Model artikla | GC30-NG | GC40-NG | GC50-NG | GC80-NG | GC120-NG | GC200-NG | GC300-NG | GC500-NG | ||
Ocenite moč | kVA | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 | |
kW | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
Gorivo | Zemeljski plin | |||||||||
Poraba (m³/h) | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60,94 | 86.19 | 143,66 | ||
Stopnja napetosti (V) | 380V-415V | |||||||||
Napetostno stabilizirana regulacija | ≤±1,5 % | |||||||||
Čas(i) obnovitve napetosti | ≤1,0 | |||||||||
Frekvenca (Hz) | 50Hz/60Hz | |||||||||
Razmerje nihanja frekvence | ≤1 % | |||||||||
Nazivna hitrost (min.) | 1500 | |||||||||
Hitrost v prostem teku (r/min) | 700 | |||||||||
Raven izolacije | H | |||||||||
Ocenjena valuta (A) | 54.1 | 72.1 | 90.2 | 144.3 | 216.5 | 360.8 | 541.3 | 902.1 | ||
hrup (db) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Model motorja | CN4B | CN4BT | CN6B | CN6BT | CN6CT | CN14T | CN19T | CN38T | ||
Aspracija | Naravno | Turbo napolnjen | Naravno | Turbo napolnjen | Turbo napolnjen | Turbo napolnjen | Turbo napolnjen | Turbo napolnjen | ||
Ureditev | V vrsti | V vrsti | V vrsti | V vrsti | V vrsti | V vrsti | V vrsti | V vrsta | ||
Vrsta motorja | 4-taktni, elektronski nadzor vžiga s svečko, vodno hlajenje, | |||||||||
predhodno zmešajte ustrezno razmerje zraka in plina pred zgorevanjem | ||||||||||
Vrsta hlajenja | Hlajenje z ventilatorjem hladilnika za zaprt način hlajenja, | |||||||||
ali vodno hlajenje izmenjevalnika toplote za kogeneracijsko enoto | ||||||||||
Cilindri | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
Dolgčas | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 | ||
X Hod (mm) | ||||||||||
Prostornina (L) | 3.92 | 3.92 | 5,88 | 5,88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 | ||
Kompresijsko razmerje | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 0,459027778 | 0,459027778 | 0,459027778 | ||
Moč motorja (kW) | 36 | 45 | 56 | 90 | 145 | 230 | 336 | 570 | ||
Priporočeno olje | API servisni razred CD ali višji SAE 15W-40 CF4 | |||||||||
Poraba olja | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
(g/kW.h) | ||||||||||
Temperatura izpuha | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤680 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤600 ℃ | ≤550 ℃ | ||
Neto teža (kG) | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 | ||
Dimenzija (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 |
Svet doživlja stalno rast.Skupno globalno&povpraševanje po energiji bo do leta 2035 naraslo za 41 %. Več kot 10 let je GTL neutrudno delal, da bi zadostil naraščajočemu&povpraševanju po energiji, pri čemer je dajal prednost uporabi motorjev in goriv,&kar bo zagotovilo trajnostno prihodnost.
Generatorji GAS, ki jih poganjajo okolju prijazna goriva, kot so zemeljski plin, bioplin, plin iz premogovega sloja in povezan naftni plin. Zahvaljujoč GTL-jevemu vertikalnemu proizvodnemu procesu je naša oprema dokazala odličnost pri uporabi najnovejše tehnologije med proizvodnjo in uporabi materialov, ki zagotoviti kakovostno izvedbo, ki presega vsa pričakovanja.
Osnove plinskega motorja
Spodnja slika prikazuje osnove stacionarnega plinskega motorja in generatorja, ki se uporabljata za proizvodnjo električne energije.Sestavljen je iz štirih glavnih komponent – motorja, ki ga poganjajo različni plini.Ko plin zgori v valjih motorja, sila obrača ročično gred v motorju.Ročična gred vrti alternator, kar povzroči proizvodnjo električne energije.Toplota iz procesa zgorevanja se sprosti iz jeklenk; to je treba pridobiti in uporabiti v konfiguraciji kombinirane toplote in moči ali pa odvesti prek radiatorjev za odlaganje, ki so nameščeni blizu motorja.Nazadnje in kar je pomembno, obstajajo napredni nadzorni sistemi, ki omogočajo robustno delovanje generatorja.
Proizvodnja električne energije
Generator GTL je mogoče konfigurirati za proizvodnjo:
Samo električna energija (generacija osnovne obremenitve)
Električna energija in toplota (soproizvodnja / soproizvodnja toplote in električne energije – SPTE)
Električna energija, toplota in hladilna voda&(trigeneracija / kombinirana toplota, moč in hlajenje -CCHP)
Električna energija, toplota, hlajenje in visokokakovosten ogljikov dioksid (štirigeneracija)
Električna energija, toplota in visokokakovosten ogljikov dioksid (soproizvodnja v rastlinjaku)
Generatorji plina se običajno uporabljajo kot stacionarne neprekinjene proizvodne enote; lahko pa delujejo tudi kot vršne naprave in v rastlinjakih, da zadostijo nihanjem lokalnega povpraševanja po električni energiji.Lahko proizvajajo električno energijo vzporedno z lokalnim električnim omrežjem, delujejo v otoškem načinu ali za proizvodnjo električne energije na oddaljenih območjih.
Energijska bilanca plinskega motorja
Učinkovitost in zanesljivost
Vodilna učinkovitost v razredu do 44,3 % motorjev GTL ima za posledico izjemno ekonomičnost porabe goriva in vzporedno najvišje stopnje okoljske učinkovitosti.Motorji so se tudi izkazali za zelo zanesljive in vzdržljive v vseh vrstah uporabe, zlasti pri uporabi za zemeljski in biološki plin.Generatorji GTL so znani po tem, da lahko konstantno ustvarjajo nazivno moč tudi pri spremenljivih plinskih pogojih.
Sistem za nadzor zgorevanja pri revnem zgorevanju, nameščen na vseh motorjih GTL, zagotavlja pravilno razmerje zrak/gorivo v vseh delovnih pogojih, da se čim bolj zmanjšajo emisije izpušnih plinov ob ohranjanju stabilnega delovanja.Motorji GTL niso znani le po tem, da lahko delujejo na pline z izjemno nizko kalorično vrednostjo, nizkim številom metana in s tem stopnjo udarca, ampak tudi na pline z zelo visoko kalorično vrednostjo.
Običajno se viri plina razlikujejo od plina z nizko kalorično vrednostjo, proizvedenega v jeklarski industriji, kemični industriji, lesnega plina in piroliznega plina, proizvedenega z razgradnjo snovi s toploto (uplinjanje), deponijskega plina, plina iz odplak, zemeljskega plina, propana in butana, ki imajo zelo visoka kalorična vrednost.Ena najpomembnejših lastnosti pri uporabi plina v motorju je odpornost proti udarcem, ocenjena glede na 'metansko število'.Visoka odpornost proti udarcem Čisti metan ima število 100. V nasprotju s tem ima butan število 10, vodik pa 0, ki je na dnu lestvice in ima zato nizko odpornost proti udarcem.Visoka učinkovitost GTL & motorjev postane še posebej ugodna, če se uporabljajo v CHP (soproizvajanju toplote in električne energije) ali aplikacijah treh generacij, kot so sistemi daljinskega ogrevanja, bolnišnice, univerze ali industrijski obrati.Z naraščajočim vladnim pritiskom na podjetja in organizacije, da zmanjšajo svoj ogljični odtis, so se učinkovitosti in donosi energije iz SPTE ter trigeneracijskih naprav izkazali za izbrani vir energije.