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Unidad de Potencia de Turbina de Gas

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Turbina de gas microscópica OBT150

Turbina de gas microscópica OBT150

  • Resumen
  • Consulta
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Especificaciones técnicas

Parámetros

Unidad

Ciclo simple OBT150

Ciclo recuperado OBT150R

Modelo de producto

 

OBT150

OBT150R

Potencia eléctrica de salida

kW

151.8

129.9

Eficiencia eléctrica

%

16.7

30.5

Voltaje de salida

VACACIONES

400-480

400-480

Frecuencia de salida

HZ

50

50

Servicio eléctrico

-

trifásico, 4 hilos

trifásico, 4 hilos

Entrada de combustible

MJ/h

3,265

1,533

Presión de entrada de combustible

bar(g)

4-5

4-5

Flujo de Gas de Escape

kg/h

4,094

4,059

Gases de escape  Temperatura

610

250

Producción de vapor

kg/h

880 a 0,8 MPa

200 a 0,2 MPa

Capacidad de refrigeración

kW

815

155

Dimensiones del paquete

mm

1,650*2,150*2,135

1,650*2,150*2,700

 

> Aviso de rendimiento:  Los datos técnicos se basan en la hoja de producto suministrada y en las dimensiones del paquete proporcionadas por el cliente. Los límites de ensayo para el rendimiento eléctrico, de vapor y de refrigeración deben confirmarse durante la consulta técnica. El rendimiento real puede variar según el combustible, las condiciones ambientales y la configuración del sistema auxiliar.

Potencia montada sobre bastidor de clase 150 kW con recuperación valiosa de calor

El OBT150 es una microturbina de gas montada sobre bastidor, desarrollada para proyectos industriales y comerciales de energía distribuida. Está disponible en dos configuraciones: la OBT150  versión de ciclo simple genera 151,8 kW de potencia eléctrica y produce gases de escape de alta temperatura, adecuados para aplicaciones de vapor o refrigeración, mientras que la OBT150 Versión R recuperativa genera 129,9 kW con una eficiencia eléctrica del 30,5 % para proyectos de servicio continuo centrados en la economía de combustible.

 

El paquete compacto puede integrar controles de turbina, monitoreo y sistemas auxiliares para reducir las interfaces en el campo y acortar la instalación en el sitio. Las aplicaciones típicas incluyen generación distribuida de energía a base de gas natural, sistemas combinados de calor, frío y electricidad (CCHP) para centros de datos y hospitales, aprovechamiento de gases residuales combustibles en instalaciones químicas y siderúrgicas, y generación de energía in situ a partir del gas asociado a campos petroleros.

Ventajas del producto

Potencial integrado de energía eléctrica, vapor y refrigeración

El OBT150 puede proporcionar más que electricidad. Con equipos de recuperación de calor adecuadamente diseñados, los gases de escape pueden suministrar vapor, calefacción industrial, agua caliente o refrigeración por absorción. Los datos técnicos del producto indican una producción de vapor de 880 kg/h a 0,8 MPa y una capacidad de refrigeración de 815 kW para el OBT150 . Para el OBT150 R; los valores indicados son 200 kg/h a 0,2 MPa y una capacidad de refrigeración de 155 kW.

Esto convierte al OBT150 en un candidato sólido para instalaciones con demanda simultánea de electricidad y calor. El rendimiento real en vapor y refrigeración depende del sistema de recuperación de calor seleccionado, las condiciones de operación y el balance energético del proyecto.

Hasta un 30,5 % de eficiencia eléctrica

La OBT150 El modelo R utiliza un ciclo con recuperación de calor para mejorar la eficiencia eléctrica. Proporciona 129,9 kW con una eficiencia eléctrica declarada del 30,5 %, una entrada de combustible de 1533 MJ/h y una temperatura de escape de 250 °°C. Esta configuración resulta especialmente adecuada para aplicaciones de servicio continuo con cargas eléctricas estables y altos costos de combustible.

Escape de alta temperatura para recuperación de calor

La OBT150  el modelo de ciclo simple entrega 151,8 kW de potencia eléctrica con una temperatura de escape de 610 °C y un caudal de escape de 4.094 kg/h. Esta fuente de calor de alta calidad puede diseñarse para la producción de vapor, calefacción industrial, agua caliente o refrigeración por absorción. El sistema de recuperación debe seleccionarse según la temperatura requerida, la presión, las condiciones del agua de retorno y el perfil operativo.

Ingeniería de Combustibles Flexibles

Las opciones potenciales de combustible incluyen gas natural, gas asociado al petróleo, gas de biomasa, diésel, hidrógeno, amoníaco y combustibles basados en alcohol. Los proyectos que utilizan gases residuales industriales y gases de bajo poder calorífico requieren una evaluación detallada de la composición del combustible, la variación del poder calorífico, los contaminantes, la presión de suministro y los requisitos de acondicionamiento del gas.

Paquete Compacto Montado sobre Bastidor

La construcción modular sobre bastidor reduce el montaje en campo y permite una implementación más rápida del proyecto. Las dimensiones del paquete son:

OBT150  paquete de ciclo simple: 1.650 mm de ancho × 2.150 mm de alto × 2.135 mm de largo

OBT150 Paquete con recuperador R: 1.650 mm de ancho × 2.150 mm de alto × 2.700 mm de largo

 

Estos valores describen únicamente el volumen ocupado por el equipo. Se requiere espacio adicional para ventilación, acceso para mantenimiento, sistemas de admisión y escape, acondicionamiento de combustible, equipos eléctricos y las distancias de seguridad aplicables.

Controles reactivos y expansión modular

La turbina utiliza funciones avanzadas de control y monitoreo para optimización activa de la operación, arranque y parada con un solo toque, ajuste de potencia en un amplio rango y múltiples modos de operación. Los proyectos que requieren mayor capacidad o redundancia pueden evaluar diseños con múltiples unidades, expansión escalonada, reparto de carga y reserva para mantenimiento.

Aplicaciones típicas

Energía distribuida para instalaciones industriales y comerciales

El OBT150 se puede desplegar en emplazamientos con demanda continua de electricidad, calefacción o refrigeración, como parques industriales, centros de datos, hospitales, hoteles, campus universitarios y edificios comerciales. Puede operar en paralelo con la red eléctrica, calderas, enfriadores y sistemas de almacenamiento de energía para reducir la demanda máxima y mejorar la resiliencia energética.

Aprovechamiento de gases residuales combustibles en plantas químicas y siderúrgicas

Los gases procesados combustibles adecuados pueden acondicionarse y utilizarse para la generación de energía eléctrica y recuperación de calor in situ. Este enfoque convierte la energía disponible del combustible en electricidad, vapor o refrigeración para uso interno de la planta. Un análisis específico del gas del proyecto es esencial, ya que partículas, azufre, humedad, alquitrán y cambios rápidos en el poder calorífico pueden requerir equipos de tratamiento especializados.

Conversión de gas asociado en campos petrolíferos en energía eléctrica

En campos petrolíferos donde la exportación de gas resulta difícil o costosa, el OBT150 puede constituir el núcleo de un sistema de energía eléctrica montado sobre bastidor que utilice gas asociado acondicionado. La electricidad generada puede abastecer las cargas de producción, recolección, bombeo y auxiliares. En el diseño final deben abordarse la clasificación de áreas peligrosas, el acondicionamiento del gas, la protección ambiental, la supervisión remota y los requisitos de seguridad contra incendios.

Sistemas de cogeneración combinada de frío, calor y potencia (CCHP) para centros de datos y hospitales

Las instalaciones que requieren electricidad continua y refrigeración durante todo el año pueden utilizar el OBT150 con una máquina frigorífica por absorción u otro equipo de recuperación de calor. El sistema puede mejorar la utilización global del combustible al convertir la energía de los gases de escape en refrigeración o calor útiles, en lugar de liberarla a la atmósfera.

Sistemas de múltiples unidades y expansión escalonada

Cuando la carga del proyecto supera la capacidad de una sola unidad o exige redundancia N+1, se pueden evaluar en paralelo varias unidades OBT150. Una disposición modular permite ampliar la capacidad de forma escalonada y emplear controles coordinados para reparto de carga, soporte en picos, rotación de unidades y reserva para mantenimiento.

OBT150  o OBT150 R: ¿Qué configuración debe seleccionar?

Seleccione el OBT150  Modelo de ciclo simple cuando:

- Se requiere una mayor producción eléctrica;

- El proyecto tiene una demanda estable de vapor a alta presión o calor de proceso de alta calidad;

- Los gases de escape a 610 °°C pueden aprovecharse eficazmente;

- Se requiere una elevada producción de refrigeración mediante un sistema adecuado de refrigeración accionado por calor.

 

Seleccione el OBT150 Modelo R Recuperado Cuando:

- El sistema funcionará durante muchas horas anuales;

- El costo del combustible es un factor económico importante;

- Una mayor eficiencia eléctrica tiene más valor que los gases de escape a alta temperatura;

- El emplazamiento presenta una demanda de calor de temperatura moderada o baja.

 

Una decisión final debe basarse en un modelo horario anual de carga que incluya el precio del combustible, las tarifas eléctricas, el valor del calor y la refrigeración, los costos de mantenimiento, la disponibilidad y la economía del ciclo de vida del proyecto.

Información requerida para la ingeniería del proyecto

Para preparar una propuesta fiable de OBT150, proporcione lo siguiente:

 

1. Cargas eléctricas, térmicas y de refrigeración actuales y proyectadas;

2. Horas anuales de operación y variación de la carga;

3. Requisitos de conexión a la red, funcionamiento aislado de la red o aislamiento selectivo de la red;

4. Composición del combustible, poder calorífico inferior, presión, temperatura, caudal y contaminantes;

5. Presión y caudal de vapor requeridos o condiciones del agua de refrigeración;

6. Altitud del emplazamiento, rango de temperaturas, límites de emisiones y límites de ruido;

7. Área de instalación, acceso para transporte, condiciones de izado e interfaces del paquete;

8. Requisitos de zona peligrosa, protección contra incendios, control remoto y redundancia.

 

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la potencia eléctrica real de la OBT150?

La serie incluye dos configuraciones. El OBT150  modelo de ciclo simple entrega 151,8 kW, mientras que el OBT150 Modelo R recuperativo entrega 129,9 kW. El OBT150 R tiene una potencia nominal más baja, pero aumenta la eficiencia eléctrica del 16,7 % al 30,5 %.

¿Cuáles son las dimensiones de la plataforma deslizante del OBT150?

La OBT150  el paquete de ciclo simple mide 1.650 mm de ancho × 2.150 mm de alto × 2.135 mm de largo. El OBT150 Paquete recuperado R tiene el mismo ancho y altura, pero mide 2.700 mm de largo. Debe reservarse espacio adicional para el acceso a mantenimiento, ventilación, sistemas de combustible y equipos de admisión y escape.

¿Puede el OBT150 utilizar gas asociado o gas residual industrial directamente?

Estos combustibles pueden evaluarse, pero no se puede confirmar su uso directo sin datos representativos del combustible. El gas asociado y el gas residual industrial pueden contener humedad, azufre, partículas o alquitrán, y su poder calorífico puede variar considerablemente. Es posible que se requiera filtración, deshidratación, desulfuración, regulación de presión u otro tratamiento.

¿Qué turbina de gas es más eficiente: la de ciclo simple o la recuperada?

En cuanto a eficiencia eléctrica únicamente, el OBT150 Modelo recuperado R es más eficiente, con un 30,5 %, frente al 16,7 % del OBT150  modelo de ciclo sencillo. Si el emplazamiento puede aprovechar completamente los OBT150 gases de escape de alta temperatura del equipo para generar vapor o refrigeración, la eficiencia global del sistema debe evaluarse, y no únicamente su eficiencia eléctrica.

¿Puede el OBT150 funcionar con hidrógeno?

La información técnica suministrada indica que la mezcla con hidrógeno y otras aplicaciones con combustibles limpios constituyen opciones de desarrollo y adaptación específica por proyecto. Debe confirmarse, para cada proyecto concreto, la proporción máxima permitida de hidrógeno, la presión del combustible, el rendimiento en emisiones, la compatibilidad de los materiales y los sistemas de seguridad.

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