CN101498242A - 用于联合循环发电设备的再热气体和排气再生器系统 - Google Patents

用于联合循环发电设备的再热气体和排气再生器系统 Download PDF

Info

Publication number
CN101498242A
CN101498242A CNA2009100070357A CN200910007035A CN101498242A CN 101498242 A CN101498242 A CN 101498242A CN A2009100070357 A CNA2009100070357 A CN A2009100070357A CN 200910007035 A CN200910007035 A CN 200910007035A CN 101498242 A CN101498242 A CN 101498242A
Authority
CN
China
Prior art keywords
turbine
heat exchanger
burner
power plant
combined cycle
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CNA2009100070357A
Other languages
English (en)
Inventor
J·柯茨纳
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
General Electric Co
Original Assignee
General Electric Co
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by General Electric Co filed Critical General Electric Co
Publication of CN101498242A publication Critical patent/CN101498242A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K23/00Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
    • F01K23/02Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
    • F01K23/06Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle
    • F01K23/10Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle with exhaust fluid of one cycle heating the fluid in another cycle
    • F01K23/101Regulating means specially adapted therefor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/16Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

本发明涉及用于联合循环发电设备的再热气体和排气再生器系统,具体而言,一种联合循环发电设备(2),包括压缩机(4)、第一涡轮(14)、第二涡轮(24)、第一燃烧器(10)、第二燃烧器(20)、热交换器(90)和热回收蒸汽发生器(44)。控制器(46)使该联合循环发电设备(2)运行在第一模式,其中压缩机气体在被输送至第一和第二燃烧器(10,20)之前经过热交换器(94),而来自第二涡轮(24)的排气(48)被输送至热交换器(90)。来自第二涡轮(24)的排气(98)预热穿过热交换器(90)至第一和第二燃烧器(10,20)的压缩机气体。

Description

用于联合循环发电设备的再热气体和排气再生器系统
技术领域
本发明涉及联合循环发电设备技术,具体地,涉及具有再热气体涡轮(reheat gas turbine)和排气再生器(exhaust gas regenerator)的联合循环发电设备。
背景技术
通常,燃气涡轮发动机燃烧燃料/空气混合物来释放热能,从而形成通过热气通道被导入涡轮节(turbine section)的高温气流。更具体地说,压缩机将吸入的气体压缩成高压气体。该高压气体被输送到燃烧室和燃料混合并形成可燃混合物。可燃混合物然后被点燃以形成被输送到涡轮的高压、高速气流。涡轮将来自高温、高速气流的热能转换成驱动涡轮轴的机械能。涡轮轴和压缩机相联并驱动压缩机及和涡轮相联的其它机械,如发电机。
在将来自高压、高速气流的热能转化为机械能之后,形成排气并被排出该涡轮机。排气既可被排放进环境大气,也可用来预加热燃烧室并提高涡轮机效率。优化不同条件下,尤其是排放典型地处于高水平时的部分载荷条件下的涡轮机效率是所关注的问题。
发明内容
根据本发明的一个示范性实施例,联合循环发电设备包括压缩机,可操作地联接到该压缩机上的第一涡轮,可操作地联接到该压缩机上的第二涡轮,流体地连接到该第一涡轮上的第一燃烧器,以及流体地连接到该第二涡轮上的第二燃烧器。联合循环发电设备还包括流体地连接到第二涡轮上的热回收蒸汽发生器,以及流体地连接到该压缩机、第一燃烧器、第二燃烧器和热回收发生器上的热交换器。控制器可选择性地令联合循环发电设备运行在第一模式,其中,压缩机气体在被输送至第一和第二燃烧器之前通过该热交换器,而来自第二涡轮的排气被送往该热交换器。来自第二涡轮的排气预加热通过该热交换器到第一和第二燃烧器的压缩机气体。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种运行联合循环发电设备的方法,该联合循环发电设备具有压缩机,第一涡轮,第二涡轮,流体地连接到该第一涡轮上的第一燃烧器,流体地连接到该第二涡轮上的第二燃烧器,以及热回收蒸汽发生器;该方法包括在第一模式下运行该联合循环发电设备,其中压缩机气体和来自第二涡轮的排气经过至少一个热交换器。排气预热从该至少一个热交换器传递到第一和第二燃烧器中的每一个燃烧器的压缩机气体。
当结合附图时,通过下列对被说明方面的详细描述,本发明的示范性实施例的另外的目标、特征和优势将变得更为明显,在附图中,相似的标号指若干视图中的相应部件。
附图说明
图1为根据本发明的第一示范性实施例建造的包括再热和排气再生系统的联合循环发电设备的原理示意图。
图2为根据本发明的第二示范性实施例建造的包括再热和排气再生系统的联合循环发电设备的原理示意图。
图3为根据本发明的第三示范性实施例建造的包括再热和排气再生系统的联合循环发电设备的原理示意图;和
图4为根据本发明的第四示范性实施例建造的包括再热和排气再生系统的联合循环发电设备的原理示意图。
部件列表
 
2 联合循环发电设备 90 热交换器(1)
 
4 压缩机 94 热交换器(2)
6 环境大气 100 第一阀
8 高压气流 104 第二阀
10 主燃烧器 106 第三阀
12 燃料 120 被加热的高压气流
14 第一/高压涡轮 123 被加热的高压气流
15 144 电厂
20 再热燃烧器 148 第三热交换器
22 燃料 150 第四阀
24 第二/低压涡轮 154 排气
26 155 涡轮部件冷却气体
27 发电机
28
29 电网负载表
30 热交换器
34 第一阀
36 第二阀
40 第三阀
44 热回收蒸汽发生器(HRSG)
46 控制器
48 排气(24)
53 被加热的高压气流
54 被加热的高压气流
65 电厂
67 第三阀
84 电厂
具体实施方式
先参见图1,根据本发明的一个示范性实施例建造的联合循环发电设备一般地标示于2处。发电设备2包括压缩机4,该压缩机4压缩环境空气或大气6以形成高压气流8。高压气流8在被点燃以形成被送至第一或高压涡轮14的高压、高温燃烧产物前被送往第一或主燃烧器10以与燃料12混和。第一涡轮14驱动压缩机4。为此,第一涡轮14通过轴15连接到压缩机4上。除了供给主燃烧器10,压缩机4还将高压气流8输送给第二或再热燃烧器2。在被点燃以形成被送到第二或低压涡轮24的高压、高温燃烧产物之前,高压气流8和燃料22混和。在任何情况下,第二涡轮24均通过轴26连接到第一涡轮14,并通过轴28连接到发电机27。来自发电机27的电气需求由电网负载表29监控。如将在下面更详尽地讨论,发电设备2运行在第一模式,其中高压气流8被直接输送到主燃烧器12和再热燃烧器20,而当电力需求降至低于基础负载水平时,运行在第二或部分载荷模式,其中高压气流8在被输送进主燃烧器12和再热燃烧器20之前首先通过热交换器30以被加热。典型地,当发电设备2的输出降至低于基础负载运行的80%时发生在第二模式下的运行。
根据图1中所示的示范性实施例,发电设备2包括在压缩机4、主燃烧器12和热交换器30之间流体地连接的第一阀34。发电设备2还包括在压缩机4、再热燃烧器20和热交换器30之间流体地连接的第二阀36。发电设备2还包括在低压涡轮24、热交换器30和热回收蒸汽发生器(HRSG)44之间流体地连接的第三阀40。在所示的该示范性实施例中,各阀34、36和40均可操作地连接到控制器46上。通过此布置,当需要部分载荷运行时(如当电力需求下降时),以及不再要求基础负载时(如非用电高峰时间),控制器46操作第一阀和第二阀将高压气流8送至热交换器30。与此同时,控制器46操作第三阀40导致从低压涡轮24逸出的排气48偏离HRSG 44而至热交换器30。这样,排气48预热经过热交换器30的高压气流8,以形成分别被送至主燃烧器2和再热燃烧器20的第一被加热高压气流53和第二被加热高压气流54。通过用这种方式加热高压气流8,在燃烧器12和20内达成更有效的燃烧,导致在部分载荷运行期间更低的排放。根据所示示范性实施例的一个方面,在检测到如由电网负载表29所测得的电力需求的下降后,控制器46自动地将发电设备2从基础负载运行(如运行在第一状态)切换至部分载荷状态(如运行在第二状态)。
关于这一点应该懂得,控制器46包括任何适合的高功率固态切换装置。如图所示,控制器46表示为计算机。然而,这仅是本发明范围内的适合的高功率控制器的例子。例如但不限于本发明,控制器46包括可控硅整流器(SCR)、半导体闸流管、MOS控制晶闸管(MCT)和绝缘栅双极晶体管中的至少一种。在图示的实施例中,控制由单独的专用集成电路,如ASIC来实施,该集成电路具有用于总体的系统级控制的主处理器部分或中央处理器部分,和专用于执行各种不同组合、功能和中央处理器部分控制下的其它过程的单独的部分。本领域技术人员将了解,控制器46也可使用多种单独的专用或可编程集成电路或其它电路或装置来实施,例如硬布线的电子或逻辑电路,包括分立元件电路或如PLDs,PALs,PLAs等的可编程逻辑装置。控制器46还能够用适当地编程的通用计算机来实施,如微处理器或微控制器,或者其它的处理器装置,例如CPU或MPU,它们既可单独使用,也可和一个或多个周边数据和信号处理装置共同使用。
现在参见图2,其中在描述根据本发明的第二示范性实施例建造的联合循环发电设备65时,几个视图中相似的参考标号代表对应的部件。如图2中所示,第三阀40被移除,并用位于热交换器30下游的第三阀67代替。第三阀67在热交换器30、HRSG44、环境大气以及燃烧器12和20之间流体地连接。通过此布置,当运行在第一模式时,为了支持燃烧,排气48的一部分被输送至主燃烧器12和再热燃烧器20。通过直接在燃烧器12和20内加热空气,氮氧化物通过稀释被减少,从而进一步减少来自发电设备2的排放。当运行在第二模式时,高压气流8经过热交换器30在进入燃烧器12和20之前以一种与上述类似的方式被排气48加热。
现在将参考图3,其中在描述根据本发明的第三示范性实施例建造的联合循环发电设备84时,几个视图中类似的标号代表对应的部件。以类似于如上所述的方式,发电设备84配置成运行于第一或基础负载模式以及第二或部分载荷模式。然而,和上述的布置相反的是,发电设备84包括多个热交换器。更具体地说,发电设备84包括当运行在第一模式时接收高压气流8的第一热交换器或燃烧气体冷却器90,以及当运行在第二模式时接收高压气流8的第二热交换器或排气再生器94。为此,发电设备84包括在压缩机4、主燃烧器10、第一热交换器90和第二热交换器94之间流体地连接的第一阀100。类似地,第二阀104在压缩机4、再热燃烧器20、第一热交换器90和第二热交换器94之间流体地连接。第三阀106流体地连接第二涡轮24、HRSG44和第二热交换器94。
当运行在第一模式时,高压气流8经过第一阀100和第二阀104到热交换器90。高压气流8在热交换器90内冷却并被送进主燃烧器12和再热燃烧器20。与此同时,排气48经过第三阀106直接到HRSG44。当运行在第二即部分载荷模式时,高压气流8经过第一阀100和第二阀104到第二热交换器94。同样地,来自第二涡轮24的排气48经过第三阀10进入第二交换器94。排气48在第二热交换器94内加热高压气流8,以形成被加热的高压气流120和123,它们各自被输送至主燃烧器10和再热燃烧器20。当运行在第一模式时,通过在进入燃烧器10和20之前冷却压缩机空气,以及在第二模式中,在引入燃烧器10和20之前加热压缩机气体,发电设备84在基础负载条件下更有效地运行,而在部分载荷运行时将排放维持在要求的水平之下。
现在将参见图4,其中在描述根据本发明的第三示范性实施例建造的联合循环发电设备144时,几个视图中类似的标号代表对应的部件。如图所示,发电设备144包括联接到第四阀150上的附加的或第三热交换器148。当发电设备2运行在第一模式时,阀150选择性地将来自第二涡轮24的涡轮部件冷却气体送至压缩机4,而当发电设备2运行在第二模式时,输送至热交换器94。更具体地,当运行在第一模式时,来自第二涡轮24的排气154经过阀106并送至HRSG44,而涡轮部件冷却气体155被输送进第三热交换器148进行冷却,并经由阀150输出而回到压缩机4。当运行在第二模式时,排气154送至第二热交换器94,用来加热被输送至燃烧器12和20的高压气流8。为了进一步便于高压气流8的加热,涡轮部件冷却气体155也被输送进第二热交换器94。以这种方式,当运行在第一模式时,涡轮部件冷却气体155被输送回压缩机4,以重新用于燃烧来提供额外的效率。然而,当运行于第二模式时,排气和来自第二涡轮的涡轮部件冷却气体被用于预热高压压缩机气流以便降低排放。
关于这一点应懂得,当发电设备2在低于满载或基础负载运行时,产生的热量不足以燃尽燃烧的副产品(如氮化物)。本发明的示范性实施例提供了不同的系统来预热压缩机气流,以便在发电设备在低于基础负载运行时获得导致排放显著降低的燃烧效率。还应懂得,除了附图中所示的部件之外,联合循环发电设备可包括如下系统,诸如节热器、再热器、过热器以及为附图的清晰起见而未示出的类似装置。
总的来说,此书面说明使用实例来公开本发明,包括最佳模式,并使得本领域技术人员能够实践本发明,包括制造和使用任何装置或系统,以及执行任何所结合的方法。本发明可授予专利权的范围由权利要求书限定,且可包含本领域技术人员想到的其它实例。如果此类其它实例具有的结构要件与权利要求书的字面语言并无不同,或者如果它们包括与权利要求书的字面语言无实质差异的等价结构要件,则此类其它实例意在属于本发明的范围之内。

Claims (10)

1.一种联合循环发电设备(2),包括:
压缩机(4);
操作地联接到所述压缩机上的第一涡轮(14);
操作地联接到所述压缩机(4)上的第二涡轮(24),所述第二涡轮(24)输出排气(48);
流体地连接到所述第一涡轮(14)上的第一燃烧器(10);
流体地连接到所述第二涡轮(24)上的第二燃烧器(20);
流体地连接到所述第二涡轮(24)上的热回收蒸汽发生器(44);
流体地连接到所述压缩机(4)、所述第一燃烧器(10)、所述第二燃烧器(20)和所述热回收蒸汽发生器(44)上的热交换器(90);和
选择性地使所述联合循环发电设备(12)运行在第一模式的控制器(46),其中,使压缩机气体在被输送至所述第一燃烧器(10)和第二燃烧器(20)之前经过所述热交换器(90),而来自所述第二涡轮(24)的排气(48)被输送至所述热交换器(90),来自所述第二涡轮(24)的所述排气(48)预热经过所述热交换器(90)至所述第一燃烧器(10)和第二燃烧器(20)的所述压缩机气体。
2.根据权利要求1所述的联合循环发电设备,其特征在于,所述控制器(46)选择性地使所述联合循环发电设备(2)运行在第一模式和第二模式,其中,来自所述压缩机(4)的气体被直接输送至所述第一燃烧器(10)和第二燃烧器(20)中的每一个燃烧器,而来自所述第二涡轮(24)的所述排气(48)被输送至所述热回收蒸汽发生器(44)。
3.根据权利要求2所述的联合循环发电设备,其特征在于,所述联合循环发电设备还包括:电网负载表(29),当由所述电网负载表(29)测得的公用需求下降到预定的阈值以下时,所述控制器(46)自动地从所述第二模式切换至所述第一模式。
4.根据权利要求2所述的联合循环发电设备,其特征在于,所述热交换器包括第一热交换器(40)和第二热交换器(94),所述第一热交换器(90)充当燃烧气体冷却器,而所述第二热交换器(94)充当燃烧气体和燃料再热器。
5.根据权利要求4所述的联合循环发电设备,其特征在于,当运行在第一模式时,在所述压缩机气体和来自所述第二涡轮(29)的所述排气(48)被输送至所述第一燃烧器(10)和第二燃烧器(20)之前,所述控制器(46)输送所述压缩机气体和所述排气(48)通过所述第二热交换器(94);而当运行在第二模式时,所述控制器(46)在将所述压缩机气体输送至所述第一燃烧器(10)和第二燃烧器(20)之前,输送所述压缩机气体通过所述第一热交换器(90),而将来自所述第二涡轮(24)的所述排气(48)直接输送至所述热回收蒸汽发生器。
6.根据权利要求5所述的联合循环发电设备,其特征在于,当运行在第一模式时,来自所述第二涡轮(24)的所述排气(48)被输送进所述第二热交换器(94)并进入向环境大气开放的排放系统。
7.根据权利要求4所述的联合循环发电设备,其特征在于,所述联合循环发电设备还包括流体地连接到所述压缩机(49)、所述第二涡轮(24)和所述第二热交换器(94)上的第三热交换器(148)。
8.根据权利要求7所述的联合循环发电设备,其特征在于,当所述联合循环发电设备(2)运行在第一模式时,来自所述第一涡轮(14)和第二涡轮(24)中的一个涡轮的压缩机冷却气体经过所述第三热交换器(148),穿过所述第二热交换器(94)并到达所述第一燃烧器(10)和第二燃烧器(20);而当运行在第二模式时,来自所述第一涡轮(14)和第二涡轮(24)中的一个涡轮的所述压缩机冷却气体经过所述第三热交换器(148)并返回至所述压缩机(4)。
9.根据权利要求7所述的联合循环发电设备,其特征在于,当运行在第一模式时,所述控制器(46)引导来自所述第二涡轮(24)的排气(48)穿过所述第二热交换器(94)以预热输送至所述第一燃烧器(10)和第二燃烧器(20)的压缩机气体;而当运行在第二模式时,所述控制器(46)引导来自所述第二涡轮(24)的排气(48)到所述热回收蒸汽发生器(44)。
10.根据权利要求2所述的联合循环发电设备,其特征在于,当运行在第一模式时,所述联合循环发电设备(2)运行在部分载荷输出状态;而当运行在第二模式时,联合循环发电设备(2)运行在基础负载状态。
CNA2009100070357A 2008-01-31 2009-02-01 用于联合循环发电设备的再热气体和排气再生器系统 Pending CN101498242A (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/023698 2008-01-31
US12/023,698 US8051654B2 (en) 2008-01-31 2008-01-31 Reheat gas and exhaust gas regenerator system for a combined cycle power plant

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101498242A true CN101498242A (zh) 2009-08-05

Family

ID=40822314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2009100070357A Pending CN101498242A (zh) 2008-01-31 2009-02-01 用于联合循环发电设备的再热气体和排气再生器系统

Country Status (5)

Country Link
US (1) US8051654B2 (zh)
JP (1) JP2009180222A (zh)
CN (1) CN101498242A (zh)
CH (1) CH698408B1 (zh)
DE (1) DE102009003411A1 (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103244273A (zh) * 2012-02-06 2013-08-14 通用电气公司 控制涡轮机的部分负荷性能的方法和装置
CN103748323A (zh) * 2011-06-28 2014-04-23 布莱特能源存储科技有限责任公司 带分开的燃烧器和膨胀器的半等温压缩发动机、以及相关联的系统和方法
CN105545487A (zh) * 2014-10-28 2016-05-04 阿尔斯通技术有限公司 联合循环发电设备
TWI797191B (zh) * 2017-11-09 2023-04-01 美商三菱動力美洲股份有限公司 用於提供用於複循環發電廠之額外供電之系統及方法

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100242429A1 (en) * 2009-03-25 2010-09-30 General Electric Company Split flow regenerative power cycle
EP3389110B1 (en) 2009-07-31 2023-12-27 UDC Ireland Limited Organic electroluminescent element
US9410481B2 (en) * 2010-09-21 2016-08-09 8 Rivers Capital, Llc System and method for high efficiency power generation using a nitrogen gas working fluid
US20130269356A1 (en) * 2012-04-12 2013-10-17 General Electric Company Method and system for controlling a stoichiometric egr system on a regenerative reheat system
US20130269357A1 (en) * 2012-04-12 2013-10-17 General Electric Company Method and system for controlling a secondary flow system
US9593597B2 (en) * 2013-05-30 2017-03-14 General Electric Company System and method of waste heat recovery
US9145795B2 (en) 2013-05-30 2015-09-29 General Electric Company System and method of waste heat recovery
US9587520B2 (en) 2013-05-30 2017-03-07 General Electric Company System and method of waste heat recovery
JP6220586B2 (ja) * 2013-07-22 2017-10-25 8 リバーズ キャピタル,エルエルシー ガスタービン設備
JP6220589B2 (ja) * 2013-07-26 2017-10-25 8 リバーズ キャピタル,エルエルシー ガスタービン設備
JP6250332B2 (ja) 2013-08-27 2017-12-20 8 リバーズ キャピタル,エルエルシー ガスタービン設備
DE102013112893A1 (de) * 2013-11-21 2015-05-21 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Mikrogasturbinenanordnung
WO2015122949A2 (en) * 2013-12-17 2015-08-20 United Technologies Corporation Adaptive turbomachine cooling system
GB2524582B (en) * 2014-03-28 2016-07-20 Mitsubishi Hitachi Power Sys Combined cycle gas turbine plant
US9657648B2 (en) * 2014-11-25 2017-05-23 Hamilton Sundstrand Corporation Environmental air conditioning system
GB2573131A (en) * 2018-04-25 2019-10-30 Hieta Tech Limited Combined heat and power system
CN110887059A (zh) * 2019-10-30 2020-03-17 大连派思透平动力科技有限公司 应用于dle式燃烧筒的气体燃料供应系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4537023A (en) * 1981-12-10 1985-08-27 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. Regenerative gas turbine cycle
US5105617A (en) * 1990-11-09 1992-04-21 Tiernay Turbines Cogeneration system with recuperated gas turbine engine
CN1836098A (zh) * 2003-08-22 2006-09-20 株式会社田熊 热电联供系统

Family Cites Families (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2303381A (en) 1941-04-18 1942-12-01 Westinghouse Electric & Mfg Co Gas turbine power plant and method
US2632297A (en) * 1948-08-27 1953-03-24 Power Jets Res & Dev Ltd Gas turbine plant
US2758979A (en) * 1952-03-28 1956-08-14 Exxon Research Engineering Co Method for regenerating catalyst by combustion
US3054257A (en) 1953-03-10 1962-09-18 Garrett Corp Gas turbine power plant for vehicles
US3315467A (en) 1965-03-11 1967-04-25 Westinghouse Electric Corp Reheat gas turbine power plant with air admission to the primary combustion zone of the reheat combustion chamber structure
JPS4923482B1 (zh) * 1970-12-27 1974-06-17
US3796045A (en) * 1971-07-15 1974-03-12 Turbo Dev Inc Method and apparatus for increasing power output and/or thermal efficiency of a gas turbine power plant
DE2241202A1 (de) * 1972-08-22 1974-03-07 Motoren Turbinen Union Gasturbinenanlage mit waermetauscher
US4064690A (en) 1974-05-17 1977-12-27 United Turbine Ab & Co. Gas turbine power plant
US3949548A (en) 1974-06-13 1976-04-13 Lockwood Jr Hanford N Gas turbine regeneration system
DE2743830C2 (de) * 1977-09-29 1984-03-22 Saarbergwerke AG, 6600 Saarbrücken Verfahren zum Betreiben einer kombinierten Gas-Dampfkraftanlage und Gas-Dampfkraftanlage zur Durchführung des Verfahrens
US4896499A (en) 1978-10-26 1990-01-30 Rice Ivan G Compression intercooled gas turbine combined cycle
US4267692A (en) * 1979-05-07 1981-05-19 Hydragon Corporation Combined gas turbine-rankine turbine power plant
US4272952A (en) 1979-05-08 1981-06-16 Dresser Industries, Inc. Plastic chain and tubular link pin
SE457041B (sv) 1981-03-05 1988-11-21 Abb Stal Ab Infasningsanordning foer en kraftanlaeggning med foerbraenning av ett braensle i en fluidiserad baedd.
EP0061262A1 (en) * 1981-03-23 1982-09-29 Cpc International Inc. Power generating system
JPS58101226A (ja) * 1981-12-10 1983-06-16 Mitsubishi Gas Chem Co Inc ガスタ−ビンサイクル
JPS61286535A (ja) * 1985-06-14 1986-12-17 Isamu Nemoto ガスタ−ビン
US4858428A (en) * 1986-04-24 1989-08-22 Paul Marius A Advanced integrated propulsion system with total optimized cycle for gas turbines
US5212942A (en) 1990-11-09 1993-05-25 Tiernay Turbines, Inc. Cogeneration system with recuperated gas turbine engine
US5881549A (en) 1993-10-19 1999-03-16 California Energy Commission Reheat enhanced gas turbine powerplants
US6351935B1 (en) * 1994-10-11 2002-03-05 Ormat Industries Ltd. Multi-fuel, combined cycle power plant
US5664414A (en) * 1995-08-31 1997-09-09 Ormat Industries Ltd. Method of and apparatus for generating power
US5647199A (en) 1995-09-12 1997-07-15 General Electric Co. Combined-cycle with multi-pressure reheat system
EP0764767B1 (en) * 1995-09-22 2002-12-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Combined cycle power plant
SE505570C2 (sv) * 1995-12-11 1997-09-15 Abb Carbon Ab Kraftanläggning
JPH1082329A (ja) * 1996-09-09 1998-03-31 Toshiba Corp ガスタービン装置
DE69836910T2 (de) * 1997-04-22 2007-06-21 Hitachi, Ltd. Vorrichtung für eine gasturbine
JPH11159342A (ja) * 1997-11-25 1999-06-15 Hitachi Ltd エネルギー貯蔵型ガスタービン発電システム
JP2000120447A (ja) * 1998-10-12 2000-04-25 Toshiba Corp 火力発電プラント
AU2001295007A1 (en) 2000-08-15 2002-02-25 University Of Wyoming Gas turbine engine having improved efficiency
GB2373299B (en) 2001-03-12 2004-10-27 Alstom Power Nv Re-fired gas turbine engine
JP2003090228A (ja) * 2001-09-18 2003-03-28 Hitachi Ltd ガスタービン発電設備
JP2004060478A (ja) * 2002-07-26 2004-02-26 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 2流体ガスタービン及びその運転方法及びガスタービンのリパワリング方法
JP4241239B2 (ja) * 2003-07-07 2009-03-18 株式会社Ihi ガスタービン
US7574855B2 (en) * 2005-08-10 2009-08-18 Alstom Technology Ltd. Method for operating a gas turbine and a gas turbine for implementing the method
EP1948876B1 (en) 2005-10-14 2012-12-12 Volvo Construction Equipment AB A working machine and a method for operating a working machine

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4537023A (en) * 1981-12-10 1985-08-27 Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. Regenerative gas turbine cycle
US5105617A (en) * 1990-11-09 1992-04-21 Tiernay Turbines Cogeneration system with recuperated gas turbine engine
CN1836098A (zh) * 2003-08-22 2006-09-20 株式会社田熊 热电联供系统

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103748323A (zh) * 2011-06-28 2014-04-23 布莱特能源存储科技有限责任公司 带分开的燃烧器和膨胀器的半等温压缩发动机、以及相关联的系统和方法
CN103244273A (zh) * 2012-02-06 2013-08-14 通用电气公司 控制涡轮机的部分负荷性能的方法和装置
CN103244273B (zh) * 2012-02-06 2016-12-28 通用电气公司 控制涡轮机的部分负荷性能的方法和装置
US9541008B2 (en) 2012-02-06 2017-01-10 General Electric Company Method and apparatus to control part-load performance of a turbine
CN105545487A (zh) * 2014-10-28 2016-05-04 阿尔斯通技术有限公司 联合循环发电设备
TWI797191B (zh) * 2017-11-09 2023-04-01 美商三菱動力美洲股份有限公司 用於提供用於複循環發電廠之額外供電之系統及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CH698408A2 (de) 2009-07-31
US8051654B2 (en) 2011-11-08
US20090193812A1 (en) 2009-08-06
JP2009180222A (ja) 2009-08-13
DE102009003411A1 (de) 2009-08-06
CH698408B1 (de) 2013-05-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101498242A (zh) 用于联合循环发电设备的再热气体和排气再生器系统
US6782703B2 (en) Apparatus for starting a combined cycle power plant
US10794285B2 (en) Gas turbine air injection system control and method of operation
CN101865033A (zh) 用于使压缩机放出排气膨胀的方法
US5255505A (en) System for capturing heat transferred from compressed cooling air in a gas turbine
US6442941B1 (en) Compressor discharge bleed air circuit in gas turbine plants and related method
EP0939202B1 (en) Steam cooled gas turbine system
US8495858B2 (en) Method of operating a gas turbine power plant with auxiliary power to reduce emissions
US20070256424A1 (en) Heat recovery gas turbine in combined brayton cycle power generation
KR20160125443A (ko) 부분 복열 유동 경로를 갖는 동력 발생 시스템 및 방법
CN104769256A (zh) 燃气轮机能量补充系统和加热系统
US20110247335A1 (en) Waste heat steam generator and method for improved operation of a waste heat steam generator
CN206785443U (zh) 一种高压天然气热电联供分布式能源系统
CN101852134A (zh) 改进动力装置的功率输出和效率的系统、方法和设备
US6957540B1 (en) Multi-mode complex cycle power plant
CN104981587A (zh) 联合循环发电厂及用于操作此类联合循环发电厂的方法
CN103016157A (zh) 联合循环涡轮机械中的燃料加热
CN106979073A (zh) 生成蒸汽且提供冷却的燃烧气体的系统
US20100077722A1 (en) Peak load management by combined cycle power augmentation using peaking cycle exhaust heat recovery
CN104420995A (zh) 联合循环系统及其操作方法及对应的热回收蒸汽发生器
CN102235240A (zh) 作为用于高炉的热鼓风的燃气涡轮机排气
CN107023392A (zh) 具有经由燃烧器气体抽取的蒸汽生成的发电设备
JP5184683B2 (ja) 噴霧化空気エネルギの効率的利用による複合サイクル・パワー増強
US5435123A (en) Environmentally acceptable electric energy generation process and plant
EP1435433B1 (en) Turbo recuperator device

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20090805