ລາຍການຕົວແບບ | GC30-NG | GC40-NG | GC50-NG | GC80-NG | GC120-NG | GC200-NG | GC300-NG | GC500-NG | ||
ໃຫ້ຄະແນນພະລັງງານ | kVA | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 | |
kW | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | ອາຍແກັສທໍາມະຊາດ | |||||||||
ການບໍລິໂພກ(m³/ຊມ) | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 | ||
ອັດຕາແຮງດັນ(V) | 380V-415V | |||||||||
ກົດລະບຽບສະຖຽນລະພາບຂອງແຮງດັນ | ≤±1.5% | |||||||||
ເວລາຟື້ນຟູແຮງດັນ | ≤1.0 | |||||||||
ຄວາມຖີ່(Hz) | 50Hz/60Hz | |||||||||
ອັດຕາການປ່ຽນແປງຄວາມຖີ່ | ≤1% | |||||||||
ຄວາມໄວຄະແນນ (ນາທີ) | 1500 | |||||||||
ຄວາມໄວໃນການຢຸດເຮັດວຽກ(r/ນາທີ) | 700 | |||||||||
ລະດັບ insulation | H | |||||||||
ສະກຸນເງິນທີ່ຈັດອັນດັບ(A) | 54.1 | 72.1 | 90.2 | 144.3 | 216.5 | 360.8 | 541.3 | 902.1 | ||
ສຽງລົບກວນ(db) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
ຕົວແບບເຄື່ອງຈັກ | CN4B | CN4BT | CN6B | CN6BT | CN6CT | CN14T | CN19T | CN38T | ||
ການດູດຊຶມ | ທໍາມະຊາດ | Turboch ໂຕ້ແຍ້ງ | ທໍາມະຊາດ | Turboch ໂຕ້ແຍ້ງ | Turboch ໂຕ້ແຍ້ງ | Turboch ໂຕ້ແຍ້ງ | Turboch ໂຕ້ແຍ້ງ | Turboch ໂຕ້ແຍ້ງ | ||
ການຈັດ | ໃນແຖວ | ໃນແຖວ | ໃນແຖວ | ໃນແຖວ | ໃນແຖວ | ໃນແຖວ | ໃນແຖວ | ປະເພດ V | ||
ປະເພດເຄື່ອງຈັກ | 4 ຈັງຫວະ, ຄວບຄຸມຫົວຫົວໄຟແບບເອເລັກໂຕຣນິກ, ການລະບາຍນ້ໍາ, | |||||||||
premix ອັດຕາສ່ວນທີ່ເຫມາະສົມຂອງອາກາດແລະອາຍແກັສກ່ອນທີ່ຈະເຜົາໃຫມ້ | ||||||||||
ປະເພດຄວາມເຢັນ | ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນພັດລົມ radiator ສໍາລັບຮູບແບບຄວາມເຢັນແບບປິດ, | |||||||||
ຫຼືເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນນ້ໍາເຢັນສໍາລັບຫນ່ວຍບໍລິການ cogeneration | ||||||||||
ກະບອກສູບ | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
ເຈາະ | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 | ||
X Stroke(ມມ) | ||||||||||
ການໂຍກຍ້າຍ(L) | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 | ||
ອັດຕາສ່ວນການບີບອັດ | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 0.459027778 | 0.459027778 | 0.459027778 | ||
ອັດຕາພະລັງງານ (kW) | 36 | 45 | 56 | 90 | 145 | 230 | 336 | 570 | ||
ນ້ຳມັນແນະນຳ | API ເກຣດບໍລິການ CD ຫຼືສູງກວ່າ SAE 15W-40 CF4 | |||||||||
ການບໍລິໂພກນ້ໍາມັນ | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
(g/kW.h) | ||||||||||
ອຸນຫະພູມໄອເສຍ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤550℃ | ||
ນ້ຳໜັກສຸດທິ(kG) | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 | ||
ຂະໜາດ(ມມ) | 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 |
ໂລກກໍາລັງປະສົບກັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທັງໝົດທົ່ວໂລກຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 41% ຈົນຮອດປີ 2035. ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ, GTL ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ອິດເມື່ອຍເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ບຸລິມະສິດການນຳໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ຮັບປະກັນອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງ.
ຊຸດເຄື່ອງກໍາເນີດ GAS ທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມເຊັ່ນ: ອາຍແກັສທໍາມະຊາດ, ອາຍແກັສຊີວະພາບ, ຖ່ານຫີນ seam gas esandassociated petroleum gas. ຂໍຂອບໃຈກັບຂະບວນການຜະລິດແນວຕັ້ງຂອງ GTL, ອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາໄດ້ພິສູດທີ່ດີເລີດໃນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຫລ້າສຸດໃນລະຫວ່າງການຜະລິດແລະການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸທີ່. ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຄຸນນະພາບທີ່ເກີນຄວາມຄາດຫວັງທັງຫມົດ.
ພື້ນຖານເຄື່ອງຈັກແກັດ
ຮູບພາບຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພື້ນຖານຂອງເຄື່ອງຈັກອາຍແກັສ stationary ແລະເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດພະລັງງານ.ມັນປະກອບດ້ວຍສີ່ອົງປະກອບຕົ້ນຕໍ - ເຄື່ອງຈັກທີ່ໄດ້ຖືກເຊື້ອໄຟໂດຍອາຍແກັສທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ເມື່ອອາຍແກັສຖືກເຜົາໄຫມ້ຢູ່ໃນກະບອກສູບຂອງເຄື່ອງຈັກ, ແຮງດັນຈະປ່ຽນແກນ crank ພາຍໃນເຄື່ອງຈັກ.ແກນ crank turns ເປັນ alternator ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຜະລິດໄຟຟ້າ.ຄວາມຮ້ອນຈາກຂະບວນການເຜົາໃຫມ້ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກກະບອກສູບ; ອັນນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບທັງການຟື້ນຕົວແລະນໍາໃຊ້ໃນການລວມຂອງຄວາມຮ້ອນແລະການຕັ້ງຄ່າພະລັງງານຫຼື dissipated ຜ່ານ radiators dump ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເຄື່ອງຈັກ.ສຸດທ້າຍແລະສໍາຄັນມີລະບົບການຄວບຄຸມຂັ້ນສູງເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ.
ການຜະລິດພະລັງງານ
ເຄື່ອງກໍາເນີດ GTL ສາມາດຖືກຕັ້ງຄ່າເພື່ອຜະລິດ:
ໄຟຟ້າເທົ່ານັ້ນ (ການຜະລິດການໂຫຼດພື້ນຖານ)
ໄຟຟ້າ & ຄວາມຮ້ອນ (ການຜະລິດ / ຄວາມຮ້ອນລວມ / ພະລັງງານ - CHP)
ໄຟຟ້າ, ຄວາມຮ້ອນແລະນ້ໍາເຮັດຄວາມເຢັນ&(ສາມຜະລິດ / ຄວາມຮ້ອນລວມ, ພະລັງງານແລະຄວາມເຢັນ -CCHP)
ໄຟຟ້າ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນ ແລະຄາບອນໄດອອກໄຊລະດັບສູງ (quadgeneration)
ໄຟຟ້າ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະຄາບອນໄດອອກໄຊຊັ້ນສູງ (ການສ້າງເຮືອນແກ້ວ)
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເຄື່ອງກໍາເນີດອາຍແກັສແມ່ນໃຊ້ເປັນຫນ່ວຍການຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແບບ stationary; ແຕ່ຍັງສາມາດດໍາເນີນການເປັນໂຮງງານສູງສຸດ & ໃນເຮືອນແກ້ວເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມເຫນັງຕີງຂອງຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ.ເຂົາເຈົ້າສາມາດຜະລິດກະແສໄຟຟ້າແບບຂະໜານກັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການເຮັດວຽກແບບຢູ່ໃນເກາະ, ຫຼືເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.
ການດຸ່ນດ່ຽງພະລັງງານຂອງເຄື່ອງຈັກອາຍແກັສ
ປະສິດທິພາບ & ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື
ປະສິດທິພາບຊັ້ນນໍາຂອງເຄື່ອງຈັກ GTL ສູງເຖິງ 44.3% ເຮັດໃຫ້ການປະຫຍັດນໍ້າມັນທີ່ໂດດເດັ່ນແລະໃນຂະຫນານກັບລະດັບສູງສຸດຂອງການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.ເຄື່ອງຈັກຍັງໄດ້ພິສູດວ່າມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງແລະທົນທານໃນທຸກປະເພດຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ອາຍແກັສທໍາມະຊາດແລະອາຍແກັສຊີວະພາບ.ເຄື່ອງກໍາເນີດ GTL ແມ່ນມີຊື່ສຽງສໍາລັບການສາມາດຜະລິດຜົນຜະລິດການຈັດອັນດັບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງແມ່ນວ່າມີເງື່ອນໄຂອາຍແກັສທີ່ປ່ຽນແປງ.
ລະບົບການຄວບຄຸມການເຜົາໃຫມ້ແບບ lean ເຫມາະກັບເຄື່ອງຈັກ GTL ທັງຫມົດຮັບປະກັນອັດຕາສ່ວນອາກາດ / ນໍ້າມັນທີ່ຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ສະພາບການເຮັດວຽກທັງຫມົດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍແກັສໄອເສຍໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການເຮັດວຽກທີ່ຫມັ້ນຄົງ.ເຄື່ອງຈັກ GTL ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງສໍາລັບການສາມາດປະຕິບັດການກ່ຽວກັບທາດອາຍແກັສທີ່ມີຄ່າ calorific ຕ່ໍາທີ່ສຸດ, ຈໍານວນ methane ຕ່ໍາແລະດ້ວຍເຫດນີ້ລະດັບການລົບ, ແຕ່ຍັງ gases ທີ່ມີຄ່າ calorific ສູງຫຼາຍ.
ປົກກະຕິແລ້ວ, ແຫຼ່ງອາຍແກັສແຕກຕ່າງກັນຈາກອາຍແກັສທີ່ມີແຄລໍລີ່ຕ່ໍາທີ່ຜະລິດໃນການຜະລິດເຫຼັກກ້າ, ອຸດສາຫະກໍາເຄມີ, ອາຍແກັສໄມ້, ແລະອາຍແກັສ pyrolysis ທີ່ຜະລິດຈາກການທໍາລາຍຂອງສານໂດຍຄວາມຮ້ອນ (gasification), ອາຍແກັສຂີ້ເຫຍື້ອ, ອາຍແກັສນ້ໍາເສຍ, ອາຍແກັສທໍາມະຊາດ, propane ແລະ butane ທີ່ມີຫຼາຍ. ມູນຄ່າ calorific ສູງ.ຫນຶ່ງໃນຄຸນສົມບັດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ອາຍແກັສໃນເຄື່ອງຈັກແມ່ນຄວາມຕ້ານທານການລົບທີ່ຖືກຈັດອັນດັບຕາມ 'ຈໍານວນມີເທນ'.ຄວາມຕ້ານທານການລົບສູງ methane ບໍລິສຸດມີຈໍານວນ 100. ກົງກັນຂ້າມກັບນີ້, butane ມີຈໍານວນ 10 ແລະ hydrogen 0 ທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຂະຫນາດແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່າຕໍ່ການເຄາະ.ປະສິດທິພາບສູງຂອງ GTL & ເຄື່ອງຈັກຈະກາຍເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ໃນ CHP (ຄວາມຮ້ອນລວມແລະພະລັງງານ) ຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ tri-generation, ເຊັ່ນ: ໂຄງການຄວາມຮ້ອນເມືອງ, ໂຮງຫມໍ, ວິທະຍາໄລຫຼືໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ.ດ້ວຍຄວາມກົດດັນຂອງລັດຖະບານຕໍ່ບໍລິສັດແລະອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຄາບອນຂອງພວກເຂົາ, ປະສິດທິພາບແລະພະລັງງານກັບຄືນມາຈາກ CHP ແລະ & ການຜະລິດ tri-generation & ການຕິດຕັ້ງໄດ້ພິສູດວ່າເປັນຊັບພະຍາກອນທາງເລືອກ.