DE4426354A1 - Kombianlage - Google Patents

Kombianlage

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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Description

Technisches Gebiet
Die Erfindung betrifft eine als Einwellenanlage ausgeführte Kombianlage, im wesentlichen bestehend aus einer Gasturbine, einer Dampfturbine und einem dazwischengeschalteten Genera­ tor, wobei zwischen Generator und Dampfturbine eine synchro­ nisierende, selbstschaltende Kupplung so angeordnet ist, daß die Gasturbine allein betreibbar ist.
Stand der Technik
Derartige Kombianlagen sind bekannt. Die Gasturbine und die Dampfturbine treiben dabei den gemeinsamen Generator an. Das Konzept mit der synchronisierenden, selbstschaltenden Kupp­ lung weist den Vorteil auf, daß die Gasturbine allein betreiben werden kann. Um nach dem Abstellen der Anlage mit Revisionsarbeiten beginnen zu können, müssen die Abkühlzeiten der rotierenden Hauptkomponenten abgewartet werden. Während dieser Abkühlzeit müssen der Gasturbinenrotor und der Dampf­ turbinenrotor mittels einer Wellendrehvorrichtung gedreht werden, um Verformungen infolge Wärmespannungen zu vermeiden. Hierbei zeigt sich das bisherige Konzept mit einer Wellen­ drehvorrichtung als nachteilig, da die Gasturbine in der Regel bereits nach einem Tag auf eine revisionsfähige Tempe­ ratur abgekühlt ist, die Dampfturbine hingegen bis zu einer Woche Abkühlzeit bedarf.
Darstellung der Erfindung
Die Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer Kombi­ anlage der eingangs genannten Art ein Revisionskonzept zu schaffen, mit welchem nach dem Abstellen der Anlage der Zugang zur Gasturbine beträchtlich früher erfolgen kann.
Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, daß sowohl die Gasturbine als auch die Dampfturbine mit je einer eigenen Wellendrehvorrichtung ausgerüstet sind, und daß während des Betriebes der Dampfturbinen-Wellendrehvorrichtung die Kupp­ lung ausgerückt ist.
Der Vorteil der Erfindung ist unter anderem darin zu sehen, daß durch die Entkoppelung der Wellendrehvorgänge von Gasturbine und Dampfturbine die Möglichkeit gegeben ist, die längere Auskühlzeit der Dampfturbine, welche in der Regel maßgebend ist für die Wartezeit, zu Revisionszwecken der andern Komponenten zu nutzen.
Kurze Beschreibung der Zeichnung
In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung schematisch dargestellt. Die einzige Figur zeigt den Wellen­ strang einer Kombianlage. Es sind nur die für das Verständnis der Erfindung wesentlichen Elemente gezeigt. Nicht darge­ stellt von der Anlage sind beispielsweise der mit den Abgasen der Gasturbine beaufschlagte Abhitzekessel für die Dampf­ erzeugung, der Dampf- und Wasserkreislauf der Dampfturbine sowie die Brennkammer der Gasturbine.
Weg zur Ausführung der Erfindung
Der gemeinsame Wellenstrang der Einwellenanlage ist generell mit 1 bezeichnet. Sie weist an einem Strangende eine Gastur­ bine auf, bestehend aus der eigentlichen Turbine 2A und dem Verdichter 2B, welcher die Verbrennungsluft bereitstellt. Am andern Strangende ist eine Dampfturbine 3 auf der Welle ange­ ordnet. Beide Strömungsmaschinen sind in Radiallagern 8 gela­ gert. Der Axialschub der Gasturbine und der Dampfturbine wird in je einem Axiallager 9 aufgenommen. In der Wellenmitte ist ein Motor/Generator 4 in Radiallagern 10 gelagert. Nicht dar­ gestellt sind die festen Kupplungen zwischen den einzelnen Komponenten.
Zwischen Generator 4 und Dampfturbine 3 ist eine synchroni­ sierende selbstschaltende Kupplung 6 vorgesehen, welche eine an sich bekannte Zahnkupplung sein kann. Ihr obliegt die Aufgabe, Dampfturbine und Gasturbine miteinander zu koppeln resp. bei Bedarf zu entkoppeln. Diese Kupplung rückt automa­ tisch ein, wenn die Dampfturbine die Gasturbine drehzahlmäßig überholen möchte. Ebenso selbsttätig rückt die Kupplung aus, wenn die Dampfturbinendrehzahl gegenüber der Generator­ drehzahl absinkt. Eine derartige Kupplung gestattet einer­ seits den Gasturbinenbetrieb unabhängig vom Dampfturbinen­ betrieb. Andererseits besteht die Möglichkeit, während des Gasturbinenbetriebes die Dampfturbine mit Dampf anzufahren und auf Nenndrehzahl zu beschleunigen, bei deren Erreichen die Kupplung selbsttätig einrückt. Genau so einfach kann die Dampfturbine unabhängig vom Betrieb der Gasturbine abgestellt und abgekoppelt werden. Es versteht sich, daß für diesen Fall ein entsprechend ausgelegter Dampf- und/oder Abgasbypass vorhanden sein muß.
Gemäß der Erfindung ist sowohl die Gasturbine 2 als auch die Dampfturbine 3 mit je einer eigenen Wellendrehvorrichtung 7A bzw. 7B ausgerüstet, welche an hierzu geeigneten Stellen am Wellenstrang angeordnet sind. Bei diesen Wellendrehvorrich­ tungen kann es sich um übliche, wie schematisch angedeutet, -hydraulisch betätigte Klinken- und Zahnvorrichtungen handeln. Der Sinn der zweifachen Drehvorrichtung an nur einem Wellen­ strang ist darin zu sehen, daß Gasturbine und Dampfturbine unabhängig voneinander gedreht werden können; nicht maßgebend hierfür ist der Fall, bei dem nur die Dampfturbine abge­ stellt wird, die Gasturbine jedoch weiterbetrieben wird. Denn durch die Schmierung der Kupplung wird die nicht durch Dampf angetriebene Dampfturbine mit niedriger Drehzahl, d. h. ca. 100-200 U/min mitgedreht, wenn die Gasturbine mit voller Drehzahl läuft. Von Vorteil ist die Lösung mit zwei Wellen­ drehvorrichtungen jedoch noch insofern, als jede Komponente mit der für sie bestgeeigneten Drehzahl gedreht werden kann.
Die zweifache Drehvorrichtung 7A, 7B ergibt indes im Zusam­ menhang mit der Betriebsweise der synchronisierenden selbst­ schaltenden Zahnkupplung nur dann einen Sinn, wenn diese Kupplung so ausgeführt ist, daß ein Einkuppeln erst frühe­ stens bei einer Drehzahl oberhalb der für das Wellendrehen benötigten Drehzahl erfolgt. Dies bedeutet, daß die Kupplung so eingestellt ist, daß sie während des Betriebes der Dampf­ turbinen-Wellendrehvorrichtung 7A ausgerückt ist. Dies steht im Gegensatz zur allgemeinen Betriebsweise einer derartigen Kupplung und zu den bisherigen Lösungen, bei welchem die Kupplung einrückt, wenn die Dampfturbine die Gasturbine über­ holen möchte. Und dies ist immer der Fall bei stillstehender Gasturbine.
Die Anlage wird wie folgt betrieben:
  • - Zum Anfahren wird bei selbsttätig abgekuppelter Dampf­ turbine 3 die Turbine 2A und der auf der gleichen Welle ange­ ordnete Verdichter 2B mittels des Motor/Generators auf Zünd­ drehzahl hochgefahren. Nach der Zündung der Brennkammer wird die Gasturbine auf Nenndrehzahl hochgefahren, synchronisiert und belastet. Während dieser Periode dreht die Dampfturbine 3 infolge der Ölreibung in der Kupplung 6 mit niedriger Dreh­ zahl mit. Mit den Abgasen der Gasturbine 2A wird in einem Abhitzkessel Dampf erzeugt, der zunächst via Bypass um die Dampfturbine herum direkt in den Kondensator geleitet wird. So wie Dampf genügender Qualität im Abhitzkessel vorliegt, wird damit die Dampfturbine beaufschlagt, die in der Folge ebenfalls auf Nenndrehzahl beschleunigt. Bei Erreichen dieser Nenndrehzahl wird infolge der Charakteristik der selbstschal­ tenden Zahnkupplung 6 die Dampfturbine ebenfalls synchroni­ siert und kann belastet werden.
  • - Beim Abstellen der Anlage wird die Last der Gasturbine auf ca. 15% Nennlast zurückgenommen. Danach wird die Dampf­ turbine durch Umleiten des Dampfes über das Bypasssystem ent­ lastet, worauf sie ausläuft. Das negative Drehmoment auf die Kupplung bewirkt, daß die Kupplung selbsttätig ausrückt. Danach wird die Gasturbine abgestellt. Unter anderm infolge der Bremswirkung des Verdichters reduziert sich die Drehzahl der Gasturbine wesentlich schneller als jene der Dampftur­ bine. Fällt die Gasturbinendrehzahl unter jene der Dampftur­ bine, so rückt nach obigem die Kupplung wieder ein. Der gemeinsame Wellenstrang läuft dann bis zum Stillstand aus. Als nächstes wird die Wellendrehvorrichtung 7A der Gasturbine in Betrieb genommen, was bewirkt, daß die Kupplung wiederum selbsttätig ausrückt. Nunmehr wird die Wellendrehvorrichtung 7B der Dampfturbine in Betrieb genommen, welche den Dampf­ turbinenrotor in der Regel mit ca. 5 Umdrehungen pro Stunde dreht. Die Kupplung ist nunmehr so ausgelegt, daß der Turn­ betrieb der Gasturbine jederzeit unterbrochen werden kann, ohne daß die Kupplung wieder einrückt. Als Zahlenbeispiel kann angegeben werden, daß die Kupplung so eingestellt wird, daß ein Einrücken erst ab einer Kupplungsdrehzahl von 400 Umdrehungen pro Minute erfolgt. Im Ergebnis erlaubt diese Maßnahme, daß Revisionsarbeiten an der Gasturbine bereits nach der entsprechenden Abkühlzeit beginnen können, währen die Dampfturbine noch weiter gedreht werden muß.
Bezugszeichenliste
1 gemeinsamer Wellenstrang
2 Gasturbine
2A Turbine
2B Verdichter
3 Dampfturbine
4 Generator
6 synchronisierende selbstschaltende Zahnkupplung
7A, 7B Wellendrehvorrichtung
8 Radiallager
9 Axiallager
10 Generatorlager

Claims (1)

  1. Als Einwellenanlage ausgeführte Kombianlage, im wesent­ lichen bestehend aus einer Gasturbine (2), einer Dampf­ turbine (3) und einem dazwischengeschalteten Generator (4), wobei zwischen Generator und Dampfturbine eine syn­ chronisierende selbstschaltende Kupplung (6) so angeord­ net ist, daß die Gasturbine allein betreibbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß sowohl die Gasturbine (2) als auch die Dampfturbine (3) mit je einer eigenen Wellendrehvorrichtung (7A, 7B) aus­ gerüstet sind, und daß während des Betriebes der Dampfturbinen-Wellendrehvorrichtung (7A) die Kupplung (6) ausgerückt ist.
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Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1275817A1 (de) * 2001-07-09 2003-01-15 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Einwellenkombianlage
DE10231006A1 (de) * 2002-07-09 2004-02-12 Enginion Ag Vorrichtung zur Erzeugung von mechanischer Arbeit unter Verwendung von Expansions-Kraftmaschinen
EP1503047A1 (de) * 2003-08-01 2005-02-02 Hitachi, Ltd. Einwellenkombianlage und Verfahren zum Betrieb dieser
EP1387045A3 (de) * 2002-07-30 2005-10-12 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Kraftstoffsteuerungsmethode und Kraftstoffsteuerungsvorrichtung einer Kombianlage
EP1591628A1 (de) * 2004-04-30 2005-11-02 Siemens Aktiengesellschaft Kombianlage sowie Verfahren zur dessen Abkühlung
DE102004047939B4 (de) * 2003-10-01 2006-12-14 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wellenfehlausrichtungs-Messvorrichtung, Wellenfehlausrichtungs-Messverfahren, kombinierte Anlage mit Einzelwelle mit Wellenfehlausrichtungs-Messvorrichtung und Anfahrverfahren der kombinierte Anlage mit Einzelwelle
EP1744032A1 (de) * 2005-07-15 2007-01-17 Siemens Aktiengesellschaft Gas- und Dampfturbinenanlage sowie Verfahren zu deren Betrieb
EP1914387A1 (de) * 2006-10-19 2008-04-23 Siemens Aktiengesellschaft Turbomaschine und Verfahren zum Turnen einer Turbomaschine
WO2015031042A1 (en) * 2013-08-27 2015-03-05 Siemens Energy, Inc. Method for controlling coupling between a first machine and a second machine
GB2524582A (en) * 2014-03-28 2015-09-30 Mitsubishi Hitachi Power Sys Combined cycle gas turbine plant
EP2930320A1 (de) * 2014-04-07 2015-10-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben einer Dampfturbine
WO2015188313A1 (en) * 2014-06-10 2015-12-17 General Electric Company Gas turbine system and method
EP3511535A1 (de) * 2018-01-10 2019-07-17 Siemens Aktiengesellschaft Anlage und verfahren zum betreiben einer anlage
US10358946B2 (en) * 2017-05-11 2019-07-23 Hyundai Motor Company Expansion apparatus for recovering waste heat and waste heat recovery system including the same
CN114183212A (zh) * 2021-12-09 2022-03-15 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种单轴联合循环机组的汽轮机双转向盘车装置

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2440749B1 (de) * 2009-06-09 2016-12-14 Siemens Aktiengesellschaft Anordnung zur verflüssigung von erdgas und verfahren zum anfahren der anordnung
CN103032111B (zh) * 2012-12-14 2014-09-03 上海电气电站设备有限公司 一种二拖一联合循环抽凝背汽轮机的控制保护方法
JP6630834B2 (ja) 2016-02-12 2020-01-15 シーメンス アクティエンゲゼルシャフト 始動電動機を有するガスタービンセクション
CN107237657B (zh) * 2017-07-24 2019-06-11 西安交通大学 一种可调峰储能的燃气-蒸汽联合动力装置及其控制方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2054399A1 (de) * 1969-11-27 1971-06-09 Sermel Vorrichtung zum Anlassen von Turbomaschinen
DE2627032A1 (de) * 1976-06-16 1977-12-29 Kraftwerk Union Ag Anordnung zur druckoelversorgung von wellendrehvorrichtungen

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2054399A1 (de) * 1969-11-27 1971-06-09 Sermel Vorrichtung zum Anlassen von Turbomaschinen
DE2627032A1 (de) * 1976-06-16 1977-12-29 Kraftwerk Union Ag Anordnung zur druckoelversorgung von wellendrehvorrichtungen

Cited By (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6679046B2 (en) 2001-07-09 2004-01-20 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Single-shaft combined plant
EP1275817A1 (de) * 2001-07-09 2003-01-15 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Einwellenkombianlage
DE10231006A1 (de) * 2002-07-09 2004-02-12 Enginion Ag Vorrichtung zur Erzeugung von mechanischer Arbeit unter Verwendung von Expansions-Kraftmaschinen
DE10231006B4 (de) * 2002-07-09 2007-10-31 Amovis Gmbh Vorrichtung zur Erzeugung von mechanischer Arbeit unter Verwendung von Expansions-Kraftmaschinen
US7021062B2 (en) 2002-07-30 2006-04-04 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Fuel control method and apparatus for combined plant
EP1387045A3 (de) * 2002-07-30 2005-10-12 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Kraftstoffsteuerungsmethode und Kraftstoffsteuerungsvorrichtung einer Kombianlage
US7013632B2 (en) 2003-08-01 2006-03-21 Hitachi, Ltd. Single shaft combined cycle power plant and its operation method
US7010922B2 (en) 2003-08-01 2006-03-14 Hitachi, Ltd. Single shaft combined cycle power plant and its operation method
EP1503047A1 (de) * 2003-08-01 2005-02-02 Hitachi, Ltd. Einwellenkombianlage und Verfahren zum Betrieb dieser
DE102004047939B4 (de) * 2003-10-01 2006-12-14 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wellenfehlausrichtungs-Messvorrichtung, Wellenfehlausrichtungs-Messverfahren, kombinierte Anlage mit Einzelwelle mit Wellenfehlausrichtungs-Messvorrichtung und Anfahrverfahren der kombinierte Anlage mit Einzelwelle
US7175342B2 (en) 2003-10-01 2007-02-13 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Shaft-misalignment-measuring device, a shaft-misalignment-measuring method, a single-shaft combined plant using the shaft-misalignment-measuring device and a start-up method of the single-shaft combined plant
CN1977090B (zh) * 2004-04-30 2011-09-14 西门子公司 联合发电设备及其冷却方法
WO2005106214A1 (de) * 2004-04-30 2005-11-10 Siemens Aktiengesellschaft Kombianlage sowie verfahren zur dessen abkühlung
EP1591628A1 (de) * 2004-04-30 2005-11-02 Siemens Aktiengesellschaft Kombianlage sowie Verfahren zur dessen Abkühlung
US8074454B2 (en) 2004-04-30 2011-12-13 Siemens Aktiengesellschaft Combination power plant and method for the cooling thereof
EP1744032A1 (de) * 2005-07-15 2007-01-17 Siemens Aktiengesellschaft Gas- und Dampfturbinenanlage sowie Verfahren zu deren Betrieb
WO2007009874A1 (de) * 2005-07-15 2007-01-25 Siemens Aktiengesellschaft Gas- und dampfturbinenanlage sowie verfahren zu deren betrieb
WO2008046793A1 (de) * 2006-10-19 2008-04-24 Siemens Aktiengesellschaft Turbomaschine und verfahren zum turnen einer turbomaschine
EP1914387A1 (de) * 2006-10-19 2008-04-23 Siemens Aktiengesellschaft Turbomaschine und Verfahren zum Turnen einer Turbomaschine
JP2016530447A (ja) * 2013-08-27 2016-09-29 シーメンス エナジー インコーポレイテッド 第1の機械と第2の機械との間の連結を制御する方法
WO2015031042A1 (en) * 2013-08-27 2015-03-05 Siemens Energy, Inc. Method for controlling coupling between a first machine and a second machine
US9752509B2 (en) 2013-08-27 2017-09-05 Siemens Energy, Inc. Method for controlling coupling of shafts between a first machine and a second machine using rotation speeds and angles
GB2524582A (en) * 2014-03-28 2015-09-30 Mitsubishi Hitachi Power Sys Combined cycle gas turbine plant
US10358947B2 (en) 2014-03-28 2019-07-23 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Combined cycle gas turbine plant
GB2524582B (en) * 2014-03-28 2016-07-20 Mitsubishi Hitachi Power Sys Combined cycle gas turbine plant
KR20160140906A (ko) * 2014-04-07 2016-12-07 지멘스 악티엔게젤샤프트 증기 터빈 작동 방법
WO2015155001A1 (de) * 2014-04-07 2015-10-15 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum betreiben einer dampfturbine
RU2653615C1 (ru) * 2014-04-07 2018-05-11 Сименс Акциенгезелльшафт Способ эксплуатации паровой турбины
KR101894650B1 (ko) 2014-04-07 2018-09-03 지멘스 악티엔게젤샤프트 증기 터빈 작동 방법
EP2930320A1 (de) * 2014-04-07 2015-10-14 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben einer Dampfturbine
WO2015188313A1 (en) * 2014-06-10 2015-12-17 General Electric Company Gas turbine system and method
US10358946B2 (en) * 2017-05-11 2019-07-23 Hyundai Motor Company Expansion apparatus for recovering waste heat and waste heat recovery system including the same
EP3511535A1 (de) * 2018-01-10 2019-07-17 Siemens Aktiengesellschaft Anlage und verfahren zum betreiben einer anlage
CN114183212A (zh) * 2021-12-09 2022-03-15 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种单轴联合循环机组的汽轮机双转向盘车装置
CN114183212B (zh) * 2021-12-09 2023-12-01 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 一种单轴联合循环机组的汽轮机双转向盘车装置

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DE4426354C2 (de) 2003-03-06

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