نموذج البند | GC30-NG. | GC40-NG. | GC50-NG. | GC80-NG. | GC120-NG. | GC200-NG. | GC300-NG. | GC500-NG. | ||
معدل السلطة | كفا | 37.5. | 50 | 63 | 100. | 150. | 250. | 375. | 625. | |
kW | 30 | 40 | 50 | 80 | 100. | 200. | 300. | 500. | ||
وقود | غاز طبيعي | |||||||||
الاستهلاك (م³ / ساعة) | 10.77. | 13.4. | 16.76. | 25.14. | 37.71. | 60.94. | 86.19. | 143.66. | ||
معدل الجهد (الخامس) | 380V-415V | |||||||||
التنظيم استقر الجهد | ≤ ± 1.5٪ | |||||||||
وقت استرداد الجهد | ≤1.0. | |||||||||
التردد (هرتز) | 50 هرتز / 60 هرتز | |||||||||
نسبة تقلب التردد | 1٪ | |||||||||
سرعة تصنيف (دقيقة) | 1500. | |||||||||
سرعة الخمول (ص / دقيقة) | 700. | |||||||||
درجة العزل | H | |||||||||
العملة المقدرة (أ) | 54.1. | 72.1. | 90.2. | 144.3 | 216.5. | 360.8. | 541.3. | 902.1. | ||
الضوضاء (DB) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100. | ≤100. | ≤100. | ||
نوع المحرك | CN4B. | CN4BT. | CN6B. | CN6BT. | CN6CT. | CN14T. | CN19T. | CN38T. | ||
aspration. | طبيعي | aterboch ated. | طبيعي | aterboch ated. | aterboch ated. | aterboch ated. | aterboch ated. | aterboch ated. | ||
ترتيب | في النسق | في النسق | في النسق | في النسق | في النسق | في النسق | في النسق | النوع الخامس | ||
نوع المحرك | 4 السكتة الدماغية، والرقابة الإلكترونية شرارة التوصيل الاشتعال، تبريد المياه، Premix نسبة مناسبة من الهواء والغاز قبل الاحتراق |
|||||||||
نوع التبريد | تبريد مروحة المبرد لوضع التبريد المغلقة، أو تبريد المياه مبادل حراري لوحدة التوليد الالين |
|||||||||
اسطوانات | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
تجويف | 102x120. | 102x120. | 102x120. | 102x120. | 114x135. | 140x152. | 159x159. | 159x159. | ||
س ضربة × (مم) | ||||||||||
النزوح (ل) | 3.92. | 3.92. | 5.88. | 5.88. | 8.3. | 14 | 18.9. | 37.8. | ||
نسبة الضغط | 11.5: 1. | 10.5: 1. | 11.5: 1. | 10.5: 1. | 10.5: 1. | 11:01 | 11:01 | 11:01 | ||
قوة معدل المحرك (كيلوواط) | 36 | 45 | 56 | 90 | 145. | 230. | 336. | 570. | ||
أوصى النفط | API خدمة القرص المضغوط الصف أو أعلى SAE 15W-40 CF4 | |||||||||
استهلاك النفط | ≤1.0. | ≤1.0. | ≤1.0. | ≤1.0. | ≤1.0. | ≤0.5. | ≤0.5. | ≤0.5. | ||
(g / kw.h) | ||||||||||
درجة حرارة العادم | ≤680 ℃. | ≤680 ℃. | ≤680 ℃. | ≤680 ℃. | ≤600 ℃. | ≤600 ℃. | ≤600 ℃. | ≤550 ℃. | ||
الوزن الصافي / كغ) | 900. | 1000. | 1100. | 1150. | 2500. | 3380. | 3600. | 6080. | ||
البعد (مم) | 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. |
مولد الغاز GTL.
يعاني العالم من النمو المطرد. ستنمو إجمالي العالم والطلب على الطاقة بنسبة 41٪ حتى عام 2035. لأكثر من 10 سنوات، عملت GTL بلا كلل لتلبية النمو والطلب على الطاقة، وتحديد أولويات استخدام المحركات والوقود والذي سيضمن مستقبل مستدام.
مجموعات مولدات الغاز التي تعمل بالوقود الصيغة والداود، مثل الغاز الطبيعي، الغاز الحيوي، غاز التماس الفحم Esandassociated Gas البترولية. شكرا على عملية التصنيع العمودي GTL، والمعدات الخاصة بنا مثبتة التميز في استخدام أحدث التقنيات أثناء تصنيع المواد واستخدام المواد التي ضمان أداء الجودة الذي يفوق كل التوقعات.
أساسيات محرك الغاز
تظهر الصورة أدناه أساسيات محرك الغاز الثابت ومولد يستخدم لإنتاج الطاقة. يتكون من أربعة مكونات رئيسية - المحرك الذي تغذيه الغازات المختلفة. بمجرد حرق الغاز في اسطوانات المحرك، تحول القوة رمح كرنك داخل المحرك. يحول رمح الكرنك مولدا ينتج عنه جيل الكهرباء. يتم إصدار الحرارة من عملية الاحتراق من الاسطوانات؛ يجب أن يتم استرداد ذلك واستخدامه في تكوين الحرارة والصغار في تكوين الطاقة أو تبدد عبر مشعات التفريغ الموجودة بالقرب من المحرك. أخيرا والأهم من ذلك، توجد أنظمة تحكم متقدمة لتسهيل الأداء القوي للمولد.
إنتاج الطاقة
يمكن تكوين مولد GTL لإنتاج:
الكهرباء فقط (جيل التحميل الأساسي)
الكهرباء والحرارة (التليفوجين / الحرارة مجتمعة والطاقة - ChP)
الكهرباء والحرارة والتبريد ومياه و (تري-جيل / الحرارة مجتمعة، الطاقة والتبريد -CCHP)
الكهرباء والحرارة والتبريد وثاني أكسيد الكربون عالية الجودة (الرباعية)
ثاني أكسيد الكهرباء والحرارة والدرجة العالية من ثاني أكسيد الكربون (تأليف الدفيئة)
تطبق منشئ الغاز عادة كوحدات توليد ثابتة ثابتة؛ ولكن يمكن أن تعمل أيضا على أنها محطات ذروة وفي الدفيئات للوفاء بتقلبات في الطلب المحلي للكهرباء. يمكنهم إنتاج الكهرباء بالتوازي مع شبكة الكهرباء المحلية، أو تشغيل وضع Inisland، أو لتوليد الطاقة في المناطق النائية.
ميزان الطاقة محرك الغاز
الكفاءة والموثوقية
تنتج الكفاءة الرائدة في الفصل تصل إلى 44.3٪ من محركات GTL اقتصاد الوقود المعلقة وبالتوازي أعلى مستويات الأداء البيئي. لقد أثبتت المحركات أيضا أنها موثوقة للغاية ومتينة في جميع أنواع التطبيقات، خاصة عند استخدامها لتطبيقات الغاز الطبيعي والغاز البيولوجي. تشتهر مولدات GTL بأنها قادرة على توليد الإخراج المقدر باستمرار حتى مع ظروف الغاز المتغيرة.
تضمن نظام التحكم في الاحتراق الحرق الهزيل المجهز على جميع محركات GTL نسبة الهواء / الوقود الصحيح بموجب جميع ظروف التشغيل من أجل تقليل انبعاثات غاز العادم أثناء الحفاظ على عملية مستقرة. لا تشتهر محركات GTL بمجرد أن تكون قادرة على العمل على الغازات ذات القيمة الحرارية المنخفضة للغاية، ورقم الميثان المنخفض، وبالتالي درجة طرق تدق، ولكن أيضا غازات ذات قيمة دراسية عالية جدا.
عادة، تختلف مصادر الغاز من الغاز الحراري المنخفض المنتجة في تصنيع الصلب والصناعات الكيماوية، وغاز الخشب، وتنتج غاز الانجرسي من تحلل المواد عن طريق الحرارة (تغويز)، غاز المكب، غاز مياه الصرف الصحي، الغاز الطبيعي، البروبان والبوتان التي لديها قيمة عالية السعرات الحرارية. واحدة من أهم الخصائص المتعلقة باستخدام الغاز في المحرك هي مقاومة التدخين تصنيفها وفقا ل "رقم الميثان". يتمتع الميثان الخالص المقاومة بالمقاومة ذات المقاومة العالية عددا من 100. على النقيض من ذلك، فإن البوتان لديه عدد من 10 والهيدروجين 0 وهو في أسفل المقياس وبالتالي فإن مقاومة منخفضة لطرقها. تصبح الكفاءة العالية ل GTL والمحركات مفيدة بشكل خاص عند استخدامها في CHP (حرارة كهربائية وقوة) أو تطبيق توليد ثلاثي، مثل مخططات التدفئة في المقاطعة أو المستشفيات أو الجامعات أو النباتات الصناعية. مع الضغط الحكومي المتصاعد على الشركات والمنظمات للحد من بصمة الكربون الخاصة بهم، أثبتت الكفاءات وعائدات الطاقة من CHP و & Tri-Generation & منشآت أن تكون موارد الطاقة المفضلة.