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Process / pipelineGas Power Cycle

Il Ciclo Brayton

A differenza del Ciclo Rankine che comprime un liquido ed espande un vapore, il Ciclo Brayton comprime direttamente un gas e poi lo espande bruciando combustibile ad alta pressione. Il vantaggio è che la compressione del gas richiede meno lavoro della compressione del vapore a parità di rapporto di pressione, e la combustione diretta del combustibile ad alta pressione migliora l'efficienza. Tuttavia, l'efficienza termica è molto sensibile ai rapporti di pressione del compressore e della turbina e ai limiti di temperatura dei materiali della turbina.

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Fonti

  1. Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2014). Fundamentals of Engineering Thermodynamics (8th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118412947
  2. Cohen, H., Rogers, G. F. C., & Saravanamuttoo, H. I. H. (1996). Gas Turbine Theory (4th ed.). Longman. ISBN: 978-0582234994

Come citare questa pagina

ScholarGate. (2026, June 3). Brayton Cycle for Gas Turbine Power Generation. ScholarGate. https://scholargate.app/it/thermodynamics/brayton-cycle

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ScholarGateBrayton Cycle (Brayton Cycle for Gas Turbine Power Generation). Consultato il 2026-06-16 da https://scholargate.app/it/thermodynamics/brayton-cycle · Insieme di dati: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026