
Gehien energi elektrikoa sortzeko instalazioetan, energi elektrikoa sortzeko instalazio erdigarriak izan ezik, alternator bat erabiltzen da energia elektrikoaren sortzeko. Alternator bat birakaile gari bat da, eta soilik biratzen denean energi elektrikoa sortzen du. Beraz, alternatora biratzeko motor lehena egon behar da. centralen guztien eraikuntza nagusia motor lehena biratzea da, hala nola alternatorak behar dituen energia elektrikoa sortzeko. gas turbine power plantean, presio altu eta tenperatura altuko airea erabiltzen da motor lehenengoa biratzeko, eta ondorioz, turbina.
gas turbine power plantaren oinarrizko funtzionamendua berdina da steam turbine power plantarekin. Ezberdintasuna bakarra da steam turbine power plantean, kompresatutako ur-nehaska erabiltzen da turbina biratzeko, baina gas turbine power plantean, kompresatutako airea erabiltzen da turbina biratzeko.

gas turbine power plantean, airea kompresatzen da kompresorean. Ondoren, aire kompresatua pasatzen da sukaldean, non airearen tenperatura goratzen den. Tenperatura altu eta presio altuko aire hori pasatzen da gas turbinean. Turbinan, aire kompresatua mendekitzen da, hala nola kinetika energia lortzen du, eta mekanikoki lan egin dezake turbinak biratzeko.
Gas turbine power plantean, turbinaren ardatza, alternator eta aire kompresorearen ardatzak komuneak dira. Turbinetan sortutako energia mekanikoa zati bat erabiltzen da airea kompresatzeko. Gas turbine power planeta gehienbat erabiltzen dira hydroelectric power planten laguntza energia espezifikoa emateko. Hidroelektrikoaren hasieratik, laguntza energia sortzen du.
Eraikuntzari dagokionez, gas turbine power plant bat steam turbine power plant baten aldetik askoz sinpleagoa da.
Gas turbine power plant baten tamaina txikiagoa da steam turbine power plant baten tamainaren aldetik.
gas turbine power plantek ez dute boiler bezalako osagairik, beraz, boilerarekin lotutako osagai guztiak ezagutzen dira.
Ur-nehaska erabili beharrik ez dute, beraz, kondensadore edo tolestu-torre bezalako estruktura beharrik ez dute.
Diseinu eta eraikuntzari dagokionez, gas turbine power planeta askoz sinpleagoak eta txikiagoak dira, beraz, kapitala kostua eta ekintza kostua askoz gutxiago dira steam turbine power plant baten kostuaren aldetik.
Gas turbine power plant baten galderik konstantea askoz txikiagoa da steam turbine power plant baten galderik konstantearen aldetik, hurrengo sistemak sartu ez duen karga gridera arte boilerak jarraitu behar duela.
Gas turbine power plant bat azkarago hasten da steam turbine power plant baten aldetik.
Turbinean sortutako energia mekanikoa aire kompresorea exekutatzeko erabiltzen da. Turbinean sortutako energia mekanikoaren atal handia aire kompresorean erabiltzen denez, gas turbine power plant baten efizientzia orokorra ez da steam turbine power plant baten efizientziaren aldetik altu.
Gas turbine power plantean, errezidual gasak furnace-etik zenbait kalor kopuru handia hartzen dut. Honek ere sisteman efizientzia murrizten du.
power plant hasteko, aire pre-kompressatua beharrezkoa da. Beraz, turbinak hasi baino lehen airea pre-kompressatu behar da, hau da, gas turbine power plant baten hasteko laguntza energia beharrezkoa da. Sistemak hasi ondoren, kanpo energia ematea ez da beharrezkoa, baina hasteko puntuan beharrezkoa da.
Gas turbine power plantean, furnacearen tenperatura oso altua da. Honek sistema baten iraunkortasuna txikiago bihurtzen du steam turbine power plant baten aldetik.
Efizientzia txikiagatik, gas turbine power plant ezin da erabili elektrizitatea komertzialki sortzeko, normalean laguntza energia emateko erabiltzen da beste centralen tradizional batzuei, hala nola hydroelectric power plant.
Iradokizuna: Jatorrizkoa errespetatu, artikulu onak partekatzeko balio dituzte, eskubideen urratsean kontaktu ezazu ezabatzeko.