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      • 增压空气冷却器
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          空气-水热交换器有助于提高发动机效率,并且减少海用和陆用固定式发动机的排放量。

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          废气换热器专为从往复式发动机驱动的发电机组废气流中回收废热而设计。

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          Bowman“无铜”燃料冷却器是一款紧凑、高效的换热器,适用于汽车测试行业的燃料调节装置

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          Bowman EC 80-5113-1T换热器为水疗池和热水浴缸提供了一种全新的解决方案,其所需的加热时间仅为传统电加热器所需时间的一小部分。

      • 液压油冷却器
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          用于冷却海用、陆用和深井液压系统的高效传热解决方案。

      • 板式换热器
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          Bowman管线内板式换热器是一个紧凑型、经济高效的传热方案。

      • 船用发动机冷却解
        • 船用发动机冷却解

          专为主要船舶设备制造商的热门船用发动机系列定制的冷却解决方案,包括换热器、增压空气冷却器以及组合式换热器与排气歧管,适用于冷却最大功率为1MW的船用发动机。

      • 变速器油冷却器
        • 变速器油冷却器

          却器系列。

      • 用于电力与混合动力系统的冷却器
        • 用于电力与混合动力系统的冷却器

          这款高效换热器适用于冷却电机、氢燃料电池、电池组、充电器、交流-直流转换器、直流-直流转换器、逆变器以及电力与混合动力船舶推进及充电系统的相关设备。

      • 管壳式换热器
        • 管壳式换热器

          高效的热传递方案,适和各种需要采用流体冷却空气和流体的应用。

      • 不锈钢换热器
        • 不锈钢换热器

          在许多应用场合都需要用到不锈钢管壳式换热器,Bowman提供的标准系列不锈钢换热器适用于冷却或加热各种流体。

      • 泳池换热器
        • 泳池换热器

          Bowman泳池换热器以其可靠性和高性能而著称。无论是采用传统的锅炉还是可再生能源加热泳池,Bowman换热器都是显而易见的最佳选择。

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      • 汽车试验
        • 汽车试验

          优质换热器和油冷却器,用于在试验间应用中精准控制发动机温度。

      • CHP / 热电联产
        • CHP / 热电联产

          从沼气、柴油和天然气发动机驱动的发电机组中回收余热,最高可达1兆瓦。

      • 发动机冷却
        • 发动机冷却

          在无法进行或不适合进行空气冷却的情况下,对固定式/陆用发动机进行有效地冷却。

      • 电力与混合动力船舶
        • 电力与混合动力船舶

          适用于冷却电力与混合动力船舶推进系统的可靠解决方案

      • 工业液压
        • 工业液压

          应用于工业液压控制系统、高温环境和采矿业的综合性油冷却方案。

      • 海用液压装置
        • 海用液压装置

          用于冷却复杂的海用液压装置的全套解决方案,包括推进器和稳定器系统的冷却。

      • 船用推进系统
        • 船用推进系统

          船用发动机推进系统冷却的完整解决方案,包括最新的电力和混合动力推进系统的冷却。

      • 热水浴缸 / 水疗中心
        • 热水浴缸 / 水疗中心

          更快地加热浴缸和室内水疗池的高效解决方案,能够显著减少在新老客人更替时间段内加热浴缸的时间。

      • 游泳池加热
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          使用锅炉或可再生能源热源进行泳池高效加热的优质换热器。

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保持凉爽以延长使用寿命、确保能效

为什么换热器对船舶电力推进系统的性能和耐久性至关重要?

尽管与传统内燃机相比,电力推进系统通常对温度升高的耐受性更强,但是,对传动系统内重要的区域来说,较高的温度可能对部件的性能产生不利影响。

领先的制造企业进行的试验表明,为了保持传动系统部件的性能并延长其使用寿命,必须尽可能地使其保持在较低的温度下运行。

电子学中有一个普遍原理:温度降低10⁰C,电气部件的预期寿命将增加一倍。毫无疑问,对于船舶电力推进系统来说亦是如此。

然而,尽管部件的生命周期十分重要,但还有一个问题需要考虑,即在众多电力推进系统中,常常使用基于复杂传感器的控制来监测其状态和性能。如果冷却回路中的水温升高到规定水平以上,传感器将予以识别,并且降低传动系统的功率以保护系统部件。对于用户来说,这种切换到“跛行模式”的含义可能只是单纯地令人头疼,也可能带来十足的危险,具体取决于水温和天气条件。

举一个例子来说明一家公司如何解决这一问题的——将其100千瓦传动系统的冷却回路设计为在最高温度60°C、最高冷却水进水温度35°C的基础上运行,并使用Bowman换热器来确保对所有部件持续的、精准的冷却。

高功率(60千瓦以上)传动系统的快速增长和发展也催生了对更高效的部件冷却回路的需求,从而得以有效管理产生的热负荷。目前,各个公司正在按其自身需求进行相关的产品设计。

这些系统中具有一次冷却需求的包括:电池组和船上充电器(如有安装)、交流-直流转换器、直流-直流转换器以及电力驱动电机本身。

60多年来,Bowman一直与海洋船舶业合作,为冷却发动机水套水、发动机润滑系统、涡轮中间冷却器和变速器提供高效的换热器。Bowman的管壳式换热器始终以其优异的传热性能和可靠长久的使用寿命而闻名,尤其是在应用于具有挑战性的冷却介质(如海水)情况下。

现在,随着行业逐渐迈向推进环保的新时代,Bowman再次站在了冷却技术的前沿,与电力和混合动力系统制造商合作,致力于提供设备所需的冷却水平。

要了解更多信息,请联络:

电子邮箱: [email protected]

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保持凉爽以延长使用寿命、确保能效

为什么换热器对船舶电力推进系统的性能和耐久性至关重要?

为什么换热器对船舶电力推进系统的性能和耐久性至关重要?

尽管与传统内燃机相比,电力推进系统通常对温度升高的耐受性更强,但是,对传动系统内重要的区域来说,较高的温度可能对部件的性能产生不利影响。

领先的制造企业进行的试验表明,为了保持传动系统部件的性能并延长其使用寿命,必须尽可能地使其保持在较低的温度下运行。

电子学中有一个普遍原理:温度降低10⁰C,电气部件的预期寿命将增加一倍。毫无疑问,对于船舶电力推进系统来说亦是如此。

然而,尽管部件的生命周期十分重要,但还有一个问题需要考虑,即在众多电力推进系统中,常常使用基于复杂传感器的控制来监测其状态和性能。如果冷却回路中的水温升高到规定水平以上,传感器将予以识别,并且降低传动系统的功率以保护系统部件。对于用户来说,这种切换到“跛行模式”的含义可能只是单纯地令人头疼,也可能带来十足的危险,具体取决于水温和天气条件。

举一个例子来说明一家公司如何解决这一问题的——将其100千瓦传动系统的冷却回路设计为在最高温度60°C、最高冷却水进水温度35°C的基础上运行,并使用Bowman换热器来确保对所有部件持续的、精准的冷却。

高功率(60千瓦以上)传动系统的快速增长和发展也催生了对更高效的部件冷却回路的需求,从而得以有效管理产生的热负荷。目前,各个公司正在按其自身需求进行相关的产品设计。

这些系统中具有一次冷却需求的包括:电池组和船上充电器(如有安装)、交流-直流转换器、直流-直流转换器以及电力驱动电机本身。

60多年来,Bowman一直与海洋船舶业合作,为冷却发动机水套水、发动机润滑系统、涡轮中间冷却器和变速器提供高效的换热器。Bowman的管壳式换热器始终以其优异的传热性能和可靠长久的使用寿命而闻名,尤其是在应用于具有挑战性的冷却介质(如海水)情况下。

现在,随着行业逐渐迈向推进环保的新时代,Bowman再次站在了冷却技术的前沿,与电力和混合动力系统制造商合作,致力于提供设备所需的冷却水平。

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