ធាតុគំរូ | GC30-NG | GC40-NG | GC50-NG | GC80-NG | GC120-NG | GC200-NG | GC300-NG | GC500-NG | ||
វាយតម្លៃថាមពល | kVA | ៣៧.៥ | 50 | 63 | ១០០ | ១៥០ | ២៥០ | ៣៧៥ | ៦២៥ | |
kW | 30 | 40 | 50 | 80 | ១០០ | ២០០ | ៣០០ | ៥០០ | ||
ប្រេងឥន្ធនៈ | ឧស្ម័នធម្មជាតិ | |||||||||
ការប្រើប្រាស់ (m³/h) | ១០.៧៧ | ១៣.៤ | ១៦.៧៦ | ២៥.១៤ | ៣៧.៧១ | 60.94 | ៨៦.១៩ | ១៤៣.៦៦ | ||
អត្រាវ៉ុល (V) | 380V-415V | |||||||||
បទបញ្ជាស្ថេរភាពវ៉ុល | ≤± 1.5% | |||||||||
ពេលវេលាសង្គ្រោះវ៉ុល | ≤1.0 | |||||||||
ប្រេកង់ (Hz) | 50Hz/60Hz | |||||||||
អត្រាប្រែប្រួលប្រេកង់ | ≤1% | |||||||||
ល្បឿនដែលបានវាយតម្លៃ (នាទី) | ១៥០០ | |||||||||
ល្បឿនទំនេរ (r/នាទី) | ៧០០ | |||||||||
កម្រិតអ៊ីសូឡង់ | H | |||||||||
រូបិយប័ណ្ណដែលបានវាយតម្លៃ (A) | ៥៤.១ | ៧២.១ | 90.2 | ១៤៤.៣ | ២១៦.៥ | ៣៦០.៨ | 541.3 | ៩០២.១ | ||
សំលេងរំខាន(db) | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤95 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
ម៉ូដែលម៉ាស៊ីន | CN4B | CN4BT | CN6B | CN6BT | CN6CT | CN14T | CN19T | CN38T | ||
អាស្ពង់ | ធម្មជាតិ | Turboch បានប្រកែក | ធម្មជាតិ | Turboch បានប្រកែក | Turboch បានប្រកែក | Turboch បានប្រកែក | Turboch បានប្រកែក | Turboch បានប្រកែក | ||
ការរៀបចំ | ក្នុងជួរ | ក្នុងជួរ | ក្នុងជួរ | ក្នុងជួរ | ក្នុងជួរ | ក្នុងជួរ | ក្នុងជួរ | ប្រភេទ V | ||
ប្រភេទម៉ាស៊ីន | 4 ស្ត្រូក, បញ្ឆេះក្បាលភ្លើងដែលគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិក, ទឹកត្រជាក់, | |||||||||
premix សមាមាត្រត្រឹមត្រូវនៃខ្យល់និងឧស្ម័នមុនពេល្រំមហះ | ||||||||||
ប្រភេទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ | កង្ហារវិទ្យុសកម្មសម្រាប់របៀបត្រជាក់ប្រភេទបិទជិត, | |||||||||
ឬឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរកំដៅទឹកត្រជាក់សម្រាប់អង្គភាពបង្កើត | ||||||||||
ស៊ីឡាំង | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
ធុញ | ១០២ × ១២០ | ១០២ × ១២០ | ១០២ × ១២០ | ១០២ × ១២០ | ១១៤ × ១៣៥ | ១៤០ × ១៥២ | ១៥៩ × ១៥៩ | ១៥៩ × ១៥៩ | ||
X ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | ||||||||||
ការផ្លាស់ទីលំនៅ (L) | ៣.៩២ | ៣.៩២ | ៥.៨៨ | ៥.៨៨ | ៨.៣ | 14 | ១៨.៩ | ៣៧.៨ | ||
សមាមាត្របង្ហាប់ | ១១.៥:១ | ១០.៥:១ | ១១.៥:១ | ១០.៥:១ | ១០.៥:១ | 0.459027778 | 0.459027778 | 0.459027778 | ||
កម្លាំងម៉ាស៊ីន (kW) | 36 | 45 | 56 | 90 | ១៤៥ | ២៣០ | ៣៣៦ | ៥៧០ | ||
ប្រេងត្រូវបានណែនាំ | ស៊ីឌីកម្រិតសេវាកម្ម API ឬខ្ពស់ជាង SAE 15W-40 CF4 | |||||||||
ការប្រើប្រាស់ប្រេង | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
(g/kW.h) | ||||||||||
សីតុណ្ហភាពបញ្ចេញ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤680℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤600℃ | ≤550℃ | ||
ទំងន់សុទ្ធ(kG) | ៩០០ | ១០០០ | ១១០០ | ១១៥០ | ២៥០០ | ៣៣៨០ | ៣៦០០ | ៦០៨០ | ||
វិមាត្រ (មម) | L | 1800 | ១៨៥០ | ២២៥០ | ២៤៥០ | 2800 | ៣៤៧០ | ៣៥៧០ | ៤៤០០ | |
W | ៧២០ | ៧៥០ | ៨២០ | ១១០០ | ៨៥០ | ១២៣០ | ១៣៣០ | ឆ្នាំ ២០១០ | ||
H | ១៤៨០ | ១៤៨០ | ១៥០០ | ១៥៥០ | ១៤៥០ | ២៣០០ | ២៤០០ | ២៤៨០ |
ពិភពលោកកំពុងមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់។តម្រូវការថាមពលសរុបរបស់ពិភពលោកនឹងកើនឡើង 41% រហូតដល់ឆ្នាំ 2035។ អស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំ GTL បានធ្វើការដោយមិននឿយហត់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការថាមពលដែលកំពុងកើនឡើង ដោយផ្តល់អាទិភាពលើការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន និងឥន្ធនៈដែលនឹងធានាបាននូវអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
សំណុំម៉ាស៊ីនភ្លើង GAS ដែលត្រូវបានដំណើរការដោយឥន្ធនៈដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងបរិស្ថាន ដូចជាឧស្ម័នធម្មជាតិ ជីវឧស្ម័ន ឧស្ម័នធ្យូងថ្ម esandassociated petroleum gas. សូមអរគុណចំពោះដំណើរការផលិតបញ្ឈររបស់ GTL ឧបករណ៍របស់យើងបានបង្ហាញឱ្យឃើញពីភាពល្អឥតខ្ចោះក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតក្នុងអំឡុងពេលផលិត និងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈដែល ធានាគុណភាព ប្រសិទ្ធភាពលើសពីការរំពឹងទុកទាំងអស់។
មូលដ្ឋានគ្រឹះម៉ាស៊ីនសាំង
រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃម៉ាស៊ីនសាំង និងម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលប្រើសម្រាប់ផលិតថាមពល។វាមានធាតុផ្សំសំខាន់ៗចំនួនបួន - ម៉ាស៊ីនដែលត្រូវបានបញ្ឆេះដោយឧស្ម័នផ្សេងៗគ្នា។នៅពេលដែលឧស្ម័នត្រូវបានដុតនៅក្នុងស៊ីឡាំងរបស់ម៉ាស៊ីន កម្លាំងនឹងបង្វែរអ័ក្ស crank នៅក្នុងម៉ាស៊ីន។crank shaft ប្រែក្លាយ alternator ដែលនាំឱ្យមានការបង្កើតអគ្គិសនី។កំដៅពីដំណើរការចំហេះត្រូវបានបញ្ចេញចេញពីស៊ីឡាំង នេះត្រូវតែត្រូវបានយកមកវិញ និងប្រើប្រាស់ក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថាមពល និងកំដៅរួមបញ្ចូលគ្នា ឬរលាយតាមរយៈវិទ្យុសកម្មចោល ដែលនៅជិតម៉ាស៊ីន។ជាចុងក្រោយ និងសំខាន់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដំណើរការដ៏រឹងមាំរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង។
ផលិតកម្មថាមពល
ម៉ាស៊ីនភ្លើង GTL អាចត្រូវបានកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីផលិត:
អគ្គិសនីតែប៉ុណ្ណោះ (ការបង្កើតបន្ទុកមូលដ្ឋាន)
អគ្គិសនីនិងកំដៅ (ការបង្កើត / កំដៅរួមបញ្ចូលគ្នា - CHP)
អគ្គិសនី កំដៅ និងទឹកត្រជាក់&(កំដៅបីជំនាន់/រួមបញ្ចូលគ្នា ថាមពល និងទឹកត្រជាក់ -CCHP)
អគ្គិសនី កំដៅ ភាពត្រជាក់ និងកាបូនឌីអុកស៊ីតថ្នាក់ទីខ្ពស់ (quadgeneration)
អគ្គិសនី កំដៅ និងកាបូនឌីអុកស៊ីតថ្នាក់ទីខ្ពស់ (ការបង្កើតផ្ទះកញ្ចក់)
ម៉ាស៊ីនភ្លើងឧស្ម័នជាធម្មតាត្រូវបានអនុវត្តជាគ្រឿងបន្តបន្ទាប់គ្នានៅស្ថានី ប៉ុន្តែក៏អាចដំណើរការជារុក្ខជាតិកំពូល និងក្នុងផ្ទះកញ្ចក់ ដើម្បីបំពេញតាមការប្រែប្រួលនៃតម្រូវការអគ្គិសនីក្នុងតំបន់។ពួកគេអាចផលិតអគ្គិសនីស្របជាមួយនឹងបណ្តាញអគ្គិសនីក្នុងស្រុក ប្រតិបត្តិការរបៀប inisland ឬសម្រាប់ផលិតថាមពលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល។
តុល្យភាពថាមពលម៉ាស៊ីនហ្គាស
ប្រសិទ្ធភាព & ភាពជឿជាក់
ប្រសិទ្ធភាពឈានមុខគេក្នុងថ្នាក់រហូតដល់ 44.3% នៃម៉ាស៊ីន GTL បណ្តាលឱ្យសន្សំសំចៃប្រេងបានល្អ និងស្របគ្នាជាមួយនឹងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃដំណើរការបរិស្ថាន។ម៉ាស៊ីនក៏បានបង្ហាញឱ្យឃើញថាមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់ និងប្រើប្រាស់បានយូរក្នុងគ្រប់ប្រភេទនៃកម្មវិធី ជាពិសេសនៅពេលប្រើសម្រាប់កម្មវិធីឧស្ម័នធម្មជាតិ និងឧស្ម័នជីវសាស្ត្រ។ម៉ាស៊ីនភ្លើង GTL មានភាពល្បីល្បាញដោយសារអាចបង្កើតទិន្នផលដែលបានវាយតម្លៃជានិច្ច ទោះបីជាមានលក្ខខណ្ឌឧស្ម័នអថេរក៏ដោយ។
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការឆេះគ្មានខ្លាញ់ដែលបំពាក់លើម៉ាស៊ីន GTL ទាំងអស់ធានានូវសមាមាត្រខ្យល់/ឥន្ធនៈត្រឹមត្រូវនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការទាំងអស់ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្សង ខណៈពេលដែលរក្សាបាននូវប្រតិបត្តិការមានស្ថេរភាព។ម៉ាស៊ីន GTL មិនត្រឹមតែល្បីល្បាញដោយសារអាចដំណើរការលើឧស្ម័នដែលមានតម្លៃកាឡូរីទាបបំផុត ចំនួនមេតានទាប និងកម្រិតនៃការគោះនោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងឧស្ម័នដែលមានតម្លៃកាឡូរីខ្ពស់ផងដែរ។
ជាធម្មតា ប្រភពឧស្ម័នប្រែប្រួលពីឧស្ម័នកាល់ឡូរីទាប ដែលផលិតក្នុងការផលិតដែក ឧស្សាហកម្មគីមី ឧស្ម័នឈើ និងឧស្ម័ន pyrolysis ដែលផលិតចេញពីការរលាយនៃសារធាតុដោយកំដៅ (ឧស្ម័ន) ឧស្ម័នចាក់សំរាម ឧស្ម័នទឹកស្អុយ ឧស្ម័នធម្មជាតិ ប្រូផេន និងប៊ូតេន ដែលមានច្រើន តម្លៃ calorific ខ្ពស់។លក្ខណៈសម្បត្តិដ៏សំខាន់បំផុតមួយទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ឧស្ម័ននៅក្នុងម៉ាស៊ីនគឺភាពធន់នឹងការគោះដែលត្រូវបានវាយតម្លៃយោងទៅតាម 'លេខមេតាន' ។ភាពធន់នឹងការគោះខ្ពស់ មេតានសុទ្ធមានលេខ 100។ ផ្ទុយពីនេះ ប៊ូតានមានលេខ 10 និងអ៊ីដ្រូសែន 0 ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃមាត្រដ្ឋាន ដូច្នេះហើយមានភាពធន់ទ្រាំនឹងការគោះទាប។ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នៃ GTL & ម៉ាស៊ីនក្លាយជាអត្ថប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅពេលប្រើនៅក្នុង CHP (កំដៅរួមបញ្ចូលគ្នា) ឬកម្មវិធី tri-generation ដូចជាគម្រោងកំដៅស្រុក មន្ទីរពេទ្យ សាកលវិទ្យាល័យ ឬរោងចក្រឧស្សាហកម្ម។ជាមួយនឹងសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងកើនឡើងលើក្រុមហ៊ុន និងអង្គការនានាដើម្បីកាត់បន្ថយកម្រិតកាបូនរបស់ពួកគេ ប្រសិទ្ធភាព និងថាមពលត្រឡប់មកវិញពី CHP និង & ជំនាន់ទី 3 និងការដំឡើង បានបង្ហាញថាជាធនធានថាមពលនៃជម្រើស។