
ガスタービン発電所の主要な構成要素は以下の通りです。
圧縮機、
回生器、
燃焼室、
ガスタービン、
発電機、および
起動モーター。
圧縮機
ガスタービン発電所で使用される空気圧縮機は主にロータリータイプです。圧縮機の入口には空気フィルターが取り付けられており、ここで空気中の塵が除去されます。シャフトに取り付けられたロータリーブレードが静止ブロック間に空気を押し込み、その結果、空気の圧力が上昇します。圧縮機の出口では高圧の空気が得られます。
回生器
ガスタービン発電所では、排気ガスには常に熱が含まれています。この熱の一部は回生器で利用されます。回生器内には細いチューブのネットがあります。圧縮された空気はこれらの細いチューブを通されます。全体の装置は、タービンからの熱い排気ガスが通過する容器に囲まれています。細いチューブを通る際に、圧縮された空気は排気ガスによって運ばれる熱の一部を得ます。このようにして、排気ガスの熱の大部分が燃焼室に入る前に圧縮空気の温度を上げます。
燃焼室
回生器を通過した後、高温の圧縮空気は燃焼室に入ります。燃焼室内にはバーナーがあり、燃料油がオイルスプレーの形で注入されます。この高温のオイルスプレーが燃焼室内で燃焼することで、空気は非常に高い温度になります。温度は約1650℃(3000°F)です。圧縮空気と燃焼ガスの混合物は、タービンに送られる前に1500°Fから1300°Fまで冷却されます。

発電機
発電機のロータはタービンと同じ軸に取り付けられているため、タービンと共に回転し、電気エネルギーを生成します。
起動モーター
ガスタービン発電所では、圧縮機、発電機、タービンが同じ軸に取り付けられています。システムを起動するためには、圧縮機が事前に圧縮された空気を供給する必要があります。圧縮された空気を生成するために軸が回転しなければなりません。そのため、システムを起動する前に圧縮機を動作させる別の装置が必要です。これは、同じ軸に接続された起動モーターによって行われます。主軸に連結されたモーターが、圧縮機を起動するための必要な機械的な力を供給します。
タービン
圧縮空気と燃焼ガスの混合物はノズルを通じてタービンに入ります。ここで、ガス混合物は突然拡張され、機械的な仕事を行うためにタービン軸(主軸)を回転させるのに必要な運動エネルギーを得ます。タービン内でガスの温度は900°Fまで下がります。
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