Модел Итем | ГЦ30-НГ | ГЦ40-НГ | ГЦ50-НГ | ГЦ80-НГ | ГЦ120-НГ | ГЦ200-НГ | ГЦ300-НГ | ГЦ500-НГ | ||
Рате Повер | кВА | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 | |
kW | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
Гориво | Природни гас | |||||||||
Потрошња (м³/х) | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 | ||
Рате Волтаге (В) | 380В-415В | |||||||||
Регулација стабилизованог напона | ≤±1,5% | |||||||||
Време опоравка напона | ≤1.0 | |||||||||
Фреквенција (Хз) | 50Хз/60Хз | |||||||||
Однос флуктуације фреквенције | ≤1% | |||||||||
Називна брзина (мин) | 1500 | |||||||||
Брзина у празном ходу (р/мин) | 700 | |||||||||
Ниво изолације | H | |||||||||
Оцењена валута (А) | 54.1 | 72.1 | 90.2 | 144.3 | 216.5 | 360.8 | 541.3 | 902.1 | ||
бука (дб) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Модел мотора | ЦН4Б | ЦН4БТ | ЦН6Б | ЦН6БТ | ЦН6ЦТ | ЦН14Т | ЦН19Т | ЦН38Т | ||
Аспрација | Природно | Турбоцх аргед | Природно | Турбоцх аргед | Турбоцх аргед | Турбоцх аргед | Турбоцх аргед | Турбоцх аргед | ||
Аранжман | У реду | У реду | У реду | У реду | У реду | У реду | У реду | В тип | ||
Врста мотора | 4-тактни, електронска контрола паљења свећица, водено хлађење, | |||||||||
премиксовати одговарајући однос ваздуха и гаса пре сагоревања | ||||||||||
Тип хлађења | Хлађење вентилатора хладњака за затворени начин хлађења, | |||||||||
или хлађење водом размењивача топлоте за когенерациону јединицу | ||||||||||
Цилиндри | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
Боре | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 | ||
Кс ход (мм) | ||||||||||
Померај (Л) | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 | ||
Однос компресије | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 0.459027778 | 0.459027778 | 0.459027778 | ||
Снага мотора (кВ) | 36 | 45 | 56 | 90 | 145 | 230 | 336 | 570 | ||
Препоручено уље | АПИ сервисни разред ЦД или виши САЕ 15В-40 ЦФ4 | |||||||||
Потрошња уља | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
(г/кВ.х) | ||||||||||
Температура издувних гасова | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤550℃ | ||
Нето тежина (кГ) | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 | ||
Димензија (мм) | 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 |
Свет доживљава стабилан раст.Укупна глобална&потражња за енергијом ће порасти за 41% до 2035. Више од 10 година ГТЛ је неуморно радио на задовољавању растуће и потражње за енергијом, дајући приоритет употреби мотора и горива&који ће осигурати одрживу будућност.
ГАС генераторски сетови који се напајају еколошки прихватљивим горивима, као што су природни гас, биогас, гас из угља и пратећи нафтни гас. Захваљујући ГТЛ-овом вертикалном производном процесу, наша опрема је доказала изврсност у коришћењу најновије технологије током производње и коришћењу материјала који обезбеди квалитетан рад који превазилази сва очекивања.
Основе гасног мотора
Слика испод приказује основе стационарног гасног мотора и генератора који се користе за производњу енергије.Састоји се од четири главне компоненте – мотора који се покреће различитим гасовима.Када се гас сагоре у цилиндрима мотора, сила окреће радилицу унутар мотора.Радилица окреће алтернатор што резултира производњом електричне енергије.Топлота из процеса сагоревања се ослобађа из цилиндара; она се мора или повратити и користити у комбинованој конфигурацији топлоте и енергије или распршена преко радијатора који се налазе близу мотора.Коначно и што је важно, постоје напредни контролни системи који омогућавају робусне перформансе генератора.
Повер Продуцтион
ГТЛ генератор се може конфигурисати да производи:
Само електрична енергија (генерација основног оптерећења)
Струја и топлота (когенерација / комбинована топлотна и електрична енергија – ЦХП)
Струја, топлота и расхладна вода&(три-генерација/комбинована топлота, струја и хлађење -ЦЦХП)
Струја, топлота, хлађење и висококвалитетни угљен-диоксид (квадгенерација)
Струја, топлота и висококвалитетни угљен-диоксид (когенерација стаклене баште)
Генератори гаса се обично примењују као стационарне јединице за континуирану производњу; али могу да раде и као вршне електране и у стакленицима да би задовољиле флуктуације локалне потражње за електричном енергијом.Они могу производити електричну енергију паралелно са локалном електричном мрежом, радом на острву или за производњу електричне енергије у удаљеним подручјима.
Енергетски биланс гасних мотора
Ефикасност и поузданост
Ефикасност која је водећа у класи од 44,3% ГТЛ мотора резултира изузетном уштедом горива и упоредо са највишим нивоима еколошких перформанси.Мотори су се такође показали као веома поуздани и издржљиви у свим врстама апликација, посебно када се користе за природни гас и биолошки гас.ГТЛ генератори су познати по томе што су у стању да константно генеришу називну снагу чак и са променљивим условима гаса.
Систем за контролу сагоревања са сиромашним сагоревањем уграђен на све ГТЛ моторе гарантује исправан однос ваздух/гориво у свим радним условима како би се минимизирале емисије издувних гасова уз одржавање стабилног рада.ГТЛ мотори нису само познати по томе што могу да раде на гасовима са изузетно ниском топлотном вредношћу, ниским метанским бројем и самим тим степеном детонације, већ и на гасовима са веома високом топлотном вредношћу.
Обично се извори гаса разликују од нискокалоричних гасова произведених у производњи челика, хемијске индустрије, дрвног гаса и пиролизног гаса који се производи разградњом материја топлотом (гасификација), депонијског гаса, канализационог гаса, природног гаса, пропана и бутана који имају веома висока калоријска вредност.Једно од најважнијих својстава у вези са употребом гаса у мотору је отпорност на ударце оцењена према 'метанском броју'.Висока отпорност на ударце чисти метан има број од 100. За разлику од овога, бутан има број 10 и водоник 0 који се налази на дну скале и стога има ниску отпорност на ударце.Висока ефикасност ГТЛ & мотора постаје посебно корисна када се користи у ЦХП (комбинована топлотна и електрична енергија) или апликацијама три генерације, као што су системи даљинског грејања, болнице, универзитети или индустријска постројења.Уз све већи притисак владе на компаније и организације да смање свој карбонски отисак, ефикасност и повраћај енергије из ЦХП и & тригенерација и инсталација су се показали као енергетски ресурс избора.