Top.Mail.Ru
+7 (800) 222-41-93 по России бесплатно

Электростанция газопоршневая KG-160S/K

Электростанция газопоршневая KG-160S/K
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Электрическая мощность160 кВт
Модель двигателяKAMA MASTER G8.812
Тепловая мощность168 кВт
Модель генератораEVOTEC TCU288D
ISO9001ISO9001
rstРСТ
EACEAC
Запросить коммерческое предложение
Основные характеристики
Номинальная электрическая мощность
160 кВт
Полная электрическая мощность
200 кВА
Номинальный ток
289 А
Частота тока
50 Гц
Номинальное напряжение
0.4 кВ
Коэффициент мощности
0.8
Расход газа на ХХ
8.2 м³/ч
Расход газа 50 %
30.4 м³/ч
Расход газа 75 %
40.7 м³/ч
Расход газа 100 %
49.3 м³/ч
Расход масла при 100% нагрузке
0.2 г/кВт∙ч
Габаритные размеры (ДхШхВ)
3156x160x2460 мм
Вес
2600 кг
Полная тепловая мощность
168 кВт
Тепловая мощность ОЖ
100 кВт
Тепловая мощность ВГ
68 кВт
Характеристики двигателя
Модель двигателя
KAMA MASTER G8.812
Номинальная мощность
215 кВт
Частота вращения вала двигателя
1500 об/мин
Система управления ДВС
ЭСУД Woodward
Тип
V8 с 2 турбокомпрессорами
Количество цилиндров
8
Диаметр цилиндра
120 мм
Ход поршня
130 мм
Рабочий объем
11.76 л
Степень сжатия
12
Объем системы охлаждения ДВС
18 л
Объем системы смазки ДВС
33 л
Давление газа на входе в двигатель
2 - 3 кПа
Генератор
Модель генератора
EVOTEC TCU288D
Номинальная электрическая мощность генератора
160 кВт
Полная электрическая мощность
200 кВА
Номинальное напряжение
0.4 кВ
Род тока
переменный
Номинальный коэффициент мощности
0.8
Номинальный ток
289 А
Класс изоляции
H
Степень защиты
IP22
Система управления
Система управления электростанцией
На базе микропроцессорного контроллера с функцией параллельной работы нескольких установок и сетью
Система воздухозабора
Воздушный фильтр со сменным фильтрующим элементом
Система выхлопа
Система отвода выхлопных газов с промышленным глушителем
Система охлаждения
Жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости с выносной градирней (ОЖ)
Расходный бак масла
60 л
Дозаправка маслом
Автоматическая дозаправка маслом с контроллером уровня
Аккумуляторные батареи
2 АКБ типа 6СТ-190
Давление газа на входе в контейнер
3-600 кПа
Пример контейнерного исполнения в разрезе
Пример контейнерного исполнения в разрезе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительные варианты комплектации
Утилизатор выхлопных газов
Утилизатор выхлопных газов

С целью отбора тепла и последующего его использования применяется тепловой модуль. Тепловая мощность установки составляет 500 кВт (250 на ДВС).

Состав:

  • Утилизатор тепла охлаждающей жидкости (УТА);
  • Утилизатор тепла отходящих газов (УТГ) – котел утилизатор;
  • Байппасный трубопровод;
  • Переключатель потоков дымовых газов;
  • Рамное основание;
  • Трубопроводная обвязка утилизаторов по трассам охлаждающей жидкости и сетевого теплоносителя;
  • Комплект КИПиА;
  • Шкаф автоматического управления.

- УТА снимает тепло антифриза двигателя – вместо охлаждения антифриза на радиаторе охлаждения (градирне) антифриз отдает свою тепловую энергию на нагрев воды потребителя.
- УТГ снимает тепло с уходящих выхлопных газов двигателя: температура уходящих дымовых газов на выходе из двигателя составляет порядка 450 - 550 °С, температура газов на выходе из УТГ составляет 120 – 180 °С. Данное понижение температуры позволяет обеспечить существенный нагрев воды потребителя.

Утилизатор тепла охлаждающей жидкости
Утилизатор тепла охлаждающей жидкости

Задача клапана не допустить, перегрев двигателя и отдать максимум тепловой мощности Потребителю по потребности. Циркуляционным насосом охлаждения двигателя управлять не требуется. Управлять необходимо насосом теплового контура потребителя (стандартно не включено в комплект поставки). Частота вращения насоса должна зависеть от температуры «обратной воды» и поддерживать заданный график 40/60, 60/80 или 70/90 (потребитель сам выбирает свой), т.е. какая температура должна «прийти» к потребителю, и какая должна «вернуться» в теплообменник. Трехходовой клапан устанавливается на линии выхода ОЖ из ДВС. Диаметр соединений градирни с двигателем– DN (Ду) 65

Стандартно устанавливается 3-х ходовой клапан. Им управляет контроллер ГПУ по температуре ДВС по следующему алгоритму: При запуске и прогреве ДВС клапан открыт в сторону СУТ. При превышении температуры двигателя выше 88 °С, клапан «переводится» в сторону сухой градирни» до снижения температуры до 82 °С (значения температуры настраиваются по требованию заказчика…макс температура ДВС – 95 °С, температуру можно удерживать в любом диапазоне).

Время полного переключения клапана с СУТ на сухую градирню составляет 60 секунд, в процессе работы ДВС клапан всегда медленно колеблется между сухой градирней и СУТ. Если потребитель способен снять 100% тепловой мощности ГПУ, то клапан всегда открыт на 100% в сторону СУТ, но как только потребитель перестанет снимать тепловую мощность в полном объеме, клапан начнет медленно закрываться и зависнет в каком-то положении, позволяющем отдать требуемую тепловую мощность потребители и обеспечить сохранение рабочей температуры в двигателе. мм

В Блок-контейнере
В Блок-контейнере

Блок-контейнер с минимальными затратами на проектирование и монтаж обладает рядом преимуществ:

  • обеспечивает комфортные условия работы обслуживающего персонала;
  • обладает высокой противопожарной безопасностью;
  • является сертифицированным контейнером;
  • гарантирует работу оборудования при любых погодных условиях (температура от -40 до +40 °С, ливни и снегопады);
  • обеспечивает сохранность оборудования от механических повреждений и несанкционированного доступа при транспортировке и эксплуатации.
Пример контейнерного исполнения в разрез
Открытое исполнение

Открытое исполнение — это наиболее простой, экономичный и компактный способ реализации проекта, обеспечивающий полный доступ для обслуживания и ремонта. Однако для его реализации требуется специально оборудованное помещение с различными инженерными системами, такими как вентиляция, пожаротушение, отвод выхлопных газов и отопление.

Экономический
расчет
Экономия на электроэнергии в год:
Дополнительная экономия на тепловой энергии:
Срок окупаемость инвестиций (лет):
Ответы на популярные вопросы
Это источник электрической энергии, работающий на природном газе. Сопутствующим продуктом при выработке электричества является тепловая энергия.
Правильно подобранная собственная ГПЭС позволяет предприятию существенно снизить затраты на электроэнергию и тепло.
Срок окупаемости вложений зависит от многих факторов: стоимость газа, средняя загрузка электростанции и т.д. В среднем срок окупаемости варьируется от 1,5 до 3 лет.
От 3-х месяцев для ГПЭС малой мощности до 9 месяцев - для ГПЭС большой мощности.
Подобрать оптимальную мощность ГПЭС, исходя из графика ее загрузки, соблюдая приемлемые сроки окупаемости Вам помогут наши специалисты. На основе проанализированных данных мы строим финансовую модель для нашего клиента.

Мониторинг удаленных объектов, включая мониторинг в реальном времени, с помощью пользовательских мнемосхем.

УДАЛЁННОЕ КОНФИГУРИРОВАНИЕ

Удалённое конфигурирование устройств - источников данных, обновление прошивки

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Хранение данных с удаленных объектов, загрузка данных.

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Пользовательские отчеты, отображения данных на трендах.

СОБЫТИЯ

Регистрация, оповещение и квитирование заранее определённых событий.

Решение для мониторинга данных Вашего оборудования в режиме реального времени. Вы можете отслеживать данные ГПЭС с помощью устройств, которые обеспечивают передачу данных.

Другие
бренды
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ
Смотреть все
Проектирование По заданию мы готовы предложить вам индивидуальное решение для дизельной или газовой электростанции, силовой установки.
Пусконаладочные работы Прежде чем приступить к эксплуатации технически сложного электроагрегата, обслуживающий персонал должен пройти соответствующее обучение.
Гарантия 18 месяцев с момента отгрузки, либо 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, без ограничений по наработке.
Доставка оборудования Доставим электростанцию до места ее эксплуатации. Специалисты нашего отдела помогут в решении этой задачи.
Сервисное обслуживание Квалифицированные специалисты «КАМА-Энергетика» оперативно выполняют ремонтные работы и техническое обслуживание производимого энергооборудования.