KWK_Icons_RGB
G8

Kogenerator
8kW Mephisto

Bez wątpienia Kogenerator 8kW to innowacyjny mikrokogenerator (microCHP) firmy Kraftwerk Kraft-Wärme-Kopplung GmbH. Przede wszystkim Kogenerator 8kW Mephisto G8 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej efektywności energetycznej w mniejszych i średnich obiektach. Co więcej urządzenie to, bazując na technologii skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, stanowi doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają optymalizacji kosztów eksploatacji, redukcji emisji i zwiększenia niezależności energetycznej.

KWK_Logo_quer_orangeweiss_Web_RGB

Kogenerator 8kW
Mephisto G8

Przede wszystkim, kogenerator 8kW Mephisto G8 bazując na technologii skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej (CHP), jest wszechstronnym urządzeniem, które znajduje zastosowanie w wielu sektorach, gdzie istnieje jednoczesne zapotrzebowanie na prąd i ciepło. Po pierwsze jego głównym celem jest optymalizacja kosztów eksploatacji, redukcja emisji oraz zwiększenie niezależności energetycznej.

Moc elektryczna netto

5,5 do 8kW

Moc cieplna netto

16,5-20,9kW

Współczynnik kogeneracji

0,38

Sprawność jednostki

102,1 %

Oto główne obszary zastosowań
kogeneratora 8kW od Nexport:

Kluczowe korzyści i cechy Kogeneratora 8kW

Kogenerator 8kW Mephisto od Nexport to, przede wszystkim, optymalne rozwiązanie dla obiektów, które potrzebują stabilnego i efektywnego źródła zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej, dążąc jednocześnie do obniżenia kosztów operacyjnych i poprawy bilansu ekologicznego.
Wysoka sprawność

Dzięki skojarzonej produkcji prądu i ciepła, kogeneratory Mephisto osiągają bardzo wysoką sprawność, często przekraczającą 100% (sumarycznie dla energii elektrycznej i cieplnej). Co więcej ciepło odpadowe z produkcji prądu jest w pełni wykorzystywane.

Oszczędności kosztów

Przede wszystkim, produkcja własnego prądu i ciepła znacząco obniża rachunki za energię, ponieważ prąd wytwarzany na miejscu jest często tańszy niż kupowany z sieci.

Niezależność energetyczna

Co więcej jednostki kogeneracyjne zapewniają ciągłość dostaw prądu i ciepła, co jest kluczowe dla obiektów o krytycznym zapotrzebowaniu (ich praca jest zazwyczaj równoległa z siecią, ale mogą być źródłem zasilania awaryjnego).

Redukcja emisji

Dodatkowo efektywne wykorzystanie paliwa i mniejsza ilość strat energii przekładają się na niższy ślad węglowy i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Elastyczność paliwowa

W rzeczywistości kogeneratory Mephisto mogą być zasilane gazem ziemnym, LPG, biogazem, a także są przygotowane do pracy z domieszką wodoru (H2-ready, do 20% wodoru w mieszance gazu).

Zdalne monitorowanie i sterowanie
Dzięki modułom takim jak Mephisto, możliwe jest pełne zdalne zarządzanie i optymalizacja pracy jednostki.
Łatwa integracja

Godne uwagi jest to, że jednostki CHP są zaprojektowane jako kompaktowe, gotowe do podłączenia moduły, co ułatwia ich instalację w istniejących kotłowniach lub kontenerach. Poza tym mogą być integrowane z pompami ciepła, instalacjami fotowoltaicznymi czy magazynami energii.

Kluczowe Akcesoria Zwiększające Bezpieczeństwo i Efektywność Kogeneratorów 8kW

Ponieważ moduły kogeneracyjne (CHP) to zaawansowane systemy, które do optymalnej i bezpiecznej pracy wymagają szeregu precyzyjnie zaprojektowanych akcesoriów. Dlatego poniżej przedstawiamy kluczowe elementy, które zwiększają funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz możliwości zdalnego zarządzania i monitorowania tych jednostek.

Stąd aby zapewnić bezpieczną pracę po stronie grzewczej, moduły CHP są wyposażone w zespół elementów bezpieczeństwa, zgodny z normą DIN EN 12828:2014-07.

Po pierwsze w jego skład wchodzi ciśnieniowy zbiornik wyrównawczy Pneumatex, niezbędny do kompensacji zmian objętości wody,
a także zawór bezpieczeństwa, który chroni system przed nadmiernym ciśnieniem.
Dodatkowo całość uzupełniają manometr do monitorowania ciśnienia, automatyczne urządzenie odpowietrzające oraz
zawory kulowe napełniające i spustowe – kluczowe do prawidłowego napełniania i opróżniania instalacji.
Co więcej wszystkie te elementy są montowane na tylnej ścianie modułu CHP, gotowe do natychmiastowego użycia.

Efektywność energetyczna systemu grzewczego jest znacząco poprawiona dzięki zespołowi pompy G8.


Serce tego zespołu stanowi pompa Grundfos UPM3 o wysokiej sprawności, pracująca na mokro i sterowana elektronicznie.
Jej wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi zaledwie 0,2, co świadczy o jej niskim zużyciu energii.
Pompa jest kontrolowana sygnałem PWM przez moduł sterowania jednostki CHP.
Zespół G8 zawiera również zawory odcinające, funkcję zaworu zwrotnego z wymuszonym pozycjonowaniem
oraz termometry w przepływie powrotnym wody grzewczej.
Dodatkowo, czujnik przepływu umożliwia wyświetlanie przepływu objętościowego bezpośrednio w systemie sterowania CHP,
a cały zespół jest gotowy do pracy, zamontowany na płycie przyłączeniowej modułu.

Bez wątpienia współczesne zarządzanie systemami CHP wymaga możliwości zdalnego dostępu.

Po pierwsze moduł zdalnego monitorowania Mephisto oferuje bramę OpenVPN,
która umożliwia zdalne monitorowanie i sterowanie wszystkimi modułami CHP w danej lokalizacji za pośrednictwem sieci Ethernet LAN. W rezultacie
klient musi jedynie zapewnić odpowiednie połączenie sieciowe z wymaganymi wydaniami portów, szczegółowo opisanymi w dokumencie „Konfiguracja sieciowa Mephisto CHP”.
Co więcej, istnieje opcja zdalnego monitorowania poprzez mobilne połączenie danych (LTE/HSPA+/GPRS – 4G/3G/2G),
co zapewnia elastyczność w miejscach bez stałego połączenia internetowego.
Oczywiście moduł jest zamontowany w szafie sterowniczej CHP i zapewnia dostęp do narzędzia Webgate producenta, co ułatwia zarządzanie.

Ze względu na zaawansowaną integrację i automatyzację jednostki kogeuneracyjnej, Interfejs Komunikacyjny Mephisto API stanowi
znormalizowany interfejs programistyczny.

Po pierwsze pozwala on na bezpośrednie pobieranie punktów danych przetwarzanych przez system sterowania CHP,
wykorzystując żądania HTTP po stronie klienta.
Istotnym jest to, że dokumentacja Mephisto API jest zgodna ze standardem „OpenAPI” i jest dostępna poprzez interfejs użytkownika Swagger.
Dodatkowo wszystkie wywołania API są chronione przez uwierzytelnianie, co zapewnia bezpieczeństwo danych.

Godnym uwagi jest to, że optymalizacja pracy jednostek CHP jest możliwa dzięki modułowi oprogramowania Harmonogram Czasu Pracy, wbudowanemu w system sterowania CHP.

Po pierwsze umożliwia on automatyczne ograniczanie godzin wykorzystania jednostki w ciągu roku.
Poza tym użytkownik ma do wyboru dwie funkcje: blokadę jednostki CHP z powiadomieniem lub tylko powiadomienie.
Mało tego, gdy jednostka jest zablokowana, jest ona wyświetlana jako niegotowa do pracy, co ułatwia zarządzanie jej dostępnością
i zgodność z lokalnymi przepisami czy harmonogramami konserwacji.

Parametry techniczne

Kogenerator 8kW Mephisto G8 A NG/LPG

z regulowanym katalizatorem trójdrożnym

Moc netto (regulowana)

Elektryczna, netto od 5,5 do 8 kW

Elektryczna, brutto 8,2 kW

Cieplna od 16,5 do 20,9 kW

Sprawność od 20,9 do 28,3 kWHi

Wydajność netto

Elektryczna efektywna 28,3 %

Elektryczna, ISO 3046 29,7 %

Termiczna, efektywna 73,8 % (temp. powrót = 35 °C)

Łączna, efektywna 102,1 % (temp. powrót = 35 °C)

Klasa efektywności energetycznej

Klasa A++

Efektywność energetyczna w sezonie grzewczym

142 %

Współczynnik kogeneracji

0,38

Współczynnik energii pierwotnej

(fPE,WV zgodnie z DIN SPEC 4701-10/A1:2016-05)

0,42

Oszczędność energii pierwotnej

29,78 %

Przede wszystkim, spełnione jest kryterium wysokiej sprawności określone w dyrektywie UE 2012/27/UE dla systemów kogeneracyjnych.

Paliwo

Gaz ziemny, biometan i gaz skroplony

Przyłącze gazowe

Moc przyłącza gazowego: 28,3 kWHi = 31,4 kWH

Ciśnienie przyłącza gazu: 20 – 100 mbar

Ciśnienie przepływu gazu:  10 mbar

Wymiar łączenia: DN 20 (gwint zewnętrzny 3/4″)

Przyłącze grzewcze

Minimalne ciśnienie w obiegu grzewczym: 1,2 bar

Dopuszczalne ciśnienie robocze: max. 4,0 bar (ciśnienie do 6 bar na życzenie)

Temperatura zasilania: max 90 °C

Temperatura powrotu: max 70 °C

Połączenie: 1″ gwint zewnętrzny

Projektowe natężenie przepływu: 0,92 m3/h

Wysokość podnoszenia dla mocy netto: 6,3 mWS

Przy rozpiętości 40 K:

Projektowe natężenie przepływu: 0,46 m3/h
Wysokość podnoszenia resztkowego dla wydajności netto: 7,3 mWS

Przyłącze elektryczne

Bezpiecznik wstępny NH00 35 A gL (gG) lub SLS E-34A

Przewód zasilający H07RN-F 5 x 6 mm2, o długości do 40 m do instalacji typu B do G

Płytowy wymiennik ciepła

Odpowiednio lutowany kompaktowy wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej do oddzielenia układu grzewczego od obiegu wody w silniku kogeneracyjnym

Emisja zanieczyszczeń

Mephisto G8 A NG/LPG: mg/m3 i.N.

(przy 5 % objętości tlenu) CO 300, NOx 250

Powietrze dolotowe do spalania

W rzeczywistości tryb pracy zależny od przestrzeni i powietrza

Przyłącze spalin

Przewód spalinowy D80, rura z tworzywa sztucznego o klasie odporności ogniowej B1 wykonana z PP, dopuszczona jako przewód spalinowy do kondensacyjnych generatorów ciepła o temperaturze spalin do 120 °C

Temperatura spalin ograniczona do maksimum 90 °C na termostacie

Bezpieczny wyłącznik termiczny ustawiony na 100 °C

Zalecane przeciwciśnienie spalin:
500 Pa; maksymalne przeciwciśnienie spalin 750 Pa

Natężenie przepływu spalin: 36 m3/h i.N. w stanie normalnym odpowiada 38,5 m3/h przy TSpaliny = 80 °C

Maksymalna ilość kondensatu: 3,9 l/h

Wymiennik ciepła spalin

Po pierwsze, termodynamicznie zoptymalizowany wymiennik ciepła z odlewu aluminiowo-krzemowego

Po drugie zintegrowany katalizator

Wykorzystanie wartości opałowej

Temperatura spalin jest wyższa maksymalnie o 15 K od odpowiedniej temperatury powrotu

Wartość opałowa stosowana przy temperaturze powrotu około 55 °C i wyższej

Silnik

Przemysłowy silnik gazowy Toyota

Model: 1 KS CHP

3-cylindrowy silnik Otto, chłodzony wodą

Pojemność skokowa: 953 cm3

Sprzęg

Co ważne bezobsługowe, wtykowe, elastyczne złącze metal/tworzywo sztuczne do kompensacji niewspółosiowości promieniowej, osiowej i kątowej

Generator

Czterobiegunowa maszyna asynchroniczna do pracy równoległej w sieci publicznej

Producent: Weier GmbH

Model: DGA-F-132/L4 chłodzony wodą

3 × 400 V, 50 Hz

Prąd rozruchowy: około 40 A

Prąd znamionowy: 14,8 A

cos : 0,78 (indukcyjny)

Moc znamionowa: 8 kW

Prędkość znamionowa: 1,564 min-1

Certyfikacja niskiego napięcia

Oczywiście certyfikat niskiego napięcia z certyfikatem urządzenia zgodnie z przewodnikiem aplikacyjnym VDE-AR-N 4105:2018.

Zarządzanie dostawami energii do sieci

Co więcej możliwość zmniejszenia mocy wejściowej (0-10 V) poprzez wstępne wybranie wartości docelowej za pomocą wejścia analogowego, interfejsu magistrali (opcjonalnie) i wejść cyfrowych (w celu podłączenia styków przekaźnika na odbiorniku sterowania oscylacyjnego dostarczonym przez klienta).

Kontroler

Komputer przemysłowy z wydajnym mikrokontrolerem MPC555 , 32-bitowy Power PC z FPU

Godne uwagi, w pełni automatyczne sterowanie pracą

Dodatkowo zdalne monitorowanie/obsługa przez sieć LAN lub opcjonalne mobilne połączenie danych

Interfejsy do nadrzędnych sterowników DDC: wejścia i wyjścia cyfrowe i analogowe; opcjonalna magistrala CAN, RK512, Modbus, magistrala LON, Profibus DP, BACnet/IP, IEC 104, Profinet

Obudowa

Odpowiednio solidna, łatwo demontowalna, bezramowa obudowa termoakustyczna

Stąd jednostka maszyny na czterech stalowych sprężynach Asonator

A także opcjonalna podstawa na dwóch tłumikach drgań w celu odizolowania hałasu

Emisja hałasu

W rzeczywistości średni poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m ≤ 47,5 dB(A) zgodnie z DIN 45635-11

A także średni poziom ciśnienia akustycznego (wyposażenie standardowe) w odległości 1 m (10°) od wylotu komina ≤ 44,2 dB(A) zgodnie z DIN 45635-11

Wymiary

dł. × szer. × wys. w mm: 1.380 × 800 × 930 bez obudowy elektrycznej. Wysokość z obudową elektryczną: 1.580 mm

Wymagana przestrzeń

dł. × szer. × wys. w mm: 3.000 × 1.800 × 1.800 bez podstawy izolacji akustycznej. Wysokość podstawy izolacji akustycznej: 250 mm

Masa eksploatacyjna

530 kg

Wyślij zapytanie

Wolisz zadzwonić? 

T: +48 536 000 450