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Celdas de Energía “Fuel Cell” Energía Renovable Accesible 24-7 Debido al deficit eléctrico que atraviesa Centroamérica, el mercado de urbanismo y construcción se ha visto afectado ya que la infraestructura eléctrica del pais no puede suplir suficiente energía para nuevas edificaciones. Simplifique la complejidad del sistema de distribución y gereración eléctrica y obtenga seguridad, grandes beneficios económicos y ambientales garantizados. Elimine los siguientes problemas operativos: Ÿ Retrasos en proyectos por falta de energia. Ÿ Inflación eléctrica y altos costos. Ÿ Sistema de distribución eléctrica ineficiente. Ÿ Dependencia del sistema eléctrico tradicional. Ÿ Apagones inesperados y fluctuaciones eléctricas. Ÿ Posibles ropturas en líneas de transmición en eventos climatológicos. Ÿ Ejecute sus actividades con el mínimo impacto ambiental. Ÿ Obtenga de 4-6 puntos de certificación L.E.E.D. Ÿ Mínimas emisiones de CO en la generación con Fuel Cell. 2 Ÿ Minimizar la contaminación sónica (65db). Ÿ Reduce posibles derrames de aceite o diesel. Ÿ Obtenga beneficios de agua caliente como un sub-producto. Ÿ Salve arboles y acuiferos en la construcción de las líneas de transmicción y distribución. Ÿ Evitar fragmentación o alteración de los hábitats. Ÿ Evitar efectos inducidos por los campos electromagnéticos. BENEFICIOS AMBIENTALES ¡MÁS CONSTACIA MAYOR PRODUCCIÓN! www.doosanfuelcell.com www.logicenergy.net

Celdas de Energía “Fuel Cell” Energía Renovable Accesible ... Electrica Vivienda... · Tiempo de Trasición 400 kW/471 kVA 480 Volts, 3-Phase, 3-Wire, ... Poder real regulada

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Celdas de Energía

“Fuel Cell”Energía Renovable Accesible 24-7

Debido al deficit eléctrico que atraviesa Centroamérica, el

mercado de urbanismo y construcción se ha visto afectado ya

que la infraestructura eléctrica del pais no puede suplir

suficiente energía para nuevas edificaciones. Simplifique la

complejidad del sistema de distribución y gereración

eléctrica y obtenga seguridad, grandes beneficios

económicos y ambientales garantizados.

Elimine los siguientes problemas operativos:

Ÿ Retrasos en proyectos por falta de energia.

Ÿ Inflación eléctrica y altos costos.

Ÿ Sistema de distribución eléctrica ineficiente.

Ÿ Dependencia del sistema eléctrico tradicional.

Ÿ Apagones inesperados y fluctuaciones eléctricas.

Ÿ Posibles ropturas en líneas de transmición en eventos

climatológicos.

Ÿ Ejecute sus actividades con el mínimo impacto ambiental.

Ÿ Obtenga de 4-6 puntos de certificación L.E.E.D.

Ÿ Mínimas emisiones de CO en la generación con Fuel Cell.2

Ÿ Minimizar la contaminación sónica (65db).

Ÿ Reduce posibles derrames de aceite o diesel.

Ÿ Obtenga beneficios de agua caliente como un sub-producto.

Ÿ Salve arboles y acuiferos en la construcción de las líneas de

transmicción y distribución.

Ÿ Evitar fragmentación o alteración de los hábitats.

Ÿ Evitar efectos inducidos por los campos electromagnéticos.

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Solucion Completa

“Fuel Cell”

• Análisis de energía

• Diseño conceptual

• Infraestructura

Centro de Control de ingenieros altamente

calificados y técnicos disponibles las 24 horas, para

garantizar el funcionamiento de todos los sistemas

instalados.

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MODO DE POTENCIA MÁXIMA MODO DE POTENCIA BÁSICA

450

400

350

300

250

200

PO

TE

NC

IA D

E S

AL

IDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AÑOS DE OPERACIÓN

440

POTENCIA NOMINAL: 440KW, 480VAC/60HZ & 50HZ

Características Unidades

Modo de Operación

Máximo

Poder 1

Carga Base

Poder 1

Potencia Eléctrica kW/kVA 440/440 400/471

Eficiencia Eléctrica %, LHV 41% 42%

Eficiencia General %, LHV 90% 90%

Consumo Gas Natural MMBtu/h, HHV (kW) 4.06 (1,190) 3.60 (1,056)

Consumo de Gas 2 SCFH (Nm3/h) 3,961 (106.1) 3,515 (94.2)

Alto Rendimiento Grado de Calor

@ hasta 250°FMMBtu/h (kW) 0.76 (223) 0.64 (188)

Calor grado bajo

@ hasta 140°FMMBtu/h (kW) 0.99 (290) 0.88 (258)

COMBUSTIBLETipo de Combustible ......................................... Gas Natural

Presión de entrada .................. 10 to 14 in. agua (25 - 35 mbar)

EMISIONES 3, 4

NOx ...............................................0.01 lbs/MWh (0.006 kg/MWh)

CO ................................................ 0.02 lbs/MWh (0.009 kg/MWh)

VOC............................................ 0.02 lbs/MWh (0.009 kg/MWh)

SO2 . ......................................................................... Mínimo

Materia Particular . ..................................................... Mínimo

CO2 (electricidad solamente) ..................1,049 lbs/MWh (476 kg/MWh)

(con recuperación de calor) .................... 495 lbs/MWh 5 (225 kg/MWh)

OTROSTemperatura de funcionamiento ambiental.... -20°F to 104°F

(-29°C to 40°C)

Nivel de Sonido ................................... <65 dBA @ 33 ft. (10m)

Consumo de Agua . .................................................. Ninguno (hasta 85°F (30°C) Temperatura Ambiental)

Descarga de Agua ................................................... Ninguno (Bajo Operación Normal)

CÓDIGOS Y ESTÁNDARESANSI/CSA FC1-2012: Stationary Fuel Cell Power Systems

Ul1741: Inverters for Use With Distributed Energy Resources

NOTAS1. Rendimiento promedio durante el primer año de funcionamiento.

Consulte la Guía de datos de Productos y Aplicaciones para el rendimiento

durante la vida operativa de la central eléctrica.

2. Basado en en el calor de alto grado del N.G. de 1025 Btu/SCF (40.4 MJ/Nm3)

3. Emisiones basadas en operación a 400 kW.

4. La tecnología está exenta de los permisos de aire “Air Permit” en casi todo U.S.

5. Incluye ahorros de emisiones de CO2 debido a la reducción en el lugar de

consumo de la caldera.

BENEFICIOS DEL SISTEMA®PURECELL

Seguridad EnergéticaGeneración continua que está creando

records de duración y eficiencia

Productividad EnergéticaEficiencia aumentada que esta

reduciendo costos de energía

Responsabilidad EnergéticaOperación limpia con la cual ayudamos

a nuestros clientes a alcanzar sus

Modelo 400FUEL CELL SYSTEM

VENTAJA COMPETITIVA DEL SISTEMA PURECELL

Larga Vida10 años de vida por cada celda de combustible

mejorando costos bajos de servicio

Alta EficienciaHasta un 90% de eficiencia combinada

Modular y EscalableLos sistemas pueden ser agrupados para

satisfacer la creciente demanda de energía

ExperienciaEl equipo técnico con más experiencia y

conocimiento en la industria

Independencia de la Red

Rendimiento comprobado proveyendo

energía cuando la red de la utilidad falla.

Seguimiento de Carga

El sistema automaticamente suministra la

carga de acuerdo a la necesidad del cliente

Pequeño Espacio RequeridoAlta densidad de potencia ocupando menos

Opciones de Instalación Dentro, fuera, en el techo, unidades multiples

iniciativas verdes

espacio en las facilidades del cliente

o(121 C)

o(60 C)

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Vista Lateral

Vista Superior

15 ft, 11 in. (4.85m)

7 f t, 10 in.(2.39m)6 ft

(1.83m)

9 ft, 11 in.(3.02m)

8 ft, 4 in. t(2.54m) (3.35m)

11 f

Vista Frontal Vista Lateral

28 ft, 8 in. (8.74m)

27 ft, 4 in. (8.33m)

Vista Superior

DIMENSIONES DEL SISTEMA

CAPACIDAD MULTIMEGAVATIOS

Módulo de Poder

Módulo de Enfriamiento Dimensiones de Embarque

Plano de Sistema con 12 Unidades

No. DE

Unidades

Carga Básica

Salida Eléctrica

Alto-Grado Calor

Bajo-Grado Calor

Area

MW MMBtu/h (kW) MMBtu/h (kW)

Consumo

de Combustible

MMBtu/h, HHV (kW) ft2 (m

2)

6 2.4 3.8 (1,128) 5.3 (1,548) 21.6 (6,334) 4,400 (410)

12 4.8 7.7 (2,256) 10.6 (3,096) 43.2 (12,668) 8,900 (830)

24 9.6 15.4 (4,512) 21.1 (6,192) 86.5 (25,337) 17,800 (1,650)

36 14.4 23.1 (6,768) 31.7 (9,288) 129.7 (38,005) 26,700 (2,480)

48 19.2 30.8 (9,024) 42.3 (12,384) 172.9 (50,673) 35,600 (3,310)

60 24.0 38.5 (11,280) 52.8 (15,480) 216.2 (63,341) 44,500 (4,140)

Módulo de Poder Módulo de Enfriamiento

Largo 28 ft, 8 in. (8.74m) 15 ft, 11 in. (4.85m)

Ancho 8 ft, 4 in. (2.54m) 7 ft, 10 in. (2.39m)

Altura 9 ft, 11 in. (3.02m) 6 ft (1.83m)

Peso 60,000 lb (27,216 kg) 3,190 lb (1,447 kg)

NOTAS

• Espacio requerido para el equipo y

estaciones de bombeo son solo

• Gas limpiador es necesario para el

sistema durante paradas y/o en el

arranque.

Logic Energy, Corp.

Corporate Headquarters

3600 Commerce Blvd, Suite 102B

Kissimme, Florida 34741www.logicenergy.net

Copyright © 2014 by Doosan Fuel Cell America, Inc. All

rights reserved. This document contains no technical

information subject to U.S. Export Regulations.

PureCell Modelo 400FUEL CELL SYSTEM

Para lugares que requieren Multi-Megavatios, los

sistemas de energía individuales pueden ser organizadas

en orientaciones múltiples. La organización de las 12

unidades que está definida abajo representa la opción

con los módulos de enfriamiento localizados en el techo

de cada unidad de energía reduciendo el espacio

necesario para acomodarlas.

Requerida

representaciones.

El fabricante reserva el derecho de cambiar o

modificar, sin aviso previo, el diseño o

especificaciones del equipo sin incurrir en ninguna

obligación, ya sea en lo que respecta a los

equipos previamente vendidos o en proceso de

construcción. El fabricante no garantiza la data en

este documento. Especificaciones garantizadas

se documentan por separado.

Líneas de Gas

Estación de sum

inistroM

ecanismo E

léctrico

Líneas de Gas

83 ft(25m)

110 ft (33m)

Estación de sum

inistroM

ecanismo E

léctrico

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Modelo 400FUEL CELL SYSTEM

INFORMACION TECNICA

Estas celdas de combustible utilizan biogás,

hidrógeno o gas natural como combustible en

lugar de petróleo. Para algunos tipos de

celdas, el calor es uno de los principales

derivados del funcionamiento de las

celdas de combustible. Sin embargo,

esta tecnología está catalogada como

"Green Energy" por la cantidad tan

mínima de emisiones.

El hidrógeno fluye a la célula a través de canales de flujo a una placa separadora. La placa provee la separación

del gas entre el ánodo y el cátodo en las células que se repiten.

El hidrógeno interactúa electroquímicamente con el catalizador del ánodo para liberar un electrón del átomo de

hydrógeno entrante.

El ácido fosfórico que es absorbido dentro de el matrix forma un electrolito conductor de protones por la cual el protón de

hidrógeno sobrante migra al cátodo de catalizador.

El electrón es forzado a fluir alrededor del electrolito creando una corriente eléctrica. El oxigeno consumido en el proceso se obtiene

por flujo de aire hacia los canales de la placa separadora en el lado del cátodo de la célula. La recombinación en la reacción

electroquímia de los protones con los electrodos resulta en una molecula de agua.

Características de Salida Eléctrica

Capacidad Neta

Voltage y Frequencia

Rango Operativo

Corriente de salida continua máxima

Contribución a la falla de corriente

Precisión de voltaje

Clasificación Sobrecarga Transitoria

Capasidad de carga por etapa

Rango de Factor de Potencia

(A tensión nominal de línea)

Estabilidad de precisión y potencia

Capacidad de falla de interrupción

Desequilibrio de voltaje en línea

Armónicos

Sincronización con la red

Tiempo de Trasición

400 kW/471 kVA

480 Volts, 3-Phase, 3-Wire, 60-Hz

10 kW to 440 kW

566 A RMS

3620A for 5ms

±1% Nominal

642 RMS para un máximo de 2 segundos

Máxima de carga inicial de 50 kW. 10kW segunda etapa de velocidad de potencia +/-

400 kW modo de carga básica: 0.85 lag/lead a 1.0 (ajustable);

0.85 seguido a ±5% linea, 0.90 rezagado a +5% linea

Poder real regulada ±1% de la nominal. Potencia reactiva regulada a ±2% del nominal. Estos valores

serán alcanzados a menos de 100 milisegundos después de un transitorio de la red eléctrica.

65,000 A

2% de linea a linea en kVA nominal. 5% con kVA sido reducida a 85%.

Redución de potencia es lineal a partir de puntuación. Interrumpirá si el desequilibrio es de >5%

Los armónicos de corriente están en conformidad con UL1741 a la potencia nominal.

Armónicos de tensión deberán satisfecer los requisitos de armónicos de tensión de IEEE 519

para una fuente de generador conectado a la red

Planta de energía se sincroniza con la red de suministro eléctrico si está presente

Transición de conectores de red a modo de cuadrícula independientemente se produce

en menos de 10 segundos.

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