Énergie distribuée
L’énergie distribuée permet une utilisation rationnelle des ressources, réduit la consommation et la pollution ; elle offre également une exploitation flexible et économique.
| Caractéristiques de l’énergie distribuée | Caractéristiques du CCHP chaleur‑force |
1.Rendement énergétique supérieur à 84 % ; 2.Permet une utilisation en cascade de l’énergie ; 3.Personnalisation pour apporter des bénéfices en ressources et environnement, maximiser le rendement de la solution énergétique | 1.CCHP : mode énergétique combinant production d’électricité et de chaleur 2.Alimentation énergétique distribuée 3.Fonctionnement en mode raccordé au réseau ou en mode isolé 4.Récupération supplémentaire de la chaleur perdue du générateur pour améliorer le taux d’utilisation |
Utilisation en cascade de l’énergie
100 % COMBUSTIBLE ↓ | |||
Température élevée Supérieure à 700 ℃ ↓ | Température modérée 120 ℃‑550 ℃ ↓ | Basse température Inférieure à 120 ℃ ↓ | Émissions ↓ |
| 40 % électricité | chaleur avec vapeur de refroidissement | chauffage et applications de déshydratation | 15 % d’émissions |
Le rendement le plus élevé de sa plage de puissance
1.Rendement électrique pouvant atteindre 43,5 %
2.Rentabilité maximale grâce à des coûts d’exploitation très bas
3.Meilleur rendement grâce à une conception d’écoulement optimisée numériquement à faible perte
Gestion optimisée de l’huile de lubrification
1.Consommation d’huile de lubrification la plus faible de sa catégorie : 0,1 g/kWhel
2.Intervalles de vidange plus longs
3.Réservoir d’huile et réservoir d’appoint journalier intégré
Concept de groupe électrogène à brides
1.Châssis découplé des vibrations pour réduire les coûts d’installation et garantir un fonctionnement fiable
2.Volume d’huile de lubrification intégrée plus important
3.Gestion de l’huile intégrée
Turbo‑compresseur amélioré pour un large champ d’application
1.Intervalles de maintenance plus longs
2.Plage de température de l’air d’aspiration étendue
Disponibilité supérieure et durée de vie accrue
1.Combustion optimisée grâce à un remplissage homogène des cylindres
2.Combustion optimisée avec pression de pointe réduite
3.Groupe électrogène à fonctionnement fluide et faible vibration
Fiabilité maximale
1.Excellentes capacités en mode îlot
2.Respecte les classes G1, G2 et G3 de la norme ISO 8528 avec moins de 10 paliers dans la plupart des applications
TPEM – le nouveau système de contrôle
1.Interface homme‑machine intuitive
2.Accès à distance entièrement intégré
3.Fonctionnalités étendues : synchronisation, commutateur de puissance, contrôle de l’installation
| MODÈLE | Puissance électrique kW | Rendement(%) | NOx mg/m³ | Spécifications | |||
| Starlight | MWM | Électrique | Thermique | Total | |||
| XGMW800NGE3 | TCG3016V16P | 800 | 43,5 | 44,6 | 88,1 | 500 | |
| XGMW1000NGE3 | TCG3016V16S | 1000 | 41,0 | 46,0 | 87,0 | 500 | |
| XGMW1200NGE3 | TCG2020V12R | 1200 | 43,7 | 43,3 | 87,0 | 500 | |
| XGMW1560NGE3 | TCG2020V16R | 1560 | 43,3 | 43,8 | 87,0 | 500 | |
| XGMW1380NGE3 | TCG3020V12R | 1380 | 44,0 | 43,6 | 87,6 | 500 | |
| XGMW1840NGE3 | TCG3020V16R | 1840 | 44,0 | 43,6 | 87,6 | 500 | |
| XGMW2300NGE3 | TCG3020V20R | 2300 | 44,0 | 43,6 | 87,6 | 500 | |
| XGMW2000NGE3 | TCG3020V20RV | 2000 | 43,7 | 44,3 | 87,9 | 500 | |
| XGMW4500NGE3 | TCG2032V16R | 4500 | 44,6 | 43,1 | 87,7 | 500 | |
| MODÈLE | Puissance électrique kW | Rendement(%) | NOx mg/m³ | Spécifications | |||
| Starlight | MWM | Électrique | Thermique | Total | |||
| XGMW800NGE3‑6 | TCG3016V16P | 800 | 42,6 | 45,6 | 88,1 | 500 | |
| XGMW1200NGE3‑6 | TCG2020V12R | 1200 | 43,4 | 43,2 | 86,6 | 500 | |
| XGMW1560NGE3‑6 | TCG2020V16R | 1560 | 43,0 | 43,8 | 86,8 | 500 | |
| XGMW2300NGE3‑6 | TCG3020V20R | 2300 | 44,0 | 43,6 | 87,6 | 500 | |
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