天然气发电机组

合集下载

天然气发电机组ce标准

天然气发电机组ce标准

天然气发电机组ce标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:CE标志是指合格证标志,是欧洲测量检验指令的缩写,与美国的FCC相似,在欧洲市场上是一种强制性的合格性标志。

天然气发电机组需要符合CE标准,这意味着这些设备需要通过一系列的测试和认证,以确保其符合欧洲相关的安全、环保和质量标准。

天然气发电机组的CE标准主要包括以下几个方面:1. 安全性要求:天然气发电机组在使用过程中需要保证用户的安全,因此CE标准要求设备必须符合欧洲相关的安全规定。

这包括防止发电机组的电气部分对人员和设备造成危险,防止发电机组在使用过程中引发火灾等安全问题。

3. 质量要求:CE标准要求天然气发电机组经过质量检验,确保设备质量符合相关标准。

这包括设备的外观、功能和性能等各方面的质量要求,以保证设备的可靠性和稳定性。

4. 电磁兼容性要求:CE标准要求天然气发电机组在使用过程中不会对周围的电子设备和通讯设备造成干扰,确保设备的电磁兼容性符合相关标准。

除了以上几个方面的要求,天然气发电机组的CE标准还涵盖了设备的设计、安装、维护和使用等方面的要求。

只有符合了CE标准的天然气发电机组才能在欧洲市场上销售和使用,不符合CE标准的设备将无法获得进入欧洲市场的许可。

在中国,天然气发电机组的生产和销售也需要符合CE标准。

中国作为世界上的制造业大国,越来越多的企业开始注重产品质量和安全性,符合欧洲标准的产品在国内市场上也受到了广泛的认可。

对于天然气发电机组生产企业来说,符合CE标准不仅可以进入欧洲市场,还可以提高产品的竞争力和市场认可度。

天然气发电机组的CE标准是保证设备安全、环保、质量和电磁兼容性的重要标志。

生产和使用天然气发电机组的企业必须严格遵守CE 标准的要求,不仅可以满足欧洲市场的需求,也可以提高产品的品质和竞争力。

相信随着CE标准的不断完善和执行,天然气发电机组将在未来得到更广泛的应用和推广。

第二篇示例:天然气发电机组CE标准天然气发电机组CE标准是指符合欧盟CE认证要求的天然气发电机组,通过CE认证的天然气发电机组可以在欧洲市场上自由流通和销售。

天然气发电机组工作原理

天然气发电机组工作原理

天然气发电机组工作原理介绍天然气发电机组是一种将天然气燃料转化为电能的设备。

它是一种高效、环保的发电方式,被广泛应用于各个领域。

本文将详细介绍天然气发电机组的工作原理。

天然气的特点天然气是一种主要由甲烷组成的可燃气体。

它具有以下特点: - 高热值:天然气的热值高,能够提供充足的热能。

- 清洁环保:天然气燃烧后产生的废气中含有少量的二氧化碳和水蒸气,不会产生大量的污染物。

- 储量丰富:天然气储量丰富,是一种可持续利用的能源。

天然气发电机组的组成天然气发电机组主要由以下部分组成: 1. 发动机:发动机是天然气发电机组的核心部件,负责将天然气燃料转化为机械能。

2. 发电机:发电机将发动机产生的机械能转化为电能。

3. 控制系统:控制系统对发动机和发电机进行监控和控制,确保其正常运行。

4. 冷却系统:冷却系统用于保持发动机和发电机的温度在合适的范围内,确保其工作效率和寿命。

天然气发电机组的工作原理天然气发电机组的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 天然气供应天然气发电机组通过管道或储气罐供应天然气燃料。

天然气经过净化处理后,进入发动机燃烧室。

2. 燃烧过程发动机内部的燃烧室中混合着天然气和空气。

通过点火系统的点火,天然气燃料被点燃,产生高温高压的燃烧气体。

3. 机械能转化高温高压的燃烧气体推动活塞运动,产生机械能。

活塞运动经过连杆和曲轴的转化,将线性运动转化为旋转运动。

4. 电能转化发电机将发动机产生的旋转运动转化为电能。

发电机内部的转子通过磁场感应原理,产生交流电。

5. 控制与监测控制系统对发动机和发电机进行监控和控制。

它可以监测温度、压力、转速等参数,并根据需要进行相应的调节。

优势与应用天然气发电机组具有以下优势: - 高效节能:天然气发电机组的能量利用效率高,能够将燃料的能量转化为电能的效率较高。

- 环保清洁:天然气燃烧产生的废气排放少,对环境污染较小。

- 稳定可靠:天然气供应稳定,发电机组运行稳定可靠。

天然气发电的科学:燃气发电机组的工作原理。

天然气发电的科学:燃气发电机组的工作原理。

天然气发电的科学:燃气发电机组的工作原理。

燃气发电机组的核心部件是燃气轮机。

燃气轮机的工作原理基于热力学循环,具体为布雷顿循环。

在这个循环中,燃气轮机依次经过四个过程:吸气、压缩、燃烧和排气。

在吸气过程中,燃气轮机的进气系统会吸入空气。

空气经过进气道被引导至压缩机。

压缩机将空气压缩至高压状态,使其密度增加。

这一过程的目的是为了提高气体在燃烧室内的温度和压力,从而增加发电机组的效率。

叶片旋转带动发电机转动,发电机通过电磁感应原理将旋转机械能转化为电能。

这就是燃气发电机组发电的基本过程。

在这个过程中,燃气的能量被充分利用,转化为电能供应给用户。

是排气过程,燃气轮机将燃烧后的废气排出。

排气过程中,废气的温度和压力降低,部分能量会通过排气管道传递给余热锅炉。

余热锅炉利用这部分能量产生蒸汽,推动蒸汽轮机发电,进一步提高发电效率。

燃气发电机组的运行过程中,控制系统起到关键作用。

控制系统实时监测发电机组的运行参数,如温度、压力、转速等,并根据这些参数调整燃气轮机的运行状态。

这样可以确保发电机组在高效、安全、稳定的状态下运行。

燃气发电机组具有较高的环保性能。

与燃煤发电和燃油发电相比,燃气发电的排放物较少,对环境的影响较小。

在我国,天然气发电已成为推动能源结构调整、减少污染物排放的重要手段。

燃气发电机组的工作原理是基于热力学循环,通过燃气的能量驱动叶片旋转,进而带动发电机发电。

在这个过程中,控制系统确保发电机组高效、安全、稳定地运行。

未来,随着我国能源结构的优化,天然气发电将在电力市场中发挥更加重要的作用。

在探索天然气发电的科学奥秘时,我们深入研究了燃气发电机组的工作原理。

这一原理的核心,就是将天然气的能量转化为电能,以满足我们对能源的需求。

燃气发电机组的工作过程,实际上是一个热力学循环的过程。

这个过程包括了四个步骤:吸气、压缩、燃烧和排气。

每一个步骤都是如此的精确和有序,仿佛是自然界中一种完美的舞蹈。

是吸气的过程。

天然气发电机组

天然气发电机组

天然气发电机组天然气发电机组是一种利用天然气作为燃料源,将其转化为电力的装置。

它由发动机和发电机两个主要部分组成。

天然气作为燃料有许多优点,因此天然气发电机组在现代发电领域中得到广泛应用。

本文将介绍天然气发电机组的工作原理、主要部件、性能参数以及应用领域。

一、工作原理天然气发电机组的工作原理可分为两个步骤:燃烧和发电。

在燃烧过程中,天然气被送入到发动机的燃烧室中与空气混合,在高压下进行点燃。

燃烧产生的高温高压气体将活塞推动,从而驱动发动机的转子旋转。

在发动机转子旋转的过程中,通过发电机产生电力。

发电机是由转子和定子组成的磁场系统。

发动机的转子通过机械传动与发电机的转子相连,转子的旋转通过磁场感应原理产生交流电。

接下来,交流电通过变压器进行变压处理,最终输出稳定的电能。

二、主要部件天然气发电机组主要由以下部件组成:1. 发动机:发动机是天然气发电机组的核心部件,它负责将燃气能量转化为机械能。

发动机根据其工作循环类型的不同可分为两冲程发动机和四冲程发动机。

2. 发电机:发电机是将机械能转化为电能的部件。

它由转子和定子组成的磁场系统产生电能。

3. 控制系统:控制系统负责监测和控制发动机和发电机的运行状态,确保其正常工作。

4. 冷却系统:天然气发动机运行时会产生大量的热量,冷却系统负责降低发动机的温度,保证其正常运行。

5. 燃气系统:燃气系统负责将天然气输送到发动机燃烧室中,确保燃烧的顺利进行。

三、性能参数天然气发电机组的性能参数主要包括额定功率、效率、噪音和排放等指标。

1. 额定功率:天然气发电机组的额定功率是指在额定工况下,发电机组能够稳定运行并输出的功率。

2. 效率:天然气发电机组的效率是指其将输入热量转化为电能的比例。

一般情况下,高效率的发电机组能够更有效地利用燃料。

3. 噪音:天然气发电机组产生的噪音主要来自发动机的运行和风扇的转动。

低噪音的发电机组能够减少对环境和周围居民的干扰。

4. 排放:天然气发电机组在燃烧过程中会产生废气排放,包括一氧化碳、氮氧化物等。

天然气发电机组容量电价标准

天然气发电机组容量电价标准

天然气发电机组容量电价标准天然气发电机组容量电价标准一、引言天然气发电机组是一种利用天然气燃料来发电的设备,其容量电价标准是指根据机组的额定容量来确定电价的标准。

这个标准对于天然气发电行业具有重要意义,不仅影响着企业的生产经营,也关系到国家能源政策的制定和实施。

本文将深入探讨天然气发电机组容量电价标准,并对相关问题进行分析和探讨。

二、天然气发电机组容量电价标准的制定背景和意义1. 制定背景天然气作为清洁能源之一,在中国的能源结构中占据着重要地位。

随着国家能源结构的调整和清洁能源利用的提升,天然气发电机组的应用越来越广泛。

为了推动天然气发电行业的发展,完善天然气发电机组的容量电价标准成为当前亟待解决的问题。

2. 意义天然气发电机组容量电价标准的制定,不仅可以为企业提供清晰的电价政策,降低企业的生产成本,还可以鼓励更多的企业投入到清洁能源发电行业中来。

合理的容量电价标准也可以为国家能源政策的实施提供重要支撑,促进清洁能源的发展和利用。

三、天然气发电机组容量电价标准的核心内容和影响因素1. 核心内容天然气发电机组容量电价标准主要包括两个方面的内容:一是按照机组的额定容量来确定电价的标准,二是根据不同的机组容量设置不同的电价标准。

在这个过程中,需要考虑到机组容量的大小、发电成本、市场需求等因素。

2. 影响因素天然气发电机组容量电价标准的制定受到多方面因素的影响,包括国家能源政策、清洁能源发展规划、市场需求、发电成本、技术水平等因素。

这些因素相互作用,共同决定了容量电价标准的制定和调整。

四、天然气发电机组容量电价标准的现状和存在的问题1. 现状目前,我国天然气发电机组容量电价标准存在着一些不足之处,主要表现在标准不够完善、电价设置不够合理、市场竞争程度不够充分等方面。

2. 存在的问题(1)标准不够完善:现有的容量电价标准在考虑机组容量大小的还需要考虑到季节性因素、地域差异等因素,以更好地适应市场需求。

(2)电价设置不够合理:当前的电价设置对于大型机组和小型机组的差异化不够明显,导致市场竞争程度不够充分。

康明斯天然气发电机组QSK60系列 1000 kW (1250 kVA) - 1350 kW (16

康明斯天然气发电机组QSK60系列 1000 kW (1250 kVA) - 1350 kW (16
Features
Exhaust emissions - Lean burn technology provides exhaust emissions levels as low as 1 g/hp-hr NOx.
Cummins heavy-duty engine - Rugged 4-cycle lean burn gas combustion engine utilizing full authority electronic engine management and monitoring.
Generator set options and accessories
Engine
Alternator
• NOx 1.0 g/hp-hr • Natural gas fuel methane index as
low as 50 for some models Oil sampling valve
Model C1350 N6 C1000 N6 C1250 N6
kW (kVA) 1350 (1688) 1000 (1250) 1250 (1563)
Configuration 4 pole direct drive 4 pole direct drive 4 pole direct drive
* Genset is capable of operating between 0.8 lagging and 1.0 power factor. All fuel consumption and heat balance data is at 1.0 power factor.
Permanent Magnet Generator (PMG) Excitation system offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.

天然气发电机组工作原理

天然气发电机组工作原理

天然气发电机组工作原理天然气发电机组是利用天然气作为燃料来发电的设备。

它的工作原理可以简单地分为以下几个步骤:天然气供应、燃烧、机械运动和电力输出。

天然气供应是发电机组工作的第一步。

天然气是一种在地下储存的燃料,它主要由甲烷组成。

在发电厂中,天然气通过管道输送到发电机组的燃气燃烧室。

接下来是燃烧过程。

天然气进入燃气燃烧室后,与空气混合并被点火。

这个过程产生的燃烧产物包括热能和废气。

热能通过传热方式传递给发电机组中的蒸汽锅炉,使水转化为蒸汽。

废气则通过烟囱排放到大气中。

机械运动是发电机组的核心部分。

蒸汽锅炉中的蒸汽会推动涡轮转动。

涡轮通常由多个叶轮组成,它们通过叶片的形状和受力面积的变化将蒸汽的动能转化为机械能。

涡轮的转动会带动发电机转子一起旋转。

电力输出是发电机组的最后一步。

发电机是由转子和定子组成的。

转子是由永磁体或电磁体组成的,并且在旋转时会产生磁场。

定子则是由导线绕组组成的,并且当磁场通过时会产生感应电动势。

这个感应电动势经过调节后,通过变压器将电能提升到适合输送的电压,最终通过电网输送到用户。

除了上述基本的工作原理外,天然气发电机组还包括一些辅助设备,如燃气压缩机、燃气净化系统和排放控制系统。

燃气压缩机用于提高天然气的压力以便输送到发电机组,燃气净化系统则用于去除天然气中的杂质,以确保燃烧过程的稳定性和可靠性。

排放控制系统则用于控制废气的排放,减少对环境的污染。

总的来说,天然气发电机组的工作原理是将天然气燃烧产生的热能转化为机械能,再经过发电机将机械能转化为电能。

它具有燃料资源丰富、燃烧产物清洁、效率高等优点,在现代能源的开发利用中扮演着重要的角色。

随着天然气的不断发展和应用,天然气发电机组的使用将会越来越广泛。

天然气发电机的工作原理

天然气发电机的工作原理

天然气发电机的工作原理天然气发电机是一种利用天然气作为燃料进行发电的设备。

它的工作原理可以分为以下几个方面:1. 天然气的燃烧过程:天然气主要成分是甲烷,其化学式为CH4。

在发电机燃烧室内,天然气与空气混合后,通过火花塞的点火,发生燃烧反应。

燃烧过程中,甲烷与氧气发生氧化反应,生成二氧化碳(CO2)、水(H2O)、能量等产物。

2. 压缩与点火系统:天然气发电机中,首先需要将天然气进行压缩,以提高其储存密度。

通过压缩机将天然气压缩到一定压力,然后经过调节阀门进入燃烧室。

在燃烧室内,通过点火系统产生高温火花,点燃混合气体,从而引发燃烧反应。

3. 爆震动力转换:燃烧后的混合气体在燃烧室内膨胀,产生高压气体。

这种高压气体会推动活塞向下运动,进而带动连杆与曲轴进行连动。

这个连动过程将线性运动转换为旋转运动,从而带动发电机的转子旋转。

转子旋转时,发电机中的导线与磁场相互作用,产生电流。

4. 发电系统:发电机中的转子旋转后,通过转子上的集电环与刷子将电能输出。

电能在输出前会经过整流器,将交流电转换为直流电,然后通过逆变器将直流电转换为交流电。

交流电经过变压器提高电压,最终通过输出端口输出到电力网中。

5. 控制与调节系统:天然气发电机具备自动控制与调节系统,用于监控和控制发电机的运行状态。

通过传感器和控制装置,实施自动化监测和控制,保障发电机的正常运行。

控制与调节系统可以根据负荷需求对天然气供给、点火和功率输出进行调节,使发电机在不同负荷条件下都能稳定运行,并满足用电需求。

综上所述,天然气发电机的工作原理涉及天然气的燃烧过程、压缩与点火系统、爆震动力转换、发电系统以及控制与调节系统。

这些系统的相互作用使得天然气得以充分利用,将化学能转化为电能,并输出给电力网供人们使用。

天然气发电机作为一种清洁能源发电设备,具有高效、环保的特点,为现代工业和生活提供了可靠的电力支持。

天然气发电机组

天然气发电机组

结构
天然气发电机组采用盆型结构有两个原因。 1、可以减,若做成各种形状,则边缘、底台和口缘处将因持续高温而烧坏。
发展
近年来,国民经济的快速发展,为我国电力工业平稳较快的发展提供了持续的动力。全国用电需求快速增长, 电力供应能力稳步增强,天然气发电机组作为电力工业的重要设备,其市场借势陡增。
2011年底发电机及发电机组制造行业实现销售收入2900.69亿元,行业近五年销售收入年均增幅为47.63%。
三.天然气发电机组使用冷却液:
用于冷却系统的直接冷却发动机的冷却液通常使用清洁的淡组所用的机油
机油是用来润滑天然气发动机的运动件并对这些运动件起到冷却散热、带走杂质和防止锈的作用。其品质的 好坏除对燃气发动机的性能和使用寿命有影响外,对机油的使用期限有一定的影响。为此,应根据天然气发电机 组燃气发动机的使用环境温度来选适当的机油。天然气发动机尽可能使用燃气发动机专用机油15W40CD或15W40CC 等.
天然气发电机组
以天然气等高热值气体为燃料的点火式 气体机
01 产品介绍
03 发展 05 详细介绍
目录
02 结构 04 成本计算 06 应用
天然气发电机组是以天然气等高热值气体为燃料的点火式气体机。在非增压机型的基础上增加了增压系统和 中冷系统,冷却系统采用高低温循环分开的方式,高温循环冷却气缸、机体、气缸盖等高温部件,低温循环冷却 增压后的燃气、空气以及油冷器。
产品介绍
天然气发电机组天然气发电机组是以天然气等高热值气体为燃料的点火式气体机,主要与西门子技术发电机 配套。其发动机部分是在T12V190型燃气机基础上开发的新产品,两种机型的通用化程度很高。此发动机在 T12V190型非增压机型的基础上增加了增压系统和中冷系统,冷却系统采用高低温循环分开的方式,高温循环冷 却气缸、机体、气缸盖等高温部件,低温循环冷却增压后的燃气、空气以及油冷器。

天然气发电机组容量电价标准

天然气发电机组容量电价标准

天然气发电机组容量电价标准一、天然气发电机组容量电价标准简介天然气发电机组容量电价标准是指根据天然气发电机组的容量、类型以及所在地区等因素,对发电企业的电价进行分类和制定的标准。

这一标准对于促进天然气发电行业的发展,提高能源利用效率,降低能源成本具有重要意义。

二、我国天然气发电机组容量电价标准的制定背景近年来,我国天然气发电产业发展迅速,已经成为补充电力供应、优化能源结构的重要手段。

在此背景下,制定合适的天然气发电机组容量电价标准,有利于激发市场活力,推动产业健康发展。

此外,我国政府对环境保护的重视程度日益提高,天然气发电作为清洁能源,其电价标准的制定也体现了对绿色发展的支持。

三、天然气发电机组容量电价标准的分类及计算方法根据天然气发电机组的类型和容量,我国将其划分为不同的类别,如单纯天然气发电、热电联产等。

各类别电价标准依据所在地区的天然气价格、设备投资成本、运行维护费用等因素制定。

计算方法主要包括容量电价和电量电价两部分,其中容量电价根据发电机组的容量和所在地区进行划分,电量电价则根据天然气发电的单位燃料成本和发电效率进行计算。

四、天然气发电机组容量电价标准对行业的影响天然气发电机组容量电价标准的制定,将对行业产生以下影响:1.引导投资方向:合理的电价标准能够吸引更多资本投入天然气发电领域,促进产业规模的扩大。

2.激发市场竞争:电价标准的制定,有助于提高市场竞争性,降低天然气发电企业的运营成本。

3.推动技术创新:电价标准将促使企业寻求更高效率、更低成本的发电技术,从而推动行业技术水平的提升。

4.促进绿色发展:天然气发电作为清洁能源,电价标准的制定有助于推动其替代燃煤发电,减少污染物排放,促进环境改善。

五、未来天然气发电机组容量电价标准的展望随着我国天然气发电产业的不断发展,未来天然气发电机组容量电价标准将呈现以下趋势:1.更加合理:电价标准将充分考虑天然气发电的实际情况,不断优化和完善,使其更加合理。

天然气发电机组原理

天然气发电机组原理

天然气发电机组原理
天然气发电机组运行原理是通过燃烧天然气产生高温高压气体,然后利用高温高压气体推动涡轮转子转动,进而带动发电机发电。

具体过程如下:
1. 气体供给:天然气从储气罐或管网输送到发电机组内进行供给。

通常,天然气进入发电机组前会经过压缩处理,以增加其密度和提高能量输入。

2. 空气进入:发电机组内的空气会通过进气系统进入燃烧室。

进气系统通常包括进气道、空气滤清器和进气阀,这些组件共同确保稳定的空气供应。

3. 燃气燃烧:空气与供给的天然气混合后,通过点火装置被点燃。

点燃后的燃气产生高温高压气体,产生的热能将被用于产生蒸汽。

4. 涡轮转动:高温高压气体进入涡轮机组,推动涡轮转子高速旋转。

涡轮机组由高压涡轮和低压涡轮组成,高压涡轮负责驱动压缩机,低压涡轮负责驱动发电机。

5. 发电:涡轮机组带动发电机转动,通过磁场感应原理产生电能。

发电机内的转子和定子之间的相对运动产生电磁感应效应,转换为电能输出。

6. 能量回收:为了提高能量利用效率,发电过程中产生的废热通常会被回收利用。

废热可用于加热水或提供其他供热需求,
从而实现能源的综合利用。

通过以上过程,天然气发电机组将化学能转换为机械能,再转换为电能,实现了可持续、高效的能源转化过程。

天然气发电厂燃气蒸汽联合循环发电机组汇总

天然气发电厂燃气蒸汽联合循环发电机组汇总

燃机和联合循环机组型号
燃机和联合循环机组型号
■ 日本三菱(MHI)/东方
■ 燃机型号
■ D、F、G、H ■ M501D、M701F、M701H
■ 联合循环机组
■ 2×M701F ■ 2台燃机
9F 系列燃机 联合循 环出力 及
燃机和联合循环机组型号
■ 常规燃机(第二代)
■ 单循环出力为150MW等级、燃烧温度低于1205℃, 也即“E”级及以下燃机
燃气-蒸汽联合循环介绍
V94.3A技术特点
主要内容
■ 联合循环机组的特点 ■ 燃气轮机型号 ■ 燃气电厂的分类和分布 ■ 西门子燃气轮机的技术特点
燃气蒸汽联合循环生产流程
空 气
燃气轮机
余热锅炉
燃机发电机
蒸汽轮机






汽机发电机
凝汽器
联合循环机组的特点
■ 效率高 ■ 排放少 ■ 出力受环境温度影响大 ■ 可靠性高 ■ 占地少 ■ 耗水量少 ■ 自动化程度高,运行人员少
V94.3A燃气轮机---转子
V94.3A燃气轮机---转子
■ V94.3A机组轮盘通过端面齿可以单个 轮盘自由膨胀,同时通过中心拉杆可以 保证转子的中心度相同,从而有效地避 免了各级轮盘胀差对转子变形的影响。
■ 各级叶片可以轴向拆卸安装,由于气缸 均为中分面结构,所以在进行叶片检修 时可以不必将转子吊出,而直接开缸对 叶片进行检查与调换。
■ 没有转让国内
最 新型燃机 绍 介
GE 公司MS9001H 燃气轮机
■ 第1 台MS9001H 燃气轮机与1 台汽轮机 组成的S109H 联合循环电站额定功率为 480 MW,热效率60% ,NOx 排放浓度25 ppm ,于2003 年9月正式投入商业运行。

天然气发电机组的安装规范

天然气发电机组的安装规范

天然气发电机组的安装规范1. 安装环境准备在安装天然气发电机组之前,需要进行以下准备工作:- 确定安装位置:选择一个适当的位置,远离易燃物和易爆物,确保机组可以得到良好的通风和冷却。

- 检查天然气供应:确保天然气供应管道的质量和工作状态,避免泄漏和故障。

- 检查电力供应:确保机组附近有稳定可靠的电力供应。

2. 安装程序以下是天然气发电机组的安装程序:1. 安全检查:在安装开始之前,进行安全检查,确保没有明显的安全隐患。

2. 就位固定:将天然气发电机组放置在预定位置,并进行稳固的固定,确保机组不会因为震动而移动。

3. 接口连接:连接机组的天然气进气管道、排气管道、排烟管道和电力输入。

4. 冷却系统连接:连接机组的冷却水供应管道和冷却水排放管道。

5. 油路连接:连接机组的燃油供应管道和润滑油管道。

6. 控制系统连接:连接机组的控制系统和监测设备。

7. 电气接线:按照电气图纸进行接线,确保电力供应和控制系统正常工作。

8. 动力启动:进行机组的动力启动测试,确保机组能够正常启动。

9. 完善安装:检查所有连接和固定部件,确保安装完善。

10. 管道检漏:进行泄漏检测,确保天然气管道没有泄漏。

3. 安全注意事项在安装天然气发电机组的过程中,需要注意以下安全事项:- 确保所有工作人员都接受过必要的安全培训,并佩戴适当的个人防护装备。

- 在进行电气接线时,确保断开电源,并遵循正确的接线程序。

- 在连接天然气管道时,使用适当的密封材料和工具,避免泄漏和火灾。

- 在启动机组前,确保所有连接都正确无误,并排除潜在的故障。

4. 维护和监测安装完成后,应定期进行维护和监测工作,以确保天然气发电机组的正常运行:- 定期检查并更换机组的滤清器、机油和空气滤清器。

- 定期清洗和检查冷却系统,保持正常的冷却效果。

- 检查并调整机组的控制参数,确保机组的高效运行。

- 定期进行机组的运行测试,以确保其性能和安全性。

结论按照本文档所述的安装规范,能够确保天然气发电机组的安装顺利进行,并保证机组的正常运行。

天然气发电机组在供电系统中的运行及应用分析

天然气发电机组在供电系统中的运行及应用分析

天然气发电机组在供电系统中的运行及应用分析随着经济的发展和人们对环保、能源节约等方面的需求不断增加,天然气发电机组得到了广泛的应用。

相比传统发电系统,天然气发电机组具有更高的效率和更低的污染排放。

本文将围绕天然气发电机组在供电系统中的运行和应用进行分析。

一、天然气发电机组的工作原理天然气发电机组是将天然气燃烧产生的能量转换为电能的一种发电方式。

天然气在内燃机内燃烧,产生高温高压力的气体,推动活塞运动,驱动发电机转动,从而产生电能。

天然气发电机组具有高效、环保、安全等优点。

不过,其设备和维护成本相对较高,需要专业人员进行维护保养。

二、天然气发电机组在供电系统中的应用天然气发电机组在供电系统中应用范围广泛,包括工厂、商场、汽车站、学校等各种场所。

具体应用包括以下几个方面:1.应急供电天然气发电机组可以作为备用电源,保障电力设施正常运行。

在停电或其他紧急情况下,天然气发电机组可以快速启动,为设施提供稳定的电力支持,避免各种损失。

2.远离城市供电天然气发电机组可以在入网电源不足或无法自给自足的地方提供电源,助力偏远地区经济发展。

例如,农村、矿山等地方,可以利用天然气发电机组提供可持续性的电力。

3.循环利用能源天然气发电机组可以在生产过程中回收剩余热量并利用,降低企业能源消耗和成本。

例如,将燃气发电机组的废热用于蒸汽发生器的加热,从而提高了能源利用率。

三、天然气发电机组在供电系统中的运行分析天然气发电机组需要依靠不断的维护和保养,才能保证长期稳定运行。

具体分析包括以下几个方面:1.设备维护天然气发电机组需要在正常运行中定期检查、清洁和更换维护设备部件,如缸体、气缸盖、活塞等。

及时发现问题并解决,在提高设备寿命的同时,还可以减少故障次数,提高生产效率。

2.润滑油更换天然气发电机组在运行时会产生高温高压力,需要经常更换润滑油。

定期更换润滑油可以保证发电机组的正常运转,减少零件损坏的概率。

3.设备清洗天然气发电机组的散热器和冷却器需要定期清洗,防止腐蚀和积聚灰尘等杂质。

天然气发电机的工作原理

天然气发电机的工作原理

天然气发电机的工作原理天然气发电机是一种将天然气燃料转化为电能的设备。

它的工作原理基于内燃机的工作原理,通过燃烧来驱动发电机转子产生电能。

以下是天然气发电机的工作原理的详细说明。

1. 天然气供应系统天然气发电机的第一步是通过管道系统将天然气供应到发电机的燃气进气口。

在供应系统中通常包括压力调节器和过滤器,用于确保天然气的稳定供应,并防止杂质进入发电机。

2. 燃气进气天然气通过进气管道进入发电机的燃气进气口。

进气口通常配有一个气流调节装置,以确保燃气的均匀分配和适当的空气-燃气混合比。

这个混合比对于燃烧效率和发电机性能非常重要。

3. 燃气燃烧经过调节的燃气与空气混合后,进入发电机内部的燃烧室。

燃气燃烧产生的高温高压燃气将推动活塞向下移动,驱动曲柄轴旋转。

4. 动力转换活塞的下行运动通过连杆和曲柄轴转化为旋转运动。

这个旋转运动被传递给发电机转子,通过磁场交互产生电能。

这就是所谓的机械能到电能的转化。

5. 发电输出发电机通过转子的旋转产生交流电,这个交流电经过整流装置转换为直流电。

直流电可以直接供应给电力网络,或者通过逆变器将其转换为适用于特定设备的交流电。

6. 温度和压力控制为了确保发电机的安全运行和性能优化,天然气发电机通常配备了温度和压力控制装置。

这些装置能够监测和调节燃气燃烧的温度和压力,以保持发电机在合适的工作范围内。

7. 废气处理燃气燃烧产生的废气通常含有一些有害物质,例如一氧化碳和氮氧化物。

为了保护环境和人们的健康,天然气发电机通常配备了废气处理系统,用于减少和去除这些有害物质的排放。

总结:天然气发电机从天然气供应到发电输出,经历了一系列严密的工作流程。

通过管道系统将天然气供应到发电机,经过调节和混合后进行燃烧,将机械能转化为电能,最后经过整流和逆变装置输出稳定的电能。

通过温度和压力控制以及废气处理装置,发电机能够保持安全高效的运行。

天然气发电机因其高效、清洁的特点,被广泛应用于许多领域,如工业、商业和居民用电。

天然气发电机组

天然气发电机组

与柴油机的区别
进气部分(空气)
空气流程图
空气 混合器 蝶门 气缸 两个增压器 中冷器 进气管 气缸盖
与柴油机的区别
进气部分(燃气)
燃气流程图
燃气 进气管 蝶门 调压阀 混合器 气缸盖 气缸
与柴油机的区别 进气部分
平衡管
调节阀
Hale Waihona Puke 与柴油机的区别 进气部分接平衡管
调压阀外形
与柴油机的区别
进气部分
接调压阀
进气部分
预燃室
与柴油机的区别
采用新概念预燃技术放大点火能量, 采用新概念预燃技术放大点火能量,实现多 点点火,提高混合气燃烧速度。 点点火,提高混合气燃烧速度。燃气在气缸内充 分燃烧,提高了热效率。 分燃烧,提高了热效率。此预燃技术与传统预燃 技术有质的区别,属于低容积预燃室, 技术有质的区别,属于低容积预燃室,废气排出 更加容易,发动机的热负荷也得到有效降低。 更加容易,发动机的热负荷也得到有效降低。功 率也相应的提高10%,使发动机的性价比更具有 10%, 率也相应的提高10%,使发动机的性价比更具有 优势。该技术为开发大功率、 优势。该技术为开发大功率、大缸径燃气机提供 了技术保证,同时提高了我厂燃气机在天然气、 了技术保证,同时提高了我厂燃气机在天然气、 沼气、煤层气等领域的应用水平。此技术获国家 沼气、煤层气等领域的应用水平。 专利。 专利。
与柴油机的区别
关键部件(凸轮轴) 关键部件(凸轮轴)
天然气发动机凸轮轴与柴油机线型不同 天然气发动机凸轮轴与柴油机线型不同。柴油机气门重叠角 凸轮轴与柴油机线型不同。 128° 这样可以有较充足的扫气时间,能够将气缸、 气门、 是 128° , 这样可以有较充足的扫气时间 , 能够将气缸 、 气门 、 气缸盖等高温部件的温度降下来。 气缸盖等高温部件的温度降下来。而天然气发动机的气门重叠角 22° 扫气只能通过活塞推出,不能大面积扫气。 是22°,扫气只能通过活塞推出,不能大面积扫气。这也是燃气 机排温比柴油机高许多的原因之一。 机排温比柴油机高许多的原因之一。

天然气发电机组ce标准

天然气发电机组ce标准

天然气发电机组的CE认证标准通常依据EN 50543标准进行。

该标准规定了天然气发电机组的性能要求、试验方法、安全规定以及标志、包装和储存等方面的规定。

在认证过程中,需要进行一系列的测试和评估,以确保机组符合相关标准、安全规定和环保要求。

首先,天然气发电机组必须符合相关的技术要求。

这包括机组的设计、制造、材料、工艺和控制系统等方面必须符合相关标准的规定。

此外,还需要对机组进行性能测试,以确保其在规定的工况下能够稳定运行,并达到预期的输出功率和效率。

其次,需要进行安全评估。

天然气发电机组必须具备足够的安全保护装置,如燃气泄漏报警器、紧急切断装置、过热保护装置等。

此外,还需要对机组进行电气安全性能测试,以确保其符合相关的电气安全标准。

此外,天然气发电机组的排放也是认证过程中的重要一环。

需要对其排放物进行检测,确保其符合相关的环保标准,如氮氧化物、颗粒物和烟尘等排放量必须控制在规定的范围内。

在认证过程中,还需要对机组进行一系列的试验和测试,包括但不限于以下方面:1. 性能试验:对机组的输出功率、效率、噪音等性能指标进行测试和评估。

2. 可靠性试验:对机组在长期运行过程中的稳定性和可靠性进行测试和评估。

3. 耐久性试验:对机组在各种工况和环境下进行耐久性测试,以评估其使用寿命和可靠性。

4. 安全性评估:对机组的安全保护装置和电气安全性能进行测试和评估,以确保其符合相关的安全标准。

最后,在完成测试和评估后,需要对天然气发电机组进行标志、包装和储存等方面的规定。

标志上需要标明生产厂家、型号、生产日期、认证标志等信息;包装上需要注明注意事项、储藏要求等;储存上需要按照相关规定进行储存和管理。

总之,天然气发电机组的CE认证标准非常严格,需要对其性能、安全、排放等方面进行全面评估和测试,以确保其符合相关标准、安全规定和环保要求。

只有通过认证的天然气发电机组才能在市场上销售和使用。

燃气轮机与LNG天然气发电机组区别

燃气轮机与LNG天然气发电机组区别

1.燃气轮机机组主要设备包括了燃气轮机、汽轮机、发电机,没有锅炉(小容量余热锅炉除外),燃气在燃气轮机燃烧室燃烧做功,还推动汽轮机带动发电机做工,整个机组发电容量包括了燃气轮机本身容量和拖动汽轮机容量,所以又叫作蒸汽燃气联合循环机组;
2.天然气发电机组又称LNG电厂,主要设备与一般的火电厂无异,只不过锅炉的燃料从煤、油或者煤矸石啥的换成了天然气,也是洁净能源,但是燃料燃烧本身并不直接做功发电,仍然是通过加热过热蒸汽后推动汽轮机和发电机做功发电。

3.燃气轮机是气体燃料在气轮机的燃烧室内燃烧生成的高温高压燃气直接推动气轮发电机组做功发电,天然气发电是燃料在锅炉内燃烧、加热水后产生的高温高压蒸汽推动汽轮发电机组做功发电。

注意,一个是气轮机、另一个是汽轮机。

4.LNG是英语液化天然气(liquefied natural gas)的缩写
5. 蒸发气体简称BOG 闪蒸汽(Boil Off Gas) 用中文说就是蒸发气。

来自产品LNG蒸发产生的甲烷气
6.EAG:Escape air gas
LNG安全阀出来的气体是低温状态,密度较大,危险性高。

所以在出口加一个EAG加热器(空温复热器),再进行排空。

燃气发电机组工作原理

燃气发电机组工作原理

燃气发电机组工作原理
燃气发电机组是一种利用燃烧燃气产生动力并转化为电能的设备。

它由发电机、燃气供应系统和控制系统组成。

燃气发电机组的工作原理如下:
1. 燃气供应系统:将天然气或液化石油气等燃气输送到发电机组中。

燃气经过减压装置减压后进入燃气发动机燃烧室。

2. 燃烧室:燃气与空气在燃烧室中混合并点燃。

燃气通过喷油器进入燃烧室,点火系统点燃混合气体。

燃烧产生的高温高压燃气推动活塞下行,完成发动机的工作循环。

3. 活塞和曲轴:燃气的燃烧推动活塞向下运动,活塞的运动通过曲轴传递给发电机,使发电机转动。

4. 发电机:发电机将转动机械能转化为电能。

转子内的线圈在磁场作用下产生交流电。

电流通过整流装置变成直流电,然后通过逆变装置转换为所需频率的交流电,供应给电网或电器设备使用。

5. 控制系统:控制系统对燃气供应、燃烧、发电和保护等进行监控和调节。

它可以根据负载的变化,自动控制燃气供应、调整发电机负荷并保证运行安全可靠。

综上所述,燃气发电机组通过燃烧燃气产生动力,然后将动力转化为电能,最终供应给电网或电器设备使用。

它具有高效率、
低排放、易于控制等特点,被广泛应用于工矿企业、商业建筑、居民小区等场所。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

锥形阀
这是美国IMPCO公司生产的 公司生产的 这是美国 200T-1型混合器。 型混合器 型混合
混合器外形
与柴油机的区别 进气部分
随发动机负荷的变化, 混合器受调速器的控制与调节, 随发动机负荷的变化,混合器受调速器的控制与调节 ,以增减混合 负荷的变化 气的供给量,适应发动机功率的需要。 气的供给量,适应发动机功率的需要。该混合器利用混合器前后的空气 压差来控制燃料气锥形阀的开度。 压差来控制燃料气锥形阀的开度。当进入混合器的燃料气压力保持定值 可使所形成的混合气中空气与燃气的体积比不变, 时,可使所形成的混合气中空气与燃气的体积比不变,使空燃比不因负 荷不同而变。这对发动机的工况至关重要。图中空气从1进入混合器 进入混合器, 荷不同而变。这对发动机的工况至关重要。图中空气从 进入混合器,可 燃气从混合器内一根两端有锥形阀的横管进入混合器。 燃气从混合器内一根两端有锥形阀的横管进入混合器。该横管两端的两 个锥形阀装在膜片总成4中 模片上有弹簧3。当混合器不工作时, 个锥形阀装在膜片总成 中,模片上有弹簧 。当混合器不工作时,两边 的膜片在弹簧的作用下与混合器体5的侧壁紧贴 的侧壁紧贴, 的膜片在弹簧的作用下与混合器体 的侧壁紧贴,并带动上述锥形阀堵住 横管的两端口而阻止可燃气的通过,使发动机停机。当发动机开始工作 横管的两端口而阻止可燃气的通过,使发动机停机。当发动机开始工作 活塞吸气所造成的负压传到膜片处, 时,活塞吸气所造成的负压传到膜片处,并通过膜片座上的小孔将负压 传到膜片弹簧的一侧, 空间的压力降低, 传到膜片弹簧的一侧,使盖2空间的压力降低,从而在空气管内的压力作 空间的压力降低 用下将膜片向两侧推开,空气就按箭头方向进入混合器。 用下将膜片向两侧推开,空气就按箭头方向进入混合器。同时膜片带动 锥形阀向两侧拉开,可燃气进入混合器 从而形成可燃气—空气混合气 进入混合器。 锥形阀向两侧拉开,可燃气进入混合器。从而形成可燃气 空气混合气 进入气缸。 而进入气缸。
与柴油机的区别 进气部分
预燃室
采用新概念预燃技术放大点火能量, 采用新概念预燃技术放大点火能量,实现多 点点火,提高混合气燃烧速度。 点点火,提高混合气燃烧速度。燃气在气缸内充 分燃烧,提高了热效率。 分燃烧,提高了热效率。此预燃技术与传统预燃 技术有质的区别,属于低容积预燃室, 技术有质的区别,属于低容积预燃室,废气排出 更加容易,发动机的热负荷也得到有效降低。 更加容易,发动机的热负荷也得到有效降低。功 率也相应的提高10%,使发动机的性价比更具有 10%, 率也相应的提高10%,使发动机的性价比更具有 优势。该技术为开发大功率、 优势。该技术为开发大功率、大缸径燃气机提供 了技术保证,同时提高了我厂燃气机在天然气、 了技术保证,同时提高了我厂燃气机在天然气、 沼气、煤层气等领域的应用水平。此技术获国家 沼气、煤层气等领域的应用水平。 专利。 专利。
气缸
增 压
6 5 4 3 2 1
器Hale Waihona Puke 12 11109
8
7
与柴油机的区别
关键部件(增压器) 关键部件(增压器)
变压系统相对于恒压系统在废气能量利用和扫气过程组织方面有着明显的 优点,但是随着增压压力p 的提高,在废气能量利用方面的优越性就逐渐损失。 优点,但是随着增压压力pk的提高,在废气能量利用方面的优越性就逐渐损失。 在低增压时( 15MPa 恒压系统中的p 甚低,当排气阀刚打开时,压力p MPa) 在低增压时 ( pk < 0.15MPa ) 恒压系统中的 pT 甚低 , 当排气阀刚打开时 , 压力 pb 远高于p 随着气体自气缸中排除,气缸中的压力不断下降, 远高于pT,随着气体自气缸中排除,气缸中的压力不断下降,在气缸压力下降至 以前,气流通过排气阀将产生强烈的节流作用,这是能量损失的主要原因。 pT以前,气流通过排气阀将产生强烈的节流作用,这是能量损失的主要原因。另 外 , 流出排气阀时的高速气流进入排气管后,由于排气总管较粗,流速大大降 流出排气阀时的高速气流进入排气管后, 由于排气总管较粗, 大量的动能通过气体分子相互撞击、摩擦和形成涡流而损失。相反, 低 , 大量的动能通过气体分子相互撞击 、 摩擦和形成涡流而损失 。 相反 , 在高 增压时( 25MPa MPa) 恒压系统中可以建立的p 就较高, 增压时 ( pk> 0.25MPa ) , 恒压系统中可以建立的 pT 就较高 , 这时节流损失就相 应减少。进入排气总管中的流速也相应降低,动能损失也减小。 应减少 。 进入排气总管中的流速也相应降低 , 动能损失也减小 。 恒压系统涡轮 前压力恒定,涡轮喷嘴环全进气,涡轮的效率较高,所以应采用恒压系统。 前压力恒定 , 涡轮喷嘴环全进气 , 涡轮的效率较高 , 所以应采用恒压系统 。 我 厂燃气机或柴油机的增压压力一般都低于0 MPa,所以一般采用变压系统。 厂燃气机或柴油机的增压压力一般都低于0.2MPa,所以一般采用变压系统。
与柴油机的区别
关键部件(凸轮轴) 关键部件(凸轮轴)
天然气发动机凸轮轴与柴油机线型不同 天然气发动机凸轮轴与柴油机线型不同。柴油机气门重叠角 凸轮轴与柴油机线型不同。 128° 这样可以有较充足的扫气时间,能够将气缸、 气门、 是 128° , 这样可以有较充足的扫气时间 , 能够将气缸 、 气门 、 气缸盖等高温部件的温度降下来。 气缸盖等高温部件的温度降下来。而天然气发动机的气门重叠角 22° 扫气只能通过活塞推出,不能大面积扫气。 是22°,扫气只能通过活塞推出,不能大面积扫气。这也是燃气 机排温比柴油机高许多的原因之一。 机排温比柴油机高许多的原因之一。
与柴油机的区别
进气部分(空气)
空气流程图
空气 混合器 蝶门 气缸 两个增压器 中冷器 进气管 气缸盖
与柴油机的区别
进气部分(燃气)
燃气流程图
燃气 进气管 蝶门 调压阀 混合器 气缸盖 气缸
与柴油机的区别 进气部分
平衡管
调节阀
与柴油机的区别 进气部分
接平衡管
调压阀外形
与柴油机的区别
进气部分
接调压阀
与柴油机的区别 点火系统
气体燃料发动机点火系统与柴油机明显不同,与汽油机相比也有明 显区别。柴油机采用压燃,无需点火系统,因此柴油机压缩比相对比较 大。与汽油机相比一般天然气发动机比较大,缸径大,压缩比也比汽油 机高,因此需要大点火能量的点火系统,点火电压也比汽油机高,一般 为1.2~4×104。另外,气体燃料发动机点火系统还有电容器蓄能的能 量高,可控硅的开关迅速,电压上升快,点火线圈瞬时电压高,火花强 ,点火成功率高,火花塞寿命长等特点。
与柴油机的区别
关键(活塞) 关键(活塞) 天然气发电机组采用的是盆 型结构。 型结构。 柴油机采用的是ω型活塞。 柴油机采用的是ω型活塞。
与柴油机的区别
关键部件(活塞) 关键部件(活塞)
天然气发电机组采用盆型结构有两个原因。 天然气发电机组采用盆型结构有两个原因。 可以减小压缩比。 天然气发电机组的压缩比不能太大, 1 、 可以减小压缩比 。 天然气发电机组的压缩比不能太大 , 否则容易爆燃。天然气发动机采用8 的压缩比, 否则容易爆燃。天然气发动机采用8.3:1的压缩比,而柴油机压 缩比为14 14: 缩比为14:1。 天然气发动机没有像柴油机那样要求油- 3 、 天然气发动机没有像柴油机那样要求油 - 空气在燃烧室 内形成气相混合物,因此其活塞顶部为平形的, 内形成气相混合物,因此其活塞顶部为平形的,而且由于天然气 发动机燃烧室温度比柴油机高许多,若做成各种形状,则边缘、 发动机燃烧室温度比柴油机高许多,若做成各种形状,则边缘、 底台和口缘处将因持续高温而烧坏。 底台和口缘处将因持续高温而烧坏。
与柴油机的区别
关键部件(凸轮轴) 关键部件(凸轮轴)
与柴油机的区别
关键部件(增压器) 关键部件(增压器)
天然气发动机采用双增压器结 属于变压系统, 即脉冲系统, 构 , 属于变压系统 , 即脉冲系统 , 使排气管中压力造成尽可能大的压 力变动。 力变动 。 分支排气管所连各缸排气 必须不相重叠, 必须不相重叠 , 一般排气脉冲波延 续时间为240 曲轴转角。 240° 续时间为 240° 曲轴转角 。 另外由于 甲烷燃烧后体积保持不变, 甲烷燃烧后体积保持不变 , 而柴油 燃烧后体积变大, 燃烧后体积变大 , 所以选择增压器 时也要注意, 时也要注意 , 燃气机的增压器压气 轮相比要小一些。 轮相比要小一些。
天然气发电机组简介
1、概况 2、与柴油机的区别 (1)关键部件 (2)进气部分 (3)点火系统 (4)气门间隙 (5)控制部分 3、结论
概况
我厂的500kW增压燃气发电机组是以天然气等高热值气体为燃料 我厂的500kW增压燃气发电机组是以天然气等高热值气体为燃料 500kW 的点火式气体机,主要与西门子技术发电机配套。 的点火式气体机,主要与西门子技术发电机配套。其发动机部分是 在T12V190型燃气机基础上开发的新产品,两种机型的通用化程度很 T12V190型燃气机基础上开发的新产品, 型燃气机基础上开发的新产品 高。此发动机在T12V190型非增压机型的基础上增加了增压系统和中 此发动机在T12V190型非增压机型的基础上增加了增压系统和中 T12V190 冷系统,冷却系统采用高低温循环分开的方式, 冷系统,冷却系统采用高低温循环分开的方式,高温循环冷却气缸 、机体、气缸盖等高温部件,低温循环冷却增压后的燃气、空气以 机体、气缸盖等高温部件,低温循环冷却增压后的燃气、 及油冷器。进气方式上采用美国IMPCO公司生产的200T- 型混合器, 及油冷器。进气方式上采用美国IMPCO公司生产的200T-1型混合器, IMPCO公司生产的200T 属于自然吸气型。 属于自然吸气型。
与柴油机的区别 点火系统
磁电机点 火系统
与柴油机的区别 点火系统
数字点火系统
与柴油机的区别 点火系统
数字点 火系统 安装图
与柴油机的区别 点火系统
安装传感器时,将发动机手动盘车至第一缸压缩上止点, 安装传感器时,将发动机手动盘车至第一缸压缩上止点,即: 第一缸进排气门均关闭,零刻度指针对准飞轮刻度盘零刻度位置; 第一缸进排气门均关闭,零刻度指针对准飞轮刻度盘零刻度位置; 按上述位置,在飞轮刻度盘上对准零位传感器处, 按上述位置,在飞轮刻度盘上对准零位传感器处,安装零位螺 传感器与零位螺栓间隙为0 mm; 栓,传感器与零位螺栓间隙为0.3~0.5mm; 凸轮传感器对准凸轮磁块,间隙为l mm; 凸轮传感器对准凸轮磁块,间隙为l~2mm; 齿位传感器对准齿圈齿顶, 齿位传感器对准齿圈齿顶 , 传感器与齿圈齿顶间隙为 0.3 ~ mm。 0.5mm。 检验标准:将发动机盘车到第一缸压缩上止点时, 检验标准:将发动机盘车到第一缸压缩上止点时,三个传感器 同时正对相应检测部位,安装牢固,用塞规检测间隙符合要求。 同时正对相应检测部位,安装牢固,用塞规检测间隙符合要求。
相关文档
最新文档