Základní charakteristika



Podobné dokumenty
PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

OUTdoor MGW 260. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2

OUTdoor MGW 800. Kontejnerové provedení. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem WAUKESHA. Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

OUTdoor MGM 400 Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2. V kontejenru. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky-

Tepelné zdroje soustav CZT. Plynová turbína. Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami

Univerzální středotlaké parní kotle KU

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL85 (provedení vzduch/voda)

Technická univerzita v Liberci

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU PLYNU PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO GENERÁTOROVÁ SOUSTROJÍ SPALOVACÍ MOTORY

KLASIK APG 1000 Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA

Tradice. Motory TEDOM

TTS Holding. Radek Plaček. Radek Plaček vedoucí provozu tepelných zdrojů a rozvodů. Slovensko

OUTdoor MGM 60 Bioplyn - emise NOx < 500 5%O2. V kontejneru. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

OUTdoor M3C 133 Zemní plyn - nízkoemisní provedení NOx < 125 mg/m3. V kontejenru. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

TECHNICKÉ PARAMETRY SPLIT

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

Naše služby, které Vám rádi zajistíme a přizpůsobíme dle vašich požadavků: Zajištění financování projektů zefektivnění Vaší energetiky.

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Plynové kotle.

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Technický popis. Ochrana: Proti přetížení, proti nedostatku oleje, jistič, tepelné pojistky, měření napětí, proudů, motohodin, dobíjení, teploty

Metodický postup pro určení úspor primární energie

tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

NOVINKY V PORTFOLIU ZEPPELIN CZ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Připravme se na Blackout! Karel Kuchta Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy

Kogenerační jednotky o výkonu 20, 50, 100 kwh.

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

INdoor MGM 400 Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2. Do strojovny. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Havlíčkovo náměstí 6189, Ostrava-Poruba, tel.: , PWR T 600. Technická specifikace. 600 kw Spalovací turbína

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Součástí dodávky mikrokogenerační jednotky:

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

MALÝ LETECKÝ MOTOR Jakým způsobem byl motor vyvíjen

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda)

TECHNICKÉ PARAMETRY AMBIENT

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

TECHNICKÉ PARAMETRY DYNAMIC

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

Produktová informace. Stacionární kondenzační kotel WOLF MGK-2-800, 1000

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

MOTORY. Síla. Efektivita

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

INdoor MGW 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2. Do strojovny. Typový list kogenerační jednotky. s plynovým motorem GE WAUKESHA

PROENERGY KONTEJNEROVÉ KONDENZAČNÍ KOTELNY. Modelová řada ProGAS ProSun - alternative energy systems s.r.o.

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

INdoor MGM 500 Bioplyn - emise NOx < 500 5%O2. Do strojovny. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

Předběžný návrh tepelného čerpadla Vaillant arotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Technické údaje LA 60TU

INdoor MGM 70 Zemní plyn - bez limitu emisí spalin. Do strojovny. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

Technické údaje SI 130TUR+

OUTdoor MGM 500 Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2. V kontejneru. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

TECHNICKÉ PARAMETRY ECONOMIC

sílu... Když potřebujete Elektrocentrály Čerpadla

Kompaktní kondenzační jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem pomaloběžné ventilátory 500 ot./min tichý chod provoz do venkovní teploty -15 C

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

INdoor MGM 125 Bioplyn - emise NOx < %O2. Do strojovny. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

KVET a jeho budoucí podpora

RMB & RMB IVR kw

Technické údaje LA 9S-TU

INdoor MGM 160 Zemní plyn - emise NOx < 500 5%O2. Do strojovny. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

Technické údaje LA 60TUR+

Typový list. Technická specifikace:

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Kogenerační jednotky KARLA ENERGIZE

Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace

Zkoušky paliva s vysokým obsahem HVO na motorech. Nová paliva pro vznětové motory, 8. června 2017

Technické údaje LA 25TU

Technické údaje LA 40TU

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Rozměry [mm] A B C D L H L1 H1 E E1 F G

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

INdoor MGM 200 Bioplyn - emise NOx < 500 5%O2. Do strojovny. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

Technické údaje LA 18S-TU

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

INdoor MGM 400 Bioplyn - emise NOx < 500 5%O2. Do strojovny. Typový list kogenerační jednotky s plynovým motorem MAN

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

pro bioplynové stanice

Transkript:

Základní charakteristika Plynové kogenerační jednotky (KGJ) značky ADW jsou modulové stavebnicové systémy určené k zástavbě do strojoven, určené k trvalé výrobě elektřiny a tepla. Jako palivo je standardně využíván zemní plyn zažehovaný iniciační dávkou nafty. Alternativně lze dle přání zákazníka použít i jiné druhy plynných paliv. Základní výkonovou řadu tvoří výkony 0,7; 1,35 a 2,0 MW, ze kterých lze poskládat jakýkoliv požadavek zákazníka na celkový výkon v rozmezí od 0,5 do přibližně 15 MW. Výstupní napětí elektrického proudu je přizpůsobeno rozvodné síti zákazníka a může se pohybovat v rozmezí od 0,4 do 11 kv. Výstupní parametry tepla jsou volitelné dle potřeb zákazníka a to jak na rozdílné teplotní spády vody do max. teploty 130 C, tak pro parametry páry do max. teploty 260 C. Množství tepla je závislé od množství vyrobené elektrické energie a pohybuje se obvykle v rozmezí 1,05 až 1,25 násobku elektrického výkonu v závislosti na zvolených parametrech odebíraného tepla. Základním modulem je generátorové soustrojí poháněné motorem ADW originální konstrukce, která je výsledkem dlouholetého vývoje společnosti Aicta Design Work se zaměřením hlavně na vysokou účinnost a spolehlivost chodu. Zapalování motorů ADW je řízeno systémem MPIS (micro-pilot ignition system) místo obvyklého zapalování svíčkou, což umožňuje pracovat s vyšším kompresním poměrem ve srovnání se standardním motorem a tudíž výrazně zvýšit tepelnou účinnost.

Technologický modul na zpracování tepla je založen na spalinovém výměníku a doplněn o soustavu výměníků odebírajících teplo z celé chladící soustavy. Provedení spalinového výměníku je závislé od volby parametrů vyráběného tepla. Celý systém je pak koncipován tak, aby bylo možno vyrábět elektřinu i bez využití tepla. Záložní chladící okruh je navržen pro případ nulového odběru tepelné energie. V tomto stavu se vyřazuje z provozu spalinový výměník. Zbylé teplo může být zmařeno v chladících radiátorech nebo v chladicí věži v závislosti na dostupnosti a ceně chladící vody. dat. Produkce elektřiny, tepla, efektivní výkon motoru a veškeré ovládací prvky regulačních armatur jsou řízeny pomocí řídicího systému WOODWARD, speciálně programovaného dle zákaznických potřeb. Volitelná je pak možnost dálkového řízení a monitorování Součástí dodávky je kompletní elektro výzbroj pro napájení vlastní spotřeby strojovny. Případné úpravy provedení a regulace cílové odběratelské elektrické či tepelné sítě nejsou standardní součástí dodávky a v případě zájmu zákazníka je lze řešit samostatnými projekty. Vedle vysoké účinnosti využití energie z dodaných paliv celý systém splňuje emisní a bezpečnostní limity příslušných evropských norem.

Obchodní podmínky Specifikace a rozsah dodávky Společnost ADW Vám nabízí široké spektrum spolupráce a to od prosté dodávky technologie s dohledem nad instalací formou šéfmontáže až po dodávku na klíč včetně stavební projektové dokumentace. Standardní součástí dodávky jsou náhradní díly prvního pořízení pro dobu provozu v záruční době. Po náběhu zařízení do provozu Vám nabízíme různé úrovně spolupráce a to od možnosti servisu formou periodických kontrol až po zajištění provozu s garancí dosahovaných parametrů. Cena Cena závisí na specifikaci a rozsahu dodávky. Orientačně lze kalkulovat s cenou od 14 do 18 mil. Kč za technologie pro 1 MW instalovaného elektrického výkonu. Součástí cenové nabídky pak je i kalkulace návratnosti daného projektu. Dodací podmínky a lhůta Technologie je standardně dodávána v dodací paritě FCA místo instalace dle INCO- TERMS 2010 pro instalace v ČR. Dodací parita pro zahraniční dodávky je odvislá od podmínek příslušné destinace. Dodací lhůta technologií jako celku činí 9 měsíců od podpisu kontraktu. V případě spolupráce zákazníka na montáži anebo stavební připravenosti je lhůta uvedení celé technologie do provozu předmětem dohody smluvních stran na základě lhůt daných jednotlivými etapami projektu. Platební podmínky Vedle standardních platebních modelů obvyklých pro tento typ investičních projektů nabízí společnost FINAPRA spoluúčast na zajištění kapitálových zdrojů případně spolupráci na hledání nejoptimálnějšího finančního modelu. Záruka Standardně je poskytována záruka na 8.000 provozních hodin nebo na dobu jednoho roku od okamžiku předání technologie zákazníkovi. Variantní je potom prodlužování záruk ve vazbě na úroveň sjednané servisní či provozní smlouvy.

Technická specifikace Typové označení kogenerační jednotky KGJ 700 KGJ 1350 KGJ 2000 Jmenovitý elektrický výkon kw 715 1 272 1 938 Max. tepelný výkon kw 779 1 320 2 031 Příkon v zemním plynu kw 1 665 2 905 4 410 Příkon v naftě kw 83 159 239 Příkony celkem kw 1 748 3 064 4 649 Účinnost elektrická % 40,9 41,5 41,7 Účinnost tepelná % 44,6 43,1 43,7 Celková účinnost využití paliva % 85,5 84,6 85,7 Spotřeba plynu při 100% výkonu Nm 3 /hod 156 271 412 Spotřeba plynu při 75% výkonu Nm 3 /hod 117 203 309 Spotřeba plynu při 50% výkonu Nm 3 /hod 78 136 206 Spotřeba nafty při 100% výkonu dm 3 /hod 7 16 24 Spotřeba nafty při 75% výkonu dm 3 /hod 5,3 12 18 Spotřeba nafty při 50% výkonu dm 3 /hod 3,5 8 12 Motor Typ motoru ADW12V-190 NG700 ADW12V-190 NG1350 ADW16V-190 NG2000 Provedení motoru Vidlicový, čtyřtaktní, vznětový, přeplňovaný Hlavní palivo Zemní plyn tlak 0,3 MPa Zážehové palivo Nafta Vrtání x zdvih mm 190 x 210 190 x 215 190 x 215 Počet válců 12 12 16 Objem motoru dm 3 71,4 73,2 97,5 Kompresní poměr 14,5 : 1 14,5 : 1 14,5 : 1 Otáčky 1/min 1 500 1 500 1 500 Měrná spotřeba oleje g/kwh < 1.6 < 1 < 1 Startování Elektrický startér SS 24V, napájená z baterií.

Typové označení kogenerační jednotky KGJ 700 KGJ 1350 KGJ 2000 Generátor Typ Synchronní, dvouložiskový Jmenovité napětí kv Volitelné dle odběratelské sítě v rozsahu 0,4 až 11 kv Frekvence Hz Volitelné dle odběratelské sítě v rozsahu 50/60 Hz cos φ 0,8 / 1,0 Otáčky 1/min 1 500 Krytí Volitelné dle klimatických podmínek zákazníka v rozsahu IP 23 až IP 55 Emise emise (při 5%O 2 ve spalinách) dle nař. vl. ČR č 146 CO mg/nm 3 650 650 650 NO x mg/nm 3 500 500 500 emise (při 5%O 2 ve spalinách) dle EU TA-Luft 2002 CO mg/nm 3 200 200 200 NO x mg/nm 3 500 500 500 Hluková hladina výfuku (1 m od ústí výfuku) db Hluková hladina soustrojí db Kontakt AICTA Design Work Zapadlá 6, 147 00 Praha 4, Česká republika adw@aicta.com www.aicta.com telefon +420 271 730 129

Příklad uspořádání KGJ o celkovém výkonu 5 MW

Základní schéma tepelných okruhů KGJ