Parameter |
Einheit |
Einfacher Kreislauf OBT150 |
Rekuperierter Kreislauf OBT150R |
Produktmodell |
|
OBT150 |
OBT150R |
Elektrische Leistungsabgabe |
kW |
151.8 |
129.9 |
Elektrische Effizienz |
% |
16.7 |
30.5 |
Ausgangsspannung |
VAC |
400-480 |
400-480 |
Ausgangsfrequenz |
HZ |
50 |
50 |
Elektrischer Service |
- |
drehstrom, 4-Leiter |
drehstrom, 4-Leiter |
Kraftstoffzufuhr |
MJ/h |
3,265 |
1,533 |
Kraftstoff-Einlassdruck |
bar(g) |
4-5 |
4-5 |
Abgasfluss |
kg/h |
4,094 |
4,059 |
Abgas Temperatur |
℃ |
610 |
250 |
Dampferzeugung |
kg/h |
880 bei 0,8 MPa |
200 bei 0,2 MPa |
Kühlkapazität |
kW |
815 |
155 |
Paketabmessungen |
mm |
1,650*2,150*2,135 |
1,650*2,150*2,700 |
> Leistungshinweis: Technische Daten basieren auf dem vom Kunden bereitgestellten Produktdatenblatt und den Angaben zu Abmessungen und Verpackung. Die Prüfgrenzen für elektrische Leistung, Dampferzeugung und Kühlleistung sind im Rahmen der technischen Beratung zu bestätigen. Die tatsächliche Leistung kann je nach verwendeter Kraftstoffart, Umgebungsbedingungen und Konfiguration der Anlagenkomponenten variieren.
Der OBT150 ist eine skidmontierte Mikro-Gasturbine, die für industrielle und gewerbliche dezentrale Energieprojekte entwickelt wurde. Sie ist in zwei Ausführungen erhältlich: der OBT150 einfachzyklus-Modell liefert 151,8 kW elektrische Leistung und erzeugt Abgase mit hoher Temperatur, die sich für Dampf- oder Kühlungsanwendungen eignen, während das OBT150 R-Rekuperationsmodell bei einer elektrischen Effizienz von 30,5 % eine Leistung von 129,9 kW für Dauerbetriebsprojekte mit Fokus auf Kraftstoffeffizienz bereitstellt.
Das kompakte Gehäuse kann Turbinensteuerung, Überwachung und Hilfssysteme integrieren, um die Anzahl der Feldschnittstellen zu reduzieren und die Montage vor Ort zu beschleunigen. Typische Anwendungen umfassen dezentrale Erdgasstromerzeugung, KWK-Kälte-Kraft-Wärme-Kopplung (CCHP) für Rechenzentren und Krankenhäuser, Nutzung brennbarer Abgase in chemischen Anlagen und Stahlwerken sowie ortseigene Stromerzeugung aus mit Ölfeldern assoziiertem Gas.
Die OBT150 kann mehr als nur Strom liefern. Mit einer entsprechend ausgelegten Abwärmerückgewinnungsausrüstung können die Abgase Dampferzeugung, Prozesswärme, Warmwasserbereitung oder Absorptionskühlung unterstützen. Die mitgelieferten Produktdaten nennen eine Dampfleistung von 880 kg/h bei 0,8 MPa sowie eine Kühlleistung von 815 kW für die OBT150 laserbearbeitung. OBT150 R, die angegebenen Werte betragen 200 kg/h bei 0,2 MPa und 155 kW Kühllast.
Dadurch ist das OBT150 eine vielversprechende Lösung für Anlagen mit gleichzeitiger elektrischer und thermischer Nachfrage. Die tatsächliche Dampf- und Kühlleistung hängt vom gewählten Wärmerückgewinnungssystem, den Betriebsbedingungen und der projektspezifischen Energiebilanz ab.
Die OBT150 R nutzt einen regenerativen Kreisprozess, um den elektrischen Wirkungsgrad zu steigern. Es liefert 129,9 kW elektrische Leistung bei einem angegebenen elektrischen Wirkungsgrad von 30,5 %, einer Brennstoffzufuhr von 1.533 MJ/h und einer Abgastemperatur von 250 °°C. Diese Konfiguration ist insbesondere für Dauerbetriebsanwendungen mit stabiler elektrischer Last und hohen Brennstoffkosten relevant.
Die OBT150 modell mit einfachem Kreisprozess liefert 151,8 kW elektrische Leistung bei einer Abgastemperatur von 610 °C und einem Abgasstrom von 4.094 kg/h. Diese hochwertige Wärmequelle kann für die Dampferzeugung, Prozesswärme, Warmwasser oder Absorptionskühlung ausgelegt werden. Das Rückgewinnungssystem ist entsprechend der geforderten Temperatur, dem Druck, den Rücklaufwasserbedingungen und dem Betriebsprofil auszuwählen.
Mögliche Brennstoffe umfassen Erdgas, Begleitgas, Biomassegas, Diesel, Wasserstoff, Ammoniak und alkoholbasierte Brennstoffe. Bei industriellen Abgasen und Gasen mit niedrigem Heizwert ist eine detaillierte Bewertung der Brennstoffzusammensetzung, der Schwankung des Heizwerts, der Verunreinigungen, des Versorgungsdrucks sowie der Anforderungen an die Gasaufbereitung erforderlich.
Die modulare Skid-Konstruktion reduziert die Montage vor Ort und ermöglicht eine schnellere Projektdurchführung. Die Abmessungen des Pakets sind:
- OBT150 einfachzyklus-Paket: 1.650 mm breit × 2.150 mm hoch × 2.135 mm lang
- OBT150 R-Rückführungs-Paket: 1.650 mm breit × 2.150 mm hoch × 2.700 mm lang
Diese Werte beschreiben ausschließlich die Abmessungen der Ausrüstung. Zusätzlicher Platz ist für Lüftung, Wartungszugang, Ansaug- und Abgassysteme, Brennstoffaufbereitung, elektrische Geräte sowie geltende Sicherheitsabstände erforderlich.
Die Turbine verfügt über fortschrittliche Steuerungs- und Überwachungsfunktionen zur aktiven Optimierung des Betriebs, zum Ein-Knopf-Start und -Stop, zur stufenlosen Leistungsanpassung über einen breiten Bereich sowie zu mehreren Betriebsmodi. Projekte mit höherem Kapazitätsbedarf oder erhöhter Redundanz können Mehrgeräte-Anlagen mit gestufter Erweiterung, Lastverteilung und Wartungsstandby bewerten.
Der OBT150 kann an Standorten mit kontinuierlichem Strom-, Heiz- oder Kühlbedarf eingesetzt werden, darunter Industrieparks, Rechenzentren, Krankenhäuser, Hotels, Campus und gewerbliche Gebäude. Er kann gemeinsam mit dem öffentlichen Stromnetz, Heizkesseln, Kältemaschinen und Energiespeichersystemen betrieben werden, um die Spitzenlast zu senken und die Energieresilienz zu verbessern.
Geeignete brennbare Prozessgase können aufbereitet und zur ortseigenen Stromerzeugung sowie zur Wärmerückgewinnung genutzt werden. Dieser Ansatz wandelt verfügbare Brennstoffenergie in Strom, Dampf oder Kälte für den Anlagenbetrieb um. Eine projektspezifische Gasanalyse ist unerlässlich, da Partikel, Schwefel, Feuchtigkeit, Teer sowie schnelle Schwankungen des Heizwerts möglicherweise spezielle Aufbereitungseinrichtungen erfordern.
An Erdölfeldern, an denen der Export von Gas schwierig oder kostspielig ist, kann das OBT150 den Kern eines fahrbaren Stromversorgungssystems bilden, das aufbereitetes Begleitgas nutzt. Der erzeugte Strom kann Produktions-, Sammel-, Förder- und Hilfsanlagen versorgen. Die endgültige Konstruktion muss Anforderungen hinsichtlich explosionsgeschützter Bereiche, Gasaufbereitung, Umweltschutz, Fernüberwachung und Brandschutz berücksichtigen.
Anlagen, die kontinuierlich Strom und ganzjährig Kühlung benötigen, können den OBT150 mit einem Absorptionskühler oder anderer Wärmerückgewinnungsausrüstung einsetzen. Das System kann die gesamte Brennstoffausnutzung verbessern, indem Abgasenergie in nützliche Kühlung oder Wärme umgewandelt wird, anstatt sie an die Umgebung abzugeben.
Wenn die Projektleistung eine Einheit übersteigt oder eine N+1-Redundanz erfordert, können mehrere OBT150-Systeme parallel bewertet werden. Eine modulare Anordnung ermöglicht es, Kapazität schrittweise zu erweitern und koordinierte Steuerungen für Lastverteilung, Spitzenlastunterstützung, Geräteumschaltung und Wartungsreserve einzusetzen.
Wählen Sie die OBT150 Einfachzyklus-Modell, wenn:
– eine höhere elektrische Leistung erforderlich ist;
– das Projekt eine stabile Nachfrage nach Hochdruckdampf oder hochwertiger Prozesswärme aufweist;
– die Abgastemperatur von 610 °°C effektiv genutzt werden kann;
– eine hohe Kühlleistung über ein geeignetes wärmegesteuertes Kühlsystem erforderlich ist.
Wählen Sie die OBT150 R-Rekuperationsmodell Wenn:
– Das System wird über lange jährliche Betriebsstunden laufen;
– Die Kraftstoffkosten ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor sind;
– Ein höherer elektrischer Wirkungsgrad wertvoller ist als Abgas mit hoher Temperatur;
– Der Standort eine mittlere oder niedrigere Wärmebedarfs-Temperatur aufweist.
Eine endgültige Entscheidung sollte auf einem jährlichen stündlichen Lastmodell beruhen, das Kraftstoffpreise, Stromtarife, Wärme- und Kälte-Wert, Wartungskosten, Verfügbarkeit sowie die Lebenszyklus-Wirtschaftlichkeit des Projekts berücksichtigt.
Um ein zuverlässiges OBT150-Angebot vorzubereiten, geben Sie bitte folgende Angaben an:
1. Aktuelle und prognostizierte elektrische, Heiz- und Kühlleistungsanforderungen;
2. Jährliche Betriebsstunden und Lastschwankungen;
3. Anforderungen an den Netzbetrieb, den Inselbetrieb oder den Netztrennbetrieb;
4. Zusammensetzung des Brennstoffs, unterer Heizwert, Druck, Temperatur, Durchfluss und Verunreinigungen;
5. Erforderlicher Dampfdruck und -durchfluss oder Kühlwasserbedingungen;
6. Standortalte, Temperaturbereich, Emissionsgrenzwerte und Geräuschgrenzwerte;
7. Installationsfläche, Transportzugang, Hebebedingungen und Schnittstellen der Geräteeinheit;
8. Anforderungen an explosionsgefährdete Bereiche, Brandschutz, Fernsteuerung und Redundanz.
Die Baureihe umfasst zwei Konfigurationen. Das OBT150 einfachzyklus-Modell liefert 151,8 kW, während das OBT150 R-Rekuperationsmodell 129,9 kW liefert. Das OBT150 R hat eine niedrigere Nennleistung, erhöht jedoch die elektrische Effizienz von 16,7 % auf 30,5 %.
Die OBT150 einfachzyklus-Aggregat misst 1.650 mm in der Breite × 2.150 mm hoch × 2.135 mm in der Länge. Das OBT150 R-Rekuperationsaggregat weist dieselbe Breite und Höhe auf, ist jedoch 2.700 mm lang. Zusätzlicher Platz muss für Wartungszugang, Lüftung, Kraftstoffsysteme sowie Ein- und Austrittseinrichtungen reserviert werden.
Diese Brennstoffe können bewertet werden; eine direkte Nutzung kann jedoch ohne repräsentative Brennstoffdaten nicht bestätigt werden. Assoziiertes Erdgas und industrieller Abgas können Feuchtigkeit, Schwefel, Partikel oder Teer enthalten und weisen oft erhebliche Schwankungen des Heizwerts auf. Eventuell erforderlich sind Filtration, Entfeuchtung, Entschwefelung, Druckregelung oder andere Aufbereitungsmaßnahmen.
Allein hinsichtlich der elektrischen Effizienz ist das OBT150 R-Rekuperationsmodell mit 30,5 % höher als das mit 16,7 % OBT150 modell mit einfachem Kreislauf. Wenn die Anlage die OBT150 hochtemperaturhaltigen Abgase des Geräts vollständig für Dampf- oder Kühlzwecke nutzen kann, muss die Gesamtsystemeffizienz – und nicht nur die elektrische Effizienz – bewertet werden.
Die bereitgestellten Produktinformationen nennen Wasserstoffmischung sowie andere saubere Kraftstoffanwendungen als Entwicklungs- und Projektanpassungsoptionen. Das zulässige Wasserstoffverhältnis, der Kraftstoffdruck, die Emissionsleistung, die Materialverträglichkeit sowie die Sicherheitssysteme müssen für das jeweilige Projekt bestätigt werden.
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