JP2011038523A - ターボ機械に流入する空気流の調節システム - Google Patents

ターボ機械に流入する空気流の調節システム Download PDF

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Abstract

【課題】ターボ機械に流入する空気流の調節システムを提供する。
【解決手段】本発明の実施形態は、限定ではないが、ガスタービンなどの空気消費機械に流入する空気流を調節するための空気調節システム(ACS)(200)を提供する。調節は、空気流の少なくとも1つの物理的性質を調整するプロセスとみなすことができる。物理的性質は、湿球温度、乾球温度、相対湿度、密度、又は同様のものを含むことができる。本発明の一実施形態において、ACS(200)の主要な構成要素は、モジュール(205)とみなすことができる単一構造で配置することができる。ACS(200)の用途に応じて、複数のモジュール(205)を物理的に及び/又は作動的に空気消費機械に一体化することができる。ACS(200)の代替の実施形態は、複数の段を有するモジュール(205)を含むことができる。ここで各段は、他の段を独立して作動させることができる。更に、各段は他の段とは別個の流体を用いることができる。
【選択図】 図2

Description

本発明は、全体的に空気消費機械に流入する空気流に関し、より詳細には、空気消費機械の吸気システムに流入する空気流を調節するためのシステムに関する。
空気消費機械は、様々な用途で使用されるエネルギーを生成及び/又は変換する。これらの機械は、熱交換器、限定ではないが、ガスタービン、航空機エンジン、航空転用エンジンなどの空気消費ターボ機械、或いは同様のものの形態を有することができる。以下の考察では主にガスタービンに焦点を当てているが、この考察の概念はガスタービンに限定されるものではない。
ガスタービンは通常、吸気システム、圧縮機セクション、燃焼器セクション、タービンセクション、及び排気セクションを含む。ガスタービンは以下のように作動することができる。吸気システムは、ガスタービンの周囲環境から空気流を受け取る。圧縮機セクションは、空気流を加圧する。加圧された空気流は、燃焼セクションに流れ、ここで燃料混合を行った後、燃焼することができる。燃焼プロセスは、ガス混合気を発生し、これがタービンセクションを駆動する。タービンセクションは、ガス混合気のエネルギーをトルクの形態で機械エネルギーに変換する。トルクは、通常、発電機、機械式駆動装置、又は同様のものを駆動するのに用いられる。
ガスタービン性能は、一般的には、出力、熱効率、及び/又は熱消費率によって決まる。流入する空気流の温度及び湿度は、ガスタービン性能に有意な影響を及ぼす可能性がある。一般に、ガスタービンは、空気流の温度が低下するにつれて効率が低くなる。
空気流の温度を低下させるために、種々のシステムが利用されてきた。これらのシステムの主な目的は、より高い空気流の温度及び/又は湿度を有する周囲条件においてガスタービン性能を向上させることである。これらのシステムは、圧縮機セクションに流入する前に空気流を調節することによってこの目標を達成しようとしている。この調節は、空気流の少なくとも1つの物理的性質の調整プロセスと考えられる。物理的性質は、限定ではないが、湿球温度、乾球温度、湿度、及び密度を含むことができる。空気流の物理的性質の調整作用は、ガスタービンの性能を向上させるものである。
これらのシステムの幾つかの公知の実施例には、蒸発冷却器、機械的チラー、吸収式チラー、熱エネルギーシステム、及び同様のものを含む。これらのシステムは、ガスタービンの周りの様々な場所に設置することができる。
ガスタービンに流入する空気流を調節する公知のシステムに関して幾つかの懸念点がある。公知のシステムに関連する利点は、設置に伴うコストが安価であることを説明していない。蒸発冷却システムの使用は、高温多湿な条件が顕著な区域に限定される場合がある。公知のチルシステムは、チルシステムに有意なコストが付加されるコイルを必要とする。一部の公知のガスタービン発電プラントは、蒸発冷却システム及びチルシステムの両方を組み込んでいる。この場合、これらのシステムの構造が別個であることにより、設置時間及びガスタービン近傍のスペースを付加することが必要となり、維持管理コストも更に増大する。
前述の理由から、空気流を調節するための新規の改善されたシステムに対する要求が存在することができる。システムは、高温多湿区域での作動性をより向上させることができると同時に、高温乾燥区域での作動効率も向上させる必要がある。本システムは、蒸発冷却及びチル性能の両方を提供できる単一構造を備える必要がある。本システムはまた、コイルを必要としないチルシステムを提供する必要がある。
本発明の一実施形態において、空気消費機械に流入する空気流を調節するためのシステムであって、該システムが、空気消費機械に流入する空気流の物理的性質を調整するよう構成され、モジュール(205)を含む空気調節システム(ACS)(200)を備え、モジュール(205)は、ある範囲内に周囲条件がある場合に空気流の物理的性質を調整するよう構成され、空気流上に流体を噴霧するよう適合されたノズル(235)を含む非媒体調節システム(230)と、空気流の物理的性質を調整して前記空気消費機械の付加的な出力を提供するよう構成された直接交換媒体(220)と、を含み、ACS(200)に供給される流体が露点温度よりもほぼ高い場合には、ACS(200)が直接蒸発モードで動作し、ACS(200)に供給される流体が露点温度よりもほぼ低い場合には、ACS(200)が直接チルモードで動作する。
本発明の実施形態が動作することができる環境を示す概略図。 本発明の一実施形態による、空気調節システムのモジュールの立面図を示す概略図。 本発明の一実施形態による、空気調節システムの概略図。 本発明の一実施形態による、図2のモジュール205の代替の実施形態の立面図を示す概略図。
本発明のこれら及び他の特徴、態様、並びに利点は、図面全体を通じて同様の参照符号が同様の要素を示す添付図面を参照しながら以下の詳細な説明を読むと更に理解できるであろう。
好ましい実施形態の以下の詳細な説明は、本発明の特定の実施形態を示す添付図面を参照する。異なる構造及び動作を有する他の実施形態も本発明の技術的範囲から逸脱するものではない。
本明細書では便宜上特定の専門用語を用いる場合があるが、これは、本発明を限定するものと解釈すべきではない。例えば、「上側」、「下側」、「左側」、「前側」、「右側」、「水平方向」、「垂直方向」、「上流側」、「下流側」、「前方」、「後方」、「頂部」、「底部」などの用語は、図示の配置を単に説明しているに過ぎない。実際に、構成要素はあらゆる方向に配向することができ、従って、本用語は、特に明記しない限り、種々の変形形態を含むものとして理解されたい。
本明細書で使用する場合に、前に数詞のない要素又はステップの表現は、そうではないことを明確に述べていない限り複数のそのような要素又はステップの存在を排除するものではないと理解されたい。更に、本発明の「一実施形態」という表現は、記載した特徴を同様に組入れた付加的な実施形態の存在を排除するものとして解釈されることを意図するものではない。
本発明の実施形態は、限定ではないが、ガスタービンなどの空気消費機械に流入する空気流を調節する空気調節システム(ACS)を提供する。上述のように、調節は、空気流の少なくとも1つの物理的性質を調整するプロセスとみなすことができる。物理的性質は、湿球温度、乾球温度、相対湿度、密度、又は同様のものを含むことができる。本発明の一実施形態において、ACSの主要な構成要素は、モジュールとみなすことができる単一構造で配置することができる。ACSの用途に応じて、複数のモジュールを物理的に及び/又は作動的に空気消費機械に一体化することができる。以下の考察は、ガスタービンと一体化されたACSの限定的な実施形態に焦点を当てている。
本発明の実施形態は、非媒体調節システム及び媒体調節システムを備えたACSを提供することができ、これらの各々が図2及び3に例証される。ACSの一実施形態は、蒸発システムモード又はチルシステムモードの何れかで動作する融通性を提供することができる。非媒体調節システム及び媒体調節システムに供給される流体が、露点温度よりも高い場合、ACSは蒸発システムとして機能することができる。同様に、非媒体調節システム及び媒体調節システムに供給される流体が、露点温度よりも低い場合、ACSは、チルシステムとして機能することができる。
ここで複数の図を通して種々の数字が同じ要素を示している各図を参照すると、図1は、本発明の実施形態が動作することができる環境を示す概略図である。図1は、通常はガスタービンの圧縮機145と一体化することができる吸気システム100を示している。以下の説明は、吸気システム100の典型的な構成の要約を提供している。本発明は、図に示していない吸気システム100の他の構成と共に用いることもできる。
吸気システム100は、各図を通して矢印で示された空気流を送り、圧縮機145により引き込まれる。空気流は通常、ガスタービンが動作する環境から流入する。最初に、空気流は、気象フード105の周りに流れ、雨、雪、あられ、又は同様のものなどの気象要素が圧縮機145に流入するのを防ぐことができる。次に、空気流は、入口フィルタハウス110を通って流れることができ、一般に、空気流から異物及び塵を除去する。次に、空気流は、ACS200を通って流れ、空気流の物理的性質を調節することができる。次に、空気流は、トランジションピース120及び入口ダクト125を通って流れることができ、これらの構成部品は、空気流の速度及び圧力を調整することができる。次に、空気流は、消音セクション130を通って流れることができる。次に、空気流は、入口ブリード熱システム135を通って流れることができ、使用されると、圧縮機145に流入する前の空気流の温度が上昇する。トラッシュスクリーン140又は同様のものは、入口ダクト125の下流側に配置することができ、一般に、塵が圧縮機145に流入するのを防ぐことができる。
図2は、本発明の実施形態による、空気調節システム200のモジュール205の立面図を示す概略図である。図2は、本発明の実施形態がモジュール205を有する空気調節システム200の主要構成部品を有することを示している。図2はまた、本発明の実施形態が複数のモジュール205を統合することができる方法を示しており、これらの全ては吸気システム100内に収容することができる。3つの同様のモジュール205がスタック配置で図2に示されている。読者の理解を容易にするために、冗長な構成部品/要素の符号の使用を制限している。例えば、限定ではないが、ミスト分離器を表す構成部品/要素の符号は、下部モジュール205上にのみ示している。2つの上側のモジュール205もまた、図2に示すようにミスト分離器225を有する。
本発明の一実施形態において、ACS200の主要構成部品は、モジュール205内に配置することができる。これらは、非媒体調節システム230、媒体調節システム260、及びミスト分離器225の構成部品を含むことができる。
作動上、モジュール205は、限定ではないが、水、クーラント、又はこれらの組み合わせなどの流体をヘッダー275から受け取ることができる。ヘッダー275は、ACS200の動作モードに応じて、非チル流体供給源240か、又はチル流体供給源265から流体を受け取ることができる。次に、図2及び3に示すように、ヘッダー275は、流体を第3のバルブ300及び/又はモジュール205に直接吐出することができる。
非媒体調節システム230の一実施形態は、噴射ノズル235(図2に概略的に示す)を提供することができる。噴射ノズル235は、媒体調節システム260と連結する前に、空気流を予調節する役割を果たすことができる。予調節は、直接交換媒体220から出る空気流のほぼ均一な温度分布を得るよう試みる。噴射ノズル235は、空気流が吸気口から圧縮機145に流入する前に実質的に蒸発できるサイズの流体液滴を生成することができる。本発明の一実施形態において、噴射ノズル235は、約0.1インチ〜約0.25インチのノズルサイズを有することができる。ここで、流体システム圧力は、約150ポンド/平方インチ未満を含むことができる。
媒体調節システム260の構成部品は、直接交換媒体220及びチル流体供給源265を含むことができる。直接交換媒体220は一般に、限定ではないが、空気流の乾球温度などの物理的性質を調整するために流体を利用する熱交換器として機能する。本質的に、直接交換媒体220の一実施形態は、流体を流れている空気流に直接接触させることを可能にする。流体がより低温であるほど、乾球温度を低下させ、及び/又は空気流の別の物理的性質を調整することができる。
直接交換媒体220の一実施形態は、媒体式熱交換器の形態を含むことができる。この直接交換媒体220の形式は一般に、直接接触式熱交換プロセスを提供し、コイル式熱交換器と比べて熱抵抗を最小限にすることができる。更に、直接交換媒体220のこの実施形態は、限定ではないが、ナイロン、プラスチック、炭素繊維、セルロース材料、合成ポリマー、金属、又はこれらの組み合わせなどの波形の交差溝材料から製作することができる。この利点は、一般にコイル式熱交換器を形成するのに用いられる比較的高価な銅管体及びアルミニウムフィンの必要性を排除することができる。直接交換媒体220の実施形態は、熱交換器区域を形成するのに使用される材料の量及びタイプを低減することができ、結果として有意なコスト及び重量の低減をもたらすことができる。
モジュール205はまた、ミスト分離器225を含むことができる。ミスト分離器225は、一般に、非媒体調節システム230及び/又は媒体調節システム260の作動に起因して、空気流内に同伴できる流体の一部を除去する役割を果たす。図2に示すように、モジュール205の一実施形態は、ミスト分離器225を非媒体調節システム230及び/又は媒体調節システム260の下流側に配置している。
図2はまた、単一の吸気システム100内にACS200の複数のモジュール205をどのように一体化できるかを示している。図2は、3つの独立した非媒体調節システム230がヘッダー275から非チル流体の共通供給源及び共通収集タンク250をどのように有することができるかを示している。図2はまた、3つの独立した媒体調節システム260がまた、どのようにヘッダー275からのチル流体の共通供給源及び流体リターン245を有し、非媒体調節システム230と収集タンク250を全て共有することができるかを示している。
図3は、本発明の一実施形態による、空気調節システム200の概略図である。図3は、モジュール205内に位置付けることができないものを含む、ACS200の構成部品を示している。以下で説明するように、これらの構成部品は、第1の調節回路255、及び/又は第2の調節回路280の一部とすることができる。第1の調節回路255は、直接蒸発冷却モードでのACS200の動作を示すことができる。ここで、第1の調節回路は、非チル流体供給源240、非媒体調節システム230、媒体調節システム260、収集タンク250、ポンプ270に接続することができる流体リターン245、三方バルブを含むことができる第1のバルブ290、及び第3のバルブ300を備えることができる。第1の調節回路255はまた、補充流体供給源305及び補充供給バルブ310を含むことができ、これらは、蒸発プロセス中に消費された流体の第1の調節回路255を補充するよう総合的に動作することができる。
第2の調節回路280は、直接チルモードのACS200動作を示すことができる。第2の調節回路280は、チル流体供給源265、非媒体調節システム230、媒体調節システム260、収集タンク250、流体リターン245、ポンプ270、第1のバルブ290、第2のバルブ295、及び第3のバルブ300を備えることができる。
使用時には、ACS200は、少なくとも2つの動作モード、すなわち、主として第1の調節回路255を使用できる蒸発冷却モードと、主として第2の調節回路280を使用できるチルモードとを含むことができる。上述のように、ACS200の一実施形態は、蒸発システムモード又はチルシステムモードの何れかで動作する融通性を提供することができる。ここで、非媒体調節システム230に供給される流体が、露点温度よりも高い場合、ACS200は、蒸発冷却システムとして機能することができる。同様に、非媒体調節システム230に供給される流体が、露点温度よりも低い場合、ACS200は、チルシステムとして機能することができる。
以下の考察では、ACS200の一実施形態の作動上の要約を提供する。蒸発冷却モードでのACS200の作動は、以下の非限定的なステップを含むことができる。非媒体調節システム230及び媒体調節システム260は、その一部がモジュール205内に存在することができ、非チル流体供給源240から供給することができる流体をヘッダー275からほぼ同時に受け取ることができる。次に、空気流がモジュール205を通って流れると、噴射ノズル235は、流体内の空気流を噴射することができる。次いで、空気流が下流側に流れると、媒体調節システム260は、直接交換媒体220を通して現在流れている空気流に対し流体を直接分配することができる。次に、流体の一部は、収集タンク250に排出することができる。
続いて、流体リターン245は、収集タンク250内の流体の一部をポンプ270の入口に送給することができる。更に、補充流体供給源305及び補充供給バルブ310は、ポンプ270の入口に補充流体を供給するよう動作することができる。次に、ポンプ270の出口は、第1のバルブ290に向けて流体を移動させることができる。三方バルブの形態では、第1のバルブ290は、ポンプ270からの流体を第1の調節回路255内に流すことができるようにすることができる。
非媒体調節システム230及び直接交換媒体220により空気流が流れた後、空気流は、下流のミスト分離器225に流れることができる。並行して、補充流体供給源305は、補充供給バルブ310を介して補充流体を第1の調節回路255に提供することができる。上述のように、補充流体は一般に、蒸発プロセス中に消費した流体を補充するよう機能する。
本発明の一実施形態において、第3のバルブ300を用いて、ACS200を分離することができる。ここで、第3のバルブ300は、ACS200が作動状態でない場合に閉鎖することができる。
チルモードの動作は、以下の非限定的なステップを含むことができる。非媒体調節システム230及び媒体調節システム260は、その一部がモジュール205内に存在することができ、チル流体供給源265から供給することができる流体をヘッダー275からほぼ同時に受け取ることができる。次に、空気流がモジュール205を通って流れると、噴射ノズル235は、流体内の空気流を噴射することができる。次いで、媒体調節システム260は、直接交換媒体220を通して流れている空気流に流体を連結させることができる。次に、流体の一部は、収集タンク250に排出することができる。次いで、流体リターン245は、収集タンク250内の流体の一部をポンプ270の入口に送給することができる。次に、ポンプ270の出口は、第1のバルブ290に向けて流体を移動させることができる。ここで、第1のバルブ290は、ポンプ270からの流体を第2の調節回路280内に流すことができるようにすることができる。供給源285はまた、追加の流体が必要とされる場合、第2の調節回路285に流体を提供することができる。供給源285は、必要な流量及び圧力の流体を送給できるあらゆる供給装置を備えることができる。例えば、限定ではないが、供給源285は、蓄熱システム、貯蔵タンク、冷却流体システム、又は同様のものの少なくとも1つを備えることができる。直接交換媒体220により空気流が流れた後、空気流は、下流のミスト分離器225に流れることができる。
本発明の一実施形態において、ノズルを通って流れる流体の流量は、ACS200の構成部品に対する清浄機能を実施するために増大させることができる。この機能は、ACS200の作動効率及び効果を維持するのを助けることができる。例えば、限定ではないが、清浄機能は、直接交換媒体220を清浄することができる。
図4は、本発明の代替の実施形態による、図2のモジュール205の代替の実施形態の概略立面図である。本質的に、この代替の実施形態は、モジュール205内の複数の調節ゾーンを含む。各ゾーンは、モジュール205の他の何れかのゾーンとは無関係に空気流を調節するよう構成することができる。これにより、空気流の多段調節を可能にすることができる。
図4は、モジュール205の代替の実施形態の非限定的な実施例を示している。この実施例は、2つのゾーンを含むモデル205を提供する。この代替の実施形態の他の構成は、2つよりも多いゾーンを含み、2つよりも多い段の空気流調節を提供することができる。
図4に示すように、モジュール205は、第1の段405及び第2の段410を含む。第1及び第2の段405、410は各々、上述のように非媒体調節システム230及び媒体調節システム260の同様の構成部品を含むことができる。第2の段410はまた、ヘッダー415、流体リターン420、及び収集タンク425を含むことができる。これらの構成部品は、第1の段405のヘッダー275、流体リターン245、及び収集タンク250と同様に作動することができる。
本発明の代替の実施形態では、異なる流体が空気流を調節することができる。例えば、限定ではないが、第1の流体は第1の段405内で用いることができ、第2の流体は、第2の段410内で用いることができる。ここで第1の流体は水、液体乾燥剤、又はこれらの組み合わせのうちの少なくとも1つを含むことができる。同様に、第2の流体は、水、液体乾燥剤、又はこれらの組み合わせのうちの少なくとも1つを含むことができる。
この代替の実施形態では、ユーザは、第1の温度で第1の流体を使用し、第2の温度では第2の流体を使用してACS200を作動させることができる。この代替の実施形態はまた、第1の流体及び第2の流体が異なることを許容することができる。例えば、限定ではないが、第1の流体は水とすることができ、第2の流体は液体乾燥剤とすることができる。この組み合わせは、空気流の所望の温度制御を可能にすることができる。この組み合わせはまた、空気流の水分含量及び相対湿度を低下させることができる。
上述のように、本発明の実施形態は、ユーザに複数の恩恵並びに公知のシステムよりも優れた利点をもたらす。本発明の実施形態は、空気調節システム200での直接交換媒体220利用におけるより広範な応用及び利用を可能にすることができる。温度レベルに応じて、空気流の調節は、a)流体温度が空気流の湿球温度以上である純粋蒸発温度、又は、b)流体温度が空気流の湿球温度よりも実質的に低いチルプロセスを介して行うことができる。本発明の実施形態は、流体の温度を規制することにより調節範囲を制御する柔軟性をもたせることができる。
本発明の一実施形態は、発電中に直接蒸発冷却及び直接チルの選択肢を与えることにより、ガスタービンの動作上の経済的側面に更に柔軟性を付加することができる。本発明の一実施形態は、公知のチラーコイルユニットに比べたコスト効果の向上、パッケージングコストの低減、圧力低下の縮小、及び他の構造上の恩恵を提供することができる。
本発明はその幾つかの例示的な実施形態についてのみ詳細に図示し説明してきたが、本発明の新規な教示及び利点から実質的に逸脱することなく、特に前述の教示に照らして開示した実施形態に対して、様々な変更、省略及び付加を行うことができるので、本発明をこれらの実施形態に限定することを意図するものではないことを当業者には理解されたい。従って、提出した請求項により定められる本発明の技術的思想及び範囲内に含めることができる全てのこのような変更、省略、付加及び均等物が保護されるものとする。
100 吸気システム
105 気象フード
110 入口フィルタハウス
120 トランジションピース
125 入口ダクト
130 消音セクション
135 入口ブリード熱
140 トラッシュスクリーン
145 圧縮機
200 空気調節システム
205 モジュール
220 直接交換媒体
225 ミスト分離器
230 非媒体調節システム
235 噴射ノズル
240 非チル流体供給源
245 流体リターン
250 収集タンク
255 第1の調節回路
260 媒体調節システム
265 チル流体供給源
270 ポンプ
275 ヘッダー
280 第2の調節回路
285 チル流体供給源
290 第1のバルブ
295 第2のバルブ
300 第3のバルブ
305 補充流体供給源
310 補充流体供給バルブ
405 第1の段
410 第2の段
415 ヘッダー
420 流体リターン
425 収集タンク

Claims (10)

  1. 空気消費機械に流入する空気流を調節するためのシステムであって、
    空気消費機械に流入する空気流の物理的性質を調整するよう構成され、モジュール(205)を含む空気調節システム(ACS)(200)
    を備えており、前記モジュール(205)が、
    ある範囲内に周囲条件がある場合に空気流の物理的性質を調整するよう構成され、前記空気流上に流体を噴霧するよう適合されたノズル(235)を含む非媒体調節システム(230)と、
    前記空気流の物理的性質を調整して前記空気消費機械の付加的な出力を提供するよう構成された直接交換媒体(220)と
    を含んでおり、
    前記ACS(200)に供給される流体が露点温度よりもほぼ高い場合には、前記ACS(200)が直接蒸発モードで動作し、前記ACS(200)に供給される流体が露点温度よりもほぼ低い場合には、前記ACS(200)が直接チルモードで動作する、システム。
  2. 前記空気調節システム(200)のモジュール(205)が、前記空気消費機械の吸気システム(100)内に配置され、該吸気システム(100)が、
    気象フード(105)、入口フィルタハウス(110)、トランジションピース(120)、入口ダクト(125)、及び入口ブリード熱セクション(135)のうちの少なくとも1つを含む、請求項1記載のシステム。
  3. 前記モジュール(205)内の構成部品の構成は、
    入口フィルタハウス(110)の下流側に位置付けられた非媒体調節システム(230)と、
    前記非媒体調節システム(230)の下流側に位置付けられた直接交換媒体(220)と、
    前記直接交換媒体(220)の下流側に位置付けられたミスト分離器と
    を備える、請求項2記載のシステム。
  4. 第1の調節回路(255)が、
    前記流体を前記ノズル(235)に分散させるよう構成された非チル供給源(240)、直接交換媒体(220)と、前記分散流体の一部を収集するタンク(250)と
    を含む、請求項1記載のシステム。
  5. 第2の調節回路(280)が、
    前記流体を供給源からノズル(235)に送給するよう構成されたチル流体供給源(265)と、前記ノズル(235)により分散された流体の一部を送給するための流体リターン(245)と
    を含む、請求項1記載のシステム。
  6. 前記モジュール(205)が複数のゾーンを含む、請求項1記載のシステム。
  7. 前記空気流を調整するよう構成された第1のゾーンを更に備える、請求項6記載のシステム。
  8. 第1のゾーンにより利用される流体が、水、液体乾燥剤、又はこれらの組み合わせの内の少なくとも1つを含む、請求項7記載のシステム。
  9. 前記空気流を調整するよう構成された第2のゾーンを更に備える、請求項6記載のシステム。
  10. 第2のゾーンにより利用される流体が、水、液体乾燥剤、又はこれらの組み合わせの内の少なくとも1つを含む、請求項9記載のシステム。
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