Skip to main content
Erschienen in:
Buchtitelbild

2019 | OriginalPaper | Buchkapitel

1. Gasturbinentypen – eine Übersicht

verfasst von : Dr.-Ing. Alexander Wiedermann

Erschienen in: Stationäre Gasturbinen

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

Aktivieren Sie unsere intelligente Suche, um passende Fachinhalte oder Patente zu finden.

search-config
loading …

Zusammenfassung

Stationäre Gasturbinen sind kontinuierlich durchströmte ortsfeste Antriebsmaschinen mit hohen Leistungsdichten, die im Vergleich zu Abmessungen und Gewicht einen großen Energiebetrag umsetzen. Der Leistungsbereich umfasst die Spanne von nur wenigen Kilowatt für Mikrogasturbinen, z.B. in einer dezentralisierten Versorgungseinrichtung bis hin zu Leistungen von mehr als 250 MW als Bestandteil von kombinierten Gas- und Dampfturbinenprozessen, wie sie in modernen Kombikraftwerken genutzt werden.

Sie haben noch keine Lizenz? Dann Informieren Sie sich jetzt über unsere Produkte:

Springer Professional "Wirtschaft+Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Wirtschaft+Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 102.000 Bücher
  • über 537 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Finance + Banking
  • Management + Führung
  • Marketing + Vertrieb
  • Maschinenbau + Werkstoffe
  • Versicherung + Risiko

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Springer Professional "Technik"

Online-Abonnement

Mit Springer Professional "Technik" erhalten Sie Zugriff auf:

  • über 67.000 Bücher
  • über 390 Zeitschriften

aus folgenden Fachgebieten:

  • Automobil + Motoren
  • Bauwesen + Immobilien
  • Business IT + Informatik
  • Elektrotechnik + Elektronik
  • Energie + Nachhaltigkeit
  • Maschinenbau + Werkstoffe




 

Jetzt Wissensvorsprung sichern!

Literatur
1.
Zurück zum Zitat E.ON’s 530-MW ‚H‘ Combined Cycle Powerplant on Track for 2011 Service. Gas Turbine World 37 (2007) 6, S. 26 E.ON’s 530-MW ‚H‘ Combined Cycle Powerplant on Track for 2011 Service. Gas Turbine World 37 (2007) 6, S. 26
2.
Zurück zum Zitat Seier, J.: Das COORETEC-Leuchtturm-Konzept. Tagungsband des 39. Kraftwerkstechn. Kolloquiums, Dresden 2007, S. 20 Seier, J.: Das COORETEC-Leuchtturm-Konzept. Tagungsband des 39. Kraftwerkstechn. Kolloquiums, Dresden 2007, S. 20
3.
Zurück zum Zitat Geipel, H.; Keppel, W.; Weyer, H.-B.: Wege zur umweltverträglichen Kraftwerkstechnik. Tagungsband des 35. Kraftwerkstechn. Kolloquiums 2003, S. 23 Geipel, H.; Keppel, W.; Weyer, H.-B.: Wege zur umweltverträglichen Kraftwerkstechnik. Tagungsband des 35. Kraftwerkstechn. Kolloquiums 2003, S. 23
4.
Zurück zum Zitat Schmalzer, B.: A Gas Turbine Boom Begins. International Turbomachinery Handbook 2008, S. 10 Schmalzer, B.: A Gas Turbine Boom Begins. International Turbomachinery Handbook 2008, S. 10
5.
Zurück zum Zitat McNeely, M.: Power Generation Order Survey. Diesel and Gas Turbine Worldwide (2007) 10, S. 32 McNeely, M.: Power Generation Order Survey. Diesel and Gas Turbine Worldwide (2007) 10, S. 32
6.
Zurück zum Zitat In Line with Expectations. Diesel and Gas Turbine Worldwide, Oktober 2009, S. 32 In Line with Expectations. Diesel and Gas Turbine Worldwide, Oktober 2009, S. 32
7.
Zurück zum Zitat Robb, D.: Aero vs. Industrial. Turbomachinery International 49 (2008) 1, S. 34 Robb, D.: Aero vs. Industrial. Turbomachinery International 49 (2008) 1, S. 34
8.
Zurück zum Zitat Kalyanaram, K.: Renewed Interest in Microturbines. International Turbomachinery Handbook 2008, S. 24 Kalyanaram, K.: Renewed Interest in Microturbines. International Turbomachinery Handbook 2008, S. 24
9.
Zurück zum Zitat Adams, D.; Kalyanaram, K.: 1–20 MW Gas Turbines. Turbomachinery International 45 (2004) 1, S. 12 Adams, D.; Kalyanaram, K.: 1–20 MW Gas Turbines. Turbomachinery International 45 (2004) 1, S. 12
10.
Zurück zum Zitat Barker, T.: Solar Mercury 50: A Fresh Approach to Efficiency. Turbomachinery International (1997) S. 20 Barker, T.: Solar Mercury 50: A Fresh Approach to Efficiency. Turbomachinery International (1997) S. 20
11.
Zurück zum Zitat Stringham, G. D.; Cassem, B. N.; Prince, T. C.; Yeung, P. F.: Design and Development of a Nine Stage Axial Flow Compressor for Industrial Gas Turbines. ASME 1998, Paper 98-GT-140 Stringham, G. D.; Cassem, B. N.; Prince, T. C.; Yeung, P. F.: Design and Development of a Nine Stage Axial Flow Compressor for Industrial Gas Turbines. ASME 1998, Paper 98-GT-140
12.
Zurück zum Zitat Geipel, H.; Keppel, W.; Weyer, H.-B.: Verbundforschung zur Hochtemperatur-Gasturbine – Forschungsziele und Forschungsergebnisse der AG TURBO. VGB Kraftwerkstechnik (1998) 11 Geipel, H.; Keppel, W.; Weyer, H.-B.: Verbundforschung zur Hochtemperatur-Gasturbine – Forschungsziele und Forschungsergebnisse der AG TURBO. VGB Kraftwerkstechnik (1998) 11
13.
Zurück zum Zitat Eckardt, D.; Rufli, P.: Advanced Gas Turbine Technology – ABB/BBC Historical Firsts. ASME 2001. Paper 2001-GT-0395 Eckardt, D.; Rufli, P.: Advanced Gas Turbine Technology – ABB/BBC Historical Firsts. ASME 2001. Paper 2001-GT-0395
14.
Zurück zum Zitat Boyce, M. P.: Gasturbinen-Handbuch. Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1999 CrossRef Boyce, M. P.: Gasturbinen-Handbuch. Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1999 CrossRef
15.
Zurück zum Zitat Layne, A. W.; Hoffman, P. A.: The U.S. Department of Energy’s Advanced Turbine Systems Program. ASME 1998. Paper 98-GT-141 Layne, A. W.; Hoffman, P. A.: The U.S. Department of Energy’s Advanced Turbine Systems Program. ASME 1998. Paper 98-GT-141
16.
Zurück zum Zitat Kobayashi, Y.; Suto, Y.; Morikuni, M.; Sato, M.: Development of Advanced Gas Turbine. Proceedings of the 1995 Yokohama International Gas Turbine Congress, Bd. 3, S. 293 Kobayashi, Y.; Suto, Y.; Morikuni, M.; Sato, M.: Development of Advanced Gas Turbine. Proceedings of the 1995 Yokohama International Gas Turbine Congress, Bd. 3, S. 293
17.
Zurück zum Zitat Fukue, I.: Industrial Gas Turbines in a Globally Competitive Market and Environmental Regulations. Proceedings of the International Gas Turbine Congress, Kobe 1999, Bd. 1, S. 1 Fukue, I.: Industrial Gas Turbines in a Globally Competitive Market and Environmental Regulations. Proceedings of the International Gas Turbine Congress, Kobe 1999, Bd. 1, S. 1
18.
Zurück zum Zitat A New Vision. Power Engineering International, Mai 2000, S. 30–33 A New Vision. Power Engineering International, Mai 2000, S. 30–33
19.
Zurück zum Zitat Ito, E.; Tsukagoshi, K.; Muyama, A.; Masada, J.; Okada, I.: Development of Advanced Technologies for the Next Generation Gas Turbine. International Gas Turbine Congress, Tokyo 2007, Paper TS-008 Ito, E.; Tsukagoshi, K.; Muyama, A.; Masada, J.; Okada, I.: Development of Advanced Technologies for the Next Generation Gas Turbine. International Gas Turbine Congress, Tokyo 2007, Paper TS-008
20.
Zurück zum Zitat Tamai, R.; Ichikawa, Y.; Miyaji, H.; Sugimoto, T.; Tsuruzono, S.; Fukudome, T.: Development of 8 MW Class Hybrid Gas Turbine. International Gas Turbine Congress, Tokyo 2007, Paper TS-009 Tamai, R.; Ichikawa, Y.; Miyaji, H.; Sugimoto, T.; Tsuruzono, S.; Fukudome, T.: Development of 8 MW Class Hybrid Gas Turbine. International Gas Turbine Congress, Tokyo 2007, Paper TS-009
21.
Zurück zum Zitat Herzog, R.; Chandra, S.; Beukenberg, M.: Einsatz, Erfahrung und Entwicklung von keramischen Wärmedämmschichten für Gasturbinen. Tagungsband des 39. Kraftwerkstechn. Kolloquiums, Dresden 2007, S. 335–246 Herzog, R.; Chandra, S.; Beukenberg, M.: Einsatz, Erfahrung und Entwicklung von keramischen Wärmedämmschichten für Gasturbinen. Tagungsband des 39. Kraftwerkstechn. Kolloquiums, Dresden 2007, S. 335–246
Metadaten
Titel
Gasturbinentypen – eine Übersicht
verfasst von
Dr.-Ing. Alexander Wiedermann
Copyright-Jahr
2019
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-662-56134-8_1

    Premium Partner