Үлгі элементі | GC30-NG | GC40-NG | GC50-NG | GC80-NG | GC120-NG | GC200-NG | GC300-NG | GC500-NG | ||
Қуатты бағалау | кВА | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 | |
kW | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
Жанармай | Табиғи газ | |||||||||
Тұтыну (м³/сағ) | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37,71 | 60,94 | 86.19 | 143,66 | ||
Айнымалы кернеу(V) | 380В-415В | |||||||||
Кернеуді тұрақтандыру | ≤±1,5% | |||||||||
Кернеуді қалпына келтіру уақыты(лар) | ≤1,0 | |||||||||
Жиілік(Гц) | 50Гц/60Гц | |||||||||
Жиілік тербеліс коэффициенті | ≤1% | |||||||||
Номиналды жылдамдық (мин) | 1500 | |||||||||
Бос жүріс жылдамдығы (р/мин) | 700 | |||||||||
Оқшаулау деңгейі | H | |||||||||
Номиналды валюта(A) | 54.1 | 72.1 | 90.2 | 144.3 | 216.5 | 360.8 | 541.3 | 902.1 | ||
Шу (дБ) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Қозғалтқыш үлгісі | CN4B | CN4BT | CN6B | CN6BT | CN6CT | CN14T | CN19T | CN38T | ||
Аспрация | Табиғи | Турбох таласады | Табиғи | Турбох таласады | Турбох таласады | Турбох таласады | Турбох таласады | Турбох таласады | ||
Аранжировка | Кезекте | Кезекте | Кезекте | Кезекте | Кезекте | Кезекте | Кезекте | V түрі | ||
Қозғалтқыш түрі | 4 инсульт, электронды басқарылатын оталдыру шамы, суды салқындату, | |||||||||
жану алдында ауа мен газдың дұрыс қатынасын алдын ала араластырыңыз | ||||||||||
Салқындату түрі | Жабық типті салқындату режимі үшін радиатор желдеткішін салқындату, | |||||||||
немесе когенерация қондырғысы үшін жылу алмастырғыш суды салқындату | ||||||||||
Цилиндрлер | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
Бор | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 | ||
X инсульт (мм) | ||||||||||
Ауысу (L) | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 | ||
Қысу коэффициенті | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 0,459027778 | 0,459027778 | 0,459027778 | ||
Қозғалтқыш жылдамдығы (кВт) | 36 | 45 | 56 | 90 | 145 | 230 | 336 | 570 | ||
Ұсынылған май | API қызмет көрсету дәрежесіндегі CD немесе одан жоғары SAE 15W-40 CF4 | |||||||||
Майды тұтыну | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
(г/кВт.сағ) | ||||||||||
Шығару температурасы | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤550℃ | ||
Таза салмақ (кГ) | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 | ||
Өлшемі (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 |
Әлем тұрақты өсуді бастан кешіруде.2035 жылға дейін энергияға жалпы жаһандық сұраныс 41%-ға өседі. 10 жылдан астам уақыт бойы GTL тұрақты болашақты қамтамасыз ететін қозғалтқыштар мен жанармайларды пайдалануды бірінші орынға қоя отырып, өсіп келе жатқан энергия сұранысын қанағаттандыру үшін тынымсыз жұмыс жасады.
Табиғи газ, биогаз, көмір қабатының газы негізінде байланыстырылған мұнай газы сияқты экологиялық және таза отынмен жұмыс істейтін ГАЗ генераторлық қондырғылар. GTL тік өндірістік процесінің арқасында біздің жабдық өндірісте және материалдарды пайдалануда соңғы технологияны қолдануда озық екендігін дәлелдеді. барлық үміттерден жоғары сапалы өнімділікті қамтамасыз ету.
Газ қозғалтқышының негіздері
Төмендегі суретте қуат өндіру үшін қолданылатын стационарлық газ қозғалтқышы мен генератордың негіздері көрсетілген.Ол төрт негізгі компоненттен тұрады - әртүрлі газдармен жұмыс істейтін қозғалтқыш.Қозғалтқыштың цилиндрлерінде газ жанып болғаннан кейін, күш қозғалтқыш ішіндегі иінді білікті айналдырады.Иінді білік генераторды айналдырады, нәтижесінде электр энергиясы пайда болады.Жану процесінің жылуы цилиндрлерден шығарылады; Бұл не қалпына келтіріліп, біріктірілген жылу мен қуат конфигурациясында пайдаланылуы керек немесе қозғалтқышқа жақын орналасқан төгінді радиаторлары арқылы таратылуы керек.Ең бастысы, генератордың сенімді жұмысын жеңілдету үшін жетілдірілген басқару жүйелері бар.
Қуат өндірісі
GTL генераторын мыналарды шығаруға конфигурациялауға болады:
Тек электр қуаты (негізгі жүктеме бойынша өндіру)
Электр және жылу (когенерация / аралас жылу және қуат – ЖЭО)
Электр, жылу және салқындатқыш су және (үш генерациялы / аралас жылу, қуат және салқындату - CCHP)
Электр, жылу, салқындату және жоғары сапалы көмірқышқыл газы (төрт генерация)
Электр энергиясы, жылу және жоғары сапалы көмірқышқыл газы (парниктік когенерация)
Газ генераторлары әдетте стационарлық үздіксіз генерациялау қондырғылары ретінде қолданылады; бірақ сонымен бірге жергілікті электр энергиясына сұраныстың ауытқуын қанағаттандыру үшін шыңдық қондырғылар мен жылыжайларда жұмыс істей алады.Олар жергілікті электр желісіне, арал режимінде жұмыс істеуге немесе шалғай аудандарда электр энергиясын өндіруге параллель электр энергиясын өндіре алады.
Газ қозғалтқышының энергия балансы
Тиімділік және сенімділік
GTL қозғалтқыштарының 44,3%-ға дейінгі класстағы жетекші тиімділігі отынды үнемдеуге және сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау көрсеткіштерінің ең жоғары деңгейіне әкеледі.Қозғалтқыштар сонымен қатар қолданбалардың барлық түрлерінде, әсіресе табиғи газды және биологиялық газды қолдану үшін қолданылғанда, жоғары сенімді және ұзақ мерзімді болып шықты.GTL генераторлары тіпті айнымалы газ жағдайларында да номиналды өнімді үнемі жасай алатындығымен танымал.
Барлық GTL қозғалтқыштарында орнатылған аз жануды басқару жүйесі тұрақты жұмысты сақтай отырып, пайдаланылған газдар шығарындыларын барынша азайту үшін барлық жұмыс жағдайларында дұрыс ауа/отын қатынасына кепілдік береді.GTL қозғалтқыштары өте төмен калориялы, аз метан саны және соған байланысты соғу дәрежесі бар газдарда ғана емес, сонымен қатар өте жоғары жылу құндылығы бар газдарда да жұмыс істей алатындығымен танымал.
Әдетте газ көздері болат өндірісінде, химия өнеркәсібінде, ағаш газында және заттардың жылу (газдандыру), полигон газы, ағынды сулар, табиғи газ, пропан және бутан арқылы ыдырауы нәтижесінде алынатын пиролиздік газдан алынады, олар өте жоғары температураға ие. жоғары калориялық құндылық.Қозғалтқышта газды пайдаланудың ең маңызды қасиеттерінің бірі «метан санына» сәйкес бағаланған соққыға төзімділік болып табылады.Соққыға төзімділігі жоғары таза метанның 100 саны бар. Бұған қарама-қарсы, бутанда 10 саны және сутегі 0 бар, ол шкаланың төменгі жағында орналасқан, сондықтан соғуға төзімділігі төмен.GTL және қозғалтқыштардың жоғары тиімділігі ЖЭО (біріктірілген жылу және қуат) немесе орталықтандырылған жылу схемалары, ауруханалар, университеттер немесе өнеркәсіптік зауыттар сияқты үш генерациялы қолданбаларда пайдаланылғанда әсіресе пайдалы болады.Көміртегі іздерін азайту үшін компаниялар мен ұйымдарға үкімет тарапынан қысымның күшеюіне байланысты ЖЭО және үш генератор мен қондырғылардың тиімділігі мен энергия қайтарымы таңдаулы энергия ресурсы екенін дәлелдеді.