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!
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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.
GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO
¡ENERGIA PURA Y GARANTIZADA!
Ÿ Planificación
Ÿ Ventas
Ÿ Incentivos
Ÿ Interconexiones
Ÿ Ingeniería
Ÿ Instalación
Ÿ Permisos
Ÿ Servicio
Ÿ Mantenimiento
Ÿ Reparación
Ÿ Garantia
Ÿ Servicio al Cliente
EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD
PROYECTOS LLAVE EN MANO
Ÿ Servicios y mantenimientos preventivos
Ÿ Monitoraje de prevención y adjustes
Ÿ Remplazo de piezas necesarias
Ÿ Servicio técnico las 24 horas en Español
Ÿ Contratos por 10 o 20 años
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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
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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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