JP2016176478A - 余剰空気流を生成する圧縮機および処理空気消費箇所のためのエダクタを有する発電システム - Google Patents

余剰空気流を生成する圧縮機および処理空気消費箇所のためのエダクタを有する発電システム Download PDF

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Abstract

【課題】余剰空気流を生成する圧縮機および処理空気消費箇所のためのエダクタを有する発電システムを提供する。
【解決手段】燃焼器(108)は、高温燃焼ガスをタービン構成要素(104)に供給するために配置されており、一体型の圧縮機(106)は、燃焼器(108)および/またはタービン構成要素(104)の吸気容量より大きい流容量を有し、余剰空気流(200)を生成する。第1の制御弁(262)システム(202)は、余剰空気流(200)路に沿って処理空気消費箇所(272)に向かう余剰空気流(200)の流れを制御する。余剰空気流(200)路に配置されているエダクタ(252)は、余剰空気流(200)を原動力として使用して余剰空気流(200)を付加空気(254)で増強し、増強された余剰空気流(270)を生成する。
【選択図】図1

Description

本発明は、余剰空気流を生成する圧縮機および処理空気消費箇所のためのエダクタを有する発電システムに関する。
本開示は、一般に、発電システムに関し、より具体的には、余剰空気流を生成する圧縮機と、処理空気消費箇所のための余剰空気流を増強するエダクタとを有するガスタービンシステムを備える発電システムに関する。
発電システムは、多くの場合、1つ以上のガスタービンシステムを使用し、これらは電力を生成するために1つ以上の蒸気タービンシステムに結合され得る。ガスタービンシステムは、回転軸を有する多段軸流圧縮機を備えることができる。空気は、圧縮機の入口に流入し、圧縮機ブレード段で圧縮され、その後燃焼器へと排出される。ここでは、天然ガスのような燃料が燃焼されて、タービン構成要素を駆動する高エネルギー燃焼ガス流をもたらす。タービン構成要素では、高温ガスのエネルギーは、その一部が回転軸を介して一体型の圧縮機を駆動するために使用され得る仕事量に変換され、残りの部分は、回転軸(たとえば、回転軸の延長部)を介して電気を生成する発電機のような負荷装置の駆動に有用な仕事量に利用可能である。多数のガスタービンシステムを、発電システム内で並列に使用することができる。複合サイクルシステムでは、1つ以上の蒸気タービンシステムもまた、ガスタービンシステムと使用することができる。この設定では、ガスタービンシステムからの高温排気ガスを1つ以上の熱回収蒸気発生器(HRSG)に供給して蒸気を生成し、これはその後ガスタービンシステムで別個のまたは一体型の回転軸を有する蒸気タービン構成要素へ供給される。いずれにしても、蒸気のエネルギーが仕事量に変換され、これは電気を生成する発電機のような負荷装置の駆動に使用することができる。
発電システムが生成される場合、その部品は、協働して所望の電力出力を有するシステムを提供するように構成されている。需要に応じた電力出力を増加および/または厳しい環境設定で電力出力を維持する能力は、業界において継続的な課題である。たとえば、真夏日には、消費電力が大きくなり、したがって発電需要が増加する。真夏日の別の課題は、温度が上昇するにつれて圧縮機の流量が減少し、これにより発電機出力が減少することである。電力出力を増加させる(または、たとえば真夏日に電力出力を維持する)1つの方法は、ガスタービンシステムの燃焼器への空気流を増加することができる発電システムに構成要素を追加することである。空気流を増加させる1つの方法は、ガスタービン燃焼器に燃料を供給する貯蔵容器を追加することである。しかし、この特別な方法は、通常貯蔵容器のための別個の電源が必要であり、効率的ではない。
空気流を増加させる別の方法は、圧縮機をアップグレードすることである。現在、流容量が先行技術の圧縮機よりも高くなるように圧縮機は改良されている。これらの新型で高容量の圧縮機は通常、新型の同様に構成された燃焼器、または増加した容量を扱うことができる旧型の燃焼器に適合するように製造されている。新型で高容量の圧縮機を使用するために旧型のガスタービンシステムをアップグレードすることの課題は、増加した容量を扱うことができないシステムで、システムの他の高価な部品をアップグレードすることなく高容量の圧縮機を使用する機構が現在ないことである。圧縮機のアップグレードと同時に多くの場合アップグレードする必要がある他の部品は、これらに限定されないが、燃焼器、ガスタービン構成要素、発電機、変圧器、開閉器、HRSG、蒸気タービン構成要素、蒸気タービン制御弁などを含む。それゆえ、圧縮機のアップグレードは、理論的には推奨できるかもしれないが、他の部品をアップグレードするための追加コストは、追加の費用を考慮すると賢明ではない。
米国特許出願公開第2014/0352318号明細書
本開示の第1の態様は、タービン構成要素と、一体型の圧縮機と、一体型の圧縮機からの空気および燃料が供給される燃焼器とを備えるガスタービンシステムであって、燃焼器は高温燃焼ガスをタービン構成要素に供給するために配置されており、一体型の圧縮機は燃焼器およびタービン構成要素の少なくとも1つの吸気容量より大きい流容量を有し、余剰空気流を生成するガスタービンシステムと、余剰空気流路に沿って処理空気消費箇所に向かう余剰空気流の流れを制御する第1の制御弁システムと、余剰空気流路に配置され、余剰空気流を原動力として使用して余剰空気流を付加空気で増強し、増強された余剰空気流を生成するエダクタと、を備える発電システムを提供する。
本開示の第2の態様は、タービン構成要素と、一体型の圧縮機と、一体型の圧縮機からの空気および燃料が供給される燃焼器とを備えるガスタービンシステムであって、燃焼器は高温燃焼ガスをタービン構成要素に供給するために配置されており、一体型の圧縮機は燃焼器およびタービン構成要素の少なくとも1つの吸気容量より大きい流容量を有し、余剰空気流を生成するガスタービンシステムと、余剰空気流路に沿って処理空気消費箇所に向かう余剰空気流の流れを制御する第1の制御弁システムと、余剰空気流路に配置され、余剰空気流を原動力として使用して余剰空気流を周囲空気で増強し、増強された余剰空気流を生成するエダクタと、を備え、エダクタは、吸込側流路を備え、さらに、吸込側流路に、エダクタ内への周囲空気の流れを制御する第2の制御弁システムを備え、処理空気消費箇所は、計装空気消費箇所および雑用空気消費箇所からなる群から選択される発電システムを提供する。
本開示の第3の態様は、タービン構成要素と、一体型の圧縮機と、一体型の圧縮機からの空気および燃料が供給される燃焼器とを備えるガスタービンシステムであって、燃焼器は高温燃焼ガスをタービン構成要素に供給するために配置されており、一体型の圧縮機は燃焼器およびタービン構成要素の少なくとも1つの吸気容量より大きい流容量を有するガスタービンシステムの一体型の圧縮機から余剰空気流を抽出することと、余剰空気流路に配置され、余剰空気流を原動力として使用して余剰空気流を付加空気で増強し、増強された余剰空気流を生成するエダクタを使用して余剰空気流を増強することと、余剰空気流路に沿って処理空気消費箇所に増強された余剰空気流を導くことと、を含む方法を提供する。
本開示の例示的な態様は、本明細書で説明される問題および/または検討されていない他の問題を解決するように設計される。
本開示のこれらおよび他の特徴は、本開示の様々な実施形態を示す添付図面と併せて考察する本開示の様々な態様の以下の詳細な説明からより容易に理解されるであろう。
本発明の実施形態に係る発電システムの概略図である。
本開示の図面は、原寸に比例して示されていないことに留意されたい。図面は、本開示の一般的な態様だけを示すためのものであり、したがって、本開示の範囲を限定するものと考えるべきでない。図面では、同様の番号付けは図面間で同様の要素を表す。
前述の通り、本開示は、余剰空気流を生成する圧縮機を備えるガスタービンシステムを備える発電システムを提供する。本発明の実施形態は、余剰空気流を使用して発電システムの価値を向上させる方法を提供する。
図1を参照すると、本発明の実施形態に係る発電システム100の概略図が示されている。システム100は、ガスタービンシステム102を備える。ガスタービンシステム102は、他の構成要素の中でもとりわけ、タービン構成要素104と、一体型の圧縮機106と、燃焼器108とを備えることができる。本明細書で使用する場合、「一体型の」圧縮機106は、特に、共通の圧縮機/タービン回転軸110(ロータ110と称されることもある)によって互いに一体的に結合され得る圧縮機106およびタービン構成要素104と称される。この構造は、別個に給電され、タービン構成要素104と一体型ではない多くの圧縮機とは対照的である。
燃焼器108は、一般に燃焼領域と、燃料ノズルアセンブリとを備える任意の公知のまたは今後開発される燃焼器システムを備えることができる。燃焼器108は、環状燃焼システム、または缶型環状燃焼システム(図示のような)の形態を取ることができる。動作中、一体型の圧縮機106からの空気および天然ガスのような燃料は、燃焼器108に供給される。希釈剤もまた、必要に応じて、任意の公知のまたは今後開発される方式で燃焼器108に送給されてもよい。一体型の圧縮機106によって吸い込まれる空気は、任意の公知のまたは今後開発される入口フィルタハウジング120を通過させることができる。理解されるように、燃焼器108は、燃料と空気との混合気の燃焼によってタービン構成要素104に高温燃焼ガスを供給するために配置されている。タービン構成要素104では、高温燃焼ガスのエネルギーは、その一部が回転軸110を介して圧縮機106を駆動するために使用され得る仕事量に変換され、残りの部分は、これらに限定されないが、回転軸110(回転軸110の延長部)を介して電気を生成する発電機122および/または別のタービンのような負荷装置の駆動に有用な仕事量に利用可能である。これらに限定されないが、従来のスタータモータまたは負荷転流形インバータ(LCI)モータ(図示されている)のようなスタータモータ112もまた、任意の従来の方式でガスタービンシステム102を起動するために回転軸110に結合することができる。タービン構成要素104は、回転軸110を介して高温燃焼ガス流を仕事量に変換する任意の公知のまたは今後開発されるタービンを備えることができる。
一実施形態では、ガスタービンシステム102は、ゼネラルエレクトリック社(米国サウスカロライナ州グリーンビル)から市販されているMS7001FBモデル(7FBエンジンと称されることもある)を備えてもよい。しかし、本発明は、いかなる特定のガスタービンシステムに限定されるものではなく、たとえばゼネラルエレクトリック社のMS7001FA(7FA)およびMS9001FA(9FA)モデルを備える他のシステムと関連して実施することができる。
従来のガスタービンシステムモデルとは対照的に、一体型の圧縮機106は、タービン構成要素104および/または第1の燃焼器108の吸入容量より大きい流容量を有する。すなわち、圧縮機106は、燃焼器108およびタービン構成要素104に適合するように構成されている圧縮機と比較して、アップグレードした圧縮機である。本明細書で使用する場合、「容量」は、流量容量を示す。たとえば、ガスタービンシステム102の初期圧縮機は、約487キログラム/秒(kg/s)(1,075ポンド質量/秒(lbm/s))の最大流量容量を有することができ、タービン構成要素104は、実質的に等しい最大流量容量、すなわち、約487kg/sを有することができる。しかし、ここでは、圧縮機106は初期圧縮機の交換を行い、たとえば約544kg/s(1,200lbm/s)の増加した最大流容量を有することができ、一方でタービン構成要素104は、たとえば約487kg/sの最大流容量を有し続ける。(必要に応じて、スタータモータ112もまた、一体型の圧縮機106の起動用の増加した電力要件に適合するように、たとえば図示されているようなLCIモータにアップグレードされていてもよい)。それゆえ、タービン構成要素104は、圧縮機106の容量のすべてを利用することができず、余剰空気流200は、たとえば、タービン構成要素104の最大容量を超えて圧縮機106によって生成される。同様に、一体型の圧縮機106の流容量は、燃焼器108の最大吸気容量を超える場合がある。同様の方式で、一体型の圧縮機106の全流容量を受ける場合のタービン構成要素104の電力出力は、発電機122に対する最大許容入力を超える可能性がある。特定の例示的な流量値を本明細書で説明してきたが、流量容量は、使用されるガスタービンシステムおよび新型で高容量の一体型の圧縮機106に応じて広く変えることができることを強調しておく。本明細書で説明するように、本発明は、発電システム100の他の部品で余剰空気流を使用するために発電システム100に様々な実施形態を提供する。
また、図1に示すように、一実施形態では、発電システム100は、必要に応じて、蒸気タービンシステム160を備える複合サイクルパワープラントの形態を取ることができる。蒸気タービンシステム160は、任意の公知のまたは今後開発される蒸気タービン構成を備えることができる。図示の例では、高圧(HP)、中圧(IP)および低圧(LP)セクションが図示されている。しかし、すべての場合においてすべてが必要ではない。当技術分野で知られているように、動作中、蒸気は、蒸気タービン部の入口に流入し、固定ベーンを介して送られ、これにより蒸気を回転軸162(ロータ)に結合されたブレードに対して下流側に導く。蒸気は、回転軸162を回転させる力をブレードに付与する残りの段を通過することができる。回転軸162の少なくとも1つの端部は、これらに限定されないが、発電機166、および/または別のタービン、たとえばガスタービンシステム102または他のガスタービンシステムのような負荷装置または機械に取り付けることができる。蒸気タービンシステム160のための蒸気は、1つ以上の蒸気発生器168、すなわち熱回収蒸気発生器(HRSG)によって生成することができる。HRSG168は、たとえば、ガスタービンシステム102の排気172と結合してもよい。HRSG168を通過した後、熱が枯渇した燃焼ガス流は、任意の公知のまたは今後開発される排出制御システム178、たとえば、スタック、選択触媒還元(SCR)ユニット、亜酸化窒素フィルタなどを介して排出され得る。図1は、複合サイクルの実施形態を示しているが、蒸気発生器168を備える蒸気タービンシステム160を省略してもよいことを強調しておく。この後者の場合、排気172は、排出制御システム178に直接通されるか、または他のプロセスで使用される。
発電システム100はまた、その様々な構成要素を制御するための任意の公知のまたは今後開発される制御システム180を備えることができる。構成要素から離れて図示されているが、制御システム180は、すべての構成要素およびそれらのそれぞれの制御可能な機構、たとえば弁、ポンプ、モータ、センサ、伝動装置、発電機制御装置などに電気的に結合されることを理解されたい。
ガスタービンシステム102の詳細に戻ると、本明細書に記述するように、一体型の圧縮機106は、タービン構成要素104および/または燃焼器108の吸気容量より大きい流容量を有し、これにより余剰空気流200を生成する。図示のように、余剰空気流200は、圧縮機106からの空気を抽出することにより形成され得る。一実施形態では、第1の制御弁システム202は、余剰空気流路250に沿って処理空気消費箇所272に向かう余剰空気流200の流れを制御する。第1の制御弁システム202は、たとえば、1つ、2つ(図示のように)または2つを超える、所望の余剰空気流200を供給するために必要な任意の数の弁を含むことができる。一実施形態では、余剰空気流200は、圧縮機用排出制御弁206を用いてその排出口204で一体型の圧縮機106から抽出され得る。すなわち、圧縮機用排出制御弁206は、一体型の圧縮機106の排出口204から取り出される余剰空気流200の第1の部分を制御する。この場合、別の上流側の弁210を省略してもよい。しかし、別の実施形態では、余剰空気流200は、適切な弁および関連する制御システムを用いて、所望の圧縮機106の1つ以上の段で、たとえば排出口204の上流側の1つ以上の場所で、排出口204で、および排出口の上流側の1つ以上の場所などで抽出され得る。この場合、第1の制御弁システム202はさらに、排出口204から上流側の一体型の圧縮機106の段から取り出される余剰空気流200の第2の部分を制御する1つ以上の上流側の制御弁210を含むことができる。任意の数の上流側の制御弁210は、第1の制御弁システム202で使用され、一体型の圧縮機106から任意の所望の余剰空気流200、すなわち、所望の圧力、流量、体積などを有する余剰空気流200を提供することができる。圧縮機用排出弁210は省略することができ、ここで、他の上流側の制御弁210が、所望の余剰空気流200をもたらす。第1の制御弁システム202はまた、余剰空気流の各部分の流量を測定する少なくとも1つのセンサ220を備えることができ、各センサ220は、それぞれの制御弁または全体的な制御システム180に動作可能に結合することができる。制御弁システム202は、図示されている様々な制御弁の自動化された動作のために任意の公知のまたは今後開発される産業用制御装置を備えることができる。
余剰空気流200は、処理空気消費箇所272への1つ以上のパイプを含み得る余剰空気流路250を最終的に通過する。余剰空気流200は、単一の導管において処理空気消費箇所272に導かれているかのように図示されているが、余剰空気流は、処理空気消費箇所272の1つ以上の場所に導かれ得ることを理解されたい。処理空気消費箇所は、たとえば、空気圧制御弁のような計装空気消費箇所、および液体酸素製造、液体窒素製造、製造工場における空気圧ツールの動作などのような雑用空気消費箇所を含み得る。
発電システム100はまた、余剰空気流路250に配置され、余剰空気流200を原動力として使用して余剰空気流を付加空気254で増強するエダクタ252を備えることができる。余剰空気流200を有する付加空気254は、処理空気消費箇所272に送給される増強された余剰空気流270を形成する。すなわち、増強された余剰空気流270は、処理空気消費箇所272に供給される。増強された余剰空気流270は、増加した総空気量を処理空気消費箇所272にもたらす。増加した総空気量は、発電システム100において広範囲の処理空気消費箇所で使用することができる。
エダクタ252は、作動流体流を使用して吸引流体、すなわち、付加空気254をポンピングする任意のポンプの形態を取ることができる。ここで、エダクタ252は、作動流体として余剰空気流200を使用して、すなわち、吸込側流路258に沿って付加空気源256から付加空気を吸引することにより、付加空気254を余剰空気流200に追加する。付加空気源256は、様々な形態を取ることができる。一実施形態では、付加空気源256は、一体型の圧縮機106の入口フィルタハウジング120の形態を取ることができる。この場合、エダクタ252への吸込側流路258は、付加空気254が周囲空気を含むように、一体型の圧縮機106の入口フィルタハウジング120に結合することができる(破線で示す)。別の実施形態では、付加空気254は、入口フィルタハウジング120以外の付加空気源256、たとえば、別のフィルタハウジングからの周囲空気、流路258内で後にフィルタリングされる環境からの直接の空気などを含み得る。第2の制御弁システム260は、エダクタ252内への付加空気254の流れを制御するために吸込側流路258に設けることができる。第2の制御弁システム260は、エダクタ252内への付加空気254の量を制御するように動作できる制御弁262を備えることができる。第2の制御弁システム260はまた、吸込側流路258内での付加空気254の流量を測定する少なくとも1つのセンサ220を備えることができ、センサは、付加空気254の流量を測定するために第2の制御弁システム260に動作可能に結合されている。
また、図示されているように、タービン構成要素104の排気172は、蒸気タービンシステム160用の蒸気を生成するため、HRSG168に送られてもよい。さらに、HRSG168はまた、蒸気をコジェネレーション蒸気負荷装置170に供給することができる。コジェネレーション蒸気負荷装置170は、たとえば、石油化学設備への蒸気、地域熱供給用の蒸気、「タールサンド」オイル抽出用の蒸気などを含み得る。
各制御弁システム202、260をさらに参照すると、その各制御弁は、開位置と閉位置との間の任意の位置に配置することができ、所望の部分的な流れを上述の構成要素にもたらすことができる。さらに、各制御弁の後ろに各構成要素への1つの通路が図示されているが、追加の配管や制御弁が、様々なサブパーツ、たとえば、エダクタ252への多数の入口などに余剰空気流200のそれぞれの部分をさらに分配するために設けることができることを強調しておく。各センサ220は、既知の方式で自動化された制御用の制御弁システム202、260および制御システム180に動作可能に結合することができる。流量を測定する他のセンサ220を、発電システム100全体に必要に応じて設けることができる。制御弁システム202、260、したがって、余剰空気流200の流れおよびエダクタ252の動作は、任意の公知のまたは今後開発される産業用コントローラを用いて制御することができ、これは全体的な発電システム100の制御システム180の一部とすることができる。制御システム180は、制御弁システム202、260を含め既知の方式で発電システム100の様々な構成要素のすべての動作を制御することができる。
処理空気消費箇所272への増強された余剰空気流270の上述の利点に加えて、余剰空気流200を生成する一体型の圧縮機106を有するガスタービンシステム102を備える発電システム100は、従来のシステムと比較して多数の利点をもたらす。たとえば、圧縮機106は、多数のガスタービンを使用する場合に非常に高価となり得るシステム内のすべての圧縮機のアップグレードに対して、低コストで発電システム100の電力ブロックのピーク、ベース、および真夏日の出力を向上することができる。さらに、本発明の実施形態は、アップグレードした圧縮機、すなわち、圧縮機106の相対的コストを減少させると共に、さらに多くの余剰空気流を効率的に消費する方法を提供することによりアップグレードした圧縮機の実現性および有用性を向上させる。さらに、一体型の圧縮機106を備える発電システム100は、以下の例示的なサブシステム(タービン構成要素104、発電機122、変圧器(図示せず)、開閉器、HRSG168、蒸気タービンシステム160、蒸気タービン制御弁など)の1つ以上が小型である場合のプロジェクトの実現性を向上させることにより、システム100の動作範囲を拡大する。このようにして、システム100は、何もしない場合と比較して、たとえば、単一のガスタービンおよび単一の蒸気タービン複合サイクル(1x1CC)システムにおいて単一の圧縮機をアップグレードする改良事例を提供する。
本明細書で使用される用語は、特定の実施形態のみを説明するためのものであり、本開示を限定するものではない。本明細書で使用する場合、単数形「1つの(a)」、「1つの(an)」、および「この(the)」は、特に明示しない限り、複数形も含むことが意図される。「備える(comprise)」および/または「備えている(comprising)」という用語は、本明細書で使用される場合、記載した特徴、整数、ステップ、動作、要素、および/または構成要素が存在することを明示するが、1つ以上の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、および/またはそれらの組が存在することまたは追加することを除外しないことがさらに理解されよう。
添付の特許請求の範囲におけるミーンズプラスファンクションまたはステッププラスファンクションの要素すべての、対応する構造、材料、動作および均等物は、具体的に請求された他の請求要素と組み合わせてその機能を遂行するための、一切の構造、材料または動作を包含することが意図されている。本開示の記述は、例示および説明の目的で提示されたもので、網羅的であることも、または本開示を開示した形態に限定することも意図されていない。当業者には、本開示の範囲および趣旨から逸脱することなく多くの変更および変形が明らかであろう。本実施形態は、本開示の原理および実際的な応用を最善に説明し、他の当業者が、意図する特定の用途に適した様々な変更を加えた様々な実施形態のため、本開示を理解できるように選択し、説明されたものである。
[実施態様1]
第1のタービン構成要素(104)と、一体型の圧縮機(106)と、前記一体型の圧縮機(106)からの空気および燃料が供給される燃焼器(108)とを備えるガスタービンシステム(102)であって、前記燃焼器(108)は高温燃焼ガスを前記タービン構成要素(104)に供給するために配置されており、前記一体型の圧縮機(106)は前記燃焼器(108)および前記タービン構成要素(104)の少なくとも1つの吸気容量より大きい流容量を有し、余剰空気流(200)を生成するガスタービンシステム(102)と、
余剰空気流(200)路に沿って処理空気消費箇所(272)に向かう前記余剰空気流(200)の流れを制御する第1の制御弁(262)システム(202)と、
前記余剰空気流(200)路に配置され、前記余剰空気流(200)を原動力として使用して前記余剰空気流(200)を付加空気(254)で増強し、増強された余剰空気流(270)を生成するエダクタ(252)と
を備える発電システム(100)。
[実施態様2]
前記タービン構成要素(104)の排気(172)が、蒸気タービンシステム(160)用に蒸気を生成するため、熱回収蒸気発生器(122,166)(HRSG)に供給される実施態様1に記載の発電システム(100)。
[実施態様3]
前記HRSG(122,166)がまた、蒸気をコジェネレーション蒸気負荷装置(170)に供給する実施態様2に記載の発電システム(100)。
[実施態様4]
前記第1の制御弁(262)システム(202)が、前記一体型の圧縮機(106)の排出口から取り出される前記余剰空気流(200)の第1の部分を制御する圧縮機用排出制御弁(262)と、前記排出口から上流側の前記一体型の圧縮機(106)の段から取り出される前記余剰空気流(200)の第2の部分を制御する上流側の制御弁(262)とを備える、実施態様1に記載の発電システム(100)。
[実施態様5]
前記余剰空気流(200)の各部分の流量を測定する少なくとも1つのセンサ(220)をさらに備え、各センサ(220)は、それぞれの制御弁(262)に動作可能に結合される実施態様4に記載の発電システム(100)。
[実施態様6]
前記エダクタ(252)が、吸込側流路(258)を備え、さらに、前記吸込側流路(258)に、前記エダクタ(252)内への前記付加空気(254)の流れを制御する第2の制御弁(262)システム(260)を備える実施態様4に記載の発電システム(100)。
[実施態様7]
前記吸込側流路(258)内での前記付加空気(254)の流量を測定するセンサ(220)をさらに備え、前記センサ(220)は、前記第2の制御弁(262)システム(260)に動作可能に結合されている実施態様6に記載の発電システム(100)。
[実施態様8]
前記吸込側流路(258)が、前記一体型の圧縮機(106)の入口フィルタに流体結合されている実施態様6に記載の発電システム(100)。
[実施態様9]
前記付加空気(254)が、周囲空気を含む実施態様1に記載の発電システム(100)。
[実施態様10]
前記処理空気消費箇所(272)が、計装空気消費箇所(272)および雑用空気消費箇所(272)からなる群から選択される実施態様1に記載の発電システム(100)。
[実施態様11]
タービン構成要素(104)と、一体型の圧縮機(106)と、前記一体型の圧縮機(106)からの空気および燃料が供給される燃焼器(108)とを備えるガスタービンシステム(102)であって、前記燃焼器(108)は高温燃焼ガスを前記タービン構成要素(104)に供給するために配置されており、前記一体型の圧縮機(106)は前記燃焼器(108)および前記タービン構成要素(104)の少なくとも1つの吸気容量より大きい流容量を有し、余剰空気流(200)を生成するガスタービンシステム(102)と、
余剰空気流(200)路に沿って処理空気消費箇所(272)に向かう前記余剰空気流(200)の流れを制御する第1の制御弁(262)システム(202)と、
前記余剰空気流(200)路に配置され、前記余剰空気流(200)を原動力として使用して前記余剰空気流(200)を周囲空気で増強し、増強された余剰空気流(270)を生成するエダクタ(252)と
を備え、
前記エダクタ(252)は、吸込側流路(258)を備え、さらに、前記吸込側流路(258)に、前記エダクタ(252)内への前記周囲空気の流れを制御する第2の制御弁(262)システム(260)を備え、
前記処理空気消費箇所(272)は、計装空気消費箇所(272)および雑用空気消費箇所(272)からなる群から選択される
発電システム(100)。
[実施態様12]
前記タービン構成要素(104)の排気(172)が、蒸気タービンシステム(160)用に蒸気を生成するため、熱回収蒸気発生器(122,166)(HRSG)に供給される実施態様11に記載の発電システム(100)。
[実施態様13]
前記HRSG(122,166)がまた、蒸気をコジェネレーション蒸気負荷装置(170)に供給する実施態様12に記載の発電システム(100)。
[実施態様14]
前記第1の制御弁(262)システム(202)が、前記一体型の圧縮機(106)の排出口から取り出される前記余剰空気流(200)の第1の部分を制御する圧縮機用排出制御弁(262)と、前記排出口から上流側の前記一体型の圧縮機(106)の段から取り出される前記余剰空気流(200)の第2の部分を制御する上流側の制御弁(262)とを備える、実施態様11に記載の発電システム(100)。
[実施態様15]
前記余剰空気流(200)の各部分の流量を測定する少なくとも1つのセンサ(220)をさらに備え、各センサ(220)は、それぞれの制御弁(262)に動作可能に結合されている実施態様14に記載の発電システム(100)。
[実施態様16]
前記吸込側流路(258)内での前記周囲空気の流量を測定するセンサ(220)をさらに備え、前記センサ(220)は、前記第2の制御弁(262)システム(260)に動作可能に結合されている実施態様11に記載の発電システム(100)。
[実施態様17]
前記吸込側流路(258)が、前記一体型の圧縮機(106)の入口フィルタに流体結合されている実施態様11記載の発電システム(100)。
[実施態様18]
タービン構成要素(104)と、一体型の圧縮機(106)と、前記一体型の圧縮機(106)からの空気および燃料が供給される燃焼器(108)とを備えるガスタービンシステム(102)であって、前記燃焼器(108)は高温燃焼ガスを前記タービン構成要素(104)に供給するために配置されており、前記一体型の圧縮機(106)は前記燃焼器(108)および前記タービン構成要素(104)の少なくとも1つの吸気容量より大きい流容量を有するガスタービンシステム(102)の前記一体型の圧縮機(106)から余剰空気流(200)を抽出することと、
余剰空気流(200)路に配置され、前記余剰空気流(200)を原動力として使用して前記余剰空気流(200)を付加空気(254)で増強し、増強された余剰空気流(270)を生成するエダクタ(252)を使用して前記余剰空気流(200)を増強することと、
前記余剰空気流(200)路に沿って処理空気消費箇所(272)に前記増強された余剰空気流(270)を導くことと
を含む方法。
[実施態様19]
前記付加空気(254)が、周囲空気を含む実施態様18に記載の方法。
[実施態様20]
前記処理空気消費箇所(272)は、計装空気消費箇所(272)および雑用空気消費箇所(272)からなる群から選択される、実施態様18に記載の方法。
100 発電システム
102 ガスタービンシステム
104 タービン構成要素
106 一体型の圧縮機、圧縮機
108 燃焼器
110 タービン回転軸、ロータ
112 スタータモータ
120 入口フィルタハウジング
122、166 発電機
160 蒸気タービンシステム
162 回転軸
168 蒸気発生器
170 コジェネレーション蒸気負荷装置
172 排気
178 排出制御システム
180 制御システム
200、270 空気流
202 第1の制御弁システム
204 排出口
206 圧縮機用排出制御弁
210 上流側の弁、圧縮機用排出弁、制御弁
220 センサ
250 余剰空気流路
252 エダクタ
254 付加空気
256 付加空気源
258 吸込側流路
260 第2の制御弁システム
262 制御弁
270 増強された余剰空気流
272 処理空気消費箇所

Claims (15)

  1. 第1のタービン構成要素(104)と、一体型の圧縮機(106)と、前記一体型の圧縮機(106)からの空気および燃料が供給される燃焼器(108)とを備えるガスタービンシステム(102)であって、前記燃焼器(108)は高温燃焼ガスを前記タービン構成要素(104)に供給するために配置されており、前記一体型の圧縮機(106)は前記燃焼器(108)および前記タービン構成要素(104)の少なくとも1つの吸気容量より大きい流容量を有し、余剰空気流(200)を生成するガスタービンシステム(102)と、
    余剰空気流(200)路に沿って処理空気消費箇所(272)に向かう前記余剰空気流(200)の流れを制御する第1の制御弁(262)システム(202)と、
    前記余剰空気流(200)路に配置され、前記余剰空気流(200)を原動力として使用して前記余剰空気流(200)を付加空気(254)で増強し、増強された余剰空気流(270)を生成するエダクタ(252)と
    を備える発電システム(100)。
  2. 前記タービン構成要素(104)の排気(172)が、蒸気タービンシステム(160)用に蒸気を生成するため、熱回収蒸気発生器(122,166)(HRSG)に供給される請求項1に記載の発電システム(100)。
  3. 前記HRSG(122,166)がまた、蒸気をコジェネレーション蒸気負荷装置(170)に供給する請求項2に記載の発電システム(100)。
  4. 前記第1の制御弁(262)システム(202)が、前記一体型の圧縮機(106)の排出口から取り出される前記余剰空気流(200)の第1の部分を制御する圧縮機用排出制御弁(262)と、前記排出口から上流側の前記一体型の圧縮機(106)の段から取り出される前記余剰空気流(200)の第2の部分を制御する上流側の制御弁(262)とを備える、請求項1に記載の発電システム(100)。
  5. 前記余剰空気流(200)の各部分の流量を測定する少なくとも1つのセンサ(220)をさらに備え、各センサ(220)は、それぞれの制御弁(262)に動作可能に結合される請求項4に記載の発電システム(100)。
  6. 前記エダクタ(252)が、吸込側流路(258)を備え、さらに、前記吸込側流路(258)に、前記エダクタ(252)内への前記付加空気(254)の流れを制御する第2の制御弁(262)システム(260)を備える請求項4に記載の発電システム(100)。
  7. 前記吸込側流路(258)内での前記付加空気(254)の流量を測定するセンサ(220)をさらに備え、前記センサ(220)は、前記第2の制御弁(262)システム(260)に動作可能に結合されている請求項6に記載の発電システム(100)。
  8. 前記吸込側流路(258)が、前記一体型の圧縮機(106)の入口フィルタに流体結合されている請求項6に記載の発電システム(100)。
  9. 前記付加空気(254)が、周囲空気を含む請求項1に記載の発電システム(100)。
  10. 前記処理空気消費箇所(272)が、計装空気消費箇所(272)および雑用空気消費箇所(272)からなる群から選択される請求項1に記載の発電システム(100)。
  11. タービン構成要素(104)と、一体型の圧縮機(106)と、前記一体型の圧縮機(106)からの空気および燃料が供給される燃焼器(108)とを備えるガスタービンシステム(102)であって、前記燃焼器(108)は高温燃焼ガスを前記タービン構成要素(104)に供給するために配置されており、前記一体型の圧縮機(106)は前記燃焼器(108)および前記タービン構成要素(104)の少なくとも1つの吸気容量より大きい流容量を有し、余剰空気流(200)を生成するガスタービンシステム(102)と、
    余剰空気流(200)路に沿って処理空気消費箇所(272)に向かう前記余剰空気流(200)の流れを制御する第1の制御弁(262)システム(202)と、
    前記余剰空気流(200)路に配置され、前記余剰空気流(200)を原動力として使用して前記余剰空気流(200)を周囲空気で増強し、増強された余剰空気流(270)を生成するエダクタ(252)と
    を備え、
    前記エダクタ(252)は、吸込側流路(258)を備え、さらに、前記吸込側流路(258)に、前記エダクタ(252)内への前記周囲空気の流れを制御する第2の制御弁(262)システム(260)を備え、
    前記処理空気消費箇所(272)は、計装空気消費箇所(272)および雑用空気消費箇所(272)からなる群から選択される
    発電システム(100)。
  12. 前記タービン構成要素(104)の排気(172)が、蒸気タービンシステム(160)用に蒸気を生成するため、熱回収蒸気発生器(122,166)(HRSG)に供給される請求項11に記載の発電システム(100)。
  13. 前記HRSG(122,166)がまた、蒸気をコジェネレーション蒸気負荷装置(170)に供給する請求項12に記載の発電システム(100)。
  14. 前記第1の制御弁(262)システム(202)が、前記一体型の圧縮機(106)の排出口から取り出される前記余剰空気流(200)の第1の部分を制御する圧縮機用排出制御弁(262)と、前記排出口から上流側の前記一体型の圧縮機(106)の段から取り出される前記余剰空気流(200)の第2の部分を制御する上流側の制御弁(262)とを備える、請求項11に記載の発電システム(100)。
  15. タービン構成要素(104)と、一体型の圧縮機(106)と、前記一体型の圧縮機(106)からの空気および燃料が供給される燃焼器(108)とを備えるガスタービンシステム(102)であって、前記燃焼器(108)は高温燃焼ガスを前記タービン構成要素(104)に供給するために配置されており、前記一体型の圧縮機(106)は前記燃焼器(108)および前記タービン構成要素(104)の少なくとも1つの吸気容量より大きい流容量を有するガスタービンシステム(102)の前記一体型の圧縮機(106)から余剰空気流(200)を抽出することと、
    余剰空気流(200)路に配置され、前記余剰空気流(200)を原動力として使用して前記余剰空気流(200)を付加空気(254)で増強し、増強された余剰空気流(270)を生成するエダクタ(252)を使用して前記余剰空気流(200)を増強することと、
    前記余剰空気流(200)路に沿って処理空気消費箇所(272)に前記増強された余剰空気流(270)を導くことと
    を含む方法。
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