Groupe électrogène à essence 250-1250 kVA

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Générateur à gaz à haut rendement et à faible consommation d'énergie, offrant une combustion exceptionnelle avec un rendement thermique supérieur à 45 %. Son coût d'exploitation est 30 à 40 % inférieur à celui des groupes électrogènes diesel de même puissance.

Les groupes électrogènes à gaz de moyenne puissance constituent des modèles essentiels qui font le lien entre les applications industrielles légères et les opérations industrielles de moyenne envergure, ainsi que les systèmes énergétiques distribués. Ces groupes électrogènes offrent une efficacité, une fiabilité et une utilisation de l'énergie thermique nettement supérieures.

Application

Gas generator

1. Secteur industriel et minier

  • Entreprises sidérurgiques et de cokéfaction : L’utilisation des gaz de cokerie et de haut fourneau, produits lors de la production, comme combustible pour la production d’électricité permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de fournir aux entreprises une électricité à bas coût, illustrant ainsi un modèle typique d’économie circulaire.

  • Mines de charbon : Produire de l'électricité à partir du méthane de houille (gaz de mine de charbon), transformer les déchets en ressource tout en réduisant les risques pour la sécurité liés aux émissions de gaz minier.

  • Champs pétroliers et gaziers : Sur les sites d'extraction de pétrole et de gaz, l'utilisation du gaz associé ou du gaz naturel de tête de puits permet de produire de l'électricité pour les plateformes de forage ou les équipements de production pétrolière, et donc de convertir l'énergie sur place.

2. Énergie distribuée et complexes commerciaux

  • Projets de production combinée de froid, de chaleur et d'électricité (PCCE) : Idéal pour les sites nécessitant simultanément électricité, chauffage et climatisation, tels que les grands hôtels, les hôpitaux, les centres de données et les zones industrielles, ce groupe électrogène produit de l'électricité tout en récupérant la chaleur résiduelle pour le chauffage, la climatisation ou la production d'eau chaude sanitaire, réduisant ainsi considérablement les coûts d'exploitation.

  • Alimentation de secours du bâtiment : Pour les immeubles de grande hauteur et les grands centres commerciaux, les unités de cette gamme de puissance peuvent servir de source d'alimentation principale pour l'écrêtement des pointes de consommation ou de source d'alimentation de secours en cas de panne de réseau, assurant ainsi le fonctionnement des systèmes essentiels tels que les ascenseurs, la protection incendie et l'éclairage.

3. Énergie biomasse et protection de l'environnement agricole

  • Exploitations agricoles et stations d'épuration : Production d'électricité à partir de projets de biogaz de moyenne à grande échelle par digestion anaérobie. Le volume de biogaz produit par une exploitation agricole ou une station d'épuration de taille moyenne est parfaitement adapté à la valorisation de cette ressource par des unités d'une puissance de 200 à 500 kW.

  • Sites d'enfouissement : Collecter le biogaz issu de la décomposition des déchets pour produire de l'électricité, permettant ainsi la réduction des déchets, leur innocuité et la valorisation des ressources.

4. Construction d'infrastructures et approvisionnement en électricité pour les zones reculées

  • Construction sur le terrain : Elle sert de principale source d'énergie pour les engins de chantier et les camps de vie sur les grands sites de projets tels que les autoroutes, les voies ferrées et les ponts, là où le réseau électrique n'est pas encore disponible.

  • Centrales électriques villageoises distribuées : Construction de petites centrales électriques décentralisées dans les villages disposant d'abondantes ressources en gaz naturel ou d'un approvisionnement centralisé en biogaz afin de répondre aux besoins en électricité des ménages et aux exigences énergétiques de la production agricole.


  • Votre entreprise est-elle une usine ou un négociant ?

    Notre entreprise est une usine, et nous possédons également notre propre société d'import-export nommée SHANDONG SMART INTERNATIONAL CO.,LTD. Cependant, certains commerçants chinois utilisent les photos et vidéos de notre usine pour se faire passer pour nous dans leurs campagnes de promotion à l'étranger.

  • Quelle est la différence entre l'alimentation de secours et l'alimentation principale d'un générateur ?

    Alimentation de secours (PRP) : Source d’énergie principale, elle convient aux zones non raccordées au réseau (sites miniers isolés, champs pétroliers, stations de base insulaires, etc.). Elle peut fonctionner en continu 24 h/24, assurant une alimentation stable et durable. Alimentation de secours (ESP) : Fonctionne exclusivement comme source d’alimentation de secours. Son fonctionnement continu ne doit pas excéder 12 heures, avec une surcharge de 10 % autorisée pendant une heure maximum sur toute période de 12 heures. Elle est utilisée comme alimentation de secours en cas de coupure de courant pour alimenter les équipements critiques (hôpitaux, centres de données, ascenseurs d’immeubles de bureaux, etc.). Recommandation de sélection : Privilégiez la sélection en fonction de la puissance nominale afin d’éviter un fonctionnement en surcharge à long terme.

  • Pourriez-vous me fournir un échantillon ?

    Oui, mais ce n'est pas gratuit, il faut payer les coûts de production et de logistique.

  • Puis-je visiter votre entreprise ?

    Oui, nous serions ravis de visiter notre entreprise et de discuter d'une éventuelle collaboration. Nous sommes le plus grand fabricant de générateurs de notre ville.

  • Acceptez-vous les commandes OEM/ODM ?

    Nous proposons des solutions OEM/ODM complètes, adaptées aux besoins spécifiques de nos partenaires internationaux du secteur des équipements électriques, couvrant l'intégralité du cycle de vie, de la conception du produit à la production de masse et au support après-vente.

  • Comment entretenir un groupe électrogène diesel ?

    Pour l'entretien d'un groupe électrogène diesel, on vérifie la charge de la batterie et le niveau de liquide de refroidissement du moteur. On contrôle également le niveau d'huile moteur et on recherche les fuites. Enfin, on vérifie le niveau de gazole dans le réservoir du groupe électrogène.

  • Une pompe à eau peut-elle fonctionner dans des conditions dépassant sa hauteur de refoulement nominale ?

    En théorie, oui, mais le rendement diminuera et cela risque d'endommager la pompe. Il en résultera une réduction du débit, une augmentation des contraintes sur les composants et une surcharge du moteur. Veuillez choisir une pompe avec une hauteur manométrique nominale adaptée.

  • Quelles sont les conséquences si le diamètre de la pompe à eau est trop petit ?

    Cela restreindra le débit, augmentera les pertes de charge et réduira le rendement. La pompe risque de surchauffer, la consommation de carburant d'augmenter et des problèmes tels que l'érosion et la cavitation peuvent survenir.

  • Comment garantir une puissance adaptée à la pompe à eau ?

    La puissance du moteur doit être suffisante pour vaincre la résistance de la pompe à eau au débit et à la hauteur manométrique définis. Consultez la courbe de puissance requise fournie par le constructeur, en tenant compte également des pertes de la transmission et des performances du moteur en charge.

  • Quelles sont les étapes de démarrage d'une pompe à eau ?

    Vérifiez les niveaux de carburant et d'huile, amorcez la pompe pour chasser l'air et raccordez les canalisations. Démarrez le moteur et laissez-le tourner au ralenti avant d'augmenter le régime, tout en surveillant la pression et le débit.

  • À quelle fréquence faut-il effectuer un entretien régulier de la pompe à eau ?

    Cette opération doit être effectuée avant et après chaque utilisation. Vérifiez le carburant, l'huile moteur, la source d'eau et les canalisations, et nettoyez la pompe à eau et le moteur après utilisation.

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