CZ20027A3 - Způsob a zařízení pro zvyąování výkonu energetických cyklů plynové turbíny - Google Patents

Způsob a zařízení pro zvyąování výkonu energetických cyklů plynové turbíny Download PDF

Info

Publication number
CZ20027A3
CZ20027A3 CZ20027A CZ20027A CZ20027A3 CZ 20027 A3 CZ20027 A3 CZ 20027A3 CZ 20027 A CZ20027 A CZ 20027A CZ 20027 A CZ20027 A CZ 20027A CZ 20027 A3 CZ20027 A3 CZ 20027A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
turbine
compressor
section
air
steam
Prior art date
Application number
CZ20027A
Other languages
English (en)
Inventor
Jatila R. Ranasinghe
Robert Russell Priestley
Original Assignee
General Electric Company
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 Company filed Critical General Electric Company
Publication of CZ20027A3 publication Critical patent/CZ20027A3/cs

Links

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
    • F01K21/00Steam engine plants not otherwise provided for
    • F01K21/04Steam engine plants not otherwise provided for using mixtures of steam and gas; Plants generating or heating steam by bringing water or steam into direct contact with hot gas
    • 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
    • F01K21/00Steam engine plants not otherwise provided for
    • F01K21/04Steam engine plants not otherwise provided for using mixtures of steam and gas; Plants generating or heating steam by bringing water or steam into direct contact with hot gas
    • F01K21/047Steam engine plants not otherwise provided for using mixtures of steam and gas; Plants generating or heating steam by bringing water or steam into direct contact with hot gas having at least one combustion gas turbine
    • 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)

Description

Způsob a zařízení pro zvyšování výkonu energetických cyklů plynové turbíny
Oblast techniky
Vynález se týká přivádění směsi přídavného stlačeného vzduchu a páry do spalovací komory turbíny za účelem zvyšování výkonu.
Dosavadní stav techniky
Výkon nebo kapacita spalovací turbíny obvykle klesá se zvyšující se teplotou na vstupu do kompresorového úseku. Zejména je kapacita kompresorového úseku při dodávání vzduchu do spalovacího procesu a jeho následné expanzi v turbíně snížená, pokud dojde ke zvýšení teploty na vstupu kompresoru (obvykle v důsledku zvýšené okolní teploty).
Takže turbínový úsek a spalovací úsek spalovací turbíny mají obvykle schopnost přijímat mnohem více stlačené tekutiny, než je schopen kompresorový úsek dodávat při provozu nad určitou vstupní teplotou.
Podstata vynálezu
Předmět tohoto vynálezu poskytuje konstrukční způsob pro energetické soustavy plynových turbín s jednoduchým a
V kombinovaným oběhem, zajišťující zlepšení výstupního výkonu při provozu za vysoké okolní teploty.
Předmět tohoto vynálezu se zejména týká způsobu zvyšování průtokového množství, procházejícího turbínovým úsekem, prostřednictvím vstřikování směsi stlačeného vzduchu a páry na výtlaku kompresoru plynové turbíny a/nebo ve spalovacím systému, v důsledku čehož dochází ke zlepšení výstupního výkonu celého soustrojí plynové turbíny.
Kromě zlepšení výstupního výkonu dochází rovněž ke zlepšení termodynamické účinnosti u energetických soustrojí plynových turbín s jednoduchým oběhem.
Zvyšování výkonu energetických cyklů plynové turbíny s pomocí vstřikování páry bylo prováděno již dříve. Avšak maximální množství vstřikované páry může být omezeno vzhledem k určitému percentuálnímu množství vzduchu, procházejícího kompresorem plynové turbíny. Průchod vzduchu kompresorem plynové turbíny se přirozeně snižuje, pokud se okolní teplota zvyšuje, v důsledku čehož je potenciální množství vstřikované páry omezeno.
V souladu s předmětem zde popisovaného vynálezu je navrhováno, využívat vnějšího motorem poháněného kompresoru a páry, vyráběné s využitím energie výfukových plynů, vystupujících z turbíny, pro vstřikování směsi páry a vzduchu na výtlaku kompresoru plynové turbíny nebo ve spalovacím systému za účelem zvýšení průtokového množství tekutiny, proudící plynovou turbínou, a v důsledku toho za účelem zvýšení výstupního výkonu energetického cyklu.
Účelem cyklu vstřikování páry a vzduchu podle tohoto vynálezu je zvýšení výkonu plynové turbíny při vysokých okolních teplotách. Kromě zvýšení výkonu dochází rovněž ke snížení množství tepla v důsledku využívání odpadního tepla z plynové turbíny pro výrobu páry.
Zvyšování výkonu pomocí vstřikování páry může být omezeno maximálními limity pro vstřikování páry u suchého spalovacího systému s nízkým obsahem oxidů dusíku. Vhánění vzduchu s pomocí samostatného kompresoru však způsobuje další požadavky na zvýšení příkonu pro plynovou turbínu.
Kompresor může obsahovat mezistupňový chladicí systém s uzavřeným okruhem, kde teplo, pohlcené chladicí vodou v mezistupňovém Chladiči, je vypouštěno do okolního prostředí prostřednictvím chladicí věže u vodního chladicího systému s uzavřeným okruhem.
Kompresor může být rovněž opatřen vstupními vodícími lopatkami pro regulaci proudění vzduchu, modulačním vypouštěcím ventilem pro zabránění kolísání během období nízkých provozních požadavků, a ochrannými prostředky pro ochranu před přetížením prostřednictvím omezování maximálního průtoku vzduchu.
U jednoho příkladného provedení je směs páry a vzduchu přiváděna přímo do vstupu spalovací komory. U tohoto provedení je pára vyráběna v kotli pro využití odpadního tepla, kde je přiváděná voda, vstupující do kotle, přehřátá na teplotu zhruba 700 °F. Průtokový regulační ventil pro přivádění vody je určen pro regulování průtoku přiváděné vody tak, aby odpovídal průtokovým požadavkům plynové turbíny až ·· ··· · do maximálního limitu pro vstřikování páry pro dané provozní podmínky.
Přehřátá pára a vstřikovaný vzduch jsou směšovány ve směšovací tvarovce ve tvaru písmene T před jejich vstřikováním do spalovací komory plynové turbíny prostřednictvím parních vstřikovacích trysek.
U druhého provedení předmětu tohoto vynálezu je směs páry a vzduchu opětovně ohřívána v horním úseku kotle pro využití odpadního tepla ještě předtím, než je přiváděna do vstupu spalovací komory.
U třetího provedení předmětu tohoto vynálezu je vzduch z výtlaku vnějšího kompresoru ohříván na teplotu zhruba 700 °F ve spodním úseku kotle pro využití odpadního tepla před jeho směšováním s přehřátou parou.
Předtím, než je směs páry a vzduchu skutečně přivedena do rozvodného potrubí, musí být veškeré potrubí proti směru proudění zcela předehřáto. Nedostatečně předehřátá směs páry a vzduchu ve vstřikovacím systému může potenciálně přivádět do spalovacích komor kondenzát, který může uhasit plamen nebo poškodit soustrojí.
Za účelem zajištění přiměřeného předehřátí systému pro vstřikování směsi páry a vzduchu je možno použít horkého vzduchu z vnějšího kompresoru. Přivádění směsi páry a vzduchu do soustrojí nebude povoleno, pokud nebudou splněny podmínky řádného předehřátí.
♦ · b* ··»· ·* ·· • · · · · « · · ♦ 9
Proto tedy z hlediska širších aspektů byla v souladu s předmětem tohoto vynálezu vyvinuta pozemní soustava plynové turbíny, která obsahuje kompresor turbíny, turbínový úsek a spalovací komoru mezi uvedeným kompresorem turbíny a uvedeným turbínovým úsekem, kotel pro využití odpadního tepla, obsahující alespoň jeden teplosměnný úsek, uspořádaný pro přivádění výfukových plynů, výstupujících z turbínového úseku, přičemž do kotle pro využití odpadního tepla je přiváděna voda, která proudí v teplosměnném vztahu s uvedenými výfukovými plyny pro výrobu páry, a vnější kompresor pro dodávání přídavného spalovacího vzduchu, přičemž pára, vyráběná v kotli pro využití odpadního tepla, je směšována s přídavným spalovacím vzduchem pro vytváření směsi páry a vzduchu, která je vstřikována do spalovací komory.
Uvedená směs je přiváděna do potrubí, přivádějícího spalovací vzduch z kompresoru turbíny do spalovací komory, v místě mezi uvedeným kompresorem turbíny a uvedenou spalovací komorou.
Kotel pro využití odpadního tepla obsahuje další teplosměnný úsek, přičemž uvedená směs je ohřívána v uvedeném dalším teplosměnném úseku před jejím přiváděním do uvedené spalovací komory.
« · • fc • fc • fcfc • • • fc • fcfcfc • • fc fc • fc fc • fcfc • fc fc.
fc
fc fc
·· · • fcfc ·· • fc • fcfcfc
Uvedený další teplosměnný úsek je umístěn v horním konci uvedeného kotle pro využití odpadního tepla.
Uvedený kotel pro využití odpadního tepla obsahuje další teplosměnný úsek na jeho dolním konci, přičemž uvedený přídavný spalovací vzduch je ohříván v uvedeném teplosměnném úseku před jeho směšováním s parou, vytvářenou v horním úseku kotle pro využití odpadního tepla.
V souladu s dalším aspektem předmětu tohoto vynálezu, byla dále rovněž vyvinuta pozemní soustava plynové turbíny, která obsahuje kompresor turbíny, turbínový úsek a spalovací komoru mezi uvedeným kompresorem turbíny a uvedeným turbínovým úsekem, kotel, obsahující alespoň jeden teplosměnný úsek, uspořádaný pro přivádění výfukových plynů z turbínového úseku, a prostředky pro zvyšování průtokového množství, proudícího uvedeným turbínovým úsekem, pro zlepšení výstupního výkonu soustavy plynové turbíny.
V souladu s ještě dalším aspektem předmětu tohoto vynálezu byl dále rovněž vyvinut způsob zvyšování průtokového množství, proudícího turbínovým úsekem pozemní soustavy plynové turbíny, která obsahuje kompresor turbíny, turbínový úsek a spalovací komoru, přičemž tento způsob obsahuje:
a) přivádění stlačeného vzduchu z vnějšího kompresoru,
b) přivádění páry, v teplosměnném vztahu s turbínového úseku, vytvářené výfukovými prouděním vody plyny z uvedeného
c) směšování uvedeného stlačeného vzduchu z uvedeného vnějšího kompresoru s uvedenou parou, a
d) přiváděni směsi uvedeného stlačeného uvedené páry do uvedené spalovací komory.
vzduchu a
Uvedená směs se dále směšuje se vzduchem z uvedeného kompresoru turbíny ve směru proudění před uvedenou spalovací komorou.
Uvedená směs se před krokem d) opětovně ohřívá v uvedeném kotli pro využití odpadního tepla.
Uvedený stlačený vzduch z uvedeného vnějšího kompresoru se před krokem c) ohřívá v uvedeném kotli pro využití odpadního tepla.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude v dalším podrobněji objasněn na příkladech jeho konkrétního provedení, jejichž popis bude podán s přihlédnutím k přiloženým obrázkům výkresů, kde:
obr. 1 znázorňuje blokové schéma systému vstřikování vlhkého vzduchu u plynové turbíny s jednoduchým oběhem v souladu s prvním provedením předmětu tohoto vynálezu;
obr. 2 znázorňuje blokové schéma systému vstřikování vlhkého vzduchu u plynové turbíny s jednoduchým oběhem v souladu s druhým provedením předmětu tohoto vynálezu; a obr. 3 znázorňuje blokové schéma systému vstřikování vlhkého vzduchu u plynové turbíny s jednoduchým oběhem v souladu s třetím provedením předmětu tohoto vynálezu.
Příklady provedení vynálezu
Na vyobrazení podle obr. 1 je znázorněno blokové schéma 10 plynové turbíny s jednoduchým oběhem.
Okolní vzduch je přiváděn potrubím 12 do vnějšího kompresoru 14. Vzduch, vytlačovaný z tohoto vnějšího kompresoru 14 potrubím 16 se směšuje ve směšovací tvarovce 21 ve tvaru písmene T s přehřátou parou, vytvářenou v kotli 18 pro využití odpadního tepla, a přiváděnou potrubím 20. Výsledná směs páry a vzduchu se přivádí potrubím 22 do potrubí 2 6 mezi výtlak kompresoru 24 turbíny a vstup do spalovací komory 28, kde se směšuje se vzduchem, vytlačovaným z kompresoru 24 turbíny, před vstupem do spalovací komory 28. Do spalovací komory 28 je přiváděno palivo potrubím 30.
Spalované plyny, přiváděné potrubím 32, pohánějí turbínový úsek 34, který dále pohání generátor 36 nebo jiné » ústrojí prostřednictvím hřídele 38.
Přídavný průtok směsi páry a vzduchu zvyšuje výstupní výkon turbínového úseku 34, v důsledku čehož dochází ke zvýšení výkonu sítě, i když vezmeme v úvahu příkon, nezbytný pro pohon vnějšího nebo přídavného kompresoru 14.
• »
Výfukové plyny z turbínového úseku 34 poskytují teplo pro kotel 18 pro využití odpadního tepla prostřednictvím potrubí 40, zatímco voda je přiváděna do kotle 18 pro využití odpadního tepla potrubím 42 za účelem výroby páry. Výfukové plyny z plynové turbíny vystupují z kotle 18 pro využití odpadního tepla potrubím 44.
Na vyobrazení podle obr. 2 je znázorněna varianta provedení podle obr. 1, přičemž z důvodu přehlednosti je zde pro označování odpovídajících prvků a součástí použito obdobných vztahových značek, jako na obr. 1, avšak s předřazenou číslicí „1.
Podle vyobrazení na obr. 2 je směs páry a vzduchu, vznikající směšováním vzduchu z výtlaku vnějšího kompresoru 114, přiváděného potrubím 116, a páry z kotle 118 pro využití odpadního tepla, přiváděné potrubím 120, dále ohřívána v horním úseku kotle 118 pro využití odpadního tepla prostřednictvím potrubím 44 a 46 tak, že teplo z výstupu plynové turbíny je přenášeno do směsi páry a vzduchu před jejím smísením se vzduchem z výtlaku kompresoru 124 turbíny.
Ohřívání směsi páry a vzduchu tímto způsobem, to znamená s využitím energie plynu, vystupujícího z plynové turbíny, přispívá k dalšímu snižování spotřeby paliva a ke zvyšování termodynamické účinnosti energetického cyklu.
Na vyobrazení podle obr. 3 je znázorněna další varianta provedení podle obr. 1, přičemž z důvodu přehlednosti je zde pro označování odpovídajících prvků a součástí použito • · · ·♦· ··
obdobných vztahových značek, jako na obr. 1, avšak s předřazenou číslicí „2.
U provedení podle obr. 3 je vzduch z výtlaku vnějšího kompresoru 214 ohříván zhruba na teplotu 700 °F ve spodním úseku kotle 218 pro využití odpadního tepla prostřednictvím potrubí 48 a 50 před jeho směšováním s přehřátou parou, přiváděnou potrubím 220, a před jeho následným vstřikováním do spalovacího systému plynové turbíny prostřednictvím potrubí 222.
Přestože byl předmět tohoto vynálezu popsán v souvislosti s jeho konkrétními provedením, která jsou v současné době považována za nejvýhodnější, je zcela pochopitelné, že předmět tohoto vynálezu není omezen pouze na shora popsaná provedení, neboť u něj mohou být naopak prováděny různé modifikace a ekvivalentní uspořádání, spadající do myšlenky a rozsahu následujících patentových nároků.

Claims (6)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Pozemní soustava plynové turbíny, vyznačující se tím, že obsahuje kompresor (24) turbíny, turbínový úsek (34) a spalovací komoru (28) mezi uvedeným kompresorem (24) turbíny a uvedeným turbínovým úsekem (34), kotel (18) pro využití odpadního tepla, obsahující alespoň jeden teplosměnný úsek, uspořádaný pro přivádění výfukových plynů, vystupujících z turbínového úseku (34), přičemž do kotle (18) pro využití odpadního tepla je přiváděna voda, která proudí v teplosměnném vztahu s uvedenými výfukovými plyny pro výrobu páry, a vnější kompresor (14) pro dodávání přídavného spalovacího vzduchu, přičemž pára, vyráběná v kotli (18) pro využití odpadního tepla, je směšována s přídavným spalovacím vzduchem pro vytváření směsi páry a vzduchu, která je vstřikována do spalovací komory (28).
  2. 2. Pozemní soustava plynové turbíny podle nároku 1, vyznačující se tím, že uvedená směs je přiváděna do potrubí (26), přivádějícího spalovací vzduch z kompresoru (24) turbíny do spalovací komory (28), v místě mezi uvedeným kompresorem (24) turbíny a uvedenou spalovací
    komorou (28) . 3. Pozemní soustava plynové turbíny podle nároku 1, v y z n ačující se tím , že kotel (118) pro využití odpadního tepla obsahuje další teplosměnný úsek,
    * · • ♦ . ·· • Φ · · i · · 9 • 9 9· 9 9 9 9' 9 9 » • · · 9 9 · · · ·'*.'» 999 9,9. · ·.» ·»>» přičemž uvedená směs je ohřívána v uvedeném dalším teplosměnném úseku před jejím přiváděním do uvedené spalovací komory (128) .
  3. 4. Pozemní soustava plynové turbíny vyznačující se tím, že teplosměnný úsek je umístěn . v horním kotle (118) pro využití odpadního tepla.
    podle nároku 3, uvedený další konci uvedeného
  4. 5. Pozemní soustava plynové turbíny podle nároku 1, v ý z n'a č u j í c í se tím, že uvedený kotel (218) pro využití odpadního tepla obsahuje další teplosměnný úsek na jeho dolním konci, přičemž uvedený přídavný spalovací vzduch je ohříván v uvedeném teplosměnném úseku před jeho směšováním s parou, vytvářenou v horním úseku kotle (218) pro využití odpadního tepla.
  5. 6. Pozemní soustava plynové turbíny, vyznačující se tím, že obsahuje kompresor (24) turbíny, turbínový úsek (34) a spalovací komoru (28) mezi uvedeným kompresorem (24) turbíny a uvedeným turbínovým úsekem (34), kotel (18), obsahující alespoň jeden teplosměnný úsek, uspořádaný pro přivádění výfukových plynů z turbínového úseku (34), a prostředky (14, 16, 18, 20, 22, 42) pro zvyšování průtokového množství, proudícího uvedeným turbínovým úsekem (34), pro zlepšení výstupního výkonu soustavy plynové turbíny.
    *« <··»· ·♦ • ·
  6. 7. Způsob zvyšování průtokového množství, proudícího turbínovým úsekem (34) pozemní soustavy plynové turbíny, která obsahuje kompresor (24) turbíny, turbínový úsek (34) a spalovací komoru (28), vyznačující se tím, že tento způsob obsahuje:
    a) přivádění kompresoru (14), stlačeného vzduchu z vnějšího bj přivádění v teplosměnném turbínového úseku páry, vytvářené vztahu s výfukovými (34) , prouděním vody plyny z uvedeného c) směšování uvedeného stlačeného vnějšího kompresoru (14) s uvedenou parou vzduchu , a z uvedeného d) přivádění směsi uvedeného stlačeného uvedené páry do uvedené spalovací komory (28). vzduchu a 8. Způsob podle nároku 7,
    vyznačující se tím, že uvedená směs se dále směšuje se vzduchem z uvedeného kompresoru (24) turbíny ve směru proudění před uvedenou spalovací komorou (28).
    9. Způsob podle nároku 7, vyznačuj í cí se tím, že uvedená směs se před krokem d) opětovně ohřívá v uvedeném kotli (118) pro využití odpadního tepla. 10. Způsob podle nároku 7, vyznačuj í cí se tím, že uvedený stlačený
    >
    *· ·· ··· vzduch z uvedeného vnějšího kompresoru (214) se před krokem c) ohřívá v uvedeném kotli (218) pro využití odpadního tepla.
CZ20027A 2000-05-12 2001-05-05 Způsob a zařízení pro zvyąování výkonu energetických cyklů plynové turbíny CZ20027A3 (cs)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US20393000P 2000-05-12 2000-05-12
US09/835,841 US6526758B2 (en) 2000-05-12 2001-04-17 Method and apparatus for power augmentation for gas turbine power cycles

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ20027A3 true CZ20027A3 (cs) 2003-01-15

Family

ID=26899034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20027A CZ20027A3 (cs) 2000-05-12 2001-05-05 Způsob a zařízení pro zvyąování výkonu energetických cyklů plynové turbíny

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6526758B2 (cs)
EP (1) EP1285151B1 (cs)
JP (1) JP2003533624A (cs)
KR (1) KR100789029B1 (cs)
AU (1) AU6119901A (cs)
CZ (1) CZ20027A3 (cs)
DE (1) DE60133810T2 (cs)
WO (1) WO2001088342A1 (cs)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7194869B2 (en) * 2005-03-08 2007-03-27 Siemens Power Generation, Inc. Turbine exhaust water recovery system
US7841186B2 (en) * 2007-01-31 2010-11-30 Power Systems Mfg., Llc Inlet bleed heat and power augmentation for a gas turbine engine
US20100089020A1 (en) * 2008-10-14 2010-04-15 General Electric Company Metering of diluent flow in combustor
US8567199B2 (en) * 2008-10-14 2013-10-29 General Electric Company Method and apparatus of introducing diluent flow into a combustor
US9121609B2 (en) 2008-10-14 2015-09-01 General Electric Company Method and apparatus for introducing diluent flow into a combustor
US20100089022A1 (en) * 2008-10-14 2010-04-15 General Electric Company Method and apparatus of fuel nozzle diluent introduction
DE102010055124A1 (de) * 2010-12-18 2012-06-21 Volkswagen Ag Energieversorgungseinrichtung
DE102011088872A1 (de) * 2011-12-16 2013-06-20 Siemens Aktiengesellschaft Gasturbine
US20130199150A1 (en) * 2012-02-03 2013-08-08 General Electric Company Steam injection assembly for a combined cycle system
US9695749B2 (en) 2012-04-02 2017-07-04 Powerphase Llc Compressed air injection system method and apparatus for gas turbine engines
US9279365B2 (en) 2012-09-04 2016-03-08 General Electric Company Power augmentation systems and methods for grid frequency control
WO2014055717A1 (en) 2012-10-04 2014-04-10 Kraft Robert J Aero boost - gas turbine energy supplementing systems and efficient inlet cooling and heating, and methods of making and using the same
US10480418B2 (en) 2012-10-26 2019-11-19 Powerphase Llc Gas turbine energy supplementing systems and heating systems, and methods of making and using the same
WO2014066276A2 (en) 2012-10-26 2014-05-01 Kraft Robert J Gas turbine energy supplementing systems and heating systems, and methods of making and using the same
US10526966B2 (en) * 2014-11-06 2020-01-07 Powerphase Llc Gas turbine efficiency and power augmentation improvements utilizing heated compressed air and steam injection
US10215060B2 (en) * 2014-11-06 2019-02-26 Powerphase Llc Gas turbine efficiency and power augmentation improvements utilizing heated compressed air
US9758736B2 (en) 2015-02-27 2017-09-12 General Electric Company Steam injector for a gasification system
US11391204B2 (en) * 2020-10-30 2022-07-19 Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. Hybrid power generation equipment

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3747336A (en) 1972-03-29 1973-07-24 Gen Electric Steam injection system for a gas turbine
JP2885346B2 (ja) * 1988-04-19 1999-04-19 株式会社日立製作所 コンバインドプラントの制御方法及び同装置
JPH04187831A (ja) * 1990-11-20 1992-07-06 Kawasaki Steel Corp 燃料ガス焚き式ガスタービンへの燃料ガスおよび空気の供給制御装置
FR2690711B1 (fr) 1992-04-29 1995-08-04 Lair Liquide Procede de mise en óoeuvre d'un groupe turbine a gaz et ensemble combine de production d'energie et d'au moins un gaz de l'air.
US5680752A (en) 1992-08-28 1997-10-28 Abb Carbon Ab Gas turbine plant with additional compressor
US5622044A (en) 1992-11-09 1997-04-22 Ormat Industries Ltd. Apparatus for augmenting power produced from gas turbines
US5339632A (en) * 1992-12-17 1994-08-23 Mccrabb James Method and apparatus for increasing the efficiency of internal combustion engines
SE9300500D0 (sv) 1993-02-16 1993-02-16 Nycomb Synergetics Ab New power process
GB2280224A (en) * 1993-07-22 1995-01-25 Ormat Ind Ltd Method of and apparatus for augmenting power produced from gas turbines
JPH0749039A (ja) 1993-08-04 1995-02-21 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービン
JPH08158890A (ja) 1994-12-08 1996-06-18 Toshiba Corp 石炭ガス化複合発電プラントの運転方法
US5513488A (en) 1994-12-19 1996-05-07 Foster Wheeler Development Corporation Power process utilizing humidified combusted air to gas turbine
JPH08189311A (ja) * 1995-01-11 1996-07-23 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 再生式ガスタービンによる発電方法
DE19652349C2 (de) * 1996-12-17 1999-04-22 Reinhard Prof Dr Tech Leithner Solar- und Niedertemperaturwärme-Kombianlage-Solico
US5778675A (en) 1997-06-20 1998-07-14 Electric Power Research Institute, Inc. Method of power generation and load management with hybrid mode of operation of a combustion turbine derivative power plant
JP3621809B2 (ja) * 1997-06-27 2005-02-16 三菱重工業株式会社 複合発電システムにおけるガスタービン出力増加方法
JPH1151312A (ja) * 1997-08-04 1999-02-26 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 液体燃料用低NOx燃焼装置
JP3716577B2 (ja) * 1997-10-17 2005-11-16 株式会社日立製作所 排ガスの水回収装置
JPH11257095A (ja) * 1998-03-13 1999-09-21 Hitachi Ltd ガスタービン発電プラント
US6038849A (en) 1998-07-07 2000-03-21 Michael Nakhamkin Method of operating a combustion turbine power plant using supplemental compressed air
US6389793B1 (en) * 2000-04-19 2002-05-21 General Electric Company Combustion turbine cooling media supply system and related method

Also Published As

Publication number Publication date
DE60133810D1 (de) 2008-06-12
US6526758B2 (en) 2003-03-04
KR20020032528A (ko) 2002-05-03
KR100789029B1 (ko) 2007-12-26
JP2003533624A (ja) 2003-11-11
EP1285151A1 (en) 2003-02-26
WO2001088342A1 (en) 2001-11-22
EP1285151B1 (en) 2008-04-30
AU6119901A (en) 2001-11-26
US20010047649A1 (en) 2001-12-06
DE60133810T2 (de) 2008-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu et al. New operating strategy for a combined cycle gas turbine power plant
CZ20027A3 (cs) Způsob a zařízení pro zvyąování výkonu energetických cyklů plynové turbíny
US8505309B2 (en) Systems and methods for improving the efficiency of a combined cycle power plant
JP4705018B2 (ja) ガスタービン組の運転方法
US6442941B1 (en) Compressor discharge bleed air circuit in gas turbine plants and related method
US10337357B2 (en) Steam turbine preheating system with a steam generator
JPH0586898A (ja) 半開放サイクル動作型天然ガス蒸気タービンシステム
US20100205967A1 (en) Pre-heating gas turbine inlet air using an external fired heater and reducing overboard bleed in low-btu applications
MX2014011923A (es) Sistema, metodo y aparato para inyeccion de aire comprimido para motores de turbina de combustion interna.
CN109653875B (zh) 用于燃烧涡轮发动机的燃料预热系统
JP6830049B2 (ja) 制御装置とそれを備えたガスタービンコンバインドサイクル発電システム、プログラム、およびガスタービンコンバインドサイクル発電システムの制御方法
JP5860597B2 (ja) 排熱回収ボイラ配管を予熱するシステム及び方法
US10174639B2 (en) Steam turbine preheating system
US20130104816A1 (en) System and method for operating heat recovery steam generators
US20140345278A1 (en) Method for operating a gas and steam turbine installation for frequency support
US8925321B2 (en) Steam power plant for generating electrical energy
US20100281870A1 (en) System and method for heating fuel for a gas turbine
US20130186097A1 (en) Liquid Fuel Heating System
RU2293859C2 (ru) Установка для выработки энергии
KR102485852B1 (ko) 가스 및 증기 복합 터빈 설비에서의 폐가스 재순환
RU2139430C1 (ru) Парогазовая энергетическая установка
TW202012767A (zh) 複合循環發電廠
CZ25472U1 (cs) Energetický zdroj s paroplynovou turbínou a parogenerátorem
JP2004346945A (ja) コンバインドサイクルプラントの蒸気温度制御方法及び装置
JP2001050006A (ja) 発電プラントにおける起動システム