Modell cikk | GC30-NG | GC40-NG | GC50-NG | GC80-NG | GC120-NG | GC200-NG | GC300-NG | GC500-NG | ||
Rate Power | kVA | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 | |
kW | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
Üzemanyag | Földgáz | |||||||||
Fogyasztás (m³/h) | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60,94 | 86.19 | 143,66 | ||
Névleges feszültség (V) | 380V-415V | |||||||||
Feszültségstabilizált szabályozás | ≤±1,5% | |||||||||
Feszültség-helyreállítási idő(k) | ≤1,0 | |||||||||
Frekvencia (Hz) | 50Hz/60Hz | |||||||||
Frekvencia ingadozási arány | ≤1% | |||||||||
Névleges sebesség (min.) | 1500 | |||||||||
Alapjárati fordulatszám (r/min) | 700 | |||||||||
Szigetelés szintje | H | |||||||||
Névleges pénznem (A) | 54.1 | 72.1 | 90.2 | 144.3 | 216,5 | 360,8 | 541.3 | 902.1 | ||
Zaj (db) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Motor modell | CN4B | CN4BT | CN6B | CN6BT | CN6CT | CN14T | CN19T | CN38T | ||
Aszpráció | Természetes | – érvelt Turboch | Természetes | – érvelt Turboch | – érvelt Turboch | – érvelt Turboch | – érvelt Turboch | – érvelt Turboch | ||
Elrendezés | Sorban | Sorban | Sorban | Sorban | Sorban | Sorban | Sorban | V típusú | ||
Motor típus | 4 ütemű, elektronikus vezérlésű gyújtógyertya gyújtás, vízhűtés, | |||||||||
égés előtt keverje elő a levegő és a gáz megfelelő arányát | ||||||||||
Hűtés típusa | Hűtőventilátoros hűtés zárt hűtési módhoz, | |||||||||
vagy hőcserélős vízhűtés kogenerációs egységhez | ||||||||||
Hengerek | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
Furat | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 | ||
X löket (mm) | ||||||||||
Eltolás (L) | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 | ||
Tömörítési arány | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 0,459027778 | 0,459027778 | 0,459027778 | ||
Motor teljesítmény (kW) | 36 | 45 | 56 | 90 | 145 | 230 | 336 | 570 | ||
Olaj ajánlott | API szolgáltatási fokozatú CD vagy magasabb SAE 15W-40 CF4 | |||||||||
Olajfogyasztás | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
(g/kW.h) | ||||||||||
Kipufogógáz hőmérséklet | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤550 ℃ | ||
Nettó tömeg (kG) | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 | ||
Méret (mm) | L | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 | |
W | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 | ||
H | 1480 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2480 |
A világ folyamatos növekedést tapasztal.A teljes globális energiaigény 41%-kal fog növekedni 2035-ig. A GTL több mint 10 éve fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy kielégítse a növekvő és energiaigényt, előtérbe helyezve a motorok és üzemanyagok használatát, amelyek biztosítják a fenntartható jövőt.
GAS generátorkészletek, amelyek környezetbarát és környezetbarát tüzelőanyagokkal működnek, mint például földgáz, biogáz, kőszénvarrat-gáz és kapcsolódó kőolajgáz. A GTL vertikális gyártási folyamatának köszönhetően berendezéseink kiválónak bizonyultak a gyártás során a legújabb technológiát és olyan anyagok felhasználását illetően, amelyek minden elvárást felülmúló minőségi teljesítmény biztosítása.
A gázmotor alapjai
Az alábbi képen az áramtermelésre használt álló gázmotor és generátor alapjait láthatjuk.Négy fő alkatrészből áll – a motorból, amely különböző gázokkal működik.Miután a gáz elégetett a motor hengereiben, az erő megfordítja a forgattyús tengelyt a motorban.A forgattyús tengely egy generátort forgat, ami elektromos áramot termel.Az égési folyamatból származó hő kiszabadul a hengerekből; ezt vagy vissza kell nyerni, és kombinált hő- és teljesítménykonfigurációban kell felhasználni, vagy a motor közelében elhelyezett fűtőtesteken keresztül kell elvezetni.Végül és ami még fontosabb, vannak olyan fejlett vezérlőrendszerek, amelyek elősegítik a generátor robusztus teljesítményét.
Energiatermelés
A GTL generátor konfigurálható a következők előállítására:
Csak villamos energia (alapterhelési termelés)
Villamos energia és hő (kapcsolt energiatermelés / kapcsolt hő és villamos energia – CHP)
Villamos energia, hő- és hűtővíz és (háromgenerációs / kombinált hő-, áram- és hűtés - CCHP)
Villamos energia, hő, hűtés és kiváló minőségű szén-dioxid (négygenerációs)
Villamos energia, hő és jó minőségű szén-dioxid (üvegházhatású kapcsolt energiatermelés)
A gázgenerátorokat általában helyhez kötött, folyamatos termelőegységként használják, de üzemelhetnek csúcstartó üzemként és üvegházakban is, hogy kielégítsék a helyi villamosenergia-igény ingadozásait.Áramot termelhetnek a helyi villamosenergia-hálózattal párhuzamosan, szigetországi üzemmódban, vagy távoli területeken áramtermelésre.
Gázmotor energiamérleg
Hatékonyság és megbízhatóság
A GTL-motorok kategóriaelső, akár 44,3%-os hatásfoka kiemelkedő üzemanyag-fogyasztást és ezzel párhuzamosan a legmagasabb szintű környezetvédelmi teljesítményt eredményez.A motorok emellett rendkívül megbízhatónak és tartósnak bizonyultak minden típusú alkalmazásban, különösen a földgáz és a biológiai gáz alkalmazásoknál.A GTL generátorok arról híresek, hogy változó gázviszonyok mellett is folyamatosan képesek előállítani a névleges teljesítményt.
Az összes GTL-motorra szerelt szegény égés-szabályozó rendszer garantálja a megfelelő levegő/üzemanyag arányt minden üzemi körülmény között a kipufogógáz-kibocsátás minimalizálása és a stabil működés fenntartása érdekében.A GTL motorok nem csak arról híresek, hogy rendkívül alacsony fűtőértékű, alacsony metánszámú és ezáltal kopogási fokú gázokkal is működhetnek, hanem nagyon magas fűtőértékű gázokkal is.
A gázforrások általában különböznek az acélgyártásban, a vegyiparban előállított alacsony fűtőértékű gáztól, a fagáztól és az anyagok hő általi lebontásából származó pirolízis gáztól (elgázosítás), a hulladéklerakó gáztól, a szennyvízgáztól, a földgáztól, a propántól és a butántól. magas fűtőérték.Az egyik legfontosabb tulajdonság a gáz motorban történő felhasználásával kapcsolatban a „metánszám” alapján besorolt kopogásállóság.A nagy kopogásállóságú tiszta metán 100-as számmal rendelkezik. Ezzel szemben a bután száma 10, a hidrogéné pedig 0, amely a skála alján található, és ezért alacsony kopogásállósággal rendelkezik.A GTL és motorok nagy hatásfoka különösen előnyössé válik, ha CHP-ben (kombinált hő- és villamosenergia-termelésben) vagy háromgenerációs alkalmazásokban használják, például távfűtési rendszerekben, kórházakban, egyetemeken vagy ipari üzemekben.A vállalatokra és szervezetekre nehezedő kormányzati nyomásnak köszönhetően, hogy csökkentsék szénlábnyomukat, a CHP és a háromgenerációs és létesítmények hatékonysága és energiamegtérülése a választott energiaforrásnak bizonyult.