• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Gáz turbinek által működtetett erőmű

Master Electrician
Master Electrician
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

WechatIMG1777.jpeg

Minden erőműben, kivéve a napenergia-erőműben, az alkalmazott munkatársak használják az alternátort elektromos energiatermeléshez. Az alternátor egy forgó gép, amely csak akkor tud elektromosságot termelni, ha forog. Ezért szükség van egy elsődleges hajtóműre, ami segít az alternátor forgását. Az összes erőmű alapvető elrendezése az, hogy az elsődleges hajtómű forogjon, így az alternátor képes legyen a szükséges elektromosság termelésére. A gáz-turbina erőműben magas nyomású és hőmérsékletű levegőt használunk a gáz-turbina forgatásához, nem pedig magas nyomású és hőmérsékletű párt.

A gáz-turbina erőmű alapvető működési elve megegyezik a gőzturbina erőműval. Az egyetlen különbség az, hogy a gőzturbina erőműben tömörített párt használunk a turbina forgatásához, de a gáz-turbina erőműben tömörített levegőt használunk a turbina forgatásához.

Schematic Diagram of Gas Turbine Power Plant
A gáz-turbina erőműben a levegőt egy kompresszorban tömörítjük. Ezután a tömörített levegő áthalad egy égőkamrában, ahol a hőmérséklete emelkedik. A magas hőmérsékletű és -nyomású levegőt továbbítjuk a gáz-turbinán. A turbinában a tömörített levegő hirtelen kiterjed, így kinetikus energiát nyer, és ezen kinetikus energia miatt a levegő képes mechanikai munkát végezni a turbina forgatásához.

Egy gáz-turbina erőműben a turbina, alternátor és levegőkompresszor tengelye közös. A turbina által létrehozott mechanikai energia részben felhasználódik a levegő tömörítésére. A gáz-turbina erőműveket főként tartalék hozzáadott energia-szolgáltatóként használják a vízerőműben. Egy vízerőmű indítása során segédenergiát generál.
Gas Turbine Power Plant

Gáz-turbina erőmű előnyei

  • A gáz-turbina erőmű szerkezetét tekintve sokkal egyszerűbb, mint a gőzturbina erőműét.

  • A gáz-turbina erőmű mérete kisebb, mint a gőzturbina erőműé.

  • A gáz-turbina erőmű nincs benne olyan elem, mint a kazán, és így nincsenek itt a kazánhoz kapcsolódó felszerelések sem.

  • Nem foglalkozik párral, így nem igényel kondenzátort, tehát nem szükséges hűtőtorony.

  • A tervezési és építési szempontból a gáz-turbina erőművek sokkal egyszerűbbek és kisebbek, ezért a beruházási és üzemeltetési költségeik jelentősen alacsonyabbak, mint egy ekvivalens gőzturbina erőműé.

  • A folyamatos veszteség a gáz-turbina erőműben jelentősen kisebb, mint a gőzturbina erőműben, mert a gőzturbina erőműben a kazán folyamatosan kell, hogy működjön, még akkor is, ha a rendszer nem szolgáltat terhelést a hálózatnak.

  • A gáz-turbina erőmű gyorsabban indítható, mint egy ekvivalens gőzturbina erőmű.

Gáz-turbina erőmű hátrányai

  • A turbina által létrehozott mechanikai energia részben felhasználódik a levegőkompresszor működtetésére. Mivel a turbina által létrehozott mechanikai energia jelentős része a levegőkompresszor működtetésére kerül, a gáz-turbina erőmű teljes hatékonysága nem olyan magas, mint egy ekvivalens gőzturbina erőműé.

  • Nemcsak az, de a gáz-turbina erőműben a kilépő gázok jelentős hőt visznek a tűzhellyel. Ez tovább csökkenti a rendszer hatékonyságát.

  • A erőmű indításához előre tömörített levegő szükséges. Tehát a turbina valódi indítása előtt a levegőt előre tömöríteni kell, ami külső energiaforrást igényel a gáz-turbina erőmű indításához. Miután az erőmű elindult, már nincs szükség további külső energiaforrásra, de az indítási ponton ez a külső energia létfontosságú.

  • A gáz-turbina erőműben a tűzhely hőmérséklete nagyon magas, ami a rendszer élettartamát rövidebbé teszi, mint egy ekvivalens gőzturbina erőműé.

  • Az alacsony hatékonyság miatt egy gáz-turbina erőmű nem használható a villamos energia kereskedelmi termelésére, hanem általában segédenergiát szolgáltat más konvencionális erőműveknek, mint például a vízerőmű.

Nyilatkozat: Tiszteletben tartsa az eredeti cikket, a jó cikkek megosztandók, ha sértés esetén lépjön kapcsolatba a törlésével.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Harmonikus distorsiós tényező mérési hibastandardei az energiarendszer esetén
Az összes harmonikus torzítás (THD) hibatűrése: Egy részletes elemzés az alkalmazási helyzetek, a mérőeszköz pontosság és az ipari szabványok alapjánAz összes harmonikus torzítás (THD) elfogadható hibahatárait a konkrét alkalmazási kontextus, a mérőeszköz pontossága és az alkalmazandó ipari szabványok alapján kell értékelni. A lenti részletes elemzésben a kulcsfontosságú teljesítményindikátorokat vizsgáljuk elektromos rendszerek, ipari berendezések és általános mérési alkalmazások esetén.1. Harm
Edwiin
11/03/2025
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
Hogyan helyettesíti a vákuumtechnológia az SF6-t a modern gyűrűs főváltókban
A gyűrű alakú elosztóegységek (RMU-k) használhatók a másodlagos villamosenergia-elosztásban, közvetlenül kapcsolódva végfelhasználói szolgáltatásokhoz, mint például lakossági közösségek, építkező területek, kereskedelmi épületek, autópályák stb.Egy lakossági alátávirányítóban az RMU bevezeti a 12 kV középfeszültséget, amelyet átalakítók segítségével 380 V alacsony feszültségre csökkentenek. A nyomástartó berendezések ezzel továbbítják az elektromos energiát a különböző felhasználó egységekre. Eg
James
11/03/2025
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Mi az THD? Hogyan befolyásolja a villamos energiáminőséget és a berendezéseket
Az elektrotechnikai területen a villamos rendszerek stabilitása és megbízhatósága elsődleges jelentőségű. A villamos energiának szánt elektronika technológiájának fejlődésével, a nemlineáris terhelések elterjedtsége egyre súlyosabb problémát jelent a harmonikus torzításban.THD definíciójaA teljes harmonikus torzítás (THD) az összes harmonikus komponens négyzetes érték átlagának (RMS) és a főkomponens RMS értékének arányaként van definiálva egy időben ismétlődő jelek esetén. Ez dimenziótlan menny
Encyclopedia
11/01/2025
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Mik a kiáramlási terhelések az energiaabszorció szempontjából az energetikai rendszerekben?
Tápellátási terhelés energiafelvételhez: A hálózatirányítás kulcsfontosságú technológiájaA tápellátási terhelés energiafelvételére szolgáló technológia elsősorban a hálózati zavarok, mint például a terhelési fluktuációk, a források hibái vagy más zavarok által okozott felesleges elektromos energiával foglalkozik. Az alkalmazása a következő fő lépéseket tartalmazza:1. Észlelések és előrejelzésekElőször is, a tápellátási rendszer valós idejű figyelése történik, hogy működési adatokat gyűjtsen, bel
Echo
10/30/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését