JP2008185031A - プラント統合型冷却システム - Google Patents

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Abstract

【課題】ガスタービン(105)によって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムを提供する。
【解決手段】本統合型冷却システムは、発電プラントから抽出された熱源(158)と、熱源(158)からのエネルギを利用して冷却媒体(170)を冷却する吸収式冷却機(160)とを含む。統合型冷却スキッドは、複数の発電プラント部品用熱除去装置(110、115、120、125、140)を含む。吸収式冷却機(160)から出力された冷却媒体(170)は、統合型冷却スキッド(150)の発電プラント部品用熱除去装置(110、115、120、125、140)に循環される。プラント冷却水(145)は、吸収式冷却機(160)から熱を除去することができる。
【選択図】 図2

Description

本発明は、発電プラント設備用の発電プラント冷却システムに関し、より具体的には、冷却媒体を発生させる複数の方法を利用して発電プラント冷却部品の統合型スキッドから熱を除去する発電プラント統合型冷却システムに関する。発電プラントの典型的な冷却要件には、発電機冷却、潤滑油冷却、変圧器冷却、タービン入口冷却、タービン入口空気冷却及び中間冷却器冷却、並びに他の多様な部品の冷却が含まれる。
発電機、潤滑油システム及び変圧器のような多くの発電プラント部品は、非効率性(風損、軸受及び電気加熱等)によって発生した熱を除去するために冷却することが必要であるが、付加的な冷却機能は、例えばタービン入口空気冷却、圧縮機入口空気冷却又は圧縮機中間冷却のようなプラント性能に直接影響を与える。これらの部品用の個々の冷却装置は一般的に、空冷式又は水冷式熱交換器を利用する。現在の構成における発電機冷却は、常温で供給される水又は空気によって行われる。潤滑油システムは通常、大型の空冷式熱交換器を利用する。圧縮機中間冷却器は、常温の水を利用する。変圧器油は、空冷式熱交換器を使用して、熱を大気に廃棄することによって冷却される。
独立型冷却スキッドが、しばしば、上述の冷却を行うために利用される。普通の冷却システムから設備に冷却剤が供給される場合でさえ、設備及び冷却器は、最も高温の周囲条件に合わせた寸法にされる。この高温冷却流体(常温の空気及び水)により、熱交換器はより大きい面積を持つことになり、発電プラント全体効率及び費用に悪影響を与える。
一般に、発電プラント部品に対して冷却を行うために、幾つかの手段が採用される。これらの方法は、個々の制御システムを備えた独立型冷却スキッドである。図1は、先行技術の発電プラント冷却システムにおいて冷却を行うために使用する独立型冷却スキッドを示している。発電プラントシステム5は、空気圧縮機10と、ガスタービン15と、発電機20と、変圧器25とを含むことができ、変圧器25は、送電網システム30に電力を供給するために発電機20に連結される。ガスタービンには、参照符号16において燃料が供給され、また参照符号17において加圧空気が供給される。排出ガスは、参照符号18においてガスタービンから流出する。
周囲空気35は、タービン入口冷却スキッド40を通して冷却され、空気圧縮機入口45において供給される。高温加圧空気50は、空気圧縮機10の中間段52から抽出され、圧縮機中間冷却スキッド55を通して流される。冷却した空気56は、空気圧縮機10の後続中間段58に戻される。圧縮機10、ガスタービン15及び発電機20からの潤滑油は、潤滑油冷却スキッド60によって冷却される。熱は、冷却スキッド60上で、常温65の空気を使用して空冷式熱交換器によって潤滑油から除去される。発電機冷却水22は、周囲空気24を吸引する空冷式熱交換器を利用した別個の冷却スキッド23を通って循環する。変圧器25の冷却は一般的に、別個の変圧器冷却スキッド28上に取付けられた周囲空気27を使用する空冷式熱交換器を通って流れる変圧器油26によって行われる。タービン入口冷却は、独立型機械式圧縮機(図示せず)によって供給された冷水を使用して行うことができる。幾つかの場合では、スキッドは、普通水(冷水ではない)との部分的統合型システムとすることができる。
発電プラントの決定においては常に当てはまることであるが、部品システムの各々に対する冷却要件は、サイト特有の周囲及び作動条件、各競合システムから得られる性能、並びに実装及び作動に必要な費用の関数である。
米国特許出願公開第2005/0188707号明細書 米国特許出願公開第2005/0056023号明細書 米国特許第6938417号明細書 米国特許第6909349号明細書 欧州特許出願公開第1484489号明細書
従って、冷却が必要な全ての発電プラント設備のための冷水を供給する吸収式又は機械式冷却機を利用する発電プラント独立型冷却スキッドを1つの単一冷却システムに統合し、その場合に制御低温冷却流体(冷水)が、大幅な節約をもたらし、プラント操作を単純化しかつ冷却媒体の信頼性がある供給源を形成することになる、別の費用効率がある方法を提供する必要性が存在する。
本発明は、発電プラント冷却要件を満たす冷却した冷却媒体を発生させる複数の方法を利用した発電プラント統合型冷却システムに関し、その場合にプラント部品は、有効かつ効率的な冷却パッケージに統合される。
つまり、本発明の1つの態様は、ガスタービンによって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムを提供する。本統合型冷却システムは、発電プラントから抽出された熱源と、熱源からのエネルギを利用して冷却媒体を冷却する吸収式冷却機とを含む。さらに設けられるのは、吸収式冷却機から熱を除去するための手段である。統合型冷却スキッドは、複数の発電プラント部品用熱除去装置を含む。吸収式冷却機から出力された冷却媒体を統合型冷却スキッドの発電プラント部品用熱除去装置に循環させかつ再び戻すための手段が設けられる。
本発明の別の態様によると、ガスタービンによって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムを提供する。本統合型冷却システムは、エネルギ源を形成するガスタービンからの排気ガス流路と、タービン排気からのエネルギを利用して冷却媒体を冷却する吸収式冷却機とを含む。吸収式冷却機から熱を除去するための手段及び吸収式冷却機から排気ガスを除去するための手段が設けられる。統合型冷却スキッドは、複数の発電プラント部品用熱除去装置を含む。
本発明のさらに別の態様によると、ガスタービンによって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムを提供する。本統合型冷却システムは、空気圧縮機を有するガスタービンと、ガスタービンによって駆動されかつ電力供給を出力する発電機と、電力供給により給電される機械式冷却機と、機械式冷却機から熱を除去するための手段と、機械式冷却機から出力された冷却媒体を統合型冷却スキッドの発電プラント部品に循環させかつ再び戻すための手段と、複数の発電プラント部品用熱除去装置を含む統合型冷却スキッドとを含む。
本発明のこれらの及び他の特徴、態様及び利点は、図面全体を通して同じ参照符号が同様の部分を表している添付の図面を参照して、以下の詳細な説明を読む時に一層良好に理解されるようになるであろう。
本発明の以下の実施形態は、冷却が必要な全ての発電プラント設備のための冷却媒体を供給する吸収式又は機械式冷却機を利用する発電プラント独立型冷却スキッドを1つの単一冷却システムに統合し、その場合に制御低温冷却媒体が、大幅な節約をもたらし、プラント操作を単純化しかつ冷却媒体の信頼性がある供給源を形成することになる費用効率がある方法を提供することを含む、多くの利点を有する。
以下の態様は、現存の発電プラントの改造及び新規の発電プラントの建設の両方を対象としたものである。
単純及び複合サイクル用途のための以下の例示的なシステム構成は、プラント統合型冷却装置に冷却した流体を供給するために、市場購入可能な吸収式液体冷却機(ALC)を使用する。これは、図2〜図7に示すような複数の構成及び方法で達成することができる。それに代えて、図8に示すように、機械式冷却機を利用して、プラント統合型冷却システムを冷却することができる。
ガスタービン圧縮機は、図1〜図7において符号A〜Jで示すような複数の圧縮段を有する。圧縮機からの高温空気は、原理上は圧縮機を再設計することによって中間段のいずれからも抽出することができる。圧縮機から抽出する空気流量及び空気抽出段の選択は、発電プラント設備、サイクル熱力学及び装置経済性の冷却要件の関数となることになる。図2〜図7の例示的目的では、抽気は、中間段Dから抽出されかつ中間段Eに戻るものとして示しているが、抽出及び回収は、これらの段に限定されるものではない。
以下の例示的な実施形態は、冷却機と、熱除去装置、すなわち通常はスキッド上の熱交換器との間でガス及び流体を循環させることによって、種々の発電プラント部品を冷却するようになった統合型冷却スキッドを示している。これらは、種々の熱交換器、ポンプ、バルブ、配管及び電気制御装置を含むことができるが、熱交換器、配管及びダクト配置の詳細については、当技術分野では公知であり、本発明を理解し難くすることを避けるために、より詳しくは説明しない。
さらに、以下の例示的な実施形態は、GE製ガスタービンに関する構成について説明しているが、本発明は一般的に、ガスタービンの部品及びシステムに対して適用することができる。
図2は、空気圧縮機からの高温中間段空気によって動力を供給されかつ発電プラント部品用統合型冷却スキッドに供給する吸収式冷却機を設けた本発明の1つの実施形態を示している。この統合型冷却スキッドは、潤滑油冷却熱交換器110、変圧器冷却熱交換器115、発電機冷却熱交換器120、タービン入口冷却熱交換器125、冷却を必要とする多様な発電プラント部品140のための他の熱交換器を、スキッド150上に支持した1つのシステムに合体することができる。吸収式冷却機160は、この統合型システムのために冷水必要量を供給する。吸収式冷却機160のための熱源は、高温加圧空気158であり、この高温加圧空気158は、圧縮機155の中間段Dからの抽出によって供給される。吸収式冷却機からの比較的低温の空気165は、圧縮機155の後続中間段E内にダクトで戻される。当技術分野では公知の機械的システムを使用して、冷水170は、統合型冷却スキッド150に循環され、戻り水185は、吸収式冷却機160に戻る。プラントからの冷却水145は、吸収式冷却機160からの熱のためのシンクを形成する。
図3は、空気圧縮機からの高温加圧中間段空気によって動力を供給される吸収式冷却機と、発電プラント部品用統合型冷却スキッドに供給する第1の中間冷却器とを設けた本発明の第2の実施形態を示している。この統合型冷却スキッド250は、潤滑油冷却熱交換器210、変圧器冷却熱交換器215、発電機冷却熱交換器220、タービン入口冷却熱交換器225、及び冷却を必要とする多様な発電プラント部品240のための他の熱交換器を含むことができる。
高温加圧空気258は、冷却媒体のALC冷却のための加熱流体を供給するために、圧縮機255の中間段Dから抽出され、吸収式冷却機260にダクトで導かれる。冷却媒体、すなわち冷水270は、統合型冷却スキッド250に循環される。吸収式冷却機260からの戻り低温空気265は、低温戻り空気280の温度をさらに低下させる第1の中間冷却器275を通して圧縮機255の中間段Eにダクトで導かれ、それによって圧縮機動力消費量を減少させる。第1の中間冷却器に供給される冷却媒体270は、プラント統合型冷却スキッド250への冷水270からの戻り水285である。中間冷却器内で熱を吸収した後に、温水290は、吸収式冷却機260に戻る。冷却水245及び冷却水247は、それぞれ吸収式冷却機265及び第1の中間冷却器275のためのヒートシンクを形成することができる。
実施形態2の範囲内のさらに別の実施形態は、他の発電プラント設備の高い冷却要件のために吸収式冷却機に対する要求が高い場合に、冷却水供給247によって中間冷却を行うことができるものである。
図4は、空気圧縮機からの高温中間段空気によって動力を供給される吸収式冷却機と、発電プラント設備用統合型冷却スキッドに供給する第1の中間冷却器及び第2の中間冷却器とを設けた本発明の第3の実施形態を示している。統合型冷却スキッド350は、潤滑油冷却熱交換器310、変圧器冷却熱交換器315、発電機冷却熱交換器320、タービン入口冷却熱交換器325、及び冷却を必要とする多様な発電プラント部品340のための他の熱交換器を含むことができる。
実施形態3は、圧縮機355の中間段Dからの高温加圧空気358が、第1の中間冷却器375を通してダクトで導かれる構成を示している。第1の中間冷却器375は、吸収式冷却機360のための加熱流体として使用する高温の温水362を発生するように設計されている。吸収式冷却機360からの戻り水364は、第1の中間冷却器375における冷却を与える。
吸収式冷却機360は次に、発電プラント部品を冷却するために統合型冷却スキッド350に冷水370を供給する。熱は、冷却水345によって吸収式冷却機360から除去することができる。第1の中間冷却器375をから流出する中間温度の高温空気359は、更なる冷却のために第2の中間冷却器390を通って流れる。第2の中間冷却器390は、吸収式冷却機360への戻り回路上において統合型冷却スキッド350からの戻り水供給385によって冷却される。低温戻り空気380は、さらに圧縮機355の中間段Eにダクトで導かれ、それによって圧縮機動力消費量を減少させる。それに代えて、吸収式冷却機に対する要求が高い場合には、第2の中間冷却器390に常温冷却水349を供給することができる。
図5は、ガスタービン排気によって動力を供給されかつ発電プラント部品用統合型冷却スキッドに供給する吸収式冷却機を設けた本発明の第4の実施形態を示している。実施形態4は、統合型冷却スキッド450を組込んだ発電プラント完全統合型冷却装置を示しており、統合型冷却スキッド450は、潤滑油冷却熱交換器410、変圧器冷却熱交換器415、発電機冷却熱交換器420、タービン入口冷却熱交換器425、圧縮機中間冷却器430、及び冷却を必要とする多様な発電プラント部品440のための他の熱交換器を含むことができる。
この構成は、タービン排気の一部を吸収式冷却機にダクトで導くことができる単純サイクル及び複合サイクルにおいて使用することができる。この例示的な実施形態では、吸収式冷却機460は、ガスタービン405からダクトで導かれた排気ガス418の幾らかのパーセンテージからのエネルギを利用する。吸収式冷却機は次に、この実施形態では戻り水485として示す冷却媒体から熱を除去して冷水470を供給して、統合型冷却スキッド450の冷却要件を満たすようにする。冷却水445は、吸収式冷却機460から熱を除去することができる。
図示していないが、圧縮機中間冷却器440は、圧縮機455の中間段Dからダクトで導かれた高温加圧空気を受けることができる。圧縮機中間冷却器440において冷却された高温加圧空気は、圧縮機455の後続段Eに戻され、それによってより低い圧縮機動力消費量の低下をもたらす。タービン405から取出されかつ吸収式冷却機460に動力を供給するのにそのエネルギを利用された排気ガス418は、排気ガス470として放出される。
図6は、熱回収蒸気発生器(HRSG)を通して捕捉されたガスタービン排気のエネルギと蒸気タービンから抽出されたエネルギとによって動力を供給されかつ発電プラント部品用統合型冷却スキッドに供給する吸収式冷却機を設けた本発明の第5の実施形態を示している。実施形態5は、実施形態4の修正形態を示している。ここでも同様に、統合型冷却スキッド550は、吸収式冷却機560によって供給された冷水570を利用する、潤滑油冷却熱交換器510、変圧器冷却熱交換器515、発電機冷却熱交換器520、タービン入口冷却熱交換器525、圧縮機中間冷却器530、及び冷却を必要とする多様な発電プラント部品540のための他の熱交換器として働くことができる。統合型冷却スキッド550からの戻り水585は、吸収式冷却機560に戻される。熱は、冷却水545によって吸収式冷却機から除去することができる。
吸収式冷却機560のためのエネルギは、タービン505から熱回収蒸気発生器565への排気ガス518によって、熱回収蒸気発生器565が複合サイクル発電プラントの一部としての蒸気タービン575に蒸気568を給送することによって得られる。低量の抽出蒸気590が、吸収式冷却機560に動力を供給するために蒸気タービン575から抽出される。蒸気タービン575からの排出蒸気598及び吸収式冷却機560からの復水595は、蒸気サイクルに戻される。
図7は、熱回収蒸気発生器(HRSG)565を通して捕捉されたようなガスタービン排気518のエネルギによって動力を提供されかつ発電プラント設備用統合型冷却スキッドに供給する吸収式冷却機を設けた本発明の第6の実施形態を示している。HRSG565からの蒸気568は、吸収式冷却機にエネルギを供給し、さらに他のプラント機能のためにも使用することができる。ここでも同様に、統合型冷却スキッド550は、潤滑油冷却熱交換器510、変圧器冷却熱交換器515、発電機冷却熱交換器520、タービン入口冷却熱交換器525、圧縮機中間冷却器530、及び冷却を必要とする多様な発電プラント部品540のための他の熱交換器として働く。統合型冷却スキッド550は、吸収式冷却機560によって供給された冷水570を利用して熱除去装置を冷却する。戻り水585は、吸収式冷却機560に循環して戻る。冷却水545は、吸収式冷却機560から熱を除去することができる。
エネルギは、タービン505から熱回収蒸気発生器565への排気ガス565によって、熱回収蒸気発生器565が吸収式冷却機560に動力を供給する蒸気568を給送することによって供給される。吸収式冷却機560からの蒸気復水595は、蒸気サイクルに戻される。
図8は、気体圧縮機械式冷却機がプラント統合型冷却スキッドのための冷却要件を行う本発明の第7の実施形態を示している。統合型冷却スキッド650は、潤滑油冷却熱交換器610、変圧器冷却熱交換器615、発電機冷却熱交換器620、タービン入口冷却熱交換器625、圧縮機中間冷却器630、及び冷却を必要とする多様な発電プラント部品640のための他の熱交換器として働く。
タービン605は、発電機630を駆動して、電気出力695を形成する。電気出力695は、機械式冷却機660を駆動するための電力を供給することができる。機械式冷却機660は、統合型冷却スキッド650に冷水670を供給する。冷却水645は、機械式冷却機660から熱を除去する。それに代えて、機械式冷却機660は、発電プラントを有する別の電力源から又は外部電力源から供給することができる。
本明細書では本発明の特定の特徴のみを図示しかつ説明してきたが、当業者には多くの修正及び変更が想起されるであろう。従って、特許請求の範囲は、全てのそのような修正及び変更を本発明の技術思想の範囲内に属するものとして保護しようとするものであることを理解されたい。
先行技術の発電プラント冷却システムにおいて冷却を行うために使用する独立型冷却スキッドを示す図。 空気圧縮機からの高温中間段空気によって動力を供給されかつ発電プラント部品用統合型冷却スキッドに供給する吸収式冷却機を設けた本発明の1つの実施形態を示す図。 空気圧縮機からの高温中間段空気によって動力を供給される吸収式冷却機と、発電プラント部品用統合型冷却スキッドに供給する第1の中間冷却器とを設けた本発明の第2の実施形態を示す図。 空気圧縮機からの高温中間段空気によって動力を供給される吸収式冷却機と、発電プラント部品用統合型冷却スキッドに供給する第1の中間冷却器及び第2の中間冷却器とを設けた本発明の第3の実施形態を示す図。 ガスタービン排気によって動力を供給されかつ発電プラント部品用統合型冷却スキッドに供給する吸収式冷却機を設けた本発明の第4の実施形態を示す図。 熱回収蒸気発生器を通して捕捉されたガスタービン排気のエネルギと蒸気タービンから抽出されたエネルギとによって動力を供給されかつ発電プラント部品用統合型冷却スキッドに供給する吸収式冷却機を設けた本発明の第5の実施形態を示す図。 熱回収蒸気発生器(HRSG)を通して捕捉されたようなガスタービン排気のエネルギによって動力を提供されかつ発電プラント部品用統合型冷却スキッドに供給する吸収式冷却機を設けた本発明の第6の実施形態を示す図。 ガスタービン駆動発電機又は他の電力供給源からの電気出力によって動力を提供されかつかつ発電プラント部品用統合型冷却スキッドに供給する機械式冷却機を設けた本発明の第7の実施形態を示す図。
符号の説明
5 発電プラントシステム
10 空気圧縮機
15 ガスタービン
16 ガスタービンへの燃料供給
17 ガスタービンへの空気供給
18 タービン排気
20 発電機
22 発電機冷却水
23 発電機冷却スキッド
24 周囲空気
25 変圧器
26 変圧器油
27 周囲空気
28 変圧器冷却スキッド
30 送電網システム
35 周囲空気
40 圧縮機入口冷却スキッド
45 空気圧縮機入口
50 高温加圧空気
52 冷却水
55 圧縮機中間冷却スキッド
56 圧縮機中間段への低温空気戻り
57 冷却水
58 後続中間段
60 潤滑油冷却スキッド
65 周囲空気
105 ガスタービン
110 潤滑油冷却熱交換器
115 変圧器冷却熱交換器
120 発電機冷却熱交換器
125 タービン入口冷却熱交換器
140 他の発電プラント部品
145 冷却水
150 統合型冷却スキッド
155 空気圧縮機
158 高温加圧空気
160 吸収式冷却機
165 空気圧縮機の後続段に戻る低温空気
170 冷水
185 戻り水
205 ガスタービン
210 潤滑油冷却熱交換器
215 変圧器冷却熱交換器
220 発電機冷却熱交換器
225 タービン入口冷却熱交換器
240 他の発電プラント部品
245 吸収式冷却機への冷却水
247 第1の中間冷却器への冷却水
250 統合型冷却スキッド
255 空気圧縮機
258 高温加圧空気
260 吸収式冷却機
265 吸収式冷却機から第1の中間冷却器への低温空気
270 冷水
275 第1の中間冷却器
280 圧縮機の後続段への低温空気戻り
285 戻り水
290 吸収式冷却機に戻る温水
305 ガスタービン
310 潤滑油冷却熱交換器
315 変圧器冷却熱交換器
320 発電機冷却熱交換器
325 タービン入口冷却熱交換器
340 他の発電プラント部品
349 第2の中間冷却器のための冷却水
355 空気圧縮機
358 高温加圧空気
359 第2の中間冷却器への媒体高温空気
360 吸収式冷却機
362 吸収式冷却機への温水
364 吸収式冷却機からの加熱媒体の戻り
370 冷水
375 第1の中間冷却器
380 圧縮機の後続段への低温空気戻り
385 戻り水
390 第2の中間冷却器
405 ガスタービン
410 潤滑油冷却熱交換器
415 変圧器冷却熱交換器
418 排気ガス
420 発電機冷却熱交換器
425 他の発電プラント部品
430 発電機
435 圧縮機入口冷却熱交換器
440 圧縮機中間冷却器
445 吸収式冷却機のための冷却水
450 統合型冷却スキッド
455 空気圧縮機
458 圧縮機中間段からの高温加圧ガス
460 吸収式冷却機
470 吸収式冷却機から放出された排気ガス
480 圧縮機の後続中間段に戻された低温空気
485 統合型冷却スキッドからの戻り水
505 ガスタービン
510 潤滑油冷却熱交換器
515 変圧器冷却熱交換器
518 タービン出口からの排気ガス
520 発電機冷却熱交換器
525 他の発電プラント部品
530 発電機
535 圧縮機入口冷却交換器
540 圧縮機中間冷却器
545 冷却水
548 高温加圧空気
550 統合型冷却スキッド
555 空気圧縮機
558 高温加圧空気
560 吸収式冷却機
565 熱回収蒸気発生器
568 蒸気
570 冷水
575 蒸気タービン
580 圧縮機の後続中間段に戻された低温空気
585 統合型冷却スキッドからの戻り水
590 抽出蒸気
595 吸収式冷却機から復水器への復水
598 蒸気タービンから復水器への復水
605 ガスタービン
610 潤滑油冷却熱交換器
615 変圧器冷却熱交換器
618 タービン出口からの排気ガス
620 発電機冷却熱交換器
625 他の発電プラント部品
630 発電機
635 圧縮機入口冷却交換器
640 圧縮機中間冷却器
645 冷却水
648 高温加圧空気
650 統合型冷却スキッド
655 空気圧縮機
660 機械式冷却機
665 機械式冷却機への電力供給
670 冷水
685 戻り水

Claims (10)

  1. ガスタービン(105)によって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムであって、
    発電プラントから抽出された熱源(158)と、
    熱源(158)からのエネルギを利用して冷却媒体(170)を冷却する吸収式冷却機(160)と、
    吸収式冷却機(160)から熱を除去するための手段(145)と、
    複数の発電プラント部品用熱除去装置(110、115、120、125、140)を含む統合型冷却スキッド(150)と、
    吸収式冷却機(160)から出力された冷却媒体(170)を統合型冷却スキッド(150)の発電プラント部品用熱除去装置(110、115、120、125、140)に循環させるための手段と、
    を含む統合型冷却システム。
  2. ガスタービン(105)によって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムであって、熱源が、
    ガスタービン圧縮機155の少なくとも1つの中間段からの高温加圧空気158のための抽出流路と、
    ガスタービン圧縮機155の後続段への冷却した高温加圧空気165のための戻り流路と
    を含む、請求項1記載の統合型冷却システム。
  3. ガスタービン(105)によって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムであって、統合型冷却スキッドの発電プラント部品用熱除去装置が、
    潤滑油冷却熱交換器(110)と、
    発電機冷却熱交換器(120)と、
    変圧器冷却熱交換器(115)と、
    タービン入口熱交換器(125)と、
    他の発電プラント部品(140)のための熱交換器と
    のうちの少なくとも1つを含む、請求項2記載の統合型冷却システム。
  4. ガスタービン(105)によって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムであって、統合型冷却スキッドの発電プラント部品用熱除去装置が、
    潤滑油冷却熱交換器(110)と、
    発電機冷却熱交換器(120)と、
    変圧器冷却熱交換器(115)と、
    タービン入口熱交換器(125)と、
    他の発電プラント部品(140)のための熱交換器と
    を含む、請求項2記載の統合型冷却システム。
  5. ガスタービン(105)によって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムであって、冷却媒体が、
    冷水(170)を含む、
    請求項3記載の統合型冷却システム。
  6. ガスタービン(105)によって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムであって、吸収式冷却機から熱を除去するための手段(145)が、吸収式冷却機(160)のための冷却水源及びシンク(145)を含む、請求項5記載の統合型冷却システム。
  7. ガスタービン(105)によって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムであって、ガスタービン圧縮機(155)の少なくとも1つの中間段からの高温加圧空気(158)のための抽出流路及び高温加圧空気(165)のための戻り流路が、ガスタービン圧縮機(155)と吸収式冷却機(160)との間の直接的な連通流路を含む、請求項3記載の統合型冷却システム。
  8. ガスタービン(105)によって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムであって、第1の中間冷却器(275)をさらに含む、請求項3記載の統合型冷却システム。
  9. ガスタービン(105)によって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムであって、
    ガスタービン圧縮機(255)の少なくとも1つの中間段からの高温加圧空気(258)のための抽出流路が、吸収式冷却機(260)と直接連通し、
    高温加圧空気(280)のための戻り流路が、第1の中間冷却器(275)を通して空気圧縮機(255)の後続段と連通し、
    高温加圧空気(258)が、吸収式冷却機(260)において冷却されかつ第1の中間冷却器(275)においてさらに冷却され、
    プラント統合型冷却スキッド(250)から吸収式冷却機(260)に戻る冷却媒体(285)が、第1の中間冷却器(275)を通して循環して、吸収式冷却機(260)から空気圧縮機(255)の後続段に戻る高温加圧空気(265)をさらに冷却する、
    請求項8記載の統合型冷却システム。
  10. ガスタービン(105)によって駆動される電力発生発電プラント用の、発電プラント部品を冷却するための発電プラント統合型冷却システムであって、
    第1の中間冷却器(375)と第2の中間冷却器(390)とをさらに含む、
    請求項3記載の統合型冷却システム。
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