Ereduzko elementua | GC30-NG | GC40-NG | GC50-NG | GC80-NG | GC120-NG | GC200-NG | GC300-NG | GC500-NG | ||
Potentzia tasa | kVA | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 | |
kW | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
Erregaia | Gas naturala | |||||||||
Kontsumoa (m³/h) | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60,94 | 86.19 | 143,66 | ||
Tasa-tentsioa (V) | 380V-415V | |||||||||
Tentsio Egonkortutako Erregulazioa | ≤±% 1,5 | |||||||||
Tentsioa berreskuratzeko denbora(k) | ≤1,0 | |||||||||
Maiztasuna (Hz) | 50Hz/60Hz | |||||||||
Maiztasun-fluktuazio-erlazioa | ≤%1 | |||||||||
Abiadura baloratua (min) | 1500 | |||||||||
Abiadura inaktiboa (r/min) | 700 | |||||||||
Isolamendu Maila | H | |||||||||
Baloratutako moneta (A) | 54.1 | 72.1 | 90.2 | 144.3 | 216.5 | 360.8 | 541.3 | 902.1 | ||
Zarata (db) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Motor eredua | CN4B | CN4BT | CN6B | CN6BT | CN6CT | CN14T | CN19T | CN38T | ||
Asprazioa | Naturala | Turboch argudiatu zuen | Naturala | Turboch argudiatu zuen | Turboch argudiatu zuen | Turboch argudiatu zuen | Turboch argudiatu zuen | Turboch argudiatu zuen | ||
Antolaketa | Sarean | Sarean | Sarean | Sarean | Sarean | Sarean | Sarean | V motakoa | ||
Motor Mota | 4 aldi, kontrol elektronikoko txinparta piztea, ura hoztea, | |||||||||
errekuntza baino lehen airearen eta gasaren proportzio egokia nahastu | ||||||||||
Hozte Mota | Erradiadorearen haizagailuaren hozte mota itxiko hozte modurako, | |||||||||
edo bero-trukagailua kogenerazio-unitaterako ura hozteko | ||||||||||
Zilindroak | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
Bore | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 | ||
X traza (mm) | ||||||||||
Desplazamendua (L) | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 | ||
Konpresio-erlazioa | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 0,459027778 | 0,459027778 | 0,459027778 | ||
Motorraren potentzia (kW) | 36 | 45 | 56 | 90 | 145 | 230 | 336 | 570 | ||
Olioa Gomendatua | API zerbitzu-kaleko CDa edo SAE 15W-40 CF4 handiagoa | |||||||||
Petrolioaren kontsumoa | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
(g/kW.h) | ||||||||||
Ihes-tenperatura | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤550℃ | ||
Pisu garbia (kg) | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 | ||
Dimentsioa (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 |
Mundua etengabeko hazkundea jasaten ari da.Energia-eskari globala % 41 haziko da 2035era arte. 10 urte baino gehiagoz, GTLk etengabe lan egin du energia-eskari gero eta handiagoari erantzuteko, motorren eta erregaien erabilerari lehentasuna emanez, etorkizun iraunkorra bermatuko duena.
Ingurumenarekin eta errespetatzen duten erregaiekin elikatzen diren GAS sorgailuak, hala nola, gas naturala, biogasa, ikatz-gasa eta petrolio-gasarekin lotutako gasa. itxaropen guztiak gainditzen dituen kalitatezko errendimendua bermatzea.
Gas-motorren oinarriak
Beheko irudian energia ekoizteko erabiltzen den gas-motor geldikorraren eta sorgailuaren oinarriak erakusten dira.Lau osagai nagusi ditu: gas ezberdinek elikatzen duten motorra.Gasa motorraren zilindroetan erretzen denean, indarrak biradera-ardatz bat biratzen du motorraren barruan.Biradera-ardatzak alternadore bat biratzen du eta horrek elektrizitatea sortzen du.Errekuntza-prozesuko beroa zilindroetatik askatzen da; hau berreskuratu eta bero eta potentzia konfigurazio konbinatuan erabili behar da, edo motorretik hurbil dauden zabortegi-erradiadoreen bidez xahutu.Azkenik, eta garrantzitsuena, sorgailuaren errendimendu sendoa errazteko kontrol sistema aurreratuak daude.
Energia Ekoizpena
GTL sorgailua ekoizteko konfigura daiteke:
Elektrizitatea soilik (oinarrizko karga sortzea)
Elektrizitatea eta beroa (kogenerazioa / beroa eta energia konbinatua - CHP)
Elektrizitatea, beroa eta hozte-ura&(tri-generazio/bero, potentzia eta hozte konbinatua -CCHP)
Elektrizitatea, beroa, hoztea eta goi mailako karbono dioxidoa (lauko belaunaldia)
Elektrizitatea, beroa eta kalitate handiko karbono dioxidoa (berotegi-efektuko kogenerazioa)
Gas-sorgailuak etengabeko sorkuntza-unitate finko gisa aplikatzen dira normalean; baina puntako landare gisa eta berotegietan ere funtziona dezake tokiko elektrizitate-eskariaren gorabeherak asetzeko.Elektrizitatea ekoitzi dezakete tokiko sare elektrikoarekin paraleloan, uharte barruko funtzionamenduarekin edo urruneko eremuetan energia sortzeko.
Gas-motorren Energia Balantzea
Eraginkortasuna eta fidagarritasuna
GTL motorren % 44,3ra arteko eraginkortasun mailan liderrak erregai-ekonomia bikaina dakar eta, aldi berean, ingurumen-errendimendu maila altuena lortzen du.Era berean, motorrak oso fidagarriak eta iraunkorrak direla frogatu dute mota guztietako aplikazioetan, bereziki gas natural eta gas biologikoko aplikazioetarako erabiltzen direnean.GTL sorgailuak ezagunak dira etengabeko irteera nominala sortzeko gai izateagatik, nahiz eta gas-baldintza aldakorra izan.
GTL motor guztietan instalatutako errekuntza lean errekuntza kontrolatzeko sistemak aire/erregai erlazio zuzena bermatzen du funtzionamendu-baldintza guztietan, ihes-gasen isuriak minimizatzeko, funtzionamendu egonkorra mantenduz.GTL motorrak oso balio kaloriko baxua duten gasekin, metano kopuru baxuarekin eta, beraz, kolpe-mailarekin, funtzionatzeko gai izateaz gain, kaloria oso altuko gasekin ere ezagunak dira.
Normalean, gas iturriak altzairugintzan ekoitzitako kaloria baxuko gasa, industria kimikoa, egur-gasa eta beroaren bidez (gasifikazioa) deskonposiziotik sortutako pirolisi-gasa, zabortegiko gasa, estolderia-gasa, gas naturala, propanoa eta butanoa. balio kalorifiko handia.Motor batean gasa erabiltzeko propietate garrantzitsuenetako bat "metano-kopuruaren" araberako kolpe-erresistentzia da.Kolpe-erresistentzia handiko metano puruak 100eko zenbakia du. Honen aldean, butanoak 10eko zenbakia eta hidrogenoa 0 du, eskalaren behealdean dagoena eta, beraz, kolpearekiko erresistentzia txikia du.GTL eta motorren eraginkortasun handia bereziki onuragarria bihurtzen da CHP (bero eta potentzia konbinatua) edo hiru belaunaldiko aplikazio batean erabiltzen denean, hala nola, barrutiko berokuntza-eskemak, ospitaleak, unibertsitateak edo industria-plantak.Gobernuak enpresei eta erakundeei karbono-aztarna murrizteko presioa areagotzen ari denez, CHP eta tri-generazio eta instalazioen eraginkortasunak eta energia-itzulkinak aukeratutako energia-baliabidea direla frogatu da.