Ένα συγκρότημα παραγωγής αερίου ορίζεται ως μια κατηγορία χώρων που εκτελεί τη φυσική δραστηριότητα παραγωγής και αποθήκευσης αερίου μέσω ηφαιστειώδους και ηλεκτρικής ενέργειας και έχει καθοριστική σημασία για πολλές δραστηριότητες παροχής ενέργειας. Δεν αποτελείται από εξαρτήματα. Αποτελεί μια ενιαία συναρμολόγηση εξαρτημάτων που εξασφαλίζει την παροχή ενέργειας. Σε αντίθεση με τα άλλα συγκροτήματα παραγωγής που χρησιμοποιούν πετρέλαιο και μηχανές παραγωγής, τα συγκροτήματα αερίου συμφωνούν με την παγκόσμια εστίαση στις μηδενικές εκπομπές αερίου. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη μετατροπή αερίου για δευτερεύουσες χρήσεις στην παροχή ενέργειας σε εργοστάσια, καθώς και σε πύργους τηλεπικοινωνιών, κάτι που καθιστά τα συγκροτήματα αερίου συχνά χρησιμοποιούμενα σε σύγχρονες λύσεις ενέργειας. Όπως πάντα, τα συγκροτήματα παραγωγής αερίου σήμερα είναι πολύ σημαντικά για τον κόσμο. Τα συγκροτήματα παραγωγής αερίου που χρησιμοποιούνται με άλλα εξαρτήματα παρέχουν τη βάση. Κάθε εξάρτημα του συγκροτήματος παραγωγής αερίου λειτουργεί εναρμονισμένα για να παρέχει ομαλή λειτουργία.
Τα γεννήτρια σύνολα φυσικού αερίου έχουν σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία με φυσικό αέριο και είναι πολύ φθηνότερα στη λειτουργία σε σύγκριση με τα γεννήτρια σύνολα πετρελαίου. Επιπλέον, τα γεννήτρια σύνολα φυσικού αερίου παράγουν σημαντικά χαμηλότερες εκπομπές NOx, CO και σωματιδίων σε σύγκριση με τα γεννήτρια σύνολα πετρελαίου, γεγονός που τα καθιστά πολύ πιο καθαρά και περιβαλλοντικά ασφαλή. Επίσης, είναι βέβαιο ότι οι κινητήρες πετρελαίου παράγουν περισσότερο από διπλάσιες εκπομπές CO2 σε σύγκριση με τα γεννήτρια σύνολα υγραερίου (LPG), απλώς και μόνο επειδή καίνε περισσότερους υδρογονάνθρακες. Τα γεννήτρια LPG είναι επίσης αρκετά ελάχιστα, καθώς το καύσιμο μπορεί να αποθηκευτεί σε υγρή μορφή και παραμένει αξιόπιστο και σε δυσμενείς συνθήκες. Με τα γεννήτρια σύνολα LPG, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η παροχή ενέργειας θα είναι αξιόπιστη ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις, όπως σε κατασκευαστικές εργασίες. Μια άλλη επιλογή γεννήτριας είναι το γεννήτριο σύνολο που χρησιμοποιεί μεθανόλη. Τα γεννήτρια σύνολα που λειτουργούν με μεθανόλη είναι επίσης καλύτερα για το περιβάλλον, καθώς το καύσιμο που προέρχεται από ανανεώσιμη βιομάζα μειώνει το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα. Τα ενεργειακά συστήματα εκτός δικτύου και τα υβριδικά συστήματα αποκτούν ιδιαίτερη δημοτικότητα, ειδικά λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα. Αυτά τα συστήματα είναι επίσης ιδανικά για τη φόρτιση υβριδικών συστημάτων κατά τη μεταφορά. Επιπλέον, τα γεννήτρια σύνολα που λειτουργούν με μεθανόλη είναι ανθεκτικά, κάνοντάς τα μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές στην αγορά αξιόπιστης ενέργειας. Πάνω απ' όλα, το πιο χρήσιμο υβριδικό σύνολο είναι η γεννήτρια υδρογόνου, η οποία προσφέρει τη μεγαλύτερη δύναμη προς την ουδετερότητα άνθρακα. Δεν υπάρχουν μόνο μηδενικές εκπομπές CO2 κατά τη χρήση υδρογόνου ως καυσίμου, αλλά το υδρογόνο μπορεί επίσης να παραχθεί μέσω ανανεώσιμης ηλεκτρόλυσης με ηλιακή ή αιολική ενέργεια, υποστηρίζοντας πλήρως τις παγκόσμιες προσπάθειες για ουδετερότητα άνθρακα.
Είναι επίσης εξοπλισμένο με χαμηλά επίπεδα δόνησης και θορύβου, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας σε αστικά περιβάλλοντα ή σε τοποθεσίες ευαίσθητες στον θόρυβο.
Κάθε σετ γεννήτριας αερίου αποτελείται από πολλά μέρη, τα οποία περιλαμβάνουν και τα επίπεδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το «κέντρο του σετ» είναι ο κινητήρας. Χρησιμοποιείται «προηγμένη τεχνολογία κινητήρα» για να διασφαλιστεί σταθερή έξοδος ακόμα και υπό φορτίο. Η τεχνολογία κινητήρα που χρησιμοποιείται εγγυάται ένα ανθεκτικό και ισχυρό σύνολο κινητήρα, ικανό να ανταποκριθεί ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος. Το επόμενο στοιχείο τεχνολογίας είναι το «σύστημα παροχής καυσίμου», το οποίο έχει σχεδιαστεί με την κατάλληλη τεχνολογία. Διαφορετικοί τύποι σετ γεννήτριας αερίου διαθέτουν αντίστοιχα συστήματα παροχής καυσίμου. Τα συστήματα μετατροπής είναι βελτιστοποιημένα για την παροχή φυσικού αερίου στον κινητήρα. Το πρώτο εξασφαλίζει τη σωστή ποσότητα καυσίμου. Αυτά διακρίνονται μεταξύ τους από τον τύπο του αερίου. Ο ελεγχόμενος θυρίσκος του κινητήρα έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ότι παρέχεται η σωστή πίεση καυσίμου. Ένας εναλλακτήρας είναι ένα άλλο παράδειγμα. Τα ηλεκτρικά ελεγχόμενα εξαρτήματα που λαμβάνουν την ηλεκτρική έξοδο του κινητήρα και τη μετατρέπουν σε μηχανική ενέργεια, χρησιμοποιούν υψηλά βαθμονομημένους εναλλακτήρες. Σημαντικό είναι επίσης και το σύστημα ελέγχου. Το εξελιγμένο σύστημα ελέγχου διαθέτει έξυπνα συστήματα που επιτρέπουν στο τηλέφωνο να παρακολουθεί τα επίπεδα αερίου.