Красная ПОляна (Сочи), OPRA DTG-1,8/2GL, 6шт.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЕСТЬ!:

Контракт на поставку Г ТЭ OPRA был подписан с в 2005 г., а в 2006 г. было заключено дополнительное соглашение, согласно которому ввод первой очереди из трех OPRA DTG-1,8/2GL осуществлён во втором квартале и ввод второй очереди (еще трех аналогичных установок) планируется в четвертом квартале 2007 г.. Электростанции будут работать в когенерационном цикле: электрический кпд 26%, коэффициент использования топлива – 85%. Таким образом, суммарная электрическая мощность OPRA составит 10,8 МВт, а тепловая – 24 МВт.
Фактор выбора турбин OPRA обусловлен, прежде всего, низким уровнем выбросов (менее 20 ppm Nox), что особенно важно с точки зрения экологии курортного региона. Также работа ГТУ OPRA характеризуется сейсмостойкостью до 9 (MSK-64) и низким уровнем шума. В поставку также входят дожимные компрессорные станции и котлы-утилизаторы для обеспечения теплоснабжения поселка. Первоначальный запуск электростанции на базе ГТУ OPRA в данном проекте осуществляется с помощью четырех газовых микротурбин Capstone С60, установленных ранее.
Генподрядчиком выступает турецкая компания АО «Хазинедароглу Озкан Иншаат», которая ведет строительство нового горнолыжного курорта включая прокладку 57 км газопровода диаметром от 159 до 325 мм.

Газотурбинный двигатель Opra  газовая

Газотурбинный двигатель (ГТД) ОР16 с радиальной турбиной идеально подходит для создания распределенных (автономных) систем генерации электроэнергии.
Высокие потребительские свойства позволяют использовать энергетические установки с ГТД ОР16 практически везде: в районах промышленного освоения, на месторождениях нефти и газа, при строительстве городов и поселков, трасс и трубопроводов, отдельно стоящих административных и частных зданий, теплиц, животноводческих комплексов и других объектов, где недоступно централизованное электро - и теплоснабжение.

Перспектива для промышленного и коммерческого использования основана на следующих характеристиках ОР16:

    простая и ясная конструкция; компактность; небольшая площадь опоры, малый вес; быстрый запуск (1 минута для набора полной мощности); низкий уровень шума и вибраций; эластичность к нагрузке, позволяющая работать практически с равной эффективностью на малых, средних и максимальных нагрузках без увеличения износа механизмов и агрегатов двигателя и электростанции в целом; высокая точность системы автоматического регулирования при сбросах/набросах нагрузки; исключительная надежность; способность работать на двух видах топлива (газ и жидкое топливо), причем переход с одного вида на другой возможен без отключения нагрузки; способность ОР16 работать на разных видах топлива, включая природный, сжиженный, попутный, шахтный, биологический газы, дизельное топливо; высокая экологичность (низкие концентрации окислов азота и углерода в выхлопных газах без использования каких-либо каталитических систем);

высокая эффективность в режиме когенерации, когда тепловая энергия выхлопных газов используется для производства пара, горячей воды и отопления, а также в режиме тригенерации, когда параллельно генерируется электричество, тепло и холод.

Основные сферы использования турбины OPRA OP16:

    Утилизация попутных ресурсов Когенерация (производство тепла и электроэнергии) Качество электроэнергии, безопасность и надежность Пиковая нагрузка и резервное энергопитание Уничтожение летучих органических соединений

 Области применения:

    совместное производство пара и электричества для обрабатывающей промышленности; совместное охлаждение и производство электроэнергии; районное теплоснабжение; вспомогательный источник электроэнергии; нефтегазовая отрасль; пиковая и мобильная электростанция; отопление теплиц, освещение и удобрение двуокисью углерода; уничтожение летучих органических соединений; сушка при экологически чистых тепловых выбросах;

опреснение морской воды.

стандартные размеры комплекта ОР 16

Длина: 6,0 м (19.7 фута)
  Высота: 2,6 m (8.5 фута)
  Ширина: 2,1 m (6.9 фута)

Длина: 2530 мм
Вес: 1600 кг
Мощность: 1500—2000 кВт

Базовая комплектация двигателя

    Система цифрового электронного контроля работы двигателя, мониторинг и защита. Установленные на турбине вспомогательные системы. Высокоэффективный редуктор, с планетарной коробкой передач на 1500 или 1800 оборотов в минуту для работы на 50 или на 60 Гц.

Низкоэмиссионная камера сгорания (DLE).

Производительность, выбросы и производство пара
Условия ISO

Модель

Мощность на валу редуктора (кВ)

Расход топлива
(Nм3/ час)

Расход топлива DF2 (л/ч)

Температура выходящих газов °C

Весовой расход выхлопа (кг/сек)

Пар (тонн/час) @ 9 бар

КПДэ (%)

NOx (ppmvd) @15% O2

CO (ppmvd) @15% O2

UHC (ppmvd) @15% O2

OP16-3A

1900

711

670

555

8.7

6

26.8

На различном топливе

OP16-3B

1900

711

--

555

8.7

6

26.8

20

10

10

Возможно два вида топлива, но производительность показана для газового топлива

Природный газ LHV (низшая теплотворная способностьМДж/нм3 ; Требуемое минимальное давление газа - 10 бар.

Мощность на выходном валу

Температура окружающего воздуха, °C

Производство пара

Электрическая выходная мощность, кВт

Технические характеристики ТУРБОГЕНЕРАТОРА “OPRA DTG-1,8/2GL”

Параметр

Модель DTG-1,8/G*

Модель DTG-1,8/L*

Электрическая мощность, максимальная, МВт

2

2

Электрическая мощность при ISO нормальных условиях, МВт

1,8

1,8

Электрическое напряжение, кВ

0,4 или 6,3

0,4 или 6,3

Род электрического тока

Переменный, трехфазный

Переменный, трехфазный

Частота тока, Гц

50

50

Коэффициент мощности, cos j φ

0,8

0,8

КПДэ, %

26,2

25,7

КПД когенерации, %

90

89

Время выхода турбогенератора на номинальный режим нагрузки, мин

2

2

Габаритные размеры
контейнера:
длина, м
ширина, м
высота, м



6,0
2,1
2,6



6,0
2,1
2,6

Вес, т

14,3

14,3

·  G – газ, L – дизельное топливо. Существует вариант двухтопливной системы. Турбогенератор оснащен газотурбинным двигателем ОР16 производства компании OPRA Gas Turbines, вид которого показан на рисунке ниже.

Запуск турбины производится электрогидравлическим устройством, которое работает от централизованной электросети или автономного источника электрической мощностью 40 кВт.

Для передачи мощности от турбины к генератору используется планетарный редуктор производства компании ZF (Германия). Выходной вал редуктора вращается с частотой 1500 оборотов в минуту.

Турбогенератор комплектуется 4–полюсным бесщеточным синхронным электрогенератором с самовозбуждением и обеспечивает эластичность по нагрузке в диапазоне от 0 до 100% мощности.

В системе управления турбогенератором используется оборудование компании Woodward (США), которое обеспечивает мониторинг и удаленное управление узлами и турбогенератором в целом, параллельную синхронную сбалансированную работу нескольких турбогенераторов между собой и с сетью, релейную защиту, интеграцию с АСКУЭ по протоколу Modbus.

Технические характеристики газотурбинного двигателя ОР16-2А

Параметр

Модель OP16-2AG

Модель OP16-2AL

Топливо

Газ

Солярка

Расход при
максимальной нагрузке
- газа, м3/ч
- солярки, л/ч



712




670

Минимальное давление газа на входе, кг/см2

10

Допустимые колебания входного давления газа, %

±10

Частота вращения ротора, мин-1

26000

26000

Время пуска турбины (выход на холостой ход), мин

1

1

Степень сжатия воздуха компрессором, π

6,7

6,7

Срок службы до капитального ремонта, час

40000

40000

Периодичность технического обслуживания, ч

8000

8000

Габаритные размеры:
длина, мм
ширина, мм
высота, мм



2530
1150
1530



2530
1150
1530

Вес, кг

1800

1800

В режиме когенерации горячие выхлопные газы турбины с температурой 540-555oС и массовым выходом 8,7 кг/с при утилизации в паровом котле обеспечивают производство пара до 6 т в час с давлением около 9 кг/см2.

Экологические характеристики выхлопа*

Параметр

Модель DTG-1,8/G

Модель DTG-1,8/L

Nox, ppmv

6

20

CO, ppmv

6

6

UHC, ppmv

5

5

Уровень шума, дБ

85

85

* Стандартные условия ISO, 15% кислорода.

Компоновка турбогенератора в блок-контейнере показана на фотографии.

Корпус турбогенератора разработан с учетом возможности установки на открытой площадке и защищен по стандарту NEMA 3. Возможен мобильный вариант на шасси.

Газотурбинный двигатель ОР16 представляет собой результат эволюционного развития турбины KG2, разработанной в конце 1960-х годов подразделением норвежской компании Kongsberg. Автором разработки и руководителем этого подразделения был норвежский конструктор Ян Мовилл, который является исполнительным директором компании OPRA – разработчика турбины OP16.

Турбогенераторы на основе газотурбинного двигателя KG2 продавались на рынке в течение семнадцати лет: сначала под маркой Kongsberg, а затем Dresser-Rand. Общее количество установленных турбин за этот период превысило 1000 единиц, а суммарная наработка составила более 15 миллионов часов.

KG2 снискала репутацию надежного и легкого в эксплуатации генерирующего оборудования в различных отраслях промышленности и климатических условиях. Многие потребители зачастую полагались на единственный турбогенератор KG2 без установки резервных систем для производства электрической и тепловой энергии. Пользователями KG2 являются различные промышленные производства непрерывного цикла, компьютерные и телекоммуникационные центры, больницы, аэропорты, банки, водо - и теплоснабжающие предприятия. Нефтегазовые компании использовали KG2 на морских платформах и компрессорных станциях.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ / Примеры ПРИМЕНЕНИЙ/

Московский Международный Деловой Центр

«Москва-Сити»

В 2006 году по заказу «ДКМ-Инжиниринг» выполнена поставка газовой турбины OPRA, которая вошла в состав мини-ТЭС, обеспечивающей потребности в электроэнергии для механизации строительства нового делового центра - «Москва-Сити».

Строительство Московского Международного Делового Центра (ММДЦ) «Москва-Сити» ведется на Краснопресненской набережной, на территории общей площадью около 100 га, из которых 60 га подлежат новой застройке. Это уникальный по масштабам и сложности строительства объект. В рамках ММДЦ «Москва-Сити» впервые в России и Восточной Европе будет создана зона деловой активности, которая объединит бизнес, проживание и досуг. Данный проект является наглядным примером возможностей использования газовых турбин OPRA для целей энергообеспечения крупномасштабных объектов строительства. Большой уровень энергопотребления, характерный для работы высокотехнологичного оборудования, и необходимость бесперебойного обеспечения строительных площадок энергией высокого качества, делают мини-ТЭС на базе турбин OPRA наиболее рентабельным и экономически оправданным вариантом энергоснабжения объектов такого масштаба. Успешный опыт реализации проекта для ММДЦ «Москва-Сити» уже сейчас вызывает серьезный интерес к решениям в области малой энергетики со стороны российских застройщиков.

В 2006 году поставлена на объект первая ГТУ OPRA. Поставка второй газотурбинной установки осуществлён в первом квартале 2007 года После введения в эксплуатацию двух ГТУ OPRA установленная электрическая мощность мини-ТЭС механизации строительства ММДЦ «Москва-Сити» увеличится до 9,6 МВт.


Управляющей компанией по созданию и развитию проекта ММДЦ «Москва-Сити» выступает , созданное при активной поддержке Правительства Москвы в 1992 году специально для целей строительства и эксплуатации ММДЦ «Москва-Сити» на основании соответствующих договоров, подписанных с Правительством Москвы. В 2004 г. Правительство Москвы возложило функции эксплуатирующей организации и оператора распределительных сетей для механизации строительства объектов застройки ММДЦ «Москва-Сити» на «ДКМ-Инжиниринг». После запуска первой очереди мини-ТЭС, обеспечивающей надежное энергоснабжение нужд строительства, было принято решение на дополнительную установку двух газотурбинных установок OPRA DTG-1,8/2GL единичной мощностью 1,8 МВт каждая. Решение о приобретении дополнительного оборудования для мини-ТЭС было обусловлено значительным увеличением энергопотребления в силу расширения масштабов строительных работ.

Выбор газовых турбин OPRA был обусловлен целым рядом факторов технологического и экономического характера:

•  Высокая надежность энергоснабжения

•  Низкие эксплуатационные расходы

•  Высокий ресурс до капитального ремонта

•  Низкий уровень вредных выбросов и шумов