Turbina de gas OBT
OGT- 2000 Pequeña Gas Turbi ne
Parámetros |
Simple Ciclo |
Regenerativo Ciclo |
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Eléctrico rendimiento[1] |
Potencia nominal de salida kW |
1966 |
1721 |
Generación de potencia nominal eficiencia % |
20.7 |
30.4 |
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Requisitos de combustible |
Tipo de combustible |
Natural gas |
Natural gas |
Combustible poder calorífico valor el hombre corrió. el sector de la energía MJ/Nm³ |
30~37 |
30~37 |
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Combustible presión de Suministro bar(g)[9] |
6~8 |
6~8 |
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Caudal de combustible a potencia nominal condición Nm³/h[2] |
1005 |
599 |
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Tasa de calor kJ\/kWh |
17391 |
11842 |
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Cola gas |
Emisión de NOx en ppmv |
≤25 (a 15 % de oxígeno) contenido t) |
≤25 a 15 % de oxígeno contenido) |
Conducto gas velocidad de flujo kg/s |
11.9 |
11.6 |
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Caudal de gases de escape en m³/h (funcionamiento condición) |
104209 |
70628 |
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Caudal de gases de escape en Nm³/h (estándar condición)[10] |
33439 |
32521 |
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Conducto gas temperatura℃ |
578 |
320 |
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Dimensiones y peso |
L×A×H mm |
8000×2420×3331 Altura total de la unidad mi completa, incluido el sistema ingreso de aire: 6652 |
8000×2420×3331 (Regenerador: 3786×5979,5×2800) |
PesoT |
30 |
40 |
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Rendimiento ambiental rendimiento |
Ruido (en 1 metro distancia)d B(A) |
≤85 |
≤85 |
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CPM |
Vapor salida t/h[3] |
7.7 |
2.7 |
Secado calor kW[4] |
6006 |
2449 |
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Agua Caliente salida t/h [5] |
120.6 |
54.9 |
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CPMC
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Refrigeración capacidad: kW[6] |
8262 |
1969 |
Capacidad de refrigeración: 10 000 kcal/h [6] |
711 |
169 |
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Calefacción capacidad: kW [7] |
5296 |
1999 |
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Capacidad de calefacción: 10 000 kcal/h [7] |
455 |
172 |
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Energía suministro área: m²[8] |
91800~206600 |
21900~49200 |
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Notas: [1] Rendimiento operativo nominal bajo condiciones estándar (15 ℃, 101,325 kPa, 60 % de humedad relativa).
[2] Calculado sobre la base del poder calorífico inferior del gas natural de 34 MJ/Nm³ (donde las condiciones estándar para Nm³ son 0 ℃ y 101,325 kPa).
[3] La producción de vapor se basa en una presión de vapor de 0,8 MPa(g) y una temperatura de vapor de 175 ℃.
[4] El calor de secado se basa en el calor de los gases de escape a temperaturas superiores a 120 ℃.
[5] La producción de agua caliente se calcula con una temperatura de entrada de agua de 15 ℃, una temperatura de salida de 60 ℃ y una temperatura de salida de los gases de escape de 75 ℃. [6] La capacidad de refrigeración se obtiene con una temperatura de los gases de escape del enfriador por absorción de 160 ℃, con un COP de ciclo simple de 1,5 y un COP de ciclo con recuperación de calor de 1,0.
[7] La capacidad de calefacción se calcula con una temperatura de los gases de escape del enfriador por absorción de 145 ℃ y un COP de 0,93.
[8]El área de suministro de energía se calcula en función de una carga de refrigeración de 40-90 W/m², que solo tiene carácter orientativo. Debido a las variaciones en la carga de distintos edificios, el área real de suministro de energía se determinará según las condiciones específicas del edificio.
[9]La presión de suministro de combustible aquí se refiere a la presión necesaria para suministrar gas directamente a la turbina de gas (sin compresor) o para suministrarlo a la turbina de gas tras ser comprimido por un compresor.
[10]Esto se refiere al caudal volumétrico de gases de escape en condiciones normales (0 °C, 101,325 kPa).
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