Технические характеристики - Бензогенератор HITACHI E40
Объем двигателя, куб.см
296
Мощность, л.с.
10
Ёмкость топливного бака, л
21
Страна производства
Япония
Гарантия
Родина бренда
Япония
Мощность номинальная при 220В, кВт
3.3
Мощность генератора максимальная, кВт
4
Напряжение сети, В
220
1.2
Расход топлива, л/ч
2.2
Стартер
ручной
Степень защиты
IP 23
Кожух
открытый
Контроль напряжения
компаундный (традиционный)
Альтернатор
синхронный
Автозапуск (ABP/ATS)
Нет
Обмотка альтернатора
медь
Тип электростанции
мобильная
Аккумулятор в комплекте
Нет
Контейнерный
Нет
Количество розеток 220В, шт
2
Особенности
Вольтметр / Выход 12В / Датчик уровня масла
Японский бензогенератор Hitachi E 100 с АВР - 9 кВт на двигателе SUBARU в наличии
Сердце этой машины двухцилиндровый бензиновый двигатель Robin Subaru EH65, широко представленный на российском рынке уже более 14 лет. Два цилиндра, объёмом 653 см3 способны "выжать" из генератора до 11 кВт мощности. Однако японский производитель предпочёл сберечь моторесурс электроагрегата и ограничил мощность автоматом на 9,5 кВт.
Расшифровка наименования модели:
E - наличие функции электростартер
100 - сокращение от 10 000 ВА, мощность
Блок автоматического управления
- Качественный и эстетически приятный ящик нового образца (см. фото)
- Цифровое управление воздушной заслонкой (калибруемое и программируемое)
- Пускатели с высоким ресурсом и долгим сроком службы Schneider Electric /ABB
- Контроллер управления сетью и генератором DATAKOM 105/207/D200
- Возможность эксплуатации в уличных условиях (IP65)
- Программируемые параметры запуска электростанции
- Управляющий кабель 5 метров в комплекте
- Подробная инструкция по подключению с картинками и схемой
- Возможность установки GSM-модуля
-
Опции и варианты исполнения
Технические характеристики
Станция
Мощность, кВт | 9 |
Мощность кВа | 10 |
Cos Fi | 1 |
Количество фаз | 1 |
Напряжение, В | 230 |
Расход топлива, л/ч | 4.3 |
Бак, л | 38 |
Генератор | Mitsubishi (Япония) |
Сила тока, А | 40 |
Внешний диаметр выхлопного патрубка, мм | 25 |
Вес, кг | 149 |
Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 820*610*770 |
Межинтервальное ТО, ч | 50 |
Наличие функции сварки | Отсутствует |
Степень защиты, IP | 23 |
Страна производства | Япония |
Тип запуска | Автоматический |
Уровень шума, Дб | 74 |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель
Марка двигателя | Robin Subaru |
Модель | EH65 |
Страна происхождения двигателя | Япония |
Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
Охлаждение | Воздушное |
Моторесурс, моточасы | 3500-5000 |
Наличие гильзы | Чугунная |
Система смазки | Под давлением |
Количество цилиндров | 2 |
Мощность, л/с | 22 |
Объем двигателя, см3 | 653 |
Топливо | Бензин |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.478 |
Масло | 10W40 |
Объём масленой системы, л | 1.55 |
Стоимость масла, руб/л | 450 |
Фильтр масляный, руб/шт | 770 |
фильтр топливный, руб/шт | 220 |
Фильтр воздушный, руб/шт | 1350 |
Комплектация
Колеса (в том числе с фиксатором) - 4 шт. |
Блок АВР EP-32PG |
Свечной ключ |
Аккумуляторная батарея Panasonic |
Инструкция на генератор на русском |
Руководство по эксплуатации АВР |
Монтаж и установка
Похожие мощности
Отзывы о генераторе
Заявка в 1 клик
Рейтинг составлен на основе объективных данных о производителе по следующим параметрам:
Соотношение цена-качество | |
Доля рынка РФ | |
Ремонтопригодность | |
Качество комплектующих и двигателя | |
Экономичность |
Подробнее ознакомится с рейтингом производителя Вы можете на странице «рейтинг производителей генераторов».
Генераторы Hitachi - Электрогенераторы Hitachi- Электростанции Hitachi- Hitachi- Бензиновые генераторы
Генераторы Hitachi это современные качественные энергопреобразователи, которые благодаря широкому ассортименту интерент-магазина 50 Герц доступны каждому человеку. Электростанции Hitachi обладают широкой линейкой, представленной фирмой-изготовителем, генераторы Hitachi могут быть использованы вабсолютно различных отраслях деятельности человека, в том числе для бытового использования. |
Портативный бензиновый генератор Hitachi E24 мощностью 2.4 кВт.
AVR для Hitachi E24 | под заказ |
Автомат защиты для Hitachi E24 | под заказ |
Аккумулятор для Hitachi E24 | под заказ |
Бак топливный для Hitachi E24 | под заказ |
Барабан стартера для Hitachi E24 | в наличии |
Блок диодов для Hitachi E24 | в наличии |
Блок заряда АКБ для Hitachi E24 | под заказ |
Блок индикации для Hitachi E24 | в наличии |
Болт для слива масла для Hitachi E24 | в наличии |
Болт крепления клапанной крышки для Hitachi E24 | под заказ |
Болт крепления крышки головки цилиндра для Hitachi E24 | в наличии |
Болт крепления ротора для Hitachi E24 | под заказ |
Болт крышки генератора для Hitachi E24 | в наличии |
Болт цилиндра для Hitachi E24 | под заказ |
Вал балансира (противовес) для Hitachi E24 | под заказ |
Вал рычага регулятора оборотов для Hitachi E24 | под заказ |
Виброгаситель для Hitachi E24 | в наличии |
Виброгаситель генератора и двигателя для Hitachi E24 | под заказ |
Вилка для Hitachi E24 | в наличии |
Вилка штепсельная для Hitachi E24 | в наличии |
Вольтметр для Hitachi E24 | под заказ |
Воронка для заливки масла в картер для Hitachi E24 | в наличии |
Выключатель для Hitachi E24 | под заказ |
Выключатель зажигания для Hitachi E24 | под заказ |
Гайка крепления головки цилиндра для Hitachi E24 | под заказ |
Гайка маховика для Hitachi E24 | в наличии |
Гайка шпильки цилиндра для Hitachi E24 | под заказ |
Генератор для Hitachi E24 | в наличии |
Глушитель для Hitachi E24 | в наличии |
Головка блока цилиндра для Hitachi E24 | под заказ |
Головка блока цилиндра в сборе для Hitachi E24 | под заказ |
Датчик импульсный для Hitachi E24 | в наличии |
Датчик уровня масла для Hitachi E24 | в наличии |
Двигатель для Hitachi E24 | в наличии |
Двигатель сервопривода для Hitachi E24 | под заказ |
Двигатель шаговый привода заслонки карбюратора для Hitachi E24 | под заказ |
Дефлектор для Hitachi E24 | под заказ |
Диод для Hitachi E24 | под заказ |
Диод якоря генератора для Hitachi E24 | под заказ |
Диодный мост для Hitachi E24 | под заказ |
Дисплей цифровой для Hitachi E24 | в наличии |
Замок зажигания для Hitachi E24 | под заказ |
Индикатор уровня топлива для Hitachi E24 | под заказ |
Индикатор уровня топлива в баке круглый для Hitachi E24 | под заказ |
Индикатор уровня топлива в баке прямоугольный для Hitachi E24 | под заказ |
Искрогаситель глушителя для Hitachi E24 | под заказ |
Карбюратор для Hitachi E24 | в наличии |
Картер для Hitachi E24 | под заказ |
Катушка активная для Hitachi E24 | в наличии |
Катушка заряда АКБ для Hitachi E24 | под заказ |
Катушка зажигания для Hitachi E24 | в наличии |
Клапан впускной для Hitachi E24 | под заказ |
Клапан впускной и выпускной для Hitachi E24 | под заказ |
Клапан выпускной для Hitachi E24 | под заказ |
Клапан электромагнитный карбюратора для Hitachi E24 | под заказ |
Клемы для АКБ для Hitachi E24 | под заказ |
Ключ замка зажигания для Hitachi E24 | под заказ |
Кожух маховика для Hitachi E24 | в наличии |
Коленвал для Hitachi E24 | в наличии |
Колесо для Hitachi E24 | в наличии |
Колодка генератора для Hitachi E24 | под заказ |
Коллектор глушителя выпускной для Hitachi E24 | под заказ |
Колпачок клапана для Hitachi E24 | в наличии |
Колпачок клапана выпускного под коромысло для Hitachi E24 | в наличии |
Колпачок маслосъемный для Hitachi E24 | под заказ |
Колпачок свечи зажигания для Hitachi E24 | в наличии |
Кольца поршневые для Hitachi E24 | под заказ |
Кольцо стопорное подшипника коленвала для Hitachi E24 | под заказ |
Кольцо стопорное поршневого пальца для Hitachi E24 | под заказ |
Кольцо уплотнительное щупа уровня масла для Hitachi E24 | под заказ |
Комплект колес для Hitachi E24 | в наличии |
Конденсатор для Hitachi E24 | в наличии |
Контроллер зажигания для Hitachi E24 | под заказ |
Коромысло для Hitachi E24 | в наличии |
Коромысло клапана для Hitachi E24 | под заказ |
Кожух защитный для Hitachi E24 | в наличии |
Кожух маховика для Hitachi E24 | под заказ |
Кран топливный для Hitachi E24 | в наличии |
Кран топливный угловой для Hitachi E24 | под заказ |
Крыльчатка для Hitachi E24 | под заказ |
Крыльчатка маховика для Hitachi E24 | под заказ |
Крыльчатка ротора для Hitachi E24 | в наличии |
Крышка генератора для Hitachi E24 | под заказ |
Крышка клапанов для Hitachi E24 | под заказ |
Крышка панели управления для Hitachi E24 | под заказ |
Крышка фильтра воздушного для Hitachi E24 | в наличии |
Магнето для Hitachi E24 | под заказ |
Маслоотражатель впускного клапана для Hitachi E24 | под заказ |
Маховик для Hitachi E24 | в наличии |
Механизм управления воздушной заслонкой карбюратора для Hitachi E24 | под заказ |
Направляющая двигателя сервопривода для Hitachi E24 | под заказ |
Направляющая толкателей клапана для Hitachi E24 | в наличии |
Направляющая штанга толкателей клапанов для Hitachi E24 | под заказ |
Насос топливный для Hitachi E24 | под заказ |
Ножка рамы генератора для Hitachi E24 | в наличии |
Опора рамы для генератора для Hitachi E24 | под заказ |
Ось крепления колеса для Hitachi E24 | под заказ |
Палец поршня для Hitachi E24 | в наличии |
Панель контрольная для Hitachi E24 | в наличии |
Подшипник игольчатый для Hitachi E24 | под заказ |
Подшипник коленвала для Hitachi E24 | под заказ |
Подшипник ротора для Hitachi E24 | под заказ |
Подшипник ротора со стопорным кольцом для Hitachi E24 | в наличии |
Поршень для Hitachi E24 | в наличии |
Поршневая группа для Hitachi E24 | под заказ |
Пробка топливного бака для Hitachi E24 | в наличии |
Провода 12В для Hitachi E24 | в наличии |
Провода с разъемами для Hitachi E24 | под заказ |
Прокладка воздушного фильтра для Hitachi E24 | в наличии |
Прокладка глушителя для Hitachi E24 | в наличии |
Прокладка головки цилиндра для Hitachi E24 | под заказ |
Прокладка карбюратора для Hitachi E24 | в наличии |
Прокладка теплоизолятора для Hitachi E24 | в наличии |
Прокладка цилиндра для Hitachi E24 | в наличии |
Противовес для Hitachi E24 | в наличии |
Пружина для Hitachi E24 | под заказ |
Пружина карбюратора для Hitachi E24 | в наличии |
Пружина клапана для Hitachi E24 | под заказ |
Пружина ручного стартера для Hitachi E24 | под заказ |
Радиатор блока диодов для Hitachi E24 | под заказ |
Рама для Hitachi E24 | под заказ |
Распредвал для Hitachi E24 | в наличии |
Реле датчика уровня масла для Hitachi E24 | под заказ |
Реле отключения магнето для Hitachi E24 | в наличии |
Реле стартера для Hitachi E24 | в наличии |
Ремкомплект для ручного стартера для Hitachi E24 | в наличии |
Розетка для Hitachi E24 | в наличии |
Ротор (якорь) генератора для Hitachi E24 | в наличии |
Ручка для переноски для Hitachi E24 | в наличии |
Ручка ручного стартера для Hitachi E24 | в наличии |
Рычаг воздушной заслонки карбюратора для Hitachi E24 | под заказ |
Рычаг регулятора оборотов для Hitachi E24 | под заказ |
Сальник для Hitachi E24 | в наличии |
Сальник коленвала для Hitachi E24 | под заказ |
Сапун, патрубок для Hitachi E24 | под заказ |
Свеча зажигания для Hitachi E24 | в наличии |
Седло пружины клапана для Hitachi E24 | под заказ |
Собачка стартера для Hitachi E24 | в наличии |
Стартер ручной для Hitachi E24 | под заказ |
Статор генератора для Hitachi E24 | в наличии |
Стопор пружины клапана для Hitachi E24 | в наличии |
Счетчик моточасов для Hitachi E24 | под заказ |
Сухарь клапана для Hitachi E24 | под заказ |
Тарелка пружины клапана для Hitachi E24 | под заказ |
Тарелка толкателя клапана для Hitachi E24 | под заказ |
Теплоизолятор для Hitachi E24 | под заказ |
Теплоизолятор карбюратора для Hitachi E24 | под заказ |
Толкатель клапана для Hitachi E24 | в наличии |
Тяга регулятора оборотов для Hitachi E24 | в наличии |
Фильтр воздушный для Hitachi E24 | в наличии |
Фильтр масляный для Hitachi E24 | под заказ |
Фильтр топливный для Hitachi E24 | в наличии |
Храповик стартера для Hitachi E24 | в наличии |
Цилиндр для Hitachi E24 | под заказ |
Шатун для Hitachi E24 | под заказ |
Шатунно-поршневая группа для Hitachi E24 | в наличии |
Шестерня механического регулятора для Hitachi E24 | под заказ |
Шестерня регулятора оборотов для Hitachi E24 | под заказ |
Шланг вакуумного регулятора с клапаном для Hitachi E24 | в наличии |
Шланг топливный для Hitachi E24 | в наличии |
Шланг сапуна для Hitachi E24 | в наличии |
Шнур ручного стартера для Hitachi E24 | в наличии |
Шпилька головки цилиндра для Hitachi E24 | в наличии |
Шпилька крепления карбюратора для Hitachi E24 | под заказ |
Шпонка маховика для Hitachi E24 | в наличии |
Штанга толкателя клапана для Hitachi E24 | в наличии |
Штифт головки цилиндра для Hitachi E24 | под заказ |
Штифт крышки картера для Hitachi E24 | в наличии |
Штуцер топливного шланга для Hitachi E24 | в наличии |
Щетки коллекторные для Hitachi E24 | под заказ |
Щуп уровня масла для Hitachi E24 | под заказ |
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА БЕНЗИНОВОГО HITACHI E57(3P) (ГЕНЕРАТОР) | Все для ремонта инструментов и оборудования
REF.
Артикул
Описание
Фирма
Цена
Количество
Срок отгрузки
1
KYG010000552[ 16612780 ]
Hitachi
цена по запросу
2
KYG020002181[ 10037072 ]
Hitachi
цена по запросу
3
KY0006205DDU[ 10037012 ]
Hitachi
цена по запросу
Аналог
KY0006205ZZ0[ 16657440 ]
Подшипник шариковый 6205-ZZ (замена кода KY0006205DDU, v_KY0006205ZZ0)
Hikoki
цена по запросу
Аналог
v_KY0006205ZZ0[ 10139161 ]
Подшипник шариковый 6205-ZZ (замена кода KY0006205DDU, KY0006205ZZ0)
Hikoki
цена по запросу
3A
KY0006205ZZ0[ 16657440 ]
Hitachi
цена по запросу
Аналог
KY0006205DDU[ 10037012 ]
Подшипник шариковый 6205-DDU (замена кода KY0006205ZZ0, v_KY0006205ZZ0)
Hikoki
цена по запросу
Аналог
v_KY0006205ZZ0[ 10139161 ]
Подшипник шариковый 6205-ZZ (замена кода KY0006205DDU, KY0006205ZZ0)
Hikoki
цена по запросу
4
KYG040008793[ 16673500 ]
Hitachi
цена по запросу
5
KYG080001391[ 16648580 ]
Hitachi
цена по запросу
6
KYG110000020[ 10036879 ]
Hitachi
цена по запросу
7
KYG070000270[ 10037073 ]
Hitachi
цена по запросу
8
KYG120001341[ 16601400 ]
Hitachi
цена по запросу
9
KY0013510260[ 16606140 ]
Hitachi
цена по запросу
10
KY0013508170[ 16634000 ]
Hitachi
цена по запросу
11
KY0030308000[ 10037016 ]
Hitachi
цена по запросу
12
KY0013705012[ 10037074 ]
Hitachi
цена по запросу
13
KY0013708020[ 10037108 ]
Hitachi
цена по запросу
14
KY0011204006[ 10037075 ]
Hitachi
цена по запросу
15
KYG100000031[ 16577200 ]
Hitachi
цена по запросу
16
KY0011205020[ 10036942 ]
Hitachi
цена по запросу
17
KY0013708030[ 10037076 ]
Hitachi
цена по запросу
18
KYG150000450[ 10036830 ]
Hitachi
цена по запросу
19
KYG140000150[ 10037043 ]
Hitachi
цена по запросу
20
KY0012906010[ 10036943 ]
Hitachi
цена по запросу
21
KYG390000012[ 10036944 ]
Hitachi
цена по запросу
22
KY0022006000[ 10037077 ]
Hitachi
цена по запросу
25
KYC190000620[ 10037044 ]
Hitachi
цена по запросу
Бензиновый генератор Hitachi - модели, отличия, характеристики, описание, отзывы
Бензиновые генераторы электроэнергии – это незаменимая вещь для строений без доступа к основным электрическим коммуникациям или тех строений, которые получают электрический ток с перебоями. Существует множество торговых марок, которые производят генераторы на бензиновом топливе. Но самыми надежными и качественными всегда считались аппараты от японской марки Hitachi.
Оглавление:
- Основные характеристики и отличия бензиновых генераторов Hitachi
- Обзор модельного ряда бензиновых генераторов Hitachi
Основные характеристики и отличия бензиновых генераторов Hitachi
Модельный ряд генераторов Hitachi представлен большим разнообразием аппаратов. К примеру, для поездок на природу или для обеспечения электричеством техники во время отключений света, подойдет инверторный генератор. Для обеспечения электрическим током больших территорий и техники большого напряжения необходимы профессиональные и полупрофессиональные генераторы на бензиновом топливе.
Генераторы Hitachi оборудованы датчиками давления и наличия необходимых для работы жидкостей, системой включения и отключения, работающей в автоматическом режиме, понятной и комфортной приборной панелью. Станции представлены как однофазные, так и трехфазные. По классам генераторы Hitachi подразделяются на такие категории:
- Серия SB относится к классу эконом аппаратов. Оборудованы такие генераторы мотором MITSUBISHI OHV, генератор без щеток, датчик масла встроенного типа, устройство защитной блокировки работы, вольтметр.
- Серия Е – это профессиональный класс аппаратов. Мотор в данных генераторах - MITSUBISHI OHV-GM, размеры оборудования не большие, мощность высокая. Расход топлива и масла ниже, чем в оборудовании эконом класса. Имеется в комплектации датчик масла. Генератор без щеток, глушитель больших размеров, благодаря чему снижается уровень шума при работе. Топливный бак с увеличенным объемом продлевает время беспрерывной работы. Количество залитого в бак топлива прослеживается на специальном индикаторе. На центральной панели имеется вольтметр, разъем для сетевого кабеля, защитное блокирующее устройство, индикатор включения.
Обзор модельного ряда бензиновых генераторов Hitachi
1. Генератора на бензиновом топливе Hitachi E 35 SB:
- Наибольший показатель мощности – 3,5 кВт.
- Номинальный показатель мощности – 2,8 кВт.
- Напряжение – 230 В/ 50 Гц.
- Синхронное оборудование.
- Четырехтактный мотор MITSUBISHI.
- Стартер ручного типа.
- Объем емкости для топлива – 6 л.
- Время беспрерывного функционирования – 3 часа.
- Уровень шума – 70 дБ.
- Размеры – 683х492х485.
- Вес – 55 кг.
2. Генератор на бензиновом топливе Hitachi Е 50:
- Наибольший показатель мощности – 5 кВт.
- Номинальный показатель мощности – 4,2 кВт.
- Напряжение – 230 В/ 50 Гц.
- Синхронное оборудование.
- Четырехтактный мотор MITSUBISHI.
- Стартер ручного типа.
- Объем емкости для топлива – 21 л.
- Время беспрерывного функционирования – 8 ч.
- Уровень шума – 70 дБ.
- Размеры – 685х500х500.
- Вес аппарата – 78 кг.
3. Генератор на бензиновом топливе Hitachi E57S:
- Наибольший показатель мощности – 5,7 кВт.
- Номинальный показатель мощности – 5,1 кВт.
- Напряжение – 230 В/ 50 Гц.
- Синхронное оборудование.
- Четырехтактный мотор.
- Стартер электрического типа.
- Объем емкости для топлива – 21 л.
- Время беспрерывного эксплуатирования – 7 ч.
- Уровень шума – 72 дБ.
- Размеры – 685х500х500.
- Вес – 78 кг.
4. Генератор бензиновый Hitachi E100 (3P):
- Наибольший показатель мощности – 8,5 кВт.
- Номинальный показатель мощности – 8 кВт.
- Номинальный ток – 11,5 А.
- Напряжение – 230-400 В / 50 Гц.
- Аппарат синхронного типа.
- Четырехтактный мотор Subaru.
- Стартер электрического типа.
- Объем емкости для топлива – 44 л.
- Время беспрерывного эксплуатирования – 10,8 ч.
- Уровень шума – 71 дБ.
- Размеры – 826х766х856.
- Вес – 151 кг.
5. Генератор бензиновый Hitachi E24SB:
- Четырехфазный мотор.
- Стартер ручного типа.
- Максимальный показатель мощности – 2,4 кВт.
- Номинальный показатель мощности – 2,1 кВт.
- Время беспрерывной эксплуатации – 3 ч.
- Объем емкости для топлива – 3,8 л.
- Размеры – 589х405х400.
- Уровень шума – 67 дБ.
- Вес – 37 кг
6. Генератор бензиновый Hitachi E42SB:
- Четырехфазный мотор.
- Стартер ручного типа.
- Максимальный показатель мощности – 4,2 кВт.
- Номинальный показатель мощности – 3,6 кВт.
- Сила тока – 15,7 А.
- Время беспрерывной эксплуатации – 3 ч.
- Объем емкости для топлива – 6 л.
- Рабочий объем мотора – 296 см3.
- Размеры – 683х485х492.
- Вес – 58 кг.
Аренда инструмента строительного в Казани
Компания "Аренда-инструментов.ру" предлагает выгодный прокат строительных инструментов в Казани и республике Татарстан.
Те, кто когда-либо занимались строительством и ремонтом, наверняка сталкивались с проблемой отсутствия специальной, обычно дорогостоящей техники, которая нужна для единичных работ. Выходом в такой ситуации может стать прокат строительного инструмента, который позволит сэкономить средства на покупке дорогостоящей техники, которая потом вам не пригодится.
Инструмент для аренды в Казани и области: строительные бытовки и вагончики, бензо- и дизельные генераторы, виброплиты вибратрамбовки, мощные перфораторы, бетономешалки разных объемов, бензо- и электрорезы, тепловые пушки, бензобуры (в том числе мотобуры), оборудование для бурения отверстий, измерительный инструмент, промышленные пылесосы, отбойные молотки и многое-многое другое.
Звоните по казанскому телефону 246-46-11 в любой день с 8:00 до 21:00 и возьмите в прокат профессиональный строительный инструмент. Есть доставка по городу и области.
Преимущества нашего проката инструментов.
Мы собрали огромное разнообразие строительного оборудования, которое удовлетворит требованиям каждого потребителя, независимо от обьема работ. Помимо большого перечня товаров мы предлагаем:
- ПРОКАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ. За счет большого количества клиентов окупаемость нашего оборудования значительно выше, в следствии чего, мы устанавливаем минимальные расценки на аренду строительной техники, что делает нас лидерами в данном сегменте рынка;
- ВОЗМОЖНОСТЬ АРЕНДОВАТЬ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА НЕБОЛЬШОЙ СРОК. У нас вы можете взять на прокат технику как на длительный срок по самым выгодным ценам, так и на короткий срок;
МЫ КОНСУЛЬТИРУЕМ И ПОМОГАЕМ ПОДОБРАТЬ СРЕДИ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ ИМЕННО ТО ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО, мы работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, поэтому вы сможете узнать всю необходимую вам информацию или заменить оборудование в любое время; - ОПЕРАТИВНЫЙ РЕМОНТ ИЛИ ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ. Если по каким-либо причинам оборудование выходит из строя, мы в тот же час выезжаем на место и устраняем неполадку, либо производим замену устройств;
- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВСЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ. Профессиональный инструмент от лучших производителей строительного оборудования. Весь находятся в отличном техническом состоянии и проходят плановые технические обслуживания в срок, что гарантирует отменную работу инструмента и экономию вашего времени на его починку.
Сотрудничая с нашей компанией, вы обезопасите себя от лишней головной боли, а также берете в прокат профессиональное строительное оборудование по действительно выгодной цене!
Мицубиси Пауэр, Лтд. | M501J Series
Газовые турбины серии J представляют собой сочетание проверенной серии G и элементарных технологий для повышения температуры в результате национального проекта Японии по разработке газовых турбин класса 1700 ° C. Они работают при температуре на входе в турбину 1600 ° C. В газовых турбинах серии M501JAC используется воздушное охлаждение камер сгорания вместо охлаждения паром. Обладая характеристиками, эквивалентными газовым турбинам серии M501J, они обеспечивают высокий уровень работоспособности, включая более короткое время запуска.
Общий дизайн
Газотурбинный агрегат основан на базовой конструкции, принятой в начале 1970-х годов, за плечами которой не менее 40 лет. Его основные характеристики следующие:
- Концевой привод вала компрессора снижает влияние теплового расширения на центровку
- Ротор с простой одновальной двухопорной опорой
- Конструкция ротора имеет соединенные болтами диски с моментными штифтами в секции компрессора и муфты CURVIC в секции турбины для обеспечения стабильной передачи крутящего момента.
- Конструкция выхлопа с осевым потоком, выгодная при компоновке электростанций с комбинированным циклом
- Горизонтально разъемные кожухи, облегчающие снятие лопастей в полевых условиях с установленным ротором
Компрессор
Передовые методы трехмерного проектирования используются для повышения производительности при одновременном снижении потерь от ударной волны на начальных этапах и потерь на трение на промежуточных и конечных этапах.Входные направляющие лопатки и регулируемые неподвижные лопатки на первых трех ступенях управляются для обеспечения стабильной работы при запуске и улучшенных характеристик при частичной нагрузке в режиме комбинированного цикла.
Камера сгорания
Камера сгорания серии J основана на системе парового охлаждения, испытанной с серией G. Улучшенная топливная форсунка используется для создания более однородной смеси топлива и воздуха. Несмотря на повышение температуры на входе в турбину, в камере сгорания достигается концентрация выбросов NOx, эквивалентная концентрации в серии G.
Камеры сгорания с воздушным охлаждением серии JAC добавляют эксплуатационную гибкость, устраняя необходимость в паровом охлаждении из нижнего цикла.
Турбина
Температура на входе в турбину на 100 ° C выше, чем у серии G. Однако применение высокоэффективных технологий охлаждения, разработанных в рамках национального проекта Японии по разработке газовых турбин класса 1700 ° C, и усовершенствованного термобарьерного покрытия (TBC) помогает поддерживать температуру металла лопаток турбины на уровне обычных газовых турбин. .
Конфигурация
M501J | M501JAC | ||
---|---|---|---|
Компрессор | Кол-во ступеней | 15 | 15 |
Камера сгорания | Количество банок | 16 | 16 |
Метод охлаждения | Паровое охлаждение | с воздушным охлаждением | |
Турбина | Кол-во ступеней | 4 | 4 |
Ротор | Количество роторов | 1 | 1 |
Выходной вал | Холодный конец | Холодный конец | |
Номинальная частота вращения | 3600 об / мин | 3600 об / мин | |
Газовая турбина | Прибл.Д × Ш × В | 14,4 × 5,4 × 5,7 м | 15,0 × 5,6 × 5,6 м |
Прибл. Вес | 320 тонн | 347 тонн |
Производительность простого цикла
M501J | M501JAC | ||
---|---|---|---|
Частота | 60 Гц | 60 Гц | |
Базовый рейтинг ISO | 330 МВт | 435 МВт | |
КПД | 42.1% LHV | 44,0% LHV | |
LHV Тепловая нагрузка | 8,552 кДж / кВтч | 8182 кДж / кВт · ч | |
8,105 БТЕ / кВтч | 7,755 БТЕ / кВтч | ||
Выхлоп | 620 кг / с | 764 кг / с | |
1367 фунтов / с | 1,685 фунт / с | ||
Температура выхлопных газов | 635 ° С | 645 ° С | |
1,176 ° F | 1,193 ° F | ||
Выхлоп | NOx | 25 [адрес электронной почты защищен]% O 2 | 25 [адрес электронной почты защищен]% O 2 |
CO | 9 [адрес электронной почты защищен]% O 2 | 9 [адрес электронной почты защищен]% O 2 | |
Диапазон нагрузки | 50% | 50% | |
Скорость разгона | 40 МВт / мин | 42 МВт / мин | |
Время пуска | 30 минут | 30 минут |
Производительность в смешанном цикле
M501J | M501JAC | ||
---|---|---|---|
1 по 1 | Объем производства | 484 МВт | 630 МВт |
Эффективность установки | 62.0% LHV | > 64.0% ЛХВ | |
2 по 1 | Объем производства | 971 МВт | 1263 МВт |
Эффективность установки | 62,2% LHV | > 64,2% ЛХВ |
Кривые коррекции производительности
-
Влияние температуры на входе компрессора на производительность газовой турбины (типичное значение)
-
Влияние атмосферного давления на работу газовой турбины (типовое значение)
Типовая компоновка завода - конфигурация 1 на 1, одновальный
- Газовые турбины
- Паровые турбины
- Генераторы
- Впускной воздушный фильтр
- Парогенератор-утилизатор (HRSG)
- Электрический / контрольный блок
- Главный трансформатор
- Конденсатор
Типовая компоновка завода - конфигурация 2 на 1
- Газовые турбины
- Генератор GT
- Паровые турбины
- Генератор ST
- Впускной воздушный фильтр
- Парогенератор-утилизатор (HRSG)
- Электрический / контрольный блок
- Главный трансформатор ГТ
- Главный трансформатор ST
- Конденсатор
Основные записи о доставке
Himeji No.2 Электростанция, The Kansai Electric Power Co., Inc. (Япония) (Фото любезно предоставлено The Kansai Electric Power Co, Inc.)
2919 МВт, 6 x M501J
ПТК-2, Korea Western Power Co., Ltd. (Корея)
950 МВт, 2 x M501J
Электростанция Ульсан, Korea East-West Power Co., Ltd. (Корея)
950 МВт, 2 x M501J
Электростанция Юлчон, MPC Yulchon Generation Co., Ltd. (Корея)
950 МВт, 2 x M501J
Последние заказы
Количество агрегатов x Серия | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики завода | |
---|---|---|---|
Электростанция округа Гринсвилл, Вирджиния Электроэнергетическая компания (VEPCO) (США) | 3 × M501J | 2018 | Комбинированный цикл |
Электростанция Норсте, Федеральная комиссия по электричеству (CFE) / Ибердрола (Мексика) | 2 × M501J | 2018 | Комбинированный цикл |
Shin Pyeongtaek Power Co., Ltd. (Корея) | 2 × M501J | 2019 | Комбинированный цикл |
Генерирующая станция Вестморленд, Тенаска (США) | 2 × M501J | 2019 | Комбинированный цикл |
Электростанция Норсте, Федеральная комиссия по электричеству (CFE) / Ибердрола (Мексика) | 2 × M501J | 2019 | Комбинированный цикл |
Mitsubishi Power, Ltd.| M501G Series
В феврале 1997 года в промышленную эксплуатацию был введен первый блок газовой турбины класса M501G с температурой 1500 ° C. Эта серия отличается использованием пара для охлаждения камер сгорания. В серии GAC, которая в настоящее время является основной моделью, используются новейшие камеры сгорания с воздушным охлаждением вместо обычных камер сгорания с паровым охлаждением. Он использует нагнетаемый компрессором воздух для охлаждения камер сгорания, чтобы повысить эксплуатационную гибкость, устраняя необходимость в паре для охлаждения из нижнего цикла.
Общий дизайн
Газотурбинный агрегат основан на базовой конструкции, принятой в начале 1970-х годов, за плечами которой не менее 40 лет.Его основные характеристики следующие:
- Концевой привод вала компрессора снижает влияние теплового расширения на центровку
- Ротор с простой одновальной двухопорной опорой
- Конструкция ротора имеет соединенные болтами диски с моментными штифтами в секции компрессора и муфты CURVIC в секции турбины для обеспечения стабильной передачи крутящего момента.
- Конструкция выхлопа с осевым потоком, выгодная при компоновке электростанций с комбинированным циклом
- Горизонтально разъемные кожухи, облегчающие снятие лопастей в полевых условиях с установленным ротором
Компрессор
Представлены компрессоры с осевым потоком, разработанные с использованием передовых технологий конструирования аэродинамического профиля.Они отличаются большой вместимостью, высоким КПД и высокой степенью давления. Регулируемые входные направляющие лопатки обеспечивают стабильность работы при запуске и повышенную производительность при частичной нагрузке в комбинированном цикле.
Камера сгорания
Камера сгорания с предварительным смешиванием с низким уровнем выбросов NOx представляет собой камеру сгорания с паровым охлаждением, состоящую из одной пилотной горелки и восьми основных горелок, окружающих ее. Камера сгорания имеет механизм перепуска воздуха, который позволяет регулировать соотношение топлива и воздуха в зоне сгорания.
Включая камеры сгорания с воздушным охлаждением, серия GAC добавляет эксплуатационную гибкость, устраняя необходимость в паровом охлаждении из нижнего цикла.
Турбина
Применяются четырехступенчатые турбины с осевым потоком в трехмерной аэродинамической конструкции. Лопатки первых трех ступеней имеют воздушное охлаждение. Среди них на первых двух этапах используются материалы с направленным отверждением (DS) с термобарьерным покрытием (TBC). Несмотря на повышение температуры, применение передовых технологий охлаждения и TBC помогает поддерживать температуру металла лопаток турбины на уровне обычных газовых турбин.
Конфигурация
M501G1 | M501GAC | ||
---|---|---|---|
Компрессор | Кол-во ступеней | 17 | 17 |
Камера сгорания | Количество банок | 16 | 16 |
Метод охлаждения | Паровое охлаждение | с воздушным охлаждением | |
Турбина | Кол-во ступеней | 4 | 4 |
Ротор | Количество роторов | 1 | 1 |
Выходной вал | Холодный конец | Холодный конец | |
Номинальная частота вращения | 3600 об / мин | 3600 об / мин | |
Газовая турбина | Прибл.Д × Ш × В | 12,9 × 5,1 × 5,5 м | 12,9 × 5,1 × 5,5 м |
Прибл. Вес | 295 тонн | 295 тонн |
Производительность простого цикла
M501G1 | M501GAC | ||
---|---|---|---|
Частота | 60 Гц | 60 Гц | |
Базовый рейтинг ISO | 267.5 МВт | 283 МВт | |
КПД | 39,1% LHV | 40,0% НТС | |
LHV Тепловая нагрузка | 9 211 кДж / кВт · ч | 9000 кДж / кВт · ч | |
8,730 БТЕ / кВтч | 8,531 БТЕ / кВтч | ||
Выхлоп | 612 кг / с | 618 кг / с | |
1349 фунтов / с | 1364 фунт / с | ||
Температура выхлопных газов | 601 ° С | 617 ° С | |
1,113 ° F | 1,143 ° F | ||
Выхлоп | NOx | [адрес электронной почты защищен]% O 2 | [адрес электронной почты защищен]% O 2 |
CO | 9 [адрес электронной почты защищен]% O 2 | 9 [адрес электронной почты защищен]% O 2 | |
Диапазон нагрузки | 50% | 50% | |
Скорость разгона | 18 МВт / мин | 18 МВт / мин | |
Время пуска | 30 минут | 30 минут |
Производительность в смешанном цикле
M501G1 | M501GAC | ||
---|---|---|---|
1 по 1 | Объем производства | 398.9 МВт | 427 МВт |
Эффективность установки | 58,4% LHV | 60,5% LHV | |
2 по 1 | Объем производства | 800,5 МВт | 856 МВт |
Эффективность установки | 58,6% LHV | 60,7% LHV | |
Время пуска | – | – |
Кривые коррекции производительности
-
Влияние температуры на входе компрессора на производительность газовой турбины (типичное значение)
-
Влияние атмосферного давления на работу газовой турбины (типовое значение)
Типовая компоновка завода - конфигурация 1 на 1, одновальный
- Газовые турбины
- Паровые турбины
- Генераторы
- Впускной воздушный фильтр
- Парогенератор-утилизатор (HRSG)
- Электрический / контрольный блок
- Главный трансформатор
- Конденсатор
Типовая компоновка завода - конфигурация 2 на 1
- Газовые турбины
- Генератор GT
- Паровые турбины
- Генератор ST
- Впускной воздушный фильтр
- Парогенератор-утилизатор (HRSG)
- Электрический / контрольный блок
- Главный трансформатор ГТ
- Главный трансформатор ST
- Конденсатор
Основные записи о доставке
KEILCO Ilijan (Филиппины)
1250 МВт, 4 x M501G
Электростанция Датан, Тайваньская энергетическая компания (Тайвань)
4200 МВт, 8 x M501G и 6 x M501F
Shin-Nagoya Thermal Power Station Group 8, Chubu Electric Power Co., Inc. (Япония)
1600 МВт, 4 x M501G
Электростанция Сакаико, Kansai Electric Power Co., Inc. (Япония) (Фото любезно предоставлено Kansai Electric Power Co., Inc.)
2000 МВт, 5 x M501G
Последние заказы
Количество агрегатов x Серия | Год ввода в эксплуатацию | Технические характеристики завода | |
---|---|---|---|
Carty Generating Station, Портленд Дженерал Электрик (PGE) (США) | 1 × M501GAC | 2016 | Комбинированный цикл |
Генераторная установка Wildcat Point, Old Dominion Electric Cooperative (ODEC) (США) | 2 × M501GAC | 2017 | Комбинированный цикл |
Тепловая электростанция Тояма Синко, Hokuriku Electric Power Company (Япония) | 1 × M501GAC | 2018 | Комбинированный цикл |
Центр энергетики Мидлтауна, NTE Energy (США) | 1 × M501GAC | 2018 | Комбинированный цикл |
Kings Mountain Energy Center, NTE Energy (США) | 1 × M501GAC | 2018 | Комбинированный цикл |
для газотурбинного генератора H-25 на комплексе Yokkaichi корпорации Tosoh: Hitachi Review
1.Введение
Завод по производству этилена на комплексе Yokkaichi корпорации Tosoh Corporation ранее вырабатывал электроэнергию за счет использования побочных газов, образующихся в процессе производства этилена, в качестве топлива для существующей газовой турбины (ГТ). Но существующий ГТ был ненадежным и был остановлен в 2011 году.
Hitachi отреагировала разработкой модернизации высоконадежного GT, H-25, с новым оборудованием управления, которое было поставлено Tosoh вместе с системой, предназначенной для экономии энергии за счет эффективного использования тепла, выделяемого из выхлопных газов.Эти усовершенствования значительно повысили коэффициент использования предприятия и продемонстрировали значительную экономию энергии за годичный период с момента начала эксплуатации в феврале 2019 года, помогая повысить эффективность производства этилена и получая положительные отзывы от клиентов.
В этой статье представлены действия по управлению проектом, выполняемые Hitachi в качестве главного подрядчика для надлежащего удовлетворения требований к завершенному проекту, таких как процессы, качество и гарантированные значения производительности, а также H-25 GT и его управляющее оборудование.Проект был выбран в качестве субсидии на поддержку предприятий, занимающихся рационализацией энергопотребления в 2017 финансовом году, предоставленной Инициативой устойчивых открытых инноваций (SII).
2. Установка нового ГТГ
Рис. 1 - Концептуальная схема соединения между генератором ГТ и печью крекинга нафты. Отработанный газ ГТ подается в теплообменники и в отдельную печь крекинга нафты. Часть побочных газов, образующихся в печи крекинга нафты, используется в качестве топлива газовой турбины, уменьшая количество газа в факельной дымовой трубе и уменьшая потребляемую мощность.
Завод по производству этилена на комплексе Tosoh в Йоккаити ранее подавал воздух, необходимый для сжигания, в печь крекинга нафты через существующий вентилятор с принудительной тягой (FDF). В новой системе, поставляемой Hitachi, используется теплообменник для обмена воздуха для горения с теплотой выхлопных газов газовой турбины. В то же время выхлопной газ ГТ направляется непосредственно в другую печь крекинга нафты для обеспечения эффективной утилизации отходящего тепла.
Побочные газы собираются в существующем газовом коллекторе.Они используются в таком оборудовании, как горелки печей крекинга нафты, а также в качестве топлива для газовых двигателей. Когда газовая турбина не используется, побочные газы утилизируются как отходы факельной трубы. Побочные газы других процессов также используются в качестве резервного топлива. Таким образом, работа электрогенератора ГТ взаимосвязана с работой печи крекинга нафты. На установке используется выхлопной газ ГТД для подачи количества тепла, необходимого для работы печи крекинга нафты. В то же время побочные газы, образующиеся в печи крекинга нафты, используются в качестве топлива для работы электрогенератора ГТ.На рис. 1 представлена принципиальная схема взаимосвязи выхлопных газов ГТП и печи крекинга нафты.
3. Обеспечение надежного управления проектами
3.1 Использование газовой турбины H-25
GT, использованный в проекте, представлял собой модель серии H-25 (Type 32C), произведенную Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS). Это сверхмощный ГТ простого цикла с номинальной мощностью 33 МВт и номинальной частотой вращения 7250/1800 об / мин. Этот тип ГТ считался подходящим для работы на предприятии по производству этилена, поскольку модели серии H-25 могут использоваться в качестве распределенных источников питания и имеют обширный опыт эксплуатации как в стране, так и за рубежом.
3.2 Организация проекта
ГТ, генератор и электрическая панель, используемые в проекте, были приобретены у MHPS генеральным подрядчиком Hitachi, который также организовал монтажные работы. В качестве управляющего оборудования ГТ использовалась система Hitachi HIACS-MULTI.
Подразделение систем выработки электроэнергии подразделения Hitachi Energy Business выполняло функции менеджера проекта. Он организовал команду проекта и отвечал за инженерные процессы, рабочие процессы, взаимодействие с клиентами, технологии, руководство по качеству и затраты.Он также тесно сотрудничал с отделом коммунальных решений бизнес-подразделения Hitachi Industry & Distribution Business Unit, которое занималось проектом субсидии. На рисунке 2 показаны процессы, выполняемые с момента получения заказа на проект до доставки.
Рис. 2 - График проектных процессов После получения заказа на проект в октябре 2017 года по мере необходимости проводились встречи по проекту для корректировки спецификаций на этапе проектирования. Затем операция началась по графику в январе 2019 года.
3.3 Управление проектом
Рис. 3 - Рабочие сцены на месте и трехмерная модель электрогенератора Наземный прицеп заправляется с транспортного судна, пришвартованного в порту Йоккаити (вверху слева). Использование крана грузоподъемностью 550 тонн для подъема ГТ после прибытия на площадку (вверху справа). Использование крана грузоподъемностью 220 метрических тонн для подъема и установки нового выхлопного канала газовой турбины, который будет соединен с существующими печами крекинга нафты клиента (внизу слева) Эта трехмерная (3D) модель электрогенератора использовалась для предварительной проверки возможных засоров труб или других проблем с монтажными работами на месте (внизу справа).
В этом разделе обсуждаются политики, оценка рисков, обработка и проблемы, характерные для продвинутых управленческих мероприятий проекта.
- График проектирования
При создании графика проектирования производственные процессы были разработаны путем обратной работы от таких процессов, как работа на объекте, планирование работы и планирование пробной эксплуатации. Крайний срок завершения чертежей использовался как отправная точка производства. Для чертежей, требующих утверждения заказчика («чертежи для утверждения»), отправной точкой производства был крайний срок для окончательного утверждения и доработки чертежей.Инженерные работы выполнялись в следующем порядке: Сначала было выполнено пилотное проектирование, чтобы организовать основные планы и чертежи технических требований для фундаментных работ. Затем последовало детальное проектирование оборудования, а за ним - инжиниринг закупок. - Ответ на комментарии клиентов
При создании чертежей для утверждения было получено несколько раундов комментариев от заказчика, которые были применены к чертежам. Когда комментарии не могли быть применены, обширные объяснения давались неоднократно.Список ответов на комментарии клиентов сохранялся, а вопросы и решения решались вместе с графиком. Заказчику также было предоставлено несколько раундов последующих мероприятий для обеспечения строгого управления графиком. - Соответствие Закону о пожарной службе
Так как они работают с опасными материалами, генераторы GT в Японии должны подаваться в соответствии с положениями Закона о пожарной службе. Несколько проблем возникло в связи с толкованием Закона, но заказчик и Hitachi работали вместе над их решением, и в конечном итоге не было упущено время на прохождение проверок, необходимых для ввода оборудования в эксплуатацию. - Заблаговременное планирование работ
График рабочего процесса установки (подробная основная схема процесса) была создана за 6 месяцев до начала работ. Детали монтажных работ на объекте, такие как размещение крана и ввод рабочих бригад, были тщательно изучены и включены в планы.Размеры, вес, количество и форма устанавливаемого оборудования и деталей были очень важными элементами при планировании монтажных работ. Чтобы гарантировать точность работ по установке, все элементы и части установленного оборудования были перечислены, а материалы были обработаны путем документирования таких свойств, как название, количество и тип упаковки каждого элемента и части оборудования.Сроки доставки также были установлены в соответствии с графиком работы сайта. Завод сравнил эти крайние сроки с доступными сроками поставки, создав график управления крайним сроком / датой поставки, скорректировав даты поставки в соответствии с крайними сроками на объекте.
Во время выполнения работ оборудование и детали, доставленные на объект, подвергались строгим процедурам проверки полученных товаров, планирования мест временного хранения, управления товарами, доставленными на объект, и управления доставкой.В результате работа была завершена, как и предполагалось изначально, без пропущенных или дефектных поставок.
- Управление безопасностью труда
Работа была завершена без несчастных случаев или катастроф благодаря усилиям и тесному сотрудничеству участников проекта, которые получали постоянный контроль и руководство со стороны своих работодателей и представителей по безопасности труда, занятых полный рабочий день. Всего за 153 дня безаварийно отработано 41 448 человеко-часов. На рисунке 3 показаны некоторые сцены работ, выполняемых на объекте, а также трехмерная (3D) модель электрогенератора. - Планирование опытной эксплуатации
План опытной эксплуатации установки в связи с производством этилена был заранее изучен с заказчиком. Пробная эксплуатация была успешно завершена путем проведения расширенных процедур настройки и эксплуатации в сотрудничестве с заказчиком. Эти процедуры включали такие элементы, как переключение выхлопных газов FDF и GT, а также стабилизация управления объемом охлаждающего воздуха выхлопных газов. У завода были проблемы с шумом в генераторе ГТ, но пробная эксплуатация прошла без проблем. - Предварительная оценка рисков
В начале проекта была проведена оценка рисков с учетом результатов прошлых проектов. Было извлечено около 40 материалов и по ним разработаны меры реагирования. Пригодность мер реагирования и возникновение непредвиденных рисков были оценены и определены после завершения проекта.
4. Управляющее оборудование Hitachi GT, используемое в проекте
4.1 Система HIACS-MULTI
Система HIACS-MULTI использовалась в качестве управляющего оборудования ГТ по проекту.HIACS-MULTI - это усовершенствованная версия интегрированной автономной системы управления Hitachi (HIACS), которая широко используется на электростанциях, от тепловых до гидроэлектростанций и ядерных установок. HIACS-MULTI - это высокоэкономичная система контроля и управления производством электроэнергии, которая повышает надежность за счет использования тройной системы управления. Он имеет компактный дизайн, в котором функции шести панелей объединены в три панели.
4.2 Резервная конструкция
Фиг.4 - Пример конфигурации схемы тройной независимой параллельной системы Здесь показана конфигурация, используемая для управления GT. Он состоит из трех систем с резервированием, каждая из которых выполняет операции ввода, расчета и вывода отдельно. Эта высоконадежная конфигурация системы позволяет продолжить работу при выходе из строя одной из систем.
Система управления GT использует конфигурацию с резервированием для таких компонентов, как центральные процессоры (ЦП), блоки ввода / вывода процесса (PI / O), датчики скорости и гидравлический сервоклапан (см. Рисунок 4).Он имеет тройную независимую параллельную систему и спроектирован так, чтобы быть более надежным в противодействии потере функций управления или мониторинга при выходе из строя одного компонента.
Три независимых параллельных системы состоят из трех наборов процессоров и блоков PI / O. Это высоконадежные системы, каждая из которых выполняет операции ввода и расчета и использует форматы вывода, указанные ниже.
- Серво выход (три катушки): три отдельных выхода
- Аналоговый выход: выход промежуточного значения
- Цифровой выход: выход «2 из 3»
Когда одна из систем выходит из строя, конфигурация позволяет оставшимся двум системам продолжать работу, сохраняя при этом такое же высоконадежное состояние.
4.3 Шумостойкая конструкция
Поскольку оборудование GT состоит из множества электронных компонентов, даже незначительные уровни входящего в него шума могут усиливаться изнутри и создавать риск неисправности внутренней цепи. Hitachi отреагировала на это, опираясь на опыт в области шумоустойчивого проектирования, который компания приобрела в качестве поставщика систем управления, для поставки продуктов со следующими мерами по снижению шума:
- Шумоподавляющие фильтры были установлены на первичной стороне (сторона ввода питания) электронного оборудования, изолируя его от вторичной стороны (внутренняя сторона панели управления).
- Были изолированы пути разводки цепей низкого напряжения и цепей повышенной нагрузки, использовались кабели витой пары, а для тщательного заземления компонентов использовались экранированные провода.
- Для кабельной разводки, соединяющей блоки PI / O и клеммные колодки, использовались специальные кабели с повышенной помехоустойчивостью.
- Модели с диодами-подавителями перенапряжения, которые сами по себе поглощают перенапряжения, были выбраны для реле и другого оборудования, которое, как ожидается, будет генерировать шум.
4.4 Мониторинг состояния завода
HIACS-MULTI обеспечивает централизованный мониторинг с помощью единого инструмента обслуживания, интегрируя функцию инструмента обслуживания с функцией человеко-машинного интерфейса (HMI). Функция инструмента обслуживания обрабатывает онлайн-мониторинг, моделирование ввода и настройку, в то время как функция HMI используется для мониторинга завода и работы оборудования (см. Рисунок 5 и Рисунок 6).
Рис. 5 - Экраны HIACS-MULTI и инструментов обслуживания Здесь показаны человеко-машинный интерфейс (HMI) HIACS-MULTI и экраны инструментов обслуживания.Эта система позволяет осуществлять мониторинг, эксплуатацию и обслуживание оборудования с одного ПК.
Рис. 6 - Комната контрольного оборудования Оператор, использующий HMI для управления оборудованием с панели инструментов для обслуживания.
5. Использование субсидий для поддержки предприятий, занимающихся рационализацией энергопотребления
Рис. 7 - Процессы управления, выполняемые службой управления энергией и оборудованием Hitachi Служба управления энергией и оборудованием Hitachi измеряет избыточные побочные газы, образующиеся в процессе производства, и контролирует ГТ, вычисляя максимальную мощность выработки электроэнергии ГТ, полученную с использованием этих газов. .
Рис. 8 - Управляемая выходная мощность в интервалы пиковой мощности (данные за месяц) На этой гистограмме показаны ежемесячные данные для управляемой выходной мощности в 2019 году. Как показано, выходная мощность во время временных интервалов пиковой управляемой мощности в значительной степени контролировалась.
Заявка на рассмотрение субсидии на 2017 финансовый год для поддержки предприятий, участвующих в рационализации использования энергии, предоставленной SII, была подана по двум аспектам проекта - работе по управлению пиковой мощностью и работе по управлению энергопотреблением.Годовая управляемая пиковая выходная мощность в 24 ГВт-ч была установлена путем добавления управляемой выходной мощности 16 ГВт-ч во время пикового времени к управляемой выходной мощности 8 ГВт-ч * 1 , достигаемой за счет управления энергопотреблением. В качестве системы управления энергопотреблением (EMS) использовалась служба управления энергией и оборудованием, которую Hitachi зарегистрировала в качестве системы для проекта управления энергопотреблением SII. Основные возможности услуги:
- Централизованное управление различными видами оборудования
- Анализ и использование собранных данных
- Оптимальная работа оборудования по прогнозам и планам
Функции сервиса были использованы для создания оптимальной логики работы ГТ, работающих на побочных газах (см. Рисунок 7).
Электрогенератор ГТ, установленный в рамках проекта, работает на побочных газах. Количество и теплотворная способность образующихся побочных газов варьируются в зависимости от свойств и состояния нафты, используемой для производства этилена. Ранее любые избыточные побочные газы перерабатывались в факельной трубе завода. Решение использовать побочные газы в качестве топлива для ГТГ было принято благодаря использованию службы Hitachi по управлению энергией и оборудованием для мониторинга измеренных значений теплоты побочных газов, выбрасываемых в атмосферу, и установления вероятности необходимости учитывать отклонения с учетом изменения теплотворной способности. и изменение состояния использования в других процессах.
Обычные системы управления ГТ предполагают, что топливо, необходимое для выработки энергии, будет подаваться. Количество израсходованного топлива - это количество, соответствующее целевой выходной мощности.
В системе проекта в качестве топлива ГТ используются побочные газы, образующиеся в процессе производства этилена. Поскольку эти газы связаны с энергетическим балансом в процессе производства этилена, существует риск нарушения энергетического баланса в процессе, который помешает оптимальной работе, если для выработки электроэнергии ГТ используется неподходящее топливо.Чтобы гарантировать, что энергия, потерянная в факельной трубе, должным образом потребляется ГТ, служба управления энергией и оборудованием может рассчитать энергетический баланс в процессе, чтобы помочь увеличить выходную мощность ГТ. Эксплуатационные данные, полученные в период с февраля 2019 г. (когда началась эксплуатация) по ноябрь 2019 г., показывают, что снижение пиковой выходной мощности во время управляемых временных интервалов пиковой мощности * 2 выросло до 32 ГВтч, что уже достигло запланированного значения 24 ГВтч ( см. рисунок 8).
- * 1
- Управление энергопотреблением увеличило управляемую выходную мощность до 7.6% от общей стоимости завода, что более чем удовлетворяет требованию в 2% заявки на субсидию.
- * 2
- Ежедневно с 8 до 22 часов в январе, феврале, марте, июле, августе, сентябре и декабре.
6. Будущие направления деятельности
Hitachi продолжит разрабатывать и поставлять промышленные газовые турбины серии H-25, подходящие для использования в качестве распределенных источников питания, отечественным и зарубежным клиентам. Поставляемый электрогенератор будет адаптирован к объектам и потребностям клиентов с упором на проекты с высокой степенью энергосбережения, подобные описанному здесь.Hitachi уверена, что эта деятельность поможет обеспечить сокращение выбросов CO 2 , требуемое во всем мире. Наконец, на Рисунке 9 показано производственное здание завода после завершения монтажных работ, выполненных для проекта.
Рис. 9 - Объект после завершения монтажных работ Здесь показаны поставленное заводское оборудование (слева), задняя часть корпуса ГТ (в центре) и соединение между выхлопным каналом ГТ и объектом заказчика (справа).
7. Выводы
В этой статье было рассмотрено, как Hitachi выполняла работу по управлению проектом, выполняемую для проекта газотурбинного электрогенератора.Hitachi продолжит разработку и внедрение эффективных мероприятий по управлению проектами и поставку высоконадежных генераторов энергии, которые удовлетворяют требованиям в таких областях, как процессы, качество и гарантированные значения производительности. Это оборудование поможет сэкономить электроэнергию и повысить эффективность производства.
Mitsubishi Hitachi Power Systems - MHPS получает заказ на газовую турбину и генератор M701S (DA) X для электростанции Anshan Iron and Steel Group Corp. в Китае
Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.(MHPS) получила заказ на поставку газовой турбины M701S (DA) X и электрогенератора для электростанции № 2 Anshan Iron and Steel Group Corporation (Ansteel Group), ведущего производителя стали в Китае. Оборудование станет ключевым компонентом газотурбинной электростанции с комбинированным циклом (ГТК), работающей на доменном газе (BFG), мощностью 180 мегаватт (МВт). Начало эксплуатации запланировано на первую половину 2019 года.
Заказ на газовую турбину и электрогенератор был получен от Международной экономической и торговой корпорации Ansteel.Оборудование предназначено для проекта модернизации существующей котельной электростанции рядом со сталеплавильным заводом в городе Аньшань провинции Ляонин. Завод будет модернизирован до высокоэффективной установки GTCC. Побочные газы, выделяемые доменными и коксовыми печами, будут эффективно использоваться для обеспечения части электроэнергии, используемой на самом предприятии.
Установка GTCC, работающая на газовом топливе, будет включать газовую турбину M701S (DA) X, котел-утилизатор, паровую турбину, генератор, газовый компрессор и другое вспомогательное оборудование.В дополнение к газовой турбине и генератору, MHPS поставит газовый компрессор, электрофильтр, блок снижения скорости и т. Д. Mitsubishi Corporation поддержит торговые операции, а генератор по заказу будет изготовлен Mitsubishi Electric Corporation.
Компания MHPS поставила установку GTCC, работающую на газовом топливе, - первую в Китае - для той же электростанции в 2007 году, после чего в 2008 году была поставлена аналогичная установка GTCC для электростанции в районе Инкоу. Последний заказ был размещен в знак признания этого послужного списка и доказанных характеристик газовых турбин MHPS.
В условиях глобальных инициатив по защите окружающей среды, таких как Парижское соглашение, сегодня сталелитейная промышленность сталкивается с высоким спросом на снижение выбросов диоксида углерода (CO2). Поскольку системы GTCC, работающие на газовом топливе, эффективно используют побочные газы, выделяемые сталелитейными заводами, они не только снижают нагрузку на окружающую среду, но и вносят значительный вклад в эффективное использование энергии.
BFG имеет более низкую теплотворную способность, чем природный газ, а это означает, что для достижения стабильного горения требуются передовые технологии.За прошедшие годы компания MHPS создала запатентованные технологии для выработки электроэнергии GTCC на газовом топливе, включая разработку специальной системы сжигания в 1980-х годах. Многочисленные поставки этих технологий были осуществлены на сталелитейные заводы в Японии и по всему миру. Сегодня MHPS занимает непревзойденную долю мирового рынка - более 60%.
В будущем MHPS продолжит продвигать свои системы GTCC, работающие на газовом топливе, на мировой рынок в рамках постоянного стремления к эффективному использованию энергетических ресурсов и снижению нагрузки на окружающую среду.
О компании Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.
Компания Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) была образована 1 февраля 2014 года и объединила подразделения систем производства тепловой энергии компаний Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) и Hitachi , Ltd., стремясь к дальнейшему расширению своих возможностей социального реагирования во всех отношениях. К ним относятся технологическая мощь, позволяющая создавать новые продукты выдающегося качества и надежности, обширный опыт инженерных разработок для контроля проектов в регионах по всему миру, а также отточенные возможности продаж и послепродажного обслуживания.MHPS стремится выйти победителем в глобальной конкуренции и занять прочную позицию в качестве мирового лидера в области систем производства тепловой энергии и экологических технологий. Для получения дополнительной информации посетите www..mhps.com.
Контакт:
Джозеф Худ, PR-менеджер
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Почта: [email protected]
Тел: + 81- (0) 3-6716-2168
Факс: + 81- (0) 3-6716-5860
MHPS будет переименован в «Mitsubishi Power»
Флагманская компания по производству электростанций и оборудования Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) планирует изменить свое название на «Mitsubishi Power» после получения одобрения антимонопольных органов нескольких стран.
Ребрендинг, объявленный компанией MHPS в Йокогаме (Япония) 24 апреля, будет отражать смену владельца, объявленную в декабре, когда японский технологический конгломерат Hitachi заявил о выходе из совместного предприятия с японским гигантом в области энергетического оборудования Mitsubishi Heavy Industries ( ОМС).
MHI и Hitachi создали MHPS в феврале 2014 года для объединения своих предприятий по производству тепловой энергии с целью усиления влияния на быстро меняющемся мировом рынке электроэнергии.С тех пор MHPS превратилась в крупную компанию с почти 19000 сотрудников, и сегодня она является брендом-производителем газовых, паровых, комбинированных установок с комбинированной газификацией угля и геотермальных электростанций, а также серьезным конкурентом в области газовых турбин, паровых турбин, котлов и др. экологический контроль, генераторы, системы управления и рынки топливных элементов.
Как сообщало POWER в феврале 2019 года, и MHI, и Hitachi по отдельности перешли на пересмотр своих стратегий в энергетическом секторе в ответ на меняющийся ландшафт электроэнергетики.Hitachi придерживается осторожного подхода в энергетическом секторе и сосредоточивает усилия на стремительном спросе на решения по цифровизации. Особое внимание компания уделяет модернизации энергосистемы за счет приобретения за 11 миллиардов долларов 80% электросетевого бизнеса ABB в 2018 году. Эта сделка должна быть закрыта в этом году, как следует из консолидированных финансовых результатов Hitachi за 2019 финансовый год.
АББ, тем временем, в своем Годовом отчете за 2019 год, опубликованном в феврале, сообщила, что ее продажа Power Grids, как ожидается, будет завершена в конце второго квартала 2020 года после получения обычных разрешений регулирующих органов.В нем отмечается, что Power Grids в настоящее время работает как независимый бизнес, готовясь к передаче Hitachi.
Hitachi в декабре заявила, что выплатит MHI 200 млрд иен (1,8 млрд долларов) в марте и передаст свою 35% долю в MHPS компании MHI, которой в настоящее время принадлежат оставшиеся 65%. Как сообщало агентство POWER , вывод отчасти был вызван спором о том, кто понесет убытки в результате задержек с установкой котла на двух новых угольных электростанциях мощностью 4,8 ГВт - Медупи и Кусиле - в Южной Африке.
MHI, чьи корпоративные корни начались в 1884 году, когда Ятаро Ивасаки основал Mitsubishi, сегодня работает как независимая компания со значительной долей в энергетическом бизнесе (наряду с оборудованием и системами для промышленности, инфраструктуры, авиации, обороны и космоса). Основная часть доходов MHI поступает от систем производства электроэнергии на газе и пара, но она также зависит от продаж компрессоров, авиадвигателей, ядерной энергетики, возобновляемых источников энергии и оборудования для судовой техники. Как сообщили POWER в прошлом году официальные лица компании, стремясь выйти на рынки Северной Америки, компания уделяет больше внимания низкоуглеродной и безуглеродной энергии.
КомпанияMHPS возглавила эти усилия в рамках кампании «Смена власти», которая, по сути, направлена на то, чтобы предоставить владельцам электростанций «более разумные и продвинутые способы достижения своих целей».
Когда она была основана шесть лет назад, MHPS была оборудована для продажи парка газовых турбин, чьи разработки интегрировали технологические скачки отдельно, достигнутые MHI и Hitachi, а также техническое партнерство, сформированное с Westinghouse Electric Corp. в 1961 году. Первая газовая турбина, которая фигурирует. в его разнообразном историческом наследии - завершенная MHI машина класса 730C мощностью 12 МВт, которая была введена в эксплуатацию в Asahi Glass Co.в Чибе, Япония, в 1963 году. В 2011 году компания MHI разработала и начала испытания первой газовой турбины класса J 1600C. По сообщению MHPS, 15 апреля мировой парк установленных газовых турбин серии J достиг 1 миллиона часов коммерческой эксплуатации.
MHPS до сих пор ознаменовала множество других важных событий. В октябре 2014 года она объединилась с Babcock-Hitachi, группой компаний из Иокогамы, которая производила котлы и системы контроля качества воздуха. В декабре 2016 года компания получила заказы на две электростанции комбинированного цикла с комбинированной газификацией угля и запустила газовые турбины J-серии с воздушным охлаждением.
Ключевым направлением деятельности MHPS сегодня является совершенствование технологий для больших газовых турбин и предложение их в качестве замены угольных и атомных электростанций, а также разработка газовых турбин для совместного сжигания больших объемов водорода.
«В будущем каждая газовая турбина MHPS, продаваемая во всем мире, будет иметь возможность использования возобновляемого водородного топлива. Это позволяет нашим клиентам приобрести электростанцию, работающую на природном газе, и со временем превратить ее в хранилище возобновляемой энергии », - сказал Пол Браунинг, президент MHPS America и генеральный директор MHPS Americas, который недавно был также назначен региональным директором по Европе и Африке. и Ближний Восток.
MHPS тем временем также расширяет свою цифровую сферу, недавно основав новое подразделение Intelligent Solutions, которое будет интегрировать и оптимизировать свой бизнес Controls Solutions, собственные цифровые решения MHPS-TOMONI и развертывание пользующейся большой популярностью «Автономной электростанции» MHPS. 3 апреля компания начала ввод в эксплуатацию проекта T-Point 2 мощностью 566 МВт, своего новейшего испытательного объекта для электростанции с комбинированным циклом, который, по ее словам, в конечном итоге будет принимать проект автономной электростанции.
Пока неясно, сколько времени потребуется для получения разрешений регулирующих органов. Когда они будут разрешены, и MHPS примет новое название, он также примет знаковый логотип Mitsubishi с тремя бриллиантами. В пресс-релизе от 24 апреля MHPS сообщила, что шрифт логотипа «округлый, современный дизайн с готическим шрифтом, был использован для представления изображения передовых, экологически чистых технологий производства электроэнергии, которые компания Mitsubishi Power стремится предложить, в то время как в то же время выражает корпоративную позицию гибкого реагирования на изменения в обществе.”
Изменение названия коснется также многих компаний, входящих в группу MHPS. Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas (MHPSA), компания, наиболее заметная в США, например, будет называться «Mitsubishi Power Americas», а ее инженерное подразделение, MHPS Engineering Co., будет переименовано в «MHI Power Engineering Co. . » (Полный список планируемых изменений имени здесь.)
- Sonal Patel - старший младший редактор POWER ( @sonalcpatel , @POWERmagazine ).
Mitsubishi заказала 3,3 ГВт новых водородных газовых турбин в США
Включает инструменты для производства и хранения водорода
Первоначально проекты будут сжигать 30% водорода, 70% газа
Нью-Йорк - Разработчики запланированных проектов по производству электроэнергии на природном газе на сумму более 3 миллиардов долларов в Нью-Йорке, Огайо и Вирджинии выбрали Mitsubishi Power Americas Inc., дочернюю компанию японского промышленного гиганта Mitsubishi Heavy Industries Ltd. во Флориде.2 сентября компании объявили о поставке водородосовместимых газовых турбин вместе с инструментами для производства и хранения водорода, полученного из возобновляемых источников энергии.
Не зарегистрированы?
Получайте ежедневные уведомления по электронной почте, заметки для подписчиков и персонализируйте свой опыт.
ЗарегистрироватьсяТри проекта общей мощностью почти 3300 МВт - это Danskammer Energy Center (Repowering) компании Tiger Partners LP в округе Ориндж, штат Северная Каролина.Y., Ember Partners LP, завод комбинированного цикла в Кадисе (промышленный парк округа Харрисон) в округе Харрисон, штат Огайо, и проект Chickahominy Power компании Balico LLC в округе Чарльз-Сити, штат Вирджиния.
Первоначально три проекта будут способны работать на смеси 30% водорода и 70% природного газа. Согласно данным S&P Global Market Intelligence, их планируется завершить в 2022 и 2023 годах. Подобно запланированному Intermountain Power Agency проекту мощностью 840 МВт в Дельте, штат Юта, по переоборудованию угольной электростанции, работающей на угле, которая также будет опираться на турбины Mitsubishi, эти три объекта спроектированы таким образом, чтобы постепенно переходить на 100% экологически чистый водород.В проектах также будет использоваться избыточная возобновляемая энергия для создания и хранения водорода на месте в процессе электролиза.
«Размер и скорость установки электролизеров и хранилищ будут зависеть от регионального внедрения возобновляемых источников энергии и потребности в хранении энергии», - сказал Майк Дакер, глава подразделения возобновляемых источников топлива в Mitsubishi Power.
Повышение гибкости
Заказы являются частью растущего толчка к тому, чтобы сделать водород критически важным элементом коммунальных, корпоративных и государственных усилий по развитию энергосистем, полагающихся на очень высокие уровни переменной энергии ветра и солнца.Это включает в себя начальную пятилетнюю программу исследований и разработок стоимостью 100 миллионов долларов, которая включает в себя Mitsubishi Power, недавно переименованную в Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas Inc., и ряд крупных американских коммунальных предприятий.
По словам Дакера, проекты в Нью-Йорке, Огайо и Вирджинии включают шесть турбинных силовых агрегатов, в результате чего общее количество конверсий водорода в газовых турбинах компании Mitsubishi достигло восьми и выводится на передний план молодой водородной промышленности.
«Мы стремимся помочь Нью-Йорку в достижении его климатических целей», - заявил в пресс-релизе Уильям Рид, генеральный директор Danskammer Energy LLC, оператора проекта по переоборудованию Danskammer.Разработчик выбрал продукт Mitsubishi Power, «потому что он подготовит наше предприятие к созданию водородного генератора энергии с нулевым выбросом углерода».
«Мы рассчитываем на гибкость, которую предоставят технологии Mitsubishi Power по мере того, как мы будем наращивать интеграцию экологически чистого водорода», - добавил Радж Сури, президент и генеральный директор Ember Partners, также известной как EmberClear. По словам Сури, этот проект станет «первым водородным проектом, который начнет коммерческую эксплуатацию к востоку от реки Миссисипи».
EmberClear также планирует использовать Mitsubishi Power в качестве интегратора экологически чистого водорода на другом планируемом газовом заводе в восточной Пенсильвании, добавил Сури.Согласно данным S&P Global Market Intelligence, Ember Partners является совладельцем планируемого проекта Archbald Energy мощностью 485 МВт в округе Лакаванна, штат Пенсильвания.
Генератор мощностью 6000 Вт, 11 л.с., Honda (E60)
Генератор мощностью 6000 Вт с двигателем Honda 11 л.с.
- Выходная мощность 6000 Вт - обеспечивает значительную мощность для работы с многочисленными инструментами
- Бесщеточный генератор, не требующий обслуживания, обеспечивает стабильную и надежную мощность без технического обслуживания
- Встраивание тележки с шинами увеличенного размера в двигатель конструкция максимизирует портативность, позволяя транспортировать одного человека
- Безопасное рабочее место является первым приоритетом, и розетки GFCI обеспечивают безопасную работу на открытом воздухе
- Две розетки с поворотным замком на 120 В 30 А обеспечивают гибкость, избегая при этом прерывания электропитания
- Перемещение генератора с оборудованием на месте удобно и безопасно с прилагаемым подъемным крюком
Максимальная выходная мощность: 6000 Вт
Номинальная потребляемая мощность: 5000 Вт
Максимальный ток при 120 В: 50 А
Максимальный ток при 240 В: 25 А
Тип генератора: Бесщеточный
Розетка 120 В GFCI: 4
9000 2120V Twist Lock (30A): 2120V / 240V: 1 (30A)
Тип двигателя: Honda 11 л.с. GX
Система запуска: отдача
Топливный бак: 5 галлонов
Длина: 26 дюймов
Ширина : 21.7 "
Высота: 20,7"
Сухая масса: 181 фунт
8
9130 |
|
9130 |
|