1.燃料の準備 :
- 天然ガスは、まず処理および圧縮されて圧力が上昇します。
- 硫黄や水蒸気などの不純物を除去し、発電所の設備への損傷を防ぎます。
2.燃焼b> :
- 浄化された天然ガスは空気と混合され、燃焼室で燃焼されます。
- この燃焼プロセスでは高圧の高温ガスが発生します。
3.ガスタービン :
- 燃焼室からの高温ガスは、ガス タービンを駆動するように導かれます。
- タービンのブレードは膨張するガスの力によって回転し、機械エネルギーを生成します。
4.ジェネレーター :
- 回転するガスタービンは発電機に接続されています。
- タービンが回転すると、固定子巻線に囲まれた発電機のローターが回転します。
- この相対運動により固定子巻線に電子の流れが誘発され、交流 (AC) 電気が生成されます。
5.排熱回収蒸気発生器 (HRSG) :
- ガスタービンを出た後も、高温の排気ガスには依然としてかなりの熱エネルギーが含まれています。
- これらの高温ガスは排熱回収蒸気発生器 (HRSG) を通過します。
- 排気ガスの熱を利用して蒸気を生成します。
6.蒸気タービン :
- HRSG で生成された高圧蒸気は蒸気タービンに送られます。
- 蒸気が膨張してタービンブレードを通過すると、タービンブレードが回転します。
- 回転タービンからの機械エネルギーは、別の発電機を駆動するために使用されます。
7.コンデンサー :
- 蒸気タービンを通過した後、蒸気は復水器で凝縮されて水に戻ります。
- 冷却水を凝縮器の周囲に循環させて熱を吸収し、蒸気を液体の形に変換します。
8.冷却塔 :
- 凝縮器で使用される冷却水は、凝縮プロセス中に加熱されます。
- この温水は冷却塔に送られ、そこで冷却され、再循環されて再利用されます。
9.配電 :
- ガスタービン発電機と蒸気タービン発電機の両方で生成された電気は同期して変電所に送られます。
- 変電所は、送電線を介して長距離にわたって効率的に伝送するために電気の電圧を高めます。
- 変電所から、家庭、企業、その他の消費者に電力が供給されます。
ガスタービンと蒸気タービンの両方のサイクルを利用することにより、コンバインドサイクル発電所は、従来の発電所と比較して、天然ガスを電気に変換する際のより高い全体効率を達成します。このプロセスにより、燃料消費量が削減され、生成される電力単位あたりの炭素排出量が削減されます。
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