के दौरानः

  • इंजन गर्मी उत्पादन में वृद्धि;
  • वाहन-चलन वायु प्रवाह अनुपस्थित था;
  • शीतलन प्रशंसक और पूर्ण रेडिएटर क्षेत्र पर निर्भर करता है;
  • कम आंतरिक ट्यूब क्षमता सीमित हो गई;
  • शीतल द्रव का तापमान धीरे-धीरे बढ़ता गया।

यह बताता है कि बिना भार के एक संक्षिप्त परीक्षण ने स्थिति को कम करके क्यों आंका।

जांच में असमान कोर उपयोग की तलाश की गई

तकनीशियनों ने समीक्षा की:

  • रेडिएटर के इनपुट/आउटपुट तापमान;
  • कोर में तापमान वितरण;
  • शीतलक गुणवत्ता इतिहास;
  • आंतरिक दबाव-पात व्यवहार;
  • ट्यूब की स्थिति;
  • और पूर्व शीतलता सेवा प्रथाओं.

इसका उद्देश्य यह निर्धारित करना था कि क्या पूरे नाभिक में गर्मी की अस्वीकृति में भाग लिया गया था।

क्यों फ्लशिंग समस्या को हल कर सकती है या नहीं

कुछ जमाएं स्वीकृत सफाई प्रक्रिया का जवाब दे सकती हैं।

अन्य क्षरण या संरचनात्मक अवरोध का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिसके लिए रेडिएटर की मरम्मत या प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है।

रासायनिक सफाई और प्रक्रियाओं को रेडिएटर और इंजन निर्माता के निर्देशों का पालन करना चाहिए क्योंकि अनुचित रसायन धातुओं या सील को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

आंतरिक विभाजक दोष से अंतर

एक क्षतिग्रस्त रेडिएटर डिवाइडर कोर के माध्यम से एक छोटा प्रवाह पथ बनाता है।

ट्यूब प्रतिबंध विपरीत प्रकार की समस्या पैदा करता हैः शीतल द्रव अभी भी कोर की ओर निर्देशित किया जाता है लेकिनकम समानांतर मार्ग प्रभावी रहते हैं.

तकनीकी पाठ

एक साफ रेडिएटर बाहरी अच्छा रेडिएटर क्षमता साबित नहीं करता है।

शीतलन निदान दोनों का मूल्यांकन करना चाहिएवायु पक्षऔरशीतल द्रव पक्षहीट एक्सचेंजर का।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या एक रेडिएटर इंजन को गर्म कर सकता है, भले ही शीतल द्रव स्पष्ट रूप से घूम रहा हो?

हां, आंशिक आंतरिक ट्यूब प्रतिबंध प्रभावी गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र को कम कर सकता है जबकि कुल परिसंचरण मौजूद रहता है।

क्या बाहरी रेडिएटर की सफाई से आंतरिक तराजू दूर होती है?

नहीं, बाहरी सफाई हवा की ओर ध्यान देती है, न कि शीतलक ट्यूबों के अंदर जमा।