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	<title>DEQWiki - Contribuições do utilizador [pt]</title>
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	<updated>2026-05-02T05:36:40Z</updated>
	<subtitle>Contribuições do utilizador</subtitle>
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		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=398</id>
		<title>Turbinas a gás</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=398"/>
		<updated>2017-04-27T22:53:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MarianaSimoes: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Definição e Funcionamento da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são equipamentos considerados máquinas térmicas, que transformam a energia potencial termodinâmica presente nos gases da combustão, que ocorre no interior da mesma, em energia mecânica, energia esta que pode ser reaproveitada em qualquer outro processo. O termo gás diz respeito ao fluido de trabalho da turbina, que vai ser a mistura de gases resultantes da combustão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este equipamento é constituído por três partes: um compressor, uma câmara de combustão e uma turbina. Estas partes vão funcionar em ciclo aberto, pois o fluido de trabalho, o ar, é recebida à pressão atmosférica e os gases de escape, após passarem pela turbina, são libertados de novo na atmosfera, sem que retornem ao equipamento.[[Ficheiro:Figura 1 - Representação esquemática de uma turbina a gás..jpg|miniaturadaimagem|Figura 1 - Representação esquemática de uma turbina a gás. &amp;lt;sup&amp;gt;[http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php &amp;lt;nowiki&amp;gt;[1]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;]&amp;lt;/sup&amp;gt; |centro|500x500px]]O compressor vai comprimir o ar atmosférico até à camara de combustão, utilizando para isso parte do trabalho mecânico realizado pela turbina. Nesta fase há o aumento da pressão e temperatura do fluido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O combustível que vai ser queimado na câmara de combustão vai aumentar a temperatura dos gases, e estes quando aquecidos entram na turbina e expandem-se, realizando assim trabalho mecânico, que vai acionar o compressor. O combustível pode ser gasoso, como gás natural, gás liquefeito de petróleo (GPL), gás de síntese, ou então líquido, como querosene, óleo diesel ou até outros óleos mais pesados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de saída, como já foi referido, são libertados na atmosfera, o que vai fazer com que os mesmos reduzam a sua temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Explicação do funcionamento da turbina de gás em vídeo: Vídeo de funcionamento - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo simples e ciclo combinado ==&lt;br /&gt;
Ciclo simples - o objetivo da instalação do equipamento gerador é a recuperação térmica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ciclo combinado - combinação de um sistema com turbinas a gás e um sistema com turbinas a vapor, onde os gases provenientes da turbina a gás, que advém da queima, podem ser utilizados numa queima suplementar através de uma caldeira de recuperação, pois ainda têm energia. Este ciclo tem vantagens a nível do aumento da eficiência, flexibilidade da produção de energia elétrica e ainda a redução de custos de funcionamento. O ciclo combinado não se trata de um processo de cogeração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Classificação/Aplicações industriais da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são classificadas de acordo com a sua aplicação (aeroderivativas ou industrais), o projeto da câmara de combustão (tipo silo, anelar ou tubo anelar) e o respetivo número de eixos (eixo único ou multi-eixo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As turbinas aeroderivativas, que são concebidas para fins aeronáuticos, produzem energia elétrica. Estas apresentam alta fiabilidade e alta potência, bem como uma maior versatilidade de operação, e o seu arranque não é um passo critico, comparando com outras turbinas a gás. Já as turbinas a gás industriais, concebidas, também, para a produção de eletricidade, são de elevada dimensão e com grande peso, requerendo a sua manutenção no local e de forma menos frequente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nas turbinas a gás em que a câmara de combustão é do tipo silo, estas apresentam a câmara na parte superior da turbina. Quando a câmara de combustão é anelar, esta é orientada axialmente em um cilindro montado em torno do eixo, com apenas um tubo de chama única, e normalmente empregues em turbinas aeroderivativas. No caso da câmara de combustão de tubo anelar, o design consiste numa série de tubos ao redor do eixo, distribuídos uniformemente, apresentando uma resistência estrutural melhor do que a do tipo anelar, mas com menores rendimentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando se fala do tipo de eixo, quando o eixo é único, o compressor, a turbina e o gerador de expansão giram em solidariedade com um único eixo de rotação, normalmente empregue em grandes turbinas de produção de energia elétrica. Por outro lado, quando temos o tipo de multi-eixo, a turbina divide-se em duas secções, a primeira turbina ou de alta pressão, está ligada ao compressor axial que lhe fornece a energia necessária para o seu funcionamento. A segunda secção partilha o eixo com o gerador, aproveitando a energia transmitida na produção de electricidade. Esta tecnologia é utilizada em turbinas aeroderivativas e de pequena potência, e oferece um melhor desempenho contra as variações de carga.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para além das aplicações referidas, aeronáutica e industrial, estas podem também ser empregues em autocarros, helicópteros, comboios, tanques de guerra, bombas e compressores (externos ao ciclo da turbina).&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 2 - Exemplos de turbinas- turbina aeroderivativa e turbina high-industry, respectivamente. -8-.png|centro|commoldura|Figura 2 - Exemplos de turbinas: turbina aeroderivativa e turbina high-industry, respectivamente. &amp;lt;sup&amp;gt;[https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html &amp;lt;nowiki&amp;gt;[8]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo termodinâmico de uma turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
Considerando a turbina a gás uma maquina térmica ideal, o ciclo termodinâmico que ocorre é denominado de ciclo de Brayton, onde é necessário ter em conta algumas considerações:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O fluido de trabalho é um gás perfeito e que apresenta um calor específico e composição contantes;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Os processos de compressão e expansão são reversíveis, isotrópicos e adiabáticos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  As parcelas de energia cinética são desprezíveis;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Não existem perdas de pressão;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O fluxo de massa é constante em todo o ciclo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O processo de combustão é representado por um processo de transferência de calor a partir de uma fonte quente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O ciclo é completado pela transferência de calor para o meio ambiente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Todos os processos são reversíveis.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 3 - Diagramas que representam o ciclo de Brayton, sendo- (a) temperatura em função da entripia, (b) pressão em função do volume. -1-.jpg|centro|miniaturadaimagem|Figura 3 - Diagramas que representam o ciclo de Brayton, sendo: (a) temperatura em função da entripia, (b) pressão em função do volume. &amp;lt;sup&amp;gt;[http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php &amp;lt;nowiki&amp;gt;[1]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;]&amp;lt;/sup&amp;gt;|400x400px]]&lt;br /&gt;
Estes diagramas descrevem os quatro estágios presentes no ciclo, começando com uma compressão isotrópica e adiabática, com um aumento de temperatura, e, consequentemente, um aumento de entalpia (1-2), seguida de uma adição de calor, a uma pressão constante (2-3), depois uma expansão, sem variação de entropia, onde vai ser gerada potência mecânica, através do trabalho exercido sobre as palhetas, reduzindo a pressão e a temperatura(3-4) e, por fim, uma retirada de calor, sendo que esta etapa não ocorre fisicamente, é representada pela transferência de calor do fluido para o ambiente (4-1). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A potência que vai ser extraída através do eixo da turbina vai ser usada para acionar o compressor, bem como para outros equipamentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Projeto da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
O projeto de uma turbina a Gás apresenta dois parâmetros, a taxa de compressão, r&amp;lt;sub&amp;gt;c&amp;lt;/sub&amp;gt;, e o coeficiente de temperatura, t. Dados por:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde temos que a taxa de compressão é a relação entre a pressão de saída e a de entrada do compressor, e o coeficiente de temperatura é a relação entre a temperatura na saída da camara de combustão e a do ar de entrada no compressor, em Kelvin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O rendimento térmico (equação 4) e o trabalho específico (equação 3) do ciclo de Brayton são dados pelas equações abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde,  é o calor especifico a pressão constante e  é o calor específico a volume constante. Para o desenvolvimento das expressões foi tido em conta que o calor específico é constante e considerando um gás ideal.Onde,  é o calor especifico a pressão constante e  é o calor específico a volume constante. Para o desenvolvimento das expressões foi tido em conta que o calor específico é constante e considerando um gás ideal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Medidas de segurança e controlo do equipamento ==&lt;br /&gt;
São vários os sistemas que estão conectados à turbina para que seja possível o seu funcionamento e ainda, que este seja feito de forma segura e controlada:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema hidráulico de partida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de gás combustível&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de injeção de água&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de fogo e gás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de combate de incêndios&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de lavagem do compressor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de vibração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de controle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vantagens ==&lt;br /&gt;
Em termos de vantagens, as turbinas a gás apresentam um fluxo contínuo, a ausência de movimento alternativo (máquina rotativa e menos problemas de balanceamento), a confiabilidade elevada, o facto de ser compacta e leve para a elevada potência que produz, bem como o facto de se poder usar diversos tipos de combustível.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apresentam manutenção simples, com pouco tempo de paragem, são equipamentos de baixa poluição ambiental e com um arranque rápido de funcionamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desvantagens ==&lt;br /&gt;
Como desvantagens, as turbinas a gás exibem a tendência de temperaturas elevadas, devido ao fluxo contínuo, sendo necessário o resfriamento, e ainda apresenta transientes muito lentos, com elevada inércia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainda acarreta vários problemas mecânicos, apresentando por isso, um tempo de vida útil curto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Custos ==&lt;br /&gt;
Ficam aqui alguns links como exemplo dos preços de turbinas a gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.gas-turbines.com/trader/kwprice.htm Preços por $/kW].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[http://www.gas-turbines.com/trader/outprice.htm Preços por $/output].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eficiência ==&lt;br /&gt;
A título de exemplo, apresentamos o catálogo da GE uma vez que a eficiência dependerá do tipo de equipamento e ciclo usado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este catálogo também inclui emissões e condições de operação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html Catálogo GE.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Características e condições de operação ==&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 4 - Representação da temperatura, pressão e velocidade axial ao longo do equipamento.-3-.png|334x334px|Figura 4 - Representação da temperatura, pressão e velocidade axial ao longo do equipamento.&amp;lt;sup&amp;gt;[http://www.fem.unicamp.br/~franklin/ES672/pdf/turbina_gas.pdf &amp;lt;nowiki&amp;gt;[3]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;]&amp;lt;/sup&amp;gt;|centro|miniaturadaimagem]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Condições ISO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Temperatura – 15ºC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Pressão – 1 atm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Humidade do ar – 60%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referências ==&lt;br /&gt;
[1] - [http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php Turbinas a Gás.] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[2] - [https://www.linkedin.com/pulse/tipos-de-turbinas-g%C3%A1s-sandro-r%C3%A9gis-lemes-de-souza- Tipos de turbinas a Gás.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - [http://www.fem.unicamp.br/~franklin/ES672/pdf/turbina_gas.pdf Introdução de Turbinas a Gás.] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] - [https://pt.wikipedia.org/wiki/Turbina_a_g%C3%A1s Turbinas a Gás - Wikipédia.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - [http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT101-Aula10.pdf Máquinas Térmicas.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] - [http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/8103/1/DM_FabioOliveira_2015_MEEC.pdf Escalonamento de máquinas de cogeração utilizando programação inteira mista.] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - [http://ead2.ctgas.com.br/a_rquivos/Termoeletrica/TURBINAS_GAS_PARTE_II_ISAIAS/Turbina_a_gas_Isaias_I_Operacao.pdf Operação de uma Turbina a Gás.]  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8] - [https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html Modelos de Turbinas a Gás.] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9] - [http://www.gas-turbines.com/trader/kwprice.htm Preços consoante o modelo da Turbina em $/kW.] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10] - [http://www.gas-turbines.com/trader/outprice.htm Preços consoante o modelo em $/output.] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11] - Vídeo de funcionamento da turbina a Gás. - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarianaSimoes</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=396</id>
		<title>Turbinas a gás</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=396"/>
		<updated>2017-04-27T22:35:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MarianaSimoes: /* Características e condições de operação */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Definição e Funcionamento da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são equipamentos considerados máquinas térmicas, que transformam a energia potencial termodinâmica presente nos gases da combustão, que ocorre no interior da mesma, em energia mecânica, energia esta que pode ser reaproveitada em qualquer outro processo. O termo gás diz respeito ao fluido de trabalho da turbina, que vai ser a mistura de gases resultantes da combustão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este equipamento é constituído por três partes: um compressor, uma câmara de combustão e uma turbina. Estas partes vão funcionar em ciclo aberto, pois o fluido de trabalho, o ar, é recebida à pressão atmosférica e os gases de escape, após passarem pela turbina, são libertados de novo na atmosfera, sem que retornem ao equipamento.[[Ficheiro:Figura 1 - Representação esquemática de uma turbina a gás..jpg|miniaturadaimagem|[http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php Figura 1 - Representação esquemática de uma turbina a gás. &amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;[1]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt;] |centro|500x500px]]O compressor vai comprimir o ar atmosférico até à camara de combustão, utilizando para isso parte do trabalho mecânico realizado pela turbina. Nesta fase há o aumento da pressão e temperatura do fluido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O combustível que vai ser queimado na câmara de combustão vai aumentar a temperatura dos gases, e estes quando aquecidos entram na turbina e expandem-se, realizando assim trabalho mecânico, que vai acionar o compressor. O combustível pode ser gasoso, como gás natural, gás liquefeito de petróleo (GPL), gás de síntese, ou então líquido, como querosene, óleo diesel ou até outros óleos mais pesados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de saída, como já foi referido, são libertados na atmosfera, o que vai fazer com que os mesmos reduzam a sua temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Explicação do funcionamento da turbina de gás em vídeo: &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo simples e ciclo combinado ==&lt;br /&gt;
Ciclo simples - o objetivo da instalação do equipamento gerador é a recuperação térmica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ciclo combinado - combinação de um sistema com turbinas a gás e um sistema com turbinas a vapor, onde os gases provenientes da turbina a gás, que advém da queima, podem ser utilizados numa queima suplementar através de uma caldeira de recuperação, pois ainda têm energia. Este ciclo tem vantagens a nível do aumento da eficiência, flexibilidade da produção de energia elétrica e ainda a redução d&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e custos de funcionamento. O ciclo combinado não se trata de um processo de cogeração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Classificação/Aplicações industriais da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são classificadas de acordo com a sua aplicação (aeroderivativas ou industrais), o projeto da câmara de combustão (tipo silo, anelar ou tubo anelar) e o respetivo número de eixos (eixo único ou multi-eixo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As turbinas aeroderivativas, que são concebidas para fins aeronáuticos, produzem energia elétrica. Estas apresentam alta fiabilidade e alta potência, bem como uma maior versatilidade de operação, e o seu arranque não é um passo critico, comparando com outras turbinas a gás. Já as turbinas a gás industriais, concebidas, também, para a produção de eletricidade, são de elevada dimensão e com grande peso, requerendo a sua manutenção no local e de forma menos frequente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nas turbinas a gás em que a câmara de combustão é do tipo silo, estas apresentam a câmara na parte superior da turbina. Quando a câmara de combustão é anelar, esta é orientada axialmente em um cilindro montado em torno do eixo, com apenas um tubo de chama única, e normalmente empregues em turbinas aeroderivativas. No caso da câmara de combustão de tubo anelar, o design consiste numa série de tubos ao redor do eixo, distribuídos uniformemente, apresentando uma resistência estrutural melhor do que a do tipo anelar, mas com menores rendimentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando se fala do tipo de eixo, quando o eixo é único, o compressor, a turbina e o gerador de expansão giram em solidariedade com um único eixo de rotação, normalmente empregue em grandes turbinas de produção de energia elétrica. Por outro lado, quando temos o tipo de multi-eixo, a turbina divide-se em duas secções, a primeira turbina ou de alta pressão, está ligada ao compressor axial que lhe fornece a energia necessária para o seu funcionamento. A segunda secção partilha o eixo com o gerador, aproveitando a energia transmitida na produção de electricidade. Esta tecnologia é utilizada em turbinas aeroderivativas e de pequena potência, e oferece um melhor desempenho contra as variações de carga.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para além das aplicações referidas, aeronáutica e industrial, estas podem também ser empregues em autocarros, helicópteros, comboios, tanques de guerra, bombas e compressores (externos ao ciclo da turbina).&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 2 - Exemplos de turbinas- turbina aeroderivativa e turbina high-industry, respectivamente. -8-.png|centro|commoldura|Figura 2 - Exemplos de turbinas: turbina aeroderivativa e turbina high-industry, respectivamente. &amp;lt;sup&amp;gt;[https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html &amp;lt;nowiki&amp;gt;[8]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo termodinâmico de uma turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
Considerando a turbina a gás uma maquina térmica ideal, o ciclo termodinâmico que ocorre é denominado de ciclo de Brayton, onde é necessário ter em conta algumas considerações:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O fluido de trabalho é um gás perfeito e que apresenta um calor específico e composição contantes;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Os processos de compressão e expansão são reversíveis, isotrópicos e adiabáticos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  As parcelas de energia cinética são desprezíveis;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Não existem perdas de pressão;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O fluxo de massa é constante em todo o ciclo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O processo de combustão é representado por um processo de transferência de calor a partir de uma fonte quente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O ciclo é completado pela transferência de calor para o meio ambiente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Todos os processos são reversíveis.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 3 - Diagramas que representam o ciclo de Brayton, sendo- (a) temperatura em função da entripia, (b) pressão em função do volume. -1-.jpg|centro|miniaturadaimagem|Figura 3 - Diagramas que representam o ciclo de Brayton, sendo: (a) temperatura em função da entripia, (b) pressão em função do volume. &amp;lt;sup&amp;gt;[http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php &amp;lt;nowiki&amp;gt;[1]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;]&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Estes diagramas descrevem os quatro estágios presentes no ciclo, começando com uma compressão isotrópica e adiabática, com um aumento de temperatura, e, consequentemente, um aumento de entalpia (1-2), seguida de uma adição de calor, a uma pressão constante (2-3), depois uma expansão, sem variação de entropia, onde vai ser gerada potência mecânica, através do trabalho exercido sobre as palhetas, reduzindo a pressão e a temperatura(3-4) e, por fim, uma retirada de calor, sendo que esta etapa não ocorre fisicamente, é representada pela transferência de calor do fluido para o ambiente (4-1). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A potência que vai ser extraída através do eixo da turbina vai ser usada para acionar o compressor, bem como para outros equipamentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Projeto da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
O projeto de uma turbina a Gás apresenta dois parâmetros, a taxa de compressão, r&amp;lt;sub&amp;gt;c&amp;lt;/sub&amp;gt;, e o coeficiente de temperatura, t. Dados por:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde temos que a taxa de compressão é a relação entre a pressão de saída e a de entrada do compressor, e o coeficiente de temperatura é a relação entre a temperatura na saída da camara de combustão e a do ar de entrada no compressor, em Kelvin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O rendimento térmico (equação 4) e o trabalho específico (equação 3) do ciclo de Brayton são dados pelas equações abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde,  é o calor especifico a pressão constante e  é o calor específico a volume constante. Para o desenvolvimento das expressões foi tido em conta que o calor específico é constante e considerando um gás ideal.Onde,  é o calor especifico a pressão constante e  é o calor específico a volume constante. Para o desenvolvimento das expressões foi tido em conta que o calor específico é constante e considerando um gás ideal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Medidas de segurança e controlo do equipamento ==&lt;br /&gt;
São vários os sistemas que estão conectados à turbina para que seja possível o seu funcionamento e ainda, que este seja feito de forma segura e controlada:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema hidráulico de partida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de gás combustível&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de injeção de água&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de fogo e gás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de combate de incêndios&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de lavagem do compressor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de vibração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de controle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vantagens ==&lt;br /&gt;
Em termos de vantagens, as turbinas a gás apresentam um fluxo contínuo, a ausência de movimento alternativo (máquina rotativa e menos problemas de balanceamento), a confiabilidade elevada, o facto de ser compacta e leve para a elevada potência que produz, bem como o facto de se poder usar diversos tipos de combustível.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apresentam manutenção simples, com pouco tempo de paragem, são equipamentos de baixa poluição ambiental e com um arranque rápido de funcionamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desvantagens ==&lt;br /&gt;
Como desvantagens, as turbinas a gás exibem a tendência de temperaturas elevadas, devido ao fluxo contínuo, sendo necessário o resfriamento, e ainda apresenta transientes muito lentos, com elevada inércia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainda acarreta vários problemas mecânicos, apresentando por isso, um tempo de vida útil curto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Custos ==&lt;br /&gt;
Ficam aqui alguns links como exemplo dos preços de turbinas a gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preços por $/kW: &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/kwprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preços por $/output: &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/outprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eficiência ==&lt;br /&gt;
A título de exemplo, apresentamos o catálogo da GE uma vez que a eficiência dependerá do tipo de equipamento e ciclo usado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este catálogo também inclui emissões e condições de operação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Características e condições de operação ==&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 4 - Representação da temperatura, pressão e velocidade axial ao longo do equipamento.-3-.png|334x334px|Figura 4 - Representação da temperatura, pressão e velocidade axial ao longo do equipamento.&amp;lt;sup&amp;gt;[http://www.fem.unicamp.br/~franklin/ES672/pdf/turbina_gas.pdf &amp;lt;nowiki&amp;gt;[3]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;]&amp;lt;/sup&amp;gt;|centro|miniaturadaimagem]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Condições ISO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Temperatura – 15ºC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Pressão – 1 atm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Humidade do ar – 60%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referências ==&lt;br /&gt;
[1] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[2] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://www.linkedin.com/pulse/tipos-de-turbinas-g%C3%A1s-sandro-r%C3%A9gis-lemes-de-souza-&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.fem.unicamp.br/~franklin/ES672/pdf/turbina_gas.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://pt.wikipedia.org/wiki/Turbina_a_g%C3%A1s&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT101-Aula10.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/8103/1/DM_FabioOliveira_2015_MEEC.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://ead2.ctgas.com.br/a_rquivos/Termoeletrica/TURBINAS_GAS_PARTE_II_ISAIAS/Turbina_a_gas_Isaias_I_Operacao.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/kwprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/outprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarianaSimoes</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=395</id>
		<title>Turbinas a gás</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=395"/>
		<updated>2017-04-27T22:33:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MarianaSimoes: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Definição e Funcionamento da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são equipamentos considerados máquinas térmicas, que transformam a energia potencial termodinâmica presente nos gases da combustão, que ocorre no interior da mesma, em energia mecânica, energia esta que pode ser reaproveitada em qualquer outro processo. O termo gás diz respeito ao fluido de trabalho da turbina, que vai ser a mistura de gases resultantes da combustão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este equipamento é constituído por três partes: um compressor, uma câmara de combustão e uma turbina. Estas partes vão funcionar em ciclo aberto, pois o fluido de trabalho, o ar, é recebida à pressão atmosférica e os gases de escape, após passarem pela turbina, são libertados de novo na atmosfera, sem que retornem ao equipamento.[[Ficheiro:Figura 1 - Representação esquemática de uma turbina a gás..jpg|miniaturadaimagem|[http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php Figura 1 - Representação esquemática de uma turbina a gás. &amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;[1]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt;] |centro|500x500px]]O compressor vai comprimir o ar atmosférico até à camara de combustão, utilizando para isso parte do trabalho mecânico realizado pela turbina. Nesta fase há o aumento da pressão e temperatura do fluido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O combustível que vai ser queimado na câmara de combustão vai aumentar a temperatura dos gases, e estes quando aquecidos entram na turbina e expandem-se, realizando assim trabalho mecânico, que vai acionar o compressor. O combustível pode ser gasoso, como gás natural, gás liquefeito de petróleo (GPL), gás de síntese, ou então líquido, como querosene, óleo diesel ou até outros óleos mais pesados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de saída, como já foi referido, são libertados na atmosfera, o que vai fazer com que os mesmos reduzam a sua temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Explicação do funcionamento da turbina de gás em vídeo: &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo simples e ciclo combinado ==&lt;br /&gt;
Ciclo simples - o objetivo da instalação do equipamento gerador é a recuperação térmica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ciclo combinado - combinação de um sistema com turbinas a gás e um sistema com turbinas a vapor, onde os gases provenientes da turbina a gás, que advém da queima, podem ser utilizados numa queima suplementar através de uma caldeira de recuperação, pois ainda têm energia. Este ciclo tem vantagens a nível do aumento da eficiência, flexibilidade da produção de energia elétrica e ainda a redução d&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
e custos de funcionamento. O ciclo combinado não se trata de um processo de cogeração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Classificação/Aplicações industriais da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são classificadas de acordo com a sua aplicação (aeroderivativas ou industrais), o projeto da câmara de combustão (tipo silo, anelar ou tubo anelar) e o respetivo número de eixos (eixo único ou multi-eixo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As turbinas aeroderivativas, que são concebidas para fins aeronáuticos, produzem energia elétrica. Estas apresentam alta fiabilidade e alta potência, bem como uma maior versatilidade de operação, e o seu arranque não é um passo critico, comparando com outras turbinas a gás. Já as turbinas a gás industriais, concebidas, também, para a produção de eletricidade, são de elevada dimensão e com grande peso, requerendo a sua manutenção no local e de forma menos frequente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nas turbinas a gás em que a câmara de combustão é do tipo silo, estas apresentam a câmara na parte superior da turbina. Quando a câmara de combustão é anelar, esta é orientada axialmente em um cilindro montado em torno do eixo, com apenas um tubo de chama única, e normalmente empregues em turbinas aeroderivativas. No caso da câmara de combustão de tubo anelar, o design consiste numa série de tubos ao redor do eixo, distribuídos uniformemente, apresentando uma resistência estrutural melhor do que a do tipo anelar, mas com menores rendimentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando se fala do tipo de eixo, quando o eixo é único, o compressor, a turbina e o gerador de expansão giram em solidariedade com um único eixo de rotação, normalmente empregue em grandes turbinas de produção de energia elétrica. Por outro lado, quando temos o tipo de multi-eixo, a turbina divide-se em duas secções, a primeira turbina ou de alta pressão, está ligada ao compressor axial que lhe fornece a energia necessária para o seu funcionamento. A segunda secção partilha o eixo com o gerador, aproveitando a energia transmitida na produção de electricidade. Esta tecnologia é utilizada em turbinas aeroderivativas e de pequena potência, e oferece um melhor desempenho contra as variações de carga.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para além das aplicações referidas, aeronáutica e industrial, estas podem também ser empregues em autocarros, helicópteros, comboios, tanques de guerra, bombas e compressores (externos ao ciclo da turbina).&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 2 - Exemplos de turbinas- turbina aeroderivativa e turbina high-industry, respectivamente. -8-.png|centro|commoldura|Figura 2 - Exemplos de turbinas: turbina aeroderivativa e turbina high-industry, respectivamente. &amp;lt;sup&amp;gt;[https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html &amp;lt;nowiki&amp;gt;[8]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo termodinâmico de uma turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
Considerando a turbina a gás uma maquina térmica ideal, o ciclo termodinâmico que ocorre é denominado de ciclo de Brayton, onde é necessário ter em conta algumas considerações:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O fluido de trabalho é um gás perfeito e que apresenta um calor específico e composição contantes;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Os processos de compressão e expansão são reversíveis, isotrópicos e adiabáticos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  As parcelas de energia cinética são desprezíveis;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Não existem perdas de pressão;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O fluxo de massa é constante em todo o ciclo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O processo de combustão é representado por um processo de transferência de calor a partir de uma fonte quente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O ciclo é completado pela transferência de calor para o meio ambiente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Todos os processos são reversíveis.&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 3 - Diagramas que representam o ciclo de Brayton, sendo- (a) temperatura em função da entripia, (b) pressão em função do volume. -1-.jpg|centro|miniaturadaimagem|Figura 3 - Diagramas que representam o ciclo de Brayton, sendo: (a) temperatura em função da entripia, (b) pressão em função do volume. &amp;lt;sup&amp;gt;[http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php &amp;lt;nowiki&amp;gt;[1]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;]&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Estes diagramas descrevem os quatro estágios presentes no ciclo, começando com uma compressão isotrópica e adiabática, com um aumento de temperatura, e, consequentemente, um aumento de entalpia (1-2), seguida de uma adição de calor, a uma pressão constante (2-3), depois uma expansão, sem variação de entropia, onde vai ser gerada potência mecânica, através do trabalho exercido sobre as palhetas, reduzindo a pressão e a temperatura(3-4) e, por fim, uma retirada de calor, sendo que esta etapa não ocorre fisicamente, é representada pela transferência de calor do fluido para o ambiente (4-1). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A potência que vai ser extraída através do eixo da turbina vai ser usada para acionar o compressor, bem como para outros equipamentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Projeto da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
O projeto de uma turbina a Gás apresenta dois parâmetros, a taxa de compressão, r&amp;lt;sub&amp;gt;c&amp;lt;/sub&amp;gt;, e o coeficiente de temperatura, t. Dados por:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde temos que a taxa de compressão é a relação entre a pressão de saída e a de entrada do compressor, e o coeficiente de temperatura é a relação entre a temperatura na saída da camara de combustão e a do ar de entrada no compressor, em Kelvin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O rendimento térmico (equação 4) e o trabalho específico (equação 3) do ciclo de Brayton são dados pelas equações abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde,  é o calor especifico a pressão constante e  é o calor específico a volume constante. Para o desenvolvimento das expressões foi tido em conta que o calor específico é constante e considerando um gás ideal.Onde,  é o calor especifico a pressão constante e  é o calor específico a volume constante. Para o desenvolvimento das expressões foi tido em conta que o calor específico é constante e considerando um gás ideal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Medidas de segurança e controlo do equipamento ==&lt;br /&gt;
São vários os sistemas que estão conectados à turbina para que seja possível o seu funcionamento e ainda, que este seja feito de forma segura e controlada:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema hidráulico de partida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de gás combustível&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de injeção de água&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de fogo e gás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de combate de incêndios&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de lavagem do compressor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de vibração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de controle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vantagens ==&lt;br /&gt;
Em termos de vantagens, as turbinas a gás apresentam um fluxo contínuo, a ausência de movimento alternativo (máquina rotativa e menos problemas de balanceamento), a confiabilidade elevada, o facto de ser compacta e leve para a elevada potência que produz, bem como o facto de se poder usar diversos tipos de combustível.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apresentam manutenção simples, com pouco tempo de paragem, são equipamentos de baixa poluição ambiental e com um arranque rápido de funcionamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desvantagens ==&lt;br /&gt;
Como desvantagens, as turbinas a gás exibem a tendência de temperaturas elevadas, devido ao fluxo contínuo, sendo necessário o resfriamento, e ainda apresenta transientes muito lentos, com elevada inércia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainda acarreta vários problemas mecânicos, apresentando por isso, um tempo de vida útil curto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Custos ==&lt;br /&gt;
Ficam aqui alguns links como exemplo dos preços de turbinas a gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preços por $/kW: &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/kwprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preços por $/output: &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/outprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eficiência ==&lt;br /&gt;
A título de exemplo, apresentamos o catálogo da GE uma vez que a eficiência dependerá do tipo de equipamento e ciclo usado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este catálogo também inclui emissões e condições de operação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Características e condições de operação ==&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 4 - Representação da temperatura, pressão e velocidade axial ao longo do equipamento.-3-.png|commoldura|334x334px|Figura 4 - Representação da temperatura, pressão e velocidade axial ao longo do equipamento.&amp;lt;sup&amp;gt;[http://www.fem.unicamp.br/~franklin/ES672/pdf/turbina_gas.pdf &amp;lt;nowiki&amp;gt;[3]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;]&amp;lt;/sup&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Condições ISO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Temperatura – 15ºC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Pressão – 1 atm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Humidade do ar – 60%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referências ==&lt;br /&gt;
[1] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[2] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://www.linkedin.com/pulse/tipos-de-turbinas-g%C3%A1s-sandro-r%C3%A9gis-lemes-de-souza-&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.fem.unicamp.br/~franklin/ES672/pdf/turbina_gas.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://pt.wikipedia.org/wiki/Turbina_a_g%C3%A1s&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT101-Aula10.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/8103/1/DM_FabioOliveira_2015_MEEC.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://ead2.ctgas.com.br/a_rquivos/Termoeletrica/TURBINAS_GAS_PARTE_II_ISAIAS/Turbina_a_gas_Isaias_I_Operacao.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/kwprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/outprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarianaSimoes</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Figura_4_-_Representa%C3%A7%C3%A3o_da_temperatura,_press%C3%A3o_e_velocidade_axial_ao_longo_do_equipamento.-3-.png&amp;diff=393</id>
		<title>Ficheiro:Figura 4 - Representação da temperatura, pressão e velocidade axial ao longo do equipamento.-3-.png</title>
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		<updated>2017-04-27T22:30:05Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MarianaSimoes: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Figura 4 - Representação da temperatura, pressão e velocidade axial ao longo do equipamento.[3]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarianaSimoes</name></author>
	</entry>
	<entry>
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		<title>Ficheiro:Figura 3 - Diagramas que representam o ciclo de Brayton, sendo- (a) temperatura em função da entripia, (b) pressão em função do volume. -1-.jpg</title>
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		<updated>2017-04-27T22:26:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MarianaSimoes: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Figura 3 - Diagramas que representam o ciclo de Brayton, sendo: (a)  temperatura em função da entripia, (b) pressão em função do volume. [1]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarianaSimoes</name></author>
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	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=391</id>
		<title>Turbinas a gás</title>
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		<updated>2017-04-27T22:25:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MarianaSimoes: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Definição e Funcionamento da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são equipamentos considerados máquinas térmicas, que transformam a energia potencial termodinâmica presente nos gases da combustão, que ocorre no interior da mesma, em energia mecânica, energia esta que pode ser reaproveitada em qualquer outro processo. O termo gás diz respeito ao fluido de trabalho da turbina, que vai ser a mistura de gases resultantes da combustão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este equipamento é constituído por três partes: um compressor, uma câmara de combustão e uma turbina. Estas partes vão funcionar em ciclo aberto, pois o fluido de trabalho, o ar, é recebida à pressão atmosférica e os gases de escape, após passarem pela turbina, são libertados de novo na atmosfera, sem que retornem ao equipamento.[[Ficheiro:Figura 1 - Representação esquemática de uma turbina a gás..jpg|miniaturadaimagem|[http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php Figura 1 - Representação esquemática de uma turbina a gás. &amp;lt;sup&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;[1]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/sup&amp;gt;] |centro|500x500px]]O compressor vai comprimir o ar atmosférico até à camara de combustão, utilizando para isso parte do trabalho mecânico realizado pela turbina. Nesta fase há o aumento da pressão e temperatura do fluido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O combustível que vai ser queimado na câmara de combustão vai aumentar a temperatura dos gases, e estes quando aquecidos entram na turbina e expandem-se, realizando assim trabalho mecânico, que vai acionar o compressor. O combustível pode ser gasoso, como gás natural, gás liquefeito de petróleo (GPL), gás de síntese, ou então líquido, como querosene, óleo diesel ou até outros óleos mais pesados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de saída, como já foi referido, são libertados na atmosfera, o que vai fazer com que os mesmos reduzam a sua temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Explicação do funcionamento da turbina de gás em vídeo: &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo simples e ciclo combinado ==&lt;br /&gt;
Ciclo simples - o objetivo da instalação do equipamento gerador é a recuperação térmica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ciclo combinado - combinação de um sistema com turbinas a gás e um sistema com turbinas a vapor, onde os gases provenientes da turbina a gás, que advém da queima, podem ser utilizados numa queima suplementar através de uma caldeira de recuperação, pois ainda têm energia. Este ciclo tem vantagens a nível do aumento da eficiência, flexibilidade da produção de energia elétrica e ainda a redução de custos de funcionamento. O ciclo combinado não se trata de um processo de cogeração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Classificação/Aplicações industriais da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são classificadas de acordo com a sua aplicação (aeroderivativas ou industrais), o projeto da câmara de combustão (tipo silo, anelar ou tubo anelar) e o respetivo número de eixos (eixo único ou multi-eixo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As turbinas aeroderivativas, que são concebidas para fins aeronáuticos, produzem energia elétrica. Estas apresentam alta fiabilidade e alta potência, bem como uma maior versatilidade de operação, e o seu arranque não é um passo critico, comparando com outras turbinas a gás. Já as turbinas a gás industriais, concebidas, também, para a produção de eletricidade, são de elevada dimensão e com grande peso, requerendo a sua manutenção no local e de forma menos frequente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nas turbinas a gás em que a câmara de combustão é do tipo silo, estas apresentam a câmara na parte superior da turbina. Quando a câmara de combustão é anelar, esta é orientada axialmente em um cilindro montado em torno do eixo, com apenas um tubo de chama única, e normalmente empregues em turbinas aeroderivativas. No caso da câmara de combustão de tubo anelar, o design consiste numa série de tubos ao redor do eixo, distribuídos uniformemente, apresentando uma resistência estrutural melhor do que a do tipo anelar, mas com menores rendimentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando se fala do tipo de eixo, quando o eixo é único, o compressor, a turbina e o gerador de expansão giram em solidariedade com um único eixo de rotação, normalmente empregue em grandes turbinas de produção de energia elétrica. Por outro lado, quando temos o tipo de multi-eixo, a turbina divide-se em duas secções, a primeira turbina ou de alta pressão, está ligada ao compressor axial que lhe fornece a energia necessária para o seu funcionamento. A segunda secção partilha o eixo com o gerador, aproveitando a energia transmitida na produção de electricidade. Esta tecnologia é utilizada em turbinas aeroderivativas e de pequena potência, e oferece um melhor desempenho contra as variações de carga.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para além das aplicações referidas, aeronáutica e industrial, estas podem também ser empregues em autocarros, helicópteros, comboios, tanques de guerra, bombas e compressores (externos ao ciclo da turbina).&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 2 - Exemplos de turbinas- turbina aeroderivativa e turbina high-industry, respectivamente. -8-.png|centro|commoldura|Figura 2 - Exemplos de turbinas: turbina aeroderivativa e turbina high-industry, respectivamente. &amp;lt;sup&amp;gt;[https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html &amp;lt;nowiki&amp;gt;[8]&amp;lt;/nowiki&amp;gt;]&amp;lt;/sup&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;references /&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo termodinâmico de uma turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
Considerando a turbina a gás uma maquina térmica ideal, o ciclo termodinâmico que ocorre é denominado de ciclo de Brayton, onde é necessário ter em conta algumas considerações:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O fluido de trabalho é um gás perfeito e que apresenta um calor específico e composição contantes;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Os processos de compressão e expansão são reversíveis, isotrópicos e adiabáticos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  As parcelas de energia cinética são desprezíveis;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Não existem perdas de pressão;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O fluxo de massa é constante em todo o ciclo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O processo de combustão é representado por um processo de transferência de calor a partir de uma fonte quente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O ciclo é completado pela transferência de calor para o meio ambiente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Todos os processos são reversíveis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estes diagramas descrevem os quatro estágios presentes no ciclo, começando com uma compressão isotrópica e adiabática, com um aumento de temperatura, e, consequentemente, um aumento de entalpia (1-2), seguida de uma adição de calor, a uma pressão constante (2-3), depois uma expansão, sem variação de entropia, onde vai ser gerada potência mecânica, através do trabalho exercido sobre as palhetas, reduzindo a pressão e a temperatura(3-4) e, por fim, uma retirada de calor, sendo que esta etapa não ocorre fisicamente, é representada pela transferência de calor do fluido para o ambiente (4-1). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A potência que vai ser extraída através do eixo da turbina vai ser usada para acionar o compressor, bem como para outros equipamentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Projeto da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
O projeto de uma turbina a Gás apresenta dois parâmetros, a taxa de compressão, r&amp;lt;sub&amp;gt;c&amp;lt;/sub&amp;gt;, e o coeficiente de temperatura, t. Dados por:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde temos que a taxa de compressão é a relação entre a pressão de saída e a de entrada do compressor, e o coeficiente de temperatura é a relação entre a temperatura na saída da camara de combustão e a do ar de entrada no compressor, em Kelvin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O rendimento térmico (equação 4) e o trabalho específico (equação 3) do ciclo de Brayton são dados pelas equações abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde,  é o calor especifico a pressão constante e  é o calor específico a volume constante. Para o desenvolvimento das expressões foi tido em conta que o calor específico é constante e considerando um gás ideal.Onde,  é o calor especifico a pressão constante e  é o calor específico a volume constante. Para o desenvolvimento das expressões foi tido em conta que o calor específico é constante e considerando um gás ideal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Medidas de segurança e controlo do equipamento ==&lt;br /&gt;
São vários os sistemas que estão conectados à turbina para que seja possível o seu funcionamento e ainda, que este seja feito de forma segura e controlada:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema hidráulico de partida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de gás combustível&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de injeção de água&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de fogo e gás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de combate de incêndios&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de lavagem do compressor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de vibração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de controle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vantagens ==&lt;br /&gt;
Em termos de vantagens, as turbinas a gás apresentam um fluxo contínuo, a ausência de movimento alternativo (máquina rotativa e menos problemas de balanceamento), a confiabilidade elevada, o facto de ser compacta e leve para a elevada potência que produz, bem como o facto de se poder usar diversos tipos de combustível.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apresentam manutenção simples, com pouco tempo de paragem, são equipamentos de baixa poluição ambiental e com um arranque rápido de funcionamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desvantagens ==&lt;br /&gt;
Como desvantagens, as turbinas a gás exibem a tendência de temperaturas elevadas, devido ao fluxo contínuo, sendo necessário o resfriamento, e ainda apresenta transientes muito lentos, com elevada inércia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainda acarreta vários problemas mecânicos, apresentando por isso, um tempo de vida útil curto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Custos ==&lt;br /&gt;
Ficam aqui alguns links como exemplo dos preços de turbinas a gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preços por $/kW: &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/kwprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preços por $/output: &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/outprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eficiência ==&lt;br /&gt;
A título de exemplo, apresentamos o catálogo da GE uma vez que a eficiência dependerá do tipo de equipamento e ciclo usado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este catálogo também inclui emissões e condições de operação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Características e condições de operação ==&lt;br /&gt;
Condições ISO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Temperatura – 15ºC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Pressão – 1 atm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Humidade do ar – 60%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referências ==&lt;br /&gt;
[1] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[2] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://www.linkedin.com/pulse/tipos-de-turbinas-g%C3%A1s-sandro-r%C3%A9gis-lemes-de-souza-&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.fem.unicamp.br/~franklin/ES672/pdf/turbina_gas.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://pt.wikipedia.org/wiki/Turbina_a_g%C3%A1s&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT101-Aula10.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/8103/1/DM_FabioOliveira_2015_MEEC.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://ead2.ctgas.com.br/a_rquivos/Termoeletrica/TURBINAS_GAS_PARTE_II_ISAIAS/Turbina_a_gas_Isaias_I_Operacao.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/kwprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/outprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarianaSimoes</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Figura_2_-_Exemplos_de_turbinas-_turbina_aeroderivativa_e_turbina_high-industry,_respectivamente._-8-.png&amp;diff=390</id>
		<title>Ficheiro:Figura 2 - Exemplos de turbinas- turbina aeroderivativa e turbina high-industry, respectivamente. -8-.png</title>
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		<updated>2017-04-27T22:22:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MarianaSimoes: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Figura 2 - Exemplos de turbinas: turbina aeroderivativa e turbina high-industry, respectivamente. [8]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarianaSimoes</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=388</id>
		<title>Turbinas a gás</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=388"/>
		<updated>2017-04-27T22:14:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MarianaSimoes: /* Referências */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Definição e Funcionamento da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
[[Ficheiro:Figura 1 - Representação esquemática de uma turbina a gás..jpg|miniaturadaimagem|Figura 1 - Representação esquemática de uma turbina a gás. &amp;lt;sup&amp;gt;[1] -&amp;lt;/sup&amp;gt; [1] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php&amp;lt;/nowiki&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são equipamentos considerados máquinas térmicas, que transformam a energia potencial termodinâmica presente nos gases da combustão, que ocorre no interior da mesma, em energia mecânica, energia esta que pode ser reaproveitada em qualquer outro processo. O termo gás diz respeito ao fluido de trabalho da turbina, que vai ser a mistura de gases resultantes da combustão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este equipamento é constituído por três partes: um compressor, uma câmara de combustão e uma turbina. Estas partes vão funcionar em ciclo aberto, pois o fluido de trabalho, o ar, é recebida à pressão atmosférica e os gases de escape, após passarem pela turbina, são libertados de novo na atmosfera, sem que retornem ao equipamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O compressor vai comprimir o ar atmosférico até à camara de combustão, utilizando para isso parte do trabalho mecânico realizado pela turbina. Nesta fase há o aumento da pressão e temperatura do fluido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O combustível que vai ser queimado na câmara de combustão vai aumentar a temperatura dos gases, e estes quando aquecidos entram na turbina e expandem-se, realizando assim trabalho mecânico, que vai acionar o compressor. O combustível pode ser gasoso, como gás natural, gás liquefeito de petróleo (GPL), gás de síntese, ou então líquido, como querosene, óleo diesel ou até outros óleos mais pesados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de saída, como já foi referido, são libertados na atmosfera, o que vai fazer com que os mesmos reduzam a sua temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Explicação do funcionamento da turbina de gás em vídeo: &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo simples e ciclo combinado ==&lt;br /&gt;
Ciclo simples - o objetivo da instalação do equipamento gerador é a recuperação térmica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ciclo combinado - combinação de um sistema com turbinas a gás e um sistema com turbinas a vapor, onde os gases provenientes da turbina a gás, que advém da queima, podem ser utilizados numa queima suplementar através de uma caldeira de recuperação, pois ainda têm energia. Este ciclo tem vantagens a nível do aumento da eficiência, flexibilidade da produção de energia elétrica e ainda a redução de custos de funcionamento. O ciclo combinado não se trata de um processo de cogeração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Classificação/Aplicações industriais da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são classificadas de acordo com a sua aplicação (aeroderivativas ou industrais), o projeto da câmara de combustão (tipo silo, anelar ou tubo anelar) e o respetivo número de eixos (eixo único ou multi-eixo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As turbinas aeroderivativas, que são concebidas para fins aeronáuticos, produzem energia elétrica. Estas apresentam alta fiabilidade e alta potência, bem como uma maior versatilidade de operação, e o seu arranque não é um passo critico, comparando com outras turbinas a gás. Já as turbinas a gás industriais, concebidas, também, para a produção de eletricidade, são de elevada dimensão e com grande peso, requerendo a sua manutenção no local e de forma menos frequente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nas turbinas a gás em que a câmara de combustão é do tipo silo, estas apresentam a câmara na parte superior da turbina. Quando a câmara de combustão é anelar, esta é orientada axialmente em um cilindro montado em torno do eixo, com apenas um tubo de chama única, e normalmente empregues em turbinas aeroderivativas. No caso da câmara de combustão de tubo anelar, o design consiste numa série de tubos ao redor do eixo, distribuídos uniformemente, apresentando uma resistência estrutural melhor do que a do tipo anelar, mas com menores rendimentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando se fala do tipo de eixo, quando o eixo é único, o compressor, a turbina e o gerador de expansão giram em solidariedade com um único eixo de rotação, normalmente empregue em grandes turbinas de produção de energia elétrica. Por outro lado, quando temos o tipo de multi-eixo, a turbina divide-se em duas secções, a primeira turbina ou de alta pressão, está ligada ao compressor axial que lhe fornece a energia necessária para o seu funcionamento. A segunda secção partilha o eixo com o gerador, aproveitando a energia transmitida na produção de electricidade. Esta tecnologia é utilizada em turbinas aeroderivativas e de pequena potência, e oferece um melhor desempenho contra as variações de carga.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para além das aplicações referidas, aeronáutica e industrial, estas podem também ser empregues em autocarros, helicópteros, comboios, tanques de guerra, bombas e compressores (externos ao ciclo da turbina).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo termodinâmico de uma turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
Considerando a turbina a gás uma maquina térmica ideal, o ciclo termodinâmico que ocorre é denominado de ciclo de Brayton, onde é necessário ter em conta algumas considerações:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O fluido de trabalho é um gás perfeito e que apresenta um calor específico e composição contantes;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Os processos de compressão e expansão são reversíveis, isotrópicos e adiabáticos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  As parcelas de energia cinética são desprezíveis;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Não existem perdas de pressão;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O fluxo de massa é constante em todo o ciclo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O processo de combustão é representado por um processo de transferência de calor a partir de uma fonte quente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  O ciclo é completado pela transferência de calor para o meio ambiente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Todos os processos são reversíveis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estes diagramas descrevem os quatro estágios presentes no ciclo, começando com uma compressão isotrópica e adiabática, com um aumento de temperatura, e, consequentemente, um aumento de entalpia (1-2), seguida de uma adição de calor, a uma pressão constante (2-3), depois uma expansão, sem variação de entropia, onde vai ser gerada potência mecânica, através do trabalho exercido sobre as palhetas, reduzindo a pressão e a temperatura(3-4) e, por fim, uma retirada de calor, sendo que esta etapa não ocorre fisicamente, é representada pela transferência de calor do fluido para o ambiente (4-1). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A potência que vai ser extraída através do eixo da turbina vai ser usada para acionar o compressor, bem como para outros equipamentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Projeto da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
O projeto de uma turbina a Gás apresenta dois parâmetros, a taxa de compressão, r&amp;lt;sub&amp;gt;c&amp;lt;/sub&amp;gt;, e o coeficiente de temperatura, t. Dados por:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde temos que a taxa de compressão é a relação entre a pressão de saída e a de entrada do compressor, e o coeficiente de temperatura é a relação entre a temperatura na saída da camara de combustão e a do ar de entrada no compressor, em Kelvin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O rendimento térmico (equação 4) e o trabalho específico (equação 3) do ciclo de Brayton são dados pelas equações abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde,  é o calor especifico a pressão constante e  é o calor específico a volume constante. Para o desenvolvimento das expressões foi tido em conta que o calor específico é constante e considerando um gás ideal.Onde,  é o calor especifico a pressão constante e  é o calor específico a volume constante. Para o desenvolvimento das expressões foi tido em conta que o calor específico é constante e considerando um gás ideal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Medidas de segurança e controlo do equipamento ==&lt;br /&gt;
São vários os sistemas que estão conectados à turbina para que seja possível o seu funcionamento e ainda, que este seja feito de forma segura e controlada:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema hidráulico de partida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de gás combustível&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de injeção de água&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de fogo e gás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de combate de incêndios&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de lavagem do compressor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de vibração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  sistema de controle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vantagens ==&lt;br /&gt;
Em termos de vantagens, as turbinas a gás apresentam um fluxo contínuo, a ausência de movimento alternativo (máquina rotativa e menos problemas de balanceamento), a confiabilidade elevada, o facto de ser compacta e leve para a elevada potência que produz, bem como o facto de se poder usar diversos tipos de combustível.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apresentam manutenção simples, com pouco tempo de paragem, são equipamentos de baixa poluição ambiental e com um arranque rápido de funcionamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desvantagens ==&lt;br /&gt;
Como desvantagens, as turbinas a gás exibem a tendência de temperaturas elevadas, devido ao fluxo contínuo, sendo necessário o resfriamento, e ainda apresenta transientes muito lentos, com elevada inércia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainda acarreta vários problemas mecânicos, apresentando por isso, um tempo de vida útil curto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Custos ==&lt;br /&gt;
Ficam aqui alguns links como exemplo dos preços de turbinas a gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preços por $/kW: &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/kwprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preços por $/output: &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/outprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eficiência ==&lt;br /&gt;
A título de exemplo, apresentamos o catálogo da GE uma vez que a eficiência dependerá do tipo de equipamento e ciclo usado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este catálogo também inclui emissões e condições de operação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Características e condições de operação ==&lt;br /&gt;
Condições ISO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Temperatura – 15ºC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Pressão – 1 atm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*  Humidade do ar – 60%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referências ==&lt;br /&gt;
[1] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[2] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://www.linkedin.com/pulse/tipos-de-turbinas-g%C3%A1s-sandro-r%C3%A9gis-lemes-de-souza-&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.fem.unicamp.br/~franklin/ES672/pdf/turbina_gas.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://pt.wikipedia.org/wiki/Turbina_a_g%C3%A1s&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT101-Aula10.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/8103/1/DM_FabioOliveira_2015_MEEC.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://ead2.ctgas.com.br/a_rquivos/Termoeletrica/TURBINAS_GAS_PARTE_II_ISAIAS/Turbina_a_gas_Isaias_I_Operacao.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/kwprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/outprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarianaSimoes</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Figura_1_-_Representa%C3%A7%C3%A3o_esquem%C3%A1tica_de_uma_turbina_a_g%C3%A1s..jpg&amp;diff=387</id>
		<title>Ficheiro:Figura 1 - Representação esquemática de uma turbina a gás..jpg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Ficheiro:Figura_1_-_Representa%C3%A7%C3%A3o_esquem%C3%A1tica_de_uma_turbina_a_g%C3%A1s..jpg&amp;diff=387"/>
		<updated>2017-04-27T22:10:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MarianaSimoes: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Representação esquemática de uma turbina a gás.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarianaSimoes</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=385</id>
		<title>Turbinas a gás</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=385"/>
		<updated>2017-04-27T21:58:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MarianaSimoes: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Definição e Funcionamento da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são equipamentos considerados máquinas térmicas, que transformam a energia potencial termodinâmica presente nos gases da combustão, que ocorre no interior da mesma, em energia mecânica, energia esta que pode ser reaproveitada em qualquer outro processo. O termo gás diz respeito ao fluido de trabalho da turbina, que vai ser a mistura de gases resultantes da combustão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este equipamento é constituído por três partes: um compressor, uma camara de combustão e uma turbina. Estas partes vão funcionar em ciclo aberto, pois o fluido de trabalho, o ar, é recebida à pressão atmosférica e os gases de escape, após passarem pela turbina, são libertados de novo na atmosfera, sem que retornem ao equipamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O compressor vai comprimir o ar atmosférico até à camara de combustão, utilizando para isso parte do trabalho mecânico realizado pela turbina. Nesta fase há o aumento da pressão e temperatura do fluido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O combustível que vai ser queimado na câmara de combustão vai aumentar a temperatura dos gases, e estes quando aquecidos entram na turbina e expandem-se, realizando assim trabalho mecânico, que vai acionar o compressor. O combustível pode ser gasoso, como gás natural, gás liquefeito de petróleo (GPL), gás de síntese, ou então líquido, como querosene, óleo diesel ou até outros óleos mais pesados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de saída, como já foi referido, são libertados na atmosfera, o que vai fazer com que os mesmos reduzam a sua temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Explicação do funcionamento da turbina de gás em vídeo: &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo simples e ciclo combinado ==&lt;br /&gt;
Ciclo simples - o objetivo da instalação do equipamento gerador é a recuperação térmica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ciclo combinado - combinação de um sistema com turbinas a gás e um sistema com turbinas a vapor, onde os gases provenientes da turbina a gás, que advém da queima, podem ser utilizados numa queima suplementar através de uma caldeira de recuperação, pois ainda têm energia. Este ciclo tem vantagens a nível do aumento da eficiência, flexibilidade da produção de energia elétrica e ainda a redução de custos de funcionamento. O ciclo combinado não se trata de um processo de cogeração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Classificação/Aplicações industriais da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são classificadas de acordo com a sua aplicação (aeroderivativas ou industrais), o projeto da câmara de combustão (tipo silo, anelar ou tubo anelar) e o respetivo número de eixos (eixo único ou multi-eixo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As turbinas aeroderivativas, que são concebidas para fins aeronáuticos, produzem energia elétrica. Estas apresentam alta fiabilidade e alta potência, bem como uma maior versatilidade de operação, e o seu arranque não é um passo critico, comparando com outras turbinas a gás. Já as turbinas a gás industriais, concebidas, também, para a produção de eletricidade, são de elevada dimensão e com grande peso, requerendo a sua manutenção no local e de forma menos frequente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nas turbinas a gás em que a câmara de combustão é do tipo silo, estas apresentam a câmara na parte superior da turbina. Quando a câmara de combustão é anelar, esta é orientada axialmente em um cilindro montado em torno do eixo, com apenas um tubo de chama única, e normalmente empregues em turbinas aeroderivativas. No caso da câmara de combustão de tubo anelar, o design consiste numa série de tubos ao redor do eixo, distribuídos uniformemente, apresentando uma resistência estrutural melhor do que a do tipo anelar, mas com menores rendimentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando se fala do tipo de eixo, quando o eixo é único, o compressor, a turbina e o gerador de expansão giram em solidariedade com um único eixo de rotação, normalmente empregue em grandes turbinas de produção de energia elétrica. Por outro lado, quando temos o tipo de multi-eixo, a turbina divide-se em duas secções, a primeira turbina ou de alta pressão, está ligada ao compressor axial que lhe fornece a energia necessária para o seu funcionamento. A segunda secção partilha o eixo com o gerador, aproveitando a energia transmitida na produção de electricidade. Esta tecnologia é utilizada em turbinas aeroderivativas e de pequena potência, e oferece um melhor desempenho contra as variações de carga.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para além das aplicações referidas, aeronáutica e industrial, estas podem também ser empregues em autocarros, helicópteros, comboios, tanques de guerra, bombas e compressores (externos ao ciclo da turbina).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo termodinâmico de uma turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
Considerando a turbina a gás uma maquina térmica ideal, o ciclo termodinâmico que ocorre é denominado de ciclo de Brayton, onde é necessário ter em conta algumas considerações:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  O fluido de trabalho é um gás perfeito e que apresenta um calor específico e composição contantes;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  Os processos de compressão e expansão são reversíveis, isotrópicos e adiabáticos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  As parcelas de energia cinética são desprezíveis;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  Não existem perdas de pressão;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  O fluxo de massa é constante em todo o ciclo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  O processo de combustão é representado por um processo de transferência de calor a partir de uma fonte quente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  O ciclo é completado pela transferência de calor para o meio ambiente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  Todos os processos são reversíveis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estes diagramas descrevem os quatro estágios presentes no ciclo, começando com uma compressão isotrópica e adiabática, com um aumento de temperatura, e, consequentemente, um aumento de entalpia (1-2), seguida de uma adição de calor, a uma pressão constante (2-3), depois uma expansão, sem variação de entropia, onde vai ser gerada potência mecânica, através do trabalho exercido sobre as palhetas, reduzindo a pressão e a temperatura(3-4) e, por fim, uma retirada de calor, sendo que esta etapa não ocorre fisicamente, é representada pela transferência de calor do fluido para o ambiente (4-1). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A potência que vai ser extraída através do eixo da turbina vai ser usada para acionar o compressor, bem como para outros equipamentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Projeto da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
O projeto de uma turbina a Gás apresenta dois parâmetros, a taxa de compressão, r&amp;lt;sub&amp;gt;c&amp;lt;/sub&amp;gt;, e o coeficiente de temperatura, t. Dados por:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde temos que a taxa de compressão é a relação entre a pressão de saída e a de entrada do compressor, e o coeficiente de temperatura é a relação entre a temperatura na saída da camara de combustão e a do ar de entrada no compressor, em Kelvin.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O rendimento térmico (equação 4) e o trabalho específico (equação 3) do ciclo de Brayton são dados pelas equações abaixo:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Onde,  é o calor especifico a pressão constante e  é o calor específico a volume constante. Para o desenvolvimento das expressões foi tido em conta que o calor específico é constante e considerando um gás ideal.Onde,  é o calor especifico a pressão constante e  é o calor específico a volume constante. Para o desenvolvimento das expressões foi tido em conta que o calor específico é constante e considerando um gás ideal.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Medidas de segurança e controlo do equipamento ==&lt;br /&gt;
São vários os sistemas que estão conectados à turbina para que seja possível o seu funcionamento e ainda, que este seja feito de forma segura e controlada:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  sistema hidráulico de partida&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  sistema de gás combustível&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  sistema de injeção de água&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  sistema de fogo e gás&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  sistema de combate de incêndios&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  sistema de lavagem do compressor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  sistema de vibração&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  sistema de controle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vantagens ==&lt;br /&gt;
Em termos de vantagens, as turbinas a gás apresentam um fluxo contínuo, a ausência de movimento alternativo (máquina rotativa e menos problemas de balanceamento), a confiabilidade elevada, o facto de ser compacta e leve para a elevada potência que produz, bem como o facto de se poder usar diversos tipos de combustível.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Apresentam manutenção simples, com pouco tempo de paragem, são equipamentos de baixa poluição ambiental e com um arranque rápido de funcionamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desvantagens ==&lt;br /&gt;
Como desvantagens, as turbinas a gás exibem a tendência de temperaturas elevadas, devido ao fluxo contínuo, sendo necessário o resfriamento, e ainda apresenta transientes muito lentos, com elevada inércia.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ainda acarreta vários problemas mecânicos, apresentando por isso, um tempo de vida útil curto.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Custos ==&lt;br /&gt;
Ficam aqui alguns links como exemplo dos preços de turbinas a gás.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preços por $/kW: &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/kwprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preços por $/output: &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/outprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eficiência ==&lt;br /&gt;
A título de exemplo, apresentamos o catálogo da GE uma vez que a eficiência dependerá do tipo de equipamento e ciclo usado.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este catálogo também inclui emissões e condições de operação. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;nowiki&amp;gt;https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Características e condições de operação ==&lt;br /&gt;
Condições ISO:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  Temperatura – 15ºC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  Pressão – 1 atm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  Humidade do ar – 60%&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referências ==&lt;br /&gt;
[1] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.antonioguilherme.web.br.com/Arquivos/turbina_gas.php&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[2] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://www.linkedin.com/pulse/tipos-de-turbinas-g%C3%A1s-sandro-r%C3%A9gis-lemes-de-souza-&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[3] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.fem.unicamp.br/~franklin/ES672/pdf/turbina_gas.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[4] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://pt.wikipedia.org/wiki/Turbina_a_g%C3%A1s&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[5] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.madeira.ufpr.br/disciplinasalan/AT101-Aula10.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[6] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22/8103/1/DM_FabioOliveira_2015_MEEC.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[7] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://ead2.ctgas.com.br/a_rquivos/Termoeletrica/TURBINAS_GAS_PARTE_II_ISAIAS/Turbina_a_gas_Isaias_I_Operacao.pdf&amp;lt;/nowiki&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[8] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://powergen.gepower.com/products/aeroderivative-gas-turbines/lm2500-gas-turbine-family.html&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[9] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/kwprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[10] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;http://www.gas-turbines.com/trader/outprice.htm&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[11] - &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarianaSimoes</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=382</id>
		<title>Turbinas a gás</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.eq.uc.pt/mediawiki/index.php?title=Turbinas_a_g%C3%A1s&amp;diff=382"/>
		<updated>2017-04-27T21:51:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;MarianaSimoes: Criou a página com &amp;quot;== Definição e Funcionamento da Turbina a Gás == As turbinas a gás são equipamentos considerados máquinas térmicas, que transformam a energia potencial termodinâmica...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Definição e Funcionamento da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são equipamentos considerados máquinas térmicas, que transformam a energia potencial termodinâmica presente nos gases da combustão, que ocorre no interior da mesma, em energia mecânica, energia esta que pode ser reaproveitada em qualquer outro processo. O termo gás diz respeito ao fluido de trabalho da turbina, que vai ser a mistura de gases resultantes da combustão.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este equipamento é constituído por três partes: um compressor, uma camara de combustão e uma turbina. Estas partes vão funcionar em ciclo aberto, pois o fluido de trabalho, o ar, é recebida à pressão atmosférica e os gases de escape, após passarem pela turbina, são libertados de novo na atmosfera, sem que retornem ao equipamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O compressor vai comprimir o ar atmosférico até à camara de combustão, utilizando para isso parte do trabalho mecânico realizado pela turbina. Nesta fase há o aumento da pressão e temperatura do fluido. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O combustível que vai ser queimado na câmara de combustão vai aumentar a temperatura dos gases, e estes quando aquecidos entram na turbina e expandem-se, realizando assim trabalho mecânico, que vai acionar o compressor. O combustível pode ser gasoso, como gás natural, gás liquefeito de petróleo (GPL), gás de síntese, ou então líquido, como querosene, óleo diesel ou até outros óleos mais pesados.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os gases de saída, como já foi referido, são libertados na atmosfera, o que vai fazer com que os mesmos reduzam a sua temperatura.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Explicação do funcionamento da turbina de gás em vídeo: &amp;lt;nowiki&amp;gt;https://youtu.be/zcWkEKNvqCA&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo simples e ciclo combinado ==&lt;br /&gt;
Ciclo simples - o objetivo da instalação do equipamento gerador é a recuperação térmica.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ciclo combinado - combinação de um sistema com turbinas a gás e um sistema com turbinas a vapor, onde os gases provenientes da turbina a gás, que advém da queima, podem ser utilizados numa queima suplementar através de uma caldeira de recuperação, pois ainda têm energia. Este ciclo tem vantagens a nível do aumento da eficiência, flexibilidade da produção de energia elétrica e ainda a redução de custos de funcionamento. O ciclo combinado não se trata de um processo de cogeração.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Classificação/Aplicações industriais da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
As turbinas a gás são classificadas de acordo com a sua aplicação (aeroderivativas ou industrais), o projeto da câmara de combustão (tipo silo, anelar ou tubo anelar) e o respetivo número de eixos (eixo único ou multi-eixo).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As turbinas aeroderivativas, que são concebidas para fins aeronáuticos, produzem energia elétrica. Estas apresentam alta fiabilidade e alta potência, bem como uma maior versatilidade de operação, e o seu arranque não é um passo critico, comparando com outras turbinas a gás. Já as turbinas a gás industriais, concebidas, também, para a produção de eletricidade, são de elevada dimensão e com grande peso, requerendo a sua manutenção no local e de forma menos frequente.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nas turbinas a gás em que a câmara de combustão é do tipo silo, estas apresentam a câmara na parte superior da turbina. Quando a câmara de combustão é anelar, esta é orientada axialmente em um cilindro montado em torno do eixo, com apenas um tubo de chama única, e normalmente empregues em turbinas aeroderivativas. No caso da câmara de combustão de tubo anelar, o design consiste numa série de tubos ao redor do eixo, distribuídos uniformemente, apresentando uma resistência estrutural melhor do que a do tipo anelar, mas com menores rendimentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quando se fala do tipo de eixo, quando o eixo é único, o compressor, a turbina e o gerador de expansão giram em solidariedade com um único eixo de rotação, normalmente empregue em grandes turbinas de produção de energia elétrica. Por outro lado, quando temos o tipo de multi-eixo, a turbina divide-se em duas secções, a primeira turbina ou de alta pressão, está ligada ao compressor axial que lhe fornece a energia necessária para o seu funcionamento. A segunda secção partilha o eixo com o gerador, aproveitando a energia transmitida na produção de electricidade. Esta tecnologia é utilizada em turbinas aeroderivativas e de pequena potência, e oferece um melhor desempenho contra as variações de carga.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para além das aplicações referidas, aeronáutica e industrial, estas podem também ser empregues em autocarros, helicópteros, comboios, tanques de guerra, bombas e compressores (externos ao ciclo da turbina).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ciclo termodinâmico de uma turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
Considerando a turbina a gás uma maquina térmica ideal, o ciclo termodinâmico que ocorre é denominado de ciclo de Brayton, onde é necessário ter em conta algumas considerações:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  O fluido de trabalho é um gás perfeito e que apresenta um calor específico e composição contantes;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  Os processos de compressão e expansão são reversíveis, isotrópicos e adiabáticos;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  As parcelas de energia cinética são desprezíveis;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  Não existem perdas de pressão;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  O fluxo de massa é constante em todo o ciclo;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  O processo de combustão é representado por um processo de transferência de calor a partir de uma fonte quente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  O ciclo é completado pela transferência de calor para o meio ambiente;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ø  Todos os processos são reversíveis.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Estes diagramas descrevem os quatro estágios presentes no ciclo, começando com uma compressão isotrópica e adiabática, com um aumento de temperatura, e, consequentemente, um aumento de entalpia (1-2), seguida de uma adição de calor, a uma pressão constante (2-3), depois uma expansão, sem variação de entropia, onde vai ser gerada potência mecânica, através do trabalho exercido sobre as palhetas, reduzindo a pressão e a temperatura(3-4) e, por fim, uma retirada de calor, sendo que esta etapa não ocorre fisicamente, é representada pela transferência de calor do fluido para o ambiente (4-1). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A potência que vai ser extraída através do eixo da turbina vai ser usada para acionar o compressor, bem como para outros equipamentos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Projeto da Turbina a Gás ==&lt;br /&gt;
O projeto de uma turbina a Gás apresenta dois parâmetros, a taxa de compressão, r&amp;lt;sub&amp;gt;c&amp;lt;/sub&amp;gt;, e o coeficiente de temperatura, t. Dados por:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Medidas de segurança e controlo do equipamento ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vantagens ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Desvantagens ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Custos ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eficiência ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Características e condições de operação ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Referências ==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>MarianaSimoes</name></author>
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