Barang Model | GC30-NG | GC40-NG | GC50-NG | GC80-NG | GC120-NG | GC200-NG | GC300-NG | GC500-NG | ||
Nilai Kekuatan | kVA | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 | |
kW | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
Bahan bakar | Gas alam | |||||||||
Konsumsi (m³/jam) | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60,94 | 86.19 | 143.66 | ||
Tingkat Tegangan (V) | 380V-415V | |||||||||
Regulasi Stabil Tegangan | ≤±1,5% | |||||||||
Waktu Pemulihan Tegangan | ≤1.0 | |||||||||
Frekuensi (Hz) | 50Hz/60Hz | |||||||||
Rasio Fluktuasi Frekuensi | ≤1% | |||||||||
Nilai Kecepatan (Min) | 1500 | |||||||||
Kecepatan Pemalasan (r/Min) | 700 | |||||||||
Tingkat Isolasi | H | |||||||||
Mata Uang yang Dinilai (A) | 54.1 | 72.1 | 90.2 | 144.3 | 216.5 | 360.8 | 541.3 | 902.1 | ||
Kebisingan (db) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Model mesin | CN4B | CN4BT | CN6B | CN6BT | CN6CT | CN14T | CN19T | CN38T | ||
Aspirasi | Alami | Turboch terisi | Alami | Turboch terisi | Turboch terisi | Turboch terisi | Turboch terisi | Turboch terisi | ||
Pengaturan | Di barisan | Di barisan | Di barisan | Di barisan | Di barisan | Di barisan | Di barisan | Tipe V | ||
Jenis mesin | 4 tak, pengapian busi kontrol elektronik, pendingin air, | |||||||||
mencampurkan rasio udara dan gas yang tepat sebelum pembakaran | ||||||||||
Tipe Pendingin | Pendinginan kipas radiator untuk mode pendinginan tipe tertutup, | |||||||||
atau pendingin air penukar panas untuk unit kogenerasi | ||||||||||
Silinder | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
Membosankan | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 | ||
X Pukulan (mm) | ||||||||||
Perpindahan (Kiri) | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 | ||
Rasio kompresi | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 0,459027778 | 0,459027778 | 0,459027778 | ||
Daya Laju Mesin (kW) | 36 | 45 | 56 | 90 | 145 | 230 | 336 | 570 | ||
Minyak Direkomendasikan | CD tingkat layanan API atau lebih tinggi SAE 15W-40 CF4 | |||||||||
Konsumsi minyak | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ||
(g/kW.h) | ||||||||||
Suhu Buang | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤550℃ | ||
Berat Bersih (kG) | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 | ||
Dimensi (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 |
Dunia sedang mengalami pertumbuhan yang stabil.Total permintaan & energi global akan tumbuh sebesar 41% hingga tahun 2035. Selama lebih dari 10 tahun, GTL telah bekerja tanpa kenal lelah untuk memenuhi pertumbuhan & permintaan energi, memprioritaskan penggunaan mesin dan bahan bakar & yang akan menjamin masa depan yang berkelanjutan.
Genset GAS yang ditenagai oleh bahan bakar ramah lingkungan & ramah lingkungan, seperti gas alam, biogas, gas lapisan batubara, dan gas minyak bumi terkait. Berkat proses manufaktur vertikal GTL, peralatan kami telah terbukti keunggulannya dalam penggunaan teknologi terkini selama pembuatan dan penggunaan material yang memastikan kinerja berkualitas yang melampaui semua harapan.
Dasar-dasar Mesin Gas
Gambar di bawah menunjukkan dasar-dasar mesin gas stasioner dan generator yang digunakan untuk menghasilkan tenaga.Ini terdiri dari empat komponen utama – mesin yang digerakkan oleh gas yang berbeda.Setelah gas dibakar di dalam silinder mesin, gaya tersebut memutar poros engkol di dalam mesin.Poros engkol memutar alternator yang menghasilkan pembangkitan listrik.Panas dari proses pembakaran dilepaskan dari silinder; Panas ini harus diperoleh kembali dan digunakan dalam kombinasi konfigurasi panas dan daya atau dibuang melalui radiator pembuangan yang terletak dekat dengan mesin.Terakhir dan yang terpenting, terdapat sistem kontrol canggih untuk memfasilitasi kinerja generator yang kuat.
Produksi Tenaga Listrik
Generator GTL dapat dikonfigurasi untuk menghasilkan:
Listrik saja (pembangkit beban dasar)
Listrik & panas (kogenerasi / gabungan panas & daya – CHP)
Listrik, pemanas dan air pendingin&(tri-generasi / gabungan panas, daya & pendingin -CCHP)
Listrik, panas, pendingin, dan karbon dioksida bermutu tinggi (quadgenerasi)
Listrik, panas dan karbon dioksida tingkat tinggi (kogenerasi rumah kaca)
Generator gas biasanya diterapkan sebagai unit pembangkit listrik kontinu yang stasioner; namun juga dapat beroperasi sebagai pembangkit puncak & di rumah kaca untuk memenuhi fluktuasi permintaan listrik lokal.Mereka dapat menghasilkan listrik secara paralel dengan jaringan listrik lokal, pengoperasian di pulau, atau untuk pembangkit listrik di daerah terpencil.
Neraca Energi Mesin Gas
Efisiensi & Keandalan
Efisiensi terdepan di kelasnya hingga 44,3% pada mesin GTL menghasilkan penghematan bahan bakar yang luar biasa dan sekaligus kinerja lingkungan tingkat tertinggi.Mesin ini juga telah terbukti sangat andal dan tahan lama dalam semua jenis aplikasi, terutama bila digunakan untuk aplikasi gas alam dan gas biologis.Generator GTL terkenal karena mampu secara konstan menghasilkan keluaran terukur bahkan dengan kondisi gas yang bervariasi.
Sistem kontrol pembakaran ramping yang dipasang pada semua mesin GTL menjamin rasio udara/bahan bakar yang tepat di semua kondisi pengoperasian untuk meminimalkan emisi gas buang sekaligus mempertahankan pengoperasian yang stabil.Mesin GTL tidak hanya terkenal karena mampu beroperasi pada gas dengan nilai kalor yang sangat rendah, bilangan metana yang rendah dan tingkat ketukannya, tetapi juga gas dengan nilai kalor yang sangat tinggi.
Biasanya sumber gas bervariasi mulai dari gas berkalori rendah yang dihasilkan pada pabrik baja, industri kimia, gas kayu, dan gas pirolisis yang dihasilkan dari penguraian zat oleh panas (gasifikasi), gas TPA, gas limbah, gas alam, propana dan butana yang memiliki sifat yang sangat berbahaya. nilai kalori yang tinggi.Salah satu sifat terpenting mengenai penggunaan gas dalam mesin adalah ketahanan terhadap ketukan yang dinilai berdasarkan 'angka metana'.Ketahanan terhadap ketukan yang tinggi metana murni memiliki angka 100. Berbeda dengan ini, butana memiliki angka 10 dan hidrogen 0 yang berada di skala paling bawah sehingga memiliki ketahanan yang rendah terhadap ketukan.Efisiensi tinggi dari GTL & mesin menjadi sangat bermanfaat ketika digunakan dalam aplikasi CHP (gabungan panas dan daya) atau tri-generasi, seperti skema pemanasan distrik, rumah sakit, universitas atau pabrik industri.Dengan meningkatnya tekanan pemerintah terhadap perusahaan dan organisasi untuk mengurangi jejak karbon mereka, efisiensi dan keuntungan energi dari CHP dan & tri-generasi & instalasi telah terbukti menjadi sumber energi pilihan.