Introduzione alla funzione
01 Caratteristiche dell'unità
Il gruppo elettrogeno a gas naturale è adatto al funzionamento in una vasta gamma di condizioni ambientali e le sue prestazioni economiche sono superiori a quelle dei motori diesel esistenti; l'unità è in grado di rispondere rapidamente alle variazioni di carico e di gestire condizioni operative più complesse.
Il gruppo elettrogeno a gas (generatore di emergenza a gas naturale) adotta un design con compartimentazione integrata, in grado di operare in molteplici condizioni ambientali e dotato di funzioni di protezione da pioggia, sabbia, polvere, zanzare, riduzione del rumore, ecc. Il corpo del contenitore è progettato e realizzato con una struttura e materiali speciali ad alta resistenza.
La forma della scatola del generatore di gas è conforme agli standard nazionali di trasporto.
02 Composizione e partizione dell'unità

Efficienza nella generazione di energia
(prendere 250 kW come esempio per i seguenti dati)
• Il consumo di gas a pieno carico del gruppo elettrogeno è di 70-80 Nm³/h
• La potenza del gruppo elettrogeno è di 250 kW/h
• 1 kW/h = 3,6 MJ
• 1 Nm³/H potere calorifico del gas naturale 36 MJ
• 31,25% ≤ Efficienza di generazione di energia ≤ 35,71%
• 1Nm³ La produzione di energia elettrica da gas naturale è di 3,1-3,5 kW/h
Adattabilità del mezzo gassoso
• Intervallo di potere calorifico della fonte di gas applicabile: 20 MJ/Nm³-45 MJ/Nm³
• Intervallo di pressione della fonte di gas applicabile: bassa pressione (3-15 kPa), media pressione (200-450 kPa), alta pressione (450-700 kPa);
• Intervallo di temperatura della fonte di gas idonea: da -30 ℃ a 50 ℃;
• Progettare e calibrare lo schema di sistema e la strategia di controllo ottimali in base alle condizioni del gas del cliente, al fine di ottenere un'economia ottimale della fonte di gas e la stabilità delle apparecchiature.
Modelli di prodotto
| Gruppo elettrogeno Modello | Tipo di carburante | Gas naturale | Gas naturale | Gas naturale | Gas naturale | Gas naturale | |
| Modello di gruppo elettrogeno | RTF250C-41N | RTF300C-41N | RTF500C-42N | RTF750C-43N | RTF1000C-44N | ||
| Potenza ridotta | kW | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 | |
| kVA | 312,5 | 375 | 625 | 937,5 | 1250 | ||
| Energia di riserva | kW | 275 | 330 | 550 | 825 | 1100 | |
| kVA | 343,75 | 412,5 | 687,5 | 1031,25 | 1375 | ||
| consumo di gas | 3,2NkW/Nm³ | 3,5NkW/Nm³ | 3,2NkW/Nm³ | 3,2NkW/Nm³ | 3,2NkW/Nm³ | ||
| Motore | Modello del motore | 1-T12 | ME 2676 | 2-T12 | 3-T12 | 4-T12 | |
| Numero di cilindri * ingegneria * corsa (mm) | 6-126X155 | 6-126X166 | 6-126X155 | 6-126X155 | 6-126X155 | ||
| Cilindrata del motore (L) | 2*11.596 | 12.42 | 2*11.596 | 3*11.596 | 4*11.596 | ||
| Metodo di pressatura | Avviamento elettrico a 24 V CC | ||||||
| Metodo di assunzione | Intercooler di sovralimentazione | ||||||
| Controllo del carburante | Controllo a circuito chiuso del sensore di ossigeno | ||||||
| Controllo accensione | Accensione indipendente monocilindrica a controllo elettronico | ||||||
| Controllo della velocità | Regolazione elettronica della velocità | ||||||
| Velocità di cambio | 1500 o 1800 | ||||||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua a circuito chiuso | ||||||
| Generatore | Tensione nominale (V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | |
| Corrente nominale (A) | 451 | 541.2 | 902 | 1353 | 1804 | ||
| Frequenza nominale (Hz) | 50 o 60 | 50 o 60 | 50 o 60 | 50 o 60 | 50 o 60 | ||
| Collegamento di alimentazione | 3 fasi 4 linee | ||||||
| Fattore di potenza di lettura | 0,8 Ritardo l | 0,8 Ritardo l | 0,8 Ritardo l | 0,8 Ritardo l | 0,8(Ritardo l | ||
| Dimensione | Peso netto (kg) | 3200 | 3600 | 9800 | 15200 | 18600 | |
| Dimensioni esterne (L*P*A) mm | 4200X1500X2450 | 4200X1500X2450 | 6400X3000X3000 | 10600X3000X3000 | 10600X3000X3000 | ||










