البند النموذجي | GC30-NG | GC40-NG | GC50-NG | GC80-NG | GC120-NG | GC200-NG | GC300-NG | GC500-NG | ||
معدل القوة | كيلو فولت أمبير | 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) | 380 فولت-415 فولت | |||||||||
تنظيم استقرار الجهد | ± ± 1.5% | |||||||||
وقت (فترات) استعادة الجهد | .01.0 | |||||||||
التردد (هرتز) | 50 هرتز/60 هرتز | |||||||||
نسبة تقلب التردد | ≥1% | |||||||||
السرعة المقدرة (الحد الأدنى) | 1500 | |||||||||
سرعة التباطؤ (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 (ديسيبل) | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||
نوع المحرك | CN4B | CN4BT | CN6B | CN6BT | CN6CT | CN14T | CN19T | CN38T | ||
الطموح | طبيعي | اتهم Turboch | طبيعي | اتهم Turboch | اتهم Turboch | اتهم Turboch | اتهم Turboch | اتهم Turboch | ||
ترتيب | في النسق | في النسق | في النسق | في النسق | في النسق | في النسق | في النسق | النوع الخامس | ||
نوع المحرك | 4 السكتة الدماغية، اشتعال شمعة التحكم الإلكتروني، تبريد المياه، | |||||||||
يتم خلط نسبة مناسبة من الهواء والغاز قبل الاحتراق | ||||||||||
نوع التبريد | تبريد مروحة الرادياتير لوضع التبريد المغلق، | |||||||||
أو تبريد مياه المبادل الحراري لوحدة التوليد المشترك للطاقة | ||||||||||
اسطوانات | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
تجويف | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 | ||
السكتة الدماغية X (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 | 0.459027778 | 0.459027778 | 0.459027778 | ||
قوة معدل المحرك (كيلوواط) | 36 | 45 | 56 | 90 | 145 | 230 | 336 | 570 | ||
يوصى بالزيت | قرص مضغوط بدرجة خدمة API أو أعلى من SAE 15W-40 CF4 | |||||||||
استهلاك النفط | .01.0 | .01.0 | .01.0 | .01.0 | .01.0 | .50.5 | .50.5 | .50.5 | ||
(جم/كيلوواط.ساعة) | ||||||||||
درجة حرارة العادم | ≥680 درجة مئوية | ≥680 درجة مئوية | ≥680 درجة مئوية | ≥680 درجة مئوية | ≥600 درجة مئوية | ≥600 درجة مئوية | ≥600 درجة مئوية | ≥550 درجة مئوية | ||
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 |
يشهد العالم نمواً مطرداً.سينمو إجمالي الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 41% حتى عام 2035. لأكثر من 10 سنوات، عملت تحويل الغاز إلى سوائل بلا كلل لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مع إعطاء الأولوية لاستخدام المحركات والوقود مما سيضمن مستقبلًا مستدامًا.
مجموعات مولدات الغاز التي يتم تشغيلها بواسطة أنواع وقود صديقة للبيئة، مثل الغاز الطبيعي والغاز الحيوي وغاز الفحم وغاز البترول المصاحب. بفضل عملية التصنيع العمودية لتحويل الغاز إلى سوائل، أثبتت معداتنا التميز في استخدام أحدث التقنيات أثناء التصنيع واستخدام المواد التي ضمان جودة الأداء الذي يفوق كل التوقعات.
أساسيات محرك الغاز
توضح الصورة أدناه أساسيات محرك الغاز الثابت والمولد المستخدم لإنتاج الطاقة.ويتكون من أربعة مكونات رئيسية – المحرك الذي يعمل بغازات مختلفة.بمجرد احتراق الغاز في أسطوانات المحرك، تقوم القوة بتدوير عمود الكرنك داخل المحرك.يقوم عمود الكرنك بتشغيل مولد كهربائي مما يؤدي إلى توليد الكهرباء.يتم إطلاق الحرارة الناتجة عن عملية الاحتراق من الأسطوانات؛ ويجب إما استردادها واستخدامها في تكوينات الحرارة والطاقة المدمجة أو تبديدها عبر مشعات التفريغ الموجودة بالقرب من المحرك.وأخيرًا، والأهم من ذلك، هناك أنظمة تحكم متقدمة لتسهيل الأداء القوي للمولد.
إنتاج الطاقة
يمكن تكوين مولد تحويل الغاز إلى سوائل لإنتاج:
الكهرباء فقط (توليد الحمل الأساسي)
الكهرباء والحرارة (التوليد المشترك للطاقة / الحرارة والطاقة المشتركة – CHP)
الكهرباء والحرارة ومياه التبريد (التوليد الثلاثي / الحرارة والطاقة والتبريد المشترك -CCHP)
الكهرباء والحرارة والتبريد وثاني أكسيد الكربون عالي الجودة (الجيل الرباعي)
الكهرباء والحرارة وثاني أكسيد الكربون عالي الجودة (التوليد المشترك للاحتباس الحراري)
يتم تطبيق مولدات الغاز عادة كوحدات توليد مستمرة ثابتة، ولكن يمكن أيضًا أن تعمل كمصانع ذروة وفي البيوت الزجاجية لتلبية التقلبات في الطلب المحلي على الكهرباء.ويمكنها إنتاج الكهرباء بالتوازي مع شبكة الكهرباء المحلية، أو التشغيل في وضع الجزيرة، أو لتوليد الطاقة في المناطق النائية.
توازن طاقة محرك الغاز
الكفاءة والموثوقية
تؤدي الكفاءة الرائدة في فئتها والتي تصل إلى 44.3% من محركات تحويل الغاز إلى سوائل إلى توفير استهلاك الوقود بشكل رائع وبالتوازي مع أعلى مستويات الأداء البيئي.وقد أثبتت المحركات أيضًا أنها موثوقة للغاية ومتينة في جميع أنواع التطبيقات، خاصة عند استخدامها في تطبيقات الغاز الطبيعي والغاز البيولوجي.تشتهر مولدات تحويل الغاز إلى سوائل بقدرتها على توليد المخرجات المقدرة باستمرار حتى في ظل ظروف الغاز المتغيرة.
يضمن نظام التحكم في الاحتراق الخفيف المجهز بجميع محركات تحويل الغاز إلى سوائل نسبة الهواء/الوقود الصحيحة في جميع ظروف التشغيل من أجل تقليل انبعاثات غاز العادم مع الحفاظ على التشغيل المستقر.لا تشتهر محركات تحويل الغاز إلى سوائل فقط بقدرتها على العمل على الغازات ذات القيمة الحرارية المنخفضة للغاية وعدد الميثان المنخفض وبالتالي درجة الضرب، ولكن أيضًا الغازات ذات القيمة الحرارية العالية جدًا.
عادة، تختلف مصادر الغاز من الغاز منخفض السعرات الحرارية المنتج في صناعة الصلب، والصناعات الكيماوية، وغاز الخشب، وغاز الانحلال الحراري الناتج عن تحلل المواد بالحرارة (التغويز)، وغاز مدافن النفايات، وغاز الصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والبروبان والبيوتان التي لها أهمية كبيرة. قيمة حرارية عالية.إحدى أهم الخصائص المتعلقة باستخدام الغاز في المحرك هي مقاومة الخبط المقدرة وفقًا لـ "رقم الميثان".مقاومة عالية للطرق يحتوي الميثان النقي على رقم 100. وعلى النقيض من ذلك، فإن البيوتان لديه رقم 10 والهيدروجين 0 وهو في أسفل المقياس وبالتالي لديه مقاومة منخفضة للطرق.تصبح الكفاءة العالية لتحويل الغاز إلى سوائل والمحركات مفيدة بشكل خاص عند استخدامها في نظام CHP (الجمع بين الحرارة والطاقة) أو تطبيق التوليد الثلاثي، مثل أنظمة تدفئة المناطق أو المستشفيات أو الجامعات أو المنشآت الصناعية.مع تصاعد الضغوط الحكومية على الشركات والمؤسسات لتقليل بصمتها الكربونية، أثبتت الكفاءات وعوائد الطاقة من نظام الطاقة والحرارة المشتركة والتوليد الثلاثي والمنشآت أنها مصدر الطاقة المفضل.