高级紧凑型
HGY系列集装箱式版本,是市场上最具竞争力的固定应用解决方案之一。坚固耐用,操作便捷,完全符合最严苛的声学和环境要求。.
先进声学工程解决方案
HGY 集装箱版本体现了 HIMOINSA 提供先进声学工程的能力,融合了高性能
技术,超越了预期,满足了数据中心、医疗保健和工业设施等关键任务领域的最苛刻要求,在这些领域,降低噪声排放至关重要。
HIMOINSA 的一项关键优势在于其内部声学工程团队,该团队已融入公司组织架构之中。该团队从每个项目的早期阶段就开始制定定制化解决方案,并与其他工程学科协调实施,从而确保在市场上提供独一无二的解决方案。.
冷却系统设计可引导进出气流,最大限度地降低空气动力噪声并提高声学效率。可调节的排气系统能够控制气流,显著降低噪音水平。每台设备均经过出厂声学测试校准,以验证所选性能配置在额定功率和实际负载条件下的性能,从而确保运行稳定和声学特性可控。.
3 种不同的声学配置
超高分贝
75分贝
加
80分贝
紧凑型
85分贝
可持续性和SCR系统
HIMOINSA 将 SCR 系统(选择性催化还原)集成到 HGY 集装箱版本中,以满足需要特殊气体处理的项目需求。.
该系统将尿素溶液注入高温废气流中,引发化学反应,将氮氧化物 (NOx) 转化为氮气和水蒸气——这些物质对环境无害。.
当与浓度高达 100% 的 HVO 燃料混合使用时,NOx 排放量仍低于 190 mg/Nm³,这使得 HGY 先进紧凑型版本成为欧洲可持续能源解决方案的标杆:
- 高达 37.9 kWm/L 的卓越功率密度
- 实时监测温度、压力和氮氧化物浓度
在关键环境下保持稳健运行和不间断运行
工程设计旨在不间断运行
将该系统集成到 40 英尺 ISO 高立方集装箱中,并获得 CSC 安全认证,可减少电气布线和损耗,在更小的空间内集中更多功率和控制。
其结构确保了机械和后勤系统的完整性。该发动机专为连续运行而设计,集成了自动补油、预润滑、燃油预注和加热系统,以确保可靠启动并延长发动机寿命。.
该架构允许在设备运行过程中进行维护,并包含
标准化的安全功能:耐候硬件、控制面板检查窗、LED 照明、紧急停止装置、门联锁隔离器和经认证的屋顶生命线。
一个强大且高度可操作的平台,旨在保证关键环境中的连续性并提供一流的效率。.
效率和环境适应性
HGY 高级紧凑型版本可提供 G3 级性能(ISO 8528-5),确保稳定启动并与现有开关设备无缝集成,从而最大限度地降低风险和缩短调试时间。.
其发动机控制单元 (ECU) 包含直观的诊断软件和远程监控功能,可实现全面管理并提高发电机的可用性。.
洋马 GY 发动机采用共轨喷射、优化的活塞头设计和先进的流体分析技术,提高了燃烧效率,使其在燃油消耗方面处于同类最佳地位,并直接降低了项目运营成本。.
即插即用:
安装简便
安装简便,调试快捷。即插即用系统集成了用于SCR系统的铜母线和内部连接器,简化了布线和维护工作。
发动机传感器通过带有标签且经过点对点测试的线束连接至控制面板。带双阀接头的快速连接燃油管路可实现单次连接和排气操作。
本地到远程的连接
每个项目的最终用户均可实现全面连接。操作既可本地进行,也可远程进行,因为各模块可以与其他发电机组同步,通信模块支持远程控制、发电机间集成和GPS跟踪。
该系统具备通信冗余和工业级协议,并提供用于DCIM/SCADA的API集成以及集中式报警和维护管理。此架构提供了一个完全智能且冗余的监控模型。
维护:
简便易行
可直接检修滤清器和启动系统,通过带三通阀的电动泵抽取机油,可拆卸格栅方便清洗散热器,冷却液加注口清晰可见,并带有液位指示器。
控制面板集成了自动电压调节器 (AVR) 和辅助插座,并配有保护罩。所有发动机滤清器均位于一侧,便于在狭小空间内更换。
延长维护周期,降低运营成本。
- 机油和机油滤清器最多可使用 500 小时
- 喷油器和顶部大修可达 10,000 小时
- COP应用中大修最多可达30,000小时
即将推出
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全新一代HGY即将问世。专为租赁应用而设计,将移动性、效率和强度完美融合于一台强大的设备之中。.
操作简便,供货有保障
辅助系统设计旨在确保运行的连续性和操作的简便性:自动补油、双层油箱、预润滑和电启动。加热和预润滑系统使发动机做好最佳启动准备。.
智能耗材管理系统可监控液位、温度和压力,以便预测需要采取的干预措施;双层壁罐体内置泄漏检测传感器。.
为了增强可用性,该架构可以包含 N+1 泵冗余、旁通阀和部分热维护功能。最终实现可预测、可追溯的运行,并生成状态记录,从而简化维护计划,且不影响系统性能。.
极端温度下性能稳定
关键线路的绝缘可确保SCR后处理效率,并在极端温度下保护敏感元件。远程冷却系统专为炎热气候设计,具有高ATB等级,并可根据温度和负载水平进行自调节,从而最大限度地降低辅助功耗,并将可用功率最大化地输送至负载。.