Parametro |
Unità |
Ciclo semplice OBT20 |
Ciclo recuperato OBT20R |
Modello di prodotto |
|
OBT20 |
OBT20R |
Potenza elettrica in uscita |
kw |
20 |
17 |
Efficienza elettrica |
% |
12 |
23 |
Tensione di uscita |
VUOTO |
400-480 |
400-480 |
Frequenza di uscita |
HZ |
50 |
50 |
Servizio elettrico |
- |
trifase, 4 fili |
trifase, 4 fili |
Immissione carburante |
MJ/h |
537 |
255 |
Pressione di ingresso carburante |
bar(g) |
4-5 |
4-5 |
Flusso di Gas di Scarico |
kg/h |
720 |
720 |
Temperatura dei gas di scarico |
℃ |
570 |
257 |
> Avviso sulle prestazioni: I valori indicati sopra sono tratti dal foglio tecnico del prodotto fornito. La potenza effettiva in sito, l’efficienza, l’immissione di carburante e le condizioni dei gas di scarico possono variare in funzione dell’altitudine, della temperatura ambiente, della composizione del carburante, delle perdite di pressione all’ingresso e allo scarico e della progettazione del sistema ausiliario.
L’OBT20 è una turbina a gas microdimensionale compatta sviluppata per la generazione distribuita di energia elettrica, per applicazioni di raffreddamento, riscaldamento e produzione combinata di energia (CCHP) e per l’utilizzo di più tipi di carburante. La serie comprende due configurazioni: la OBT20 versione a semplice ciclo eroga 20 kW di potenza elettrica ed è adatta a progetti che possono beneficiare del calore residuo ad alta temperatura dello scarico, mentre la OBT20 Versione R rigenerativa eroga 17 kW con un’efficienza elettrica del 23% per applicazioni in cui la resa del carburante rappresenta una priorità.
Progettato intorno a un generatore integrato ad alta velocità e a un'architettura modulare, l'OBT20 coniuga ingombro ridotto e flessibilità nell'integrazione del sistema. Può essere configurato per funzionare a gas naturale, gas associato al petrolio, gas da biomassa, diesel e selezionati combustibili a base di idrogeno, ammoniaca o alcol. Quando collegato a impianti di recupero del calore, la turbina può diventare il cuore motore di un sistema CCHP che fornisce energia elettrica, calore utile e raffreddamento.
OBT ciclo semplice 20: eroga 20 kW di potenza elettrica con una temperatura allo scarico di 570 ℃. Lo scarico ad alta temperatura costituisce una fonte di calore utile per vapore, acqua calda, riscaldamento di processo o altri sistemi di recupero del calore.
OBT ciclo rigenerativo 20R: eroga 17 kW con un'efficienza elettrica dichiarata del 23%, con un consumo di combustibile specificato di 255 MJ/h e una temperatura allo scarico di 257 ℃. È particolarmente adatto a progetti focalizzati sull'efficienza elettrica e sul contenimento dei consumi di combustibile.
Il sistema di combustione può essere configurato per diverse condizioni operative e di carburante. I carburanti potenziali includono gas naturale, gas associato, gas da biomassa, gasolio, idrogeno, ammoniaca e carburanti a base alcolica. La composizione ammissibile, l'intervallo di potere calorifico, il rapporto di miscelazione, i requisiti di pulizia del gas e le prestazioni in termini di emissioni devono essere confermati mediante un'analisi rappresentativa del carburante.
Una microturbina a gas ha meno parti mobili rispetto a molti sistemi di generazione convenzionali a pistoni, contribuendo a ridurre la complessità meccanica e i potenziali punti di guasto. Un sistema avanzato di controllo e monitoraggio supporta l'ottimizzazione attiva delle operazioni, l'avvio e l'arresto con un solo tocco, la regolazione della potenza su un ampio intervallo e diverse modalità operative per adattarsi alle variazioni del carico sul sito e delle condizioni della rete.
Il generatore integrato ad alta velocità offre un elevato rapporto potenza/dimensioni. La produzione modulare contribuisce a ridurre i lavori in cantiere e ad accorciare i tempi di installazione. Un progetto può utilizzare un singolo OBT20 o un’installazione multi-unità, consentendo di incrementare la capacità per fasi man mano che aumenta la domanda.
La tecnologia di combustione a basse emissioni è progettata per ridurre le emissioni di NOx. L’OBT20 può inoltre contribuire a convertire il gas associato, il gas derivato da biomassa e altri combustibili disponibili in elettricità e calore utili, anziché disperderne il valore energetico. L’impiego di miscele con idrogeno e altre applicazioni con combustibili puliti possono essere valutati una volta soddisfatte le specifiche del combustibile e i requisiti di sicurezza del progetto.
L'OBT20 può fungere da unità di generazione in un compatto sistema combinato per raffreddamento, riscaldamento e produzione di energia. Accoppiato a uno scambiatore di calore, a un'unità di recupero termico o a un refrigeratore ad assorbimento, soddisfa contemporaneamente esigenze di elettricità, acqua calda sanitaria, calore di processo o raffreddamento partendo da un'unica fonte di combustibile. Il suo design modulare risulta particolarmente utile per data center, ospedali, hotel, campus universitari e strutture commerciali che richiedono un'ampliamento graduale della capacità.
Impianti industriali nel settore chimico, siderurgico e altri settori potrebbero impiegare idonei gas di scarico combustibili per la generazione distribuita di energia e il recupero termico. Prima dell'utilizzo, il gas deve essere valutato in termini di potere calorifico, pressione, umidità, particolato, catrame, composti solforosi e variabilità della composizione. Nella progettazione del sistema devono essere inclusi adeguati equipaggiamenti per la pulizia e la condizionatura del gas.
Nei siti di produzione di petrolio e gas dove l’accesso alle condotte è limitato, l’OBT20 può convertire il gas associato condizionato in elettricità locale per alimentare attrezzature di campo, strumentazione e sistemi ausiliari. Il recupero del calore di scarico può ulteriormente aumentare il valore ottenuto dal combustibile disponibile.
Le sue dimensioni compatte e la sua elevata densità di potenza rendono l’OBT20 adatto a studi di fattibilità riguardanti veicoli aerei senza pilota, sistemi marittimi e altre applicazioni specializzate di alimentazione. Queste installazioni richiedono un’ingegnerizzazione dedicata per quanto riguarda peso, vibrazioni, presa d’aria, percorso di scarico, controlli, sicurezza e condizioni ambientali.
Scegli il OBT20 modello a ciclo semplice quando l’obiettivo principale è la massima potenza elettrica erogata o un calore di scarico ad alta temperatura. I suoi 570 ℃di scarico possono supportare applicazioni di recupero termico di livello superiore.
Scegli il OBT20 Il modello R recuperato è indicato quando l’efficienza elettrica e il risparmio di carburante rivestono maggiore importanza. La sua efficienza elettrica del 23% e il minore consumo di carburante lo rendono attraente per applicazioni con lunghe ore di funzionamento e ridotta richiesta di calore ad alta temperatura.
La scelta finale deve tenere conto del profilo del carico elettrico, della richiesta termica, delle ore annuali di funzionamento, del prezzo del carburante, della tariffa elettrica, del collegamento alla rete e del ritorno sull’investimento atteso.
Domande frequenti
La serie OBT20 comprende due modelli. Il OBT20 modello a ciclo semplice eroga 20 kW, mentre il OBT20 Modello R recuperato eroga 17 kW con un’efficienza elettrica superiore del 23%. La selezione deve basarsi sull’intero bilancio energetico, non soltanto sulla potenza nominale.
Le informazioni sul prodotto fornite indicano il gas naturale, il gas associato, il gas da biomassa, il diesel, l’idrogeno, l’ammoniaca e i carburanti a base di alcol come opzioni potenziali. La compatibilità effettiva e i rapporti massimi consentiti di miscelazione dipendono dall’analisi del carburante, dal trattamento del carburante, dalla configurazione della camera di combustione, dai requisiti in materia di emissioni e dagli standard di sicurezza del progetto.
Sì. I suoi gas di scarico possono essere collegati a impianti di recupero del calore e di raffreddamento per produrre calore utile, acqua calda, vapore o acqua refrigerata. I modelli a ciclo semplice e rigenerativo presentano temperature di scarico diverse, quindi gli impianti ausiliari devono essere progettati in funzione del modello scelto.
L’architettura modulare consente di valutare configurazioni con più unità per carichi maggiori o variabili. Il sistema elettrico, la logica di controllo, la strategia di ridondanza e lo schema di protezione della rete devono essere progettati specificamente per ciascun progetto.
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