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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 %.
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.
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.
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.
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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