Parámetros |
Unidad |
Ciclo simple OBT20 |
Ciclo recuperado OBT20R |
Modelo de producto |
|
OBT20 |
OBT20R |
Potencia eléctrica de salida |
kW |
20 |
17 |
Eficiencia eléctrica |
% |
12 |
23 |
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 |
537 |
255 |
Presión de entrada de combustible |
bar(g) |
4-5 |
4-5 |
Flujo de Gas de Escape |
kg/h |
720 |
720 |
Temperatura del gas de escape |
℃ |
570 |
257 |
> Aviso sobre el rendimiento: Los valores anteriores se han tomado de la hoja técnica del producto suministrado. La potencia de salida en el emplazamiento, la eficiencia, la entrada de combustible y las condiciones de escape pueden variar con la altitud, la temperatura ambiente, la composición del combustible, las pérdidas de presión en la entrada y en el escape, y el diseño del sistema auxiliar.
El OBT20 es una microturbina de gas compacta desarrollada para la generación distribuida de energía, la producción combinada de frío, calor y electricidad (CCHP) y la utilización de múltiples combustibles. La serie incluye dos configuraciones: la OBT20 versión de ciclo simple genera 20 kW de potencia eléctrica y está indicada para proyectos que pueden aprovechar el calor residual de alta temperatura, mientras que la OBT20 Versión R recuperativa genera 17 kW con una eficiencia eléctrica del 23 % para aplicaciones en las que la economía de combustible es prioritaria.
Diseñado alrededor de un generador integrado de alta velocidad y una arquitectura modular, el OBT20 combina una huella reducida con una integración flexible en sistemas. Puede adaptarse para funcionar con gas natural, gas asociado al petróleo, gas de biomasa, diésel y ciertas aplicaciones con hidrógeno, amoníaco o combustibles a base de alcohol. Al conectarse a equipos de recuperación de calor, la turbina puede convertirse en el núcleo generador de un sistema CCHP que suministra electricidad, calor útil y refrigeración.
OBT ciclo simple de 20 kW: suministra 20 kW de potencia eléctrica con una temperatura de escape de 570 ℃. Los gases de escape a alta temperatura constituyen una fuente útil de calor para sistemas de vapor, agua caliente, calefacción industrial o cualquier otro sistema de recuperación de calor.
OBT ciclo recuperativo de 20R: suministra 17 kW con una eficiencia eléctrica del 23 %, con una entrada de combustible declarada de 255 MJ/h y una temperatura de escape de 257 ℃. Es especialmente adecuado para proyectos centrados en la eficiencia eléctrica y un menor consumo de combustible.
El sistema de combustión puede configurarse para distintas condiciones operativas y de combustible. Entre los combustibles potenciales se incluyen gas natural, gas asociado, gas de biomasa, diésel, hidrógeno, amoníaco y combustibles basados en alcohol. La composición permitida, el rango de poder calorífico, la proporción de mezcla, los requisitos de limpieza del gas y el rendimiento en emisiones deben confirmarse mediante un análisis representativo del combustible.
Una microturbina de gas tiene menos piezas móviles que muchos sistemas convencionales de potencia alternativa, lo que ayuda a reducir la complejidad mecánica y los posibles puntos de fallo. Un sistema avanzado de control y supervisión permite la optimización activa de la operación, el arranque y parada con un solo toque, el ajuste de potencia en un amplio rango y múltiples modos de operación para adaptarse a cargas variables en el sitio y a las condiciones de la red.
El generador integrado de alta velocidad ofrece una elevada relación potencia-tamaño. La fabricación modular ayuda a reducir los trabajos en el sitio y acortar los plazos de instalación. Un proyecto puede utilizar una sola unidad OBT20 o una configuración con múltiples unidades, permitiendo aumentar la capacidad por etapas a medida que crece la demanda.
La tecnología de combustión de bajas emisiones está diseñada para reducir las emisiones de NOx. El OBT20 también puede ayudar a convertir gas asociado, gas derivado de biomasa y otros combustibles disponibles en electricidad y calor útiles, en lugar de permitir que su valor energético se desperdicie. La mezcla de hidrógeno y otras aplicaciones con combustibles limpios pueden evaluarse cuando se cumplan las especificaciones del combustible y los requisitos de seguridad del proyecto.
El OBT20 puede funcionar como unidad generadora en un sistema compacto de refrigeración, calefacción y generación de energía combinadas. Al acoplarse con un intercambiador de calor, una unidad de recuperación de calor o una máquina frigorífica por absorción, puede satisfacer la demanda de electricidad, agua caliente sanitaria, calor para procesos o refrigeración a partir de una única fuente de combustible. Su diseño modular resulta especialmente útil para centros de datos, hospitales, hoteles, campus y instalaciones comerciales que requieren una expansión escalonada de su capacidad.
Las instalaciones industriales químicas, siderúrgicas y de otros sectores podrían utilizar gases residuales combustibles adecuados para la generación distribuida de energía y la recuperación de calor. Antes de su uso, el gas debe evaluarse en cuanto a su poder calorífico, presión, humedad, partículas, alquitrán, compuestos de azufre y variabilidad de composición. El diseño del sistema debe incluir equipos apropiados para la limpieza y acondicionamiento del gas.
En los sitios de producción de petróleo y gas donde el acceso a tuberías es limitado, el OBT20 puede convertir el gas asociado acondicionado en electricidad local para equipos de campo, instrumentación y sistemas auxiliares. La recuperación del calor de escape puede incrementar aún más el valor obtenido del combustible disponible.
Su tamaño compacto y su alta densidad de potencia hacen que el OBT20 sea adecuado para estudios de viabilidad relacionados con vehículos aéreos no tripulados, sistemas marinos y otras aplicaciones especializadas de energía. Estas instalaciones requieren ingeniería específica para el peso, las vibraciones, la admisión de aire, la canalización de los gases de escape, los controles, la seguridad y las condiciones ambientales.
Elige el OBT20 modelo de ciclo simple cuando la producción eléctrica máxima o el calor residual de los gases de escape a alta temperatura constituyen la prioridad principal. Su 570 ℃gases de escape pueden soportar aplicaciones de recuperación de calor de mayor calidad.
Elige el OBT20 Modelo recuperado cuando la eficiencia eléctrica y la economía de combustible son más importantes. Su eficiencia eléctrica del 23 % y su menor consumo de combustible lo convierten en una opción atractiva para aplicaciones con muchas horas de funcionamiento anual y demanda limitada de calor a alta temperatura.
La selección final debe tener en cuenta el perfil de carga eléctrica, la demanda térmica, las horas anuales de funcionamiento, el precio del combustible, la tarifa de la compañía eléctrica, la conexión a la red y el retorno esperado sobre la inversión.
Preguntas frecuentes
La serie OBT20 incluye dos modelos. La OBT20 unidad de ciclo simple entrega 20 kW, mientras que la OBT20 Unidad R recuperada entrega 17 kW con una mayor eficiencia eléctrica del 23 %. La selección debe basarse en el balance energético completo, no únicamente en la potencia nominal.
La información del producto suministrada identifica como opciones potenciales el gas natural, el gas asociado, el gas de biomasa, el diésel, el hidrógeno, el amoníaco y los combustibles a base de alcohol. La compatibilidad real y las proporciones máximas admisibles de mezcla dependen del análisis del combustible, el acondicionamiento del combustible, la configuración de la cámara de combustión, los requisitos de emisiones y las normas de seguridad del proyecto.
Sí. Sus gases de escape pueden conectarse a equipos de recuperación de calor y refrigeración para producir calor útil, agua caliente, vapor o agua fría. Los modelos de ciclo simple y recuperado presentan distintas temperaturas de escape, por lo que los equipos auxiliares deben diseñarse específicamente para el modelo seleccionado.
La arquitectura modular permite evaluar configuraciones con múltiples equipos para cargas mayores o variables. El sistema eléctrico, la lógica de control, la estrategia de redundancia y el esquema de protección de la red deben diseñarse específicamente para cada proyecto.
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