Modelio elementas | GC30-NG | GC40-NG | GC50-NG | GC80-NG | GC120-NG | GC200-NG | GC300-NG | GC500-NG | ||
Įvertinimo galia | kVA | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 | |
kW | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
Kuro | Gamtinių dujų | |||||||||
Sąnaudos (m³/val.) | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 val | 37.71 | 60,94 | 86.19 | 143,66 | ||
Norminė įtampa (V) | 380V-415V | |||||||||
Stabilizuotas įtampos reguliavimas | ≤±1,5 % | |||||||||
Įtampos atkūrimo laikas (-ai) | ≤1,0 | |||||||||
Dažnis (Hz) | 50Hz/60Hz | |||||||||
Dažnio svyravimo koeficientas | ≤1 % | |||||||||
Vardinis greitis (min.) | 1500 | |||||||||
Tuščiosios eigos greitis (r/min.) | 700 | |||||||||
Izoliacijos lygis | H | |||||||||
Įvertinta valiuta (A) | 54.1 | 72.1 | 90.2 | 144.3 | 216.5 | 360,8 | 541.3 | 902.1 | ||
Triukšmas (db) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Variklio modelis | CN4B | CN4BT | CN6B | CN6BT | CN6CT | CN14T | CN19T | CN38T | ||
Astracija | Natūralus | – ginčijosi Turbochas | Natūralus | – ginčijosi Turbochas | – ginčijosi Turbochas | – ginčijosi Turbochas | – ginčijosi Turbochas | – ginčijosi Turbochas | ||
Išdėstymas | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | V tipo | ||
Variklio tipas | 4 taktų, elektroninio valdymo uždegimo žvakės uždegimas, vandens aušinimas, | |||||||||
iš anksto sumaišykite tinkamą oro ir dujų santykį prieš degimą | ||||||||||
Aušinimo tipas | Radiatoriaus ventiliatoriaus aušinimas uždaro tipo aušinimo režimui, | |||||||||
arba šilumokaičio vandens aušinimas kogeneraciniam blokui | ||||||||||
Cilindrai | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
Gręžimas | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 102 × 120 | 114 × 135 | 140 × 152 | 159 × 159 | 159 × 159 | ||
X eiga (mm) | ||||||||||
poslinkis (L) | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 | ||
Suspaudimo laipsnis | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 0,459027778 | 0,459027778 | 0,459027778 | ||
Variklio galia (kW) | 36 | 45 | 56 | 90 | 145 | 230 | 336 | 570 | ||
Rekomenduojamas aliejus | API aptarnavimo klasės CD arba aukštesnis SAE 15W-40 CF4 | |||||||||
Naftos sunaudojimas | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
(g/kW.h) | ||||||||||
Išmetimo temperatūra | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤550 ℃ | ||
Grynasis svoris (kG) | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 | ||
Matmenys (mm) | L | 1800 m | 1850 m | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 | |
W | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 m | 1330 m | 2010 m | ||
H | 1480 m | 1480 m | 1500 | 1550 m | 1450 m | 2300 | 2400 | 2480 |
Pasaulis nuolat auga.Bendras pasaulinis ir energijos poreikis iki 2035 m. išaugs 41%. Daugiau nei 10 metų GTL nenuilstamai dirbo siekdama patenkinti didėjantį energijos poreikį, pirmenybę teikdama variklių ir degalų naudojimui, o tai užtikrins tvarią ateitį.
DUJŲ generatoriai, varomi aplinkai nekenksmingu kuru, pvz., gamtinėmis dujomis, biodujomis, anglies siūlių dujomis ir susijusiomis naftos dujomis. GTL vertikalaus gamybos proceso dėka mūsų įranga įrodė, kad gaminant gaminant naudoja naujausias technologijas ir naudoja medžiagas, kurios užtikrinti kokybišką darbą, kuris viršija visus lūkesčius.
Dujinio variklio pagrindai
Žemiau esančiame paveikslėlyje parodyta stacionaraus dujinio variklio ir generatoriaus, naudojamo energijai gaminti, pagrindai.Jį sudaro keturi pagrindiniai komponentai – variklis, varomas skirtingomis dujomis.Kai dujos sudega variklio cilindruose, jėga pasuka alkūninį veleną variklyje.Alkūninis velenas suka generatorių, kuris generuoja elektros energiją.Degimo proceso šiluma išsiskiria iš cilindrų; ji turi būti surinkta ir naudojama kartu su šilumos ir galios konfigūracija arba išsklaidoma per šalia variklio esančius išmetimo radiatorius.Galiausiai, svarbiausia, kad yra pažangios valdymo sistemos, užtikrinančios patikimą generatoriaus veikimą.
Energijos gamyba
GTL generatorius gali būti sukonfigūruotas gaminti:
Tik elektra (bazinės apkrovos gamyba)
Elektra ir šiluma (kogeneracija / kombinuota šiluma ir elektra – CHP)
Elektra, šiluma ir vėsinimas ir (trijų kartų / kombinuota šiluma, elektra ir vėsinimas – CCHP)
Elektra, šiluma, vėsinimas ir aukštos kokybės anglies dioksidas (keturių kartų)
Elektra, šiluma ir aukštos kokybės anglies dioksidas (šiltnamio kogeneracija)
Dujų generatoriai paprastai naudojami kaip stacionarūs nuolatinės gamybos įrenginiai; bet taip pat gali veikti kaip piko augalai ir šiltnamiuose, kad patenkintų vietinės elektros paklausos svyravimus.Jie gali gaminti elektros energiją lygiagrečiai su vietiniu elektros tinklu, veikiant salos režimu arba elektros energijai gaminti atokiose vietovėse.
Dujinio variklio energijos balansas
Efektyvumas ir patikimumas
Klasėje pirmaujantis efektyvumas – iki 44,3 % GTL variklių – užtikrina išskirtinę degalų ekonomiją ir kartu aukščiausią aplinkosauginį veiksmingumą.Varikliai taip pat pasirodė esąs labai patikimi ir patvarūs visų tipų reikmėms, ypač kai jie naudojami gamtinėms dujoms ir biologinėms dujoms.GTL generatoriai garsėja tuo, kad gali nuolat generuoti vardinę galią net esant kintamoms dujų sąlygoms.
Visuose GTL varikliuose sumontuota liesos degimo kontrolės sistema garantuoja teisingą oro ir degalų santykį visomis eksploatavimo sąlygomis, kad išmetamųjų dujų kiekis būtų kuo mažesnis ir išliktų stabilus.GTL varikliai garsėja ne tik tuo, kad gali dirbti su itin mažo šilumingumo, mažo metano kiekio, taigi ir detonacijos laipsnio dujomis, bet ir labai aukšto šilumingumo dujomis.
Paprastai dujų šaltiniai skiriasi: mažo kaloringumo dujos, gaunamos plieno gamyboje, chemijos pramonėje, medienos dujos ir pirolizės dujos, gautos skaidant medžiagas šiluma (dujinimas), sąvartyno dujos, nuotekų dujos, gamtinės dujos, propanas ir butanas, kurie turi labai aukšta kaloringumas.Viena iš svarbiausių savybių, susijusių su dujų naudojimu variklyje, yra atsparumas smūgiams, įvertintas pagal „metano skaičių“.Didelio atsparumo smūgiams gryno metano skaičius yra 100. Priešingai, butano skaičius yra 10, o vandenilis 0, kuris yra skalės apačioje, todėl turi mažą atsparumą detonacijai.Didelis GTL ir variklių efektyvumas tampa ypač naudingas, kai jie naudojami CHP (kombinuotos šilumos ir elektros energijos) arba trijų kartų įrenginiuose, pavyzdžiui, centralizuoto šildymo sistemose, ligoninėse, universitetuose ar pramonės įmonėse.Didėjant vyriausybei įmonėms ir organizacijoms spaudžiant mažinti anglies pėdsaką, efektyvumas ir energijos grąža, gaunama iš kogeneracijos ir trijų generacijų bei įrenginių, pasirodė esąs tinkamiausias energijos šaltinis.