JPH0610712A - ガスタービン装置の運転方法及びエネルギーと少なくとも1種類の空気ガスとを製造する組み合わされた装置群 - Google Patents
ガスタービン装置の運転方法及びエネルギーと少なくとも1種類の空気ガスとを製造する組み合わされた装置群Info
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Abstract
出力で使用できるようなガスタービン装置の運転方法。 【構成】 ガスタービン装置(1)の運転条件が、空気
ガス分離(7)の助けによって、燃焼室(6)に燃料
(24)とともに導入される空気ガス混合ガスのパラメ
ーターを、特に空気ガス分離装置(7)に少なくとも部
分的に供給するために、圧縮機(2)の出口で空気流を
取り出すことにより、又は空気ガス分離装置(7)から
の不純窒素(9)を、燃焼室(6)内で空気ガス混合物
に導入することにより選択して最高出力を生産する運転
条件の付近に維持される。
Description
物との燃焼によってエネルギーを生産するガスタービン
装置を運転又は使用する方法に関する。
管路及び空気圧縮機を駆動する、空気圧縮機に連結され
た膨張タービンを有する。タービンの膨張仕事は空気圧
縮機の圧縮仕事以上であり、交流発電機のような機械を
駆動するのに用いられる余ったエネルギーをもたらす。
生される煙の量に大部分依存し、タービンの空気力学的
(“水力学的”とも呼ばれる)特徴と両立する限度内で
燃焼とともに増加する。他方では、圧縮機によって吸収
されるエネルギーは、圧縮機の圧縮限度内で圧縮空気の
総流量に依存する。
それぞれ最適条件で運転されなければ最適に使用されな
いような著しい投資を要する。この最適状態は、圧縮機
とタービンの一方が最適能力にないのに他方が最適能力
にある、いわゆる二者間の不均衡にある範囲内で希に達
成され、もっともよく起こる場合は、タービンが、空気
力学的に云えば、その限界がもっと速く到達される圧縮
機と比べて大きく寸法決めされる場合である。
使用場所の気候条件からもくる。したがって解放された
同一熱エネルギーについて、煙の流量は、ガス状燃料に
応じて著しく変化する。ガスの低い発熱量(LCP)が
小さくなればなるほど、発生されたガスの流量はますま
す大きくなる。例えば、高炉ガスは同じ熱エネルギーで
天然ガスよりも大きな流量の煙を発生し、他方では、天
然ガスはその産地によりいろいろなLCPを呈する。
圧縮機の送出空気圧力と同様に相関性をもって増加す
る。そのような圧力増加は、圧縮機を圧縮限界にもたら
すことができる。圧力上昇を制限するには、圧縮機出口
と燃焼室との間で圧縮空気を取り出すことで十分であ
る。
パラメーターである。温度が高ければ高いほど圧縮機の
能力は低下する。逆に温度が低ければ低いほど、圧縮機
の能力は、対応する煙の流量を受け入れるタービンの能
力を場合によっては超えることができる点まで増加す
る。したがって同じガスタービン装置の使用条件が、冬
にはタービンによって、夏には圧縮機によって制限され
ることはしばしばである。
願人は、ガスタービン装置の運転がタービンによって制
限されている場合には、圧縮機の出口で空気を取り出し
て、ガスタービン装置の運転が圧縮機によって制限され
ている場合には、燃焼管路にガスの追加流量を注入し
て、タービンと圧縮機の間に均衡を再び確立することが
可能であり、したがってこのことはタービンと圧縮機の
間の不均衡を、これら両装置の設計なり、燃料の変化な
り、あらゆる場合での気候条件の変化なりによって相殺
し、したがってタービンを最高出力で使用できることを
発見した。
使用条件がどのようであっても、ガスタービンをその最
高出力で使用できるようなガスタービン装置の運転方法
を目的としている。本発明はまた、エネルギー生産には
ガスタービン装置を最適使用でき、一方ではガスタービ
ン装置の運転とは別個に空気ガスを供給する、エネルギ
ー及び少なくとも1種類の空気ガスの生産のための装置
群を提供することも目的としている。
によれば、ガスタービン装置は空気ガス分離装置と機能
的に組み合わされ、タービンの運転条件は、空気ガス分
離装置の助けにより、燃焼室内に導入される空気ガス混
合物のパラメーターを選択することによって、最高出力
を生産する運転条件のほぼ付近に維持される。
択は、気候条件に応じて、使用燃料に応じて、及び/又
はガスタービン装置の圧縮機/タービンの組み合わせの
空気力学的特徴に応じて行われる。
空気分離装置に少なくとも部分的に供給するために、ガ
スタービン装置の圧縮機の出口で圧縮空気流を取り出す
ことによって、又は空気分離装置によって生産された不
純窒素を、燃焼室に供給される空気ガス混合物内に導入
することによって行われる。
パラメーターの選択は、空気ガス分離装置を使用するこ
とによって行われ、空気ガス分離装置はすべての場合
に、ガスタービン装置の使用に対して、酸素、ほぼ純粋
な窒素、アルゴン及び/又はクリプトン−キセノン混合
物のような実質的付加価値をそれ自身有する、その他の
製品(又は副産物)を供給する。
1圧縮機出口とタービン入口との間の燃焼管路に連結さ
れた第1圧縮機を有するガスタービン装置、及び空気供
給入口と接続された第2空気圧縮機、不純窒素出口、少
なくとも一つの他の空気ガス出口を有する空気分離装置
をもった装置群は、空気分離装置の空気入口を第1圧縮
機の出口に、又は不純窒素出口をガスタービン装置の燃
焼管路に選択的に接続する手段を有することを特徴とし
ている。
応じて、空気分離装置は、それ自身の空気圧縮機によっ
て、又は特に季節に応じて、ガスタービン装置の運転を
制限する要素が第1圧縮機であるときに、少なくとも部
分的に燃焼管路に不純窒素の付加流量を供給するように
ガスタービン装置の第1圧縮機によって、択一的に供給
される。本発明のその他の特徴及び利点は、添付の図面
を参照しながら、例として与えられてはいるが、何の限
定も意味しない一実施態様についてなされる以下の記載
によって明らかとなるであろう。
る多段タービン3に連結された多段圧縮機2、この圧縮
機2の出口をタービン3に接続し、燃焼室6を備えた燃
焼管路5を有するガスタービン装置1が見られる。ター
ビン3の出口で膨張された煙は排出されるが、特に蒸気
タービンを作動するように、煙の熱を回収するボイラー
40を経るのが有利である。
の精留塔を有する低温工学的装置である空気分離装置7
も含み、この空気分離装置は、圧縮空気の供給を受ける
空気入口8、不純窒素の出口9、少なくとも次の出口、
すなわち製品酸素出口10、ほぼ純粋な製品窒素出口1
1、アルゴン出口12及び場合によってはクリプトン−
キセノン混合物出口13のうちの一つを有する。空気分
離装置7は、モーター15によって駆動され、調整弁1
7をもった圧縮空気第1管路16によって圧縮空気入口
8に接続される、それ自身の空気圧縮機14を有する。
9をもった不純窒素管路18に接続され、弁19の上流
では、モーター22によって駆動される窒素圧縮機21
を組み込み、窒素圧縮機21の上流に弁23をもった管
路20が分岐され、燃焼室6に接続される。典型的には
ガス状燃料24の導入管路が、燃焼室6の少し手前で管
路20の上流部分に達する。
あるが、高炉ガス、炭化製品(亜炭、重油残渣、バイオ
マス)のガス化ガス、又は鉄鉱石の直接還元工程で得ら
れるCorex(商品名)であってもよい。弁26をも
った第2の管路25は、燃焼室6の上流の燃焼管路5
と、弁17の下流の圧縮空気管路16とを接続する。前
に定義されたような本発明の方法を実施するために、図
1に示された装置群の作動は次のように行われる。
る方式(例えば夏又は低LCP燃料による場合) この場合、圧縮機2から出る全圧縮空気が燃焼室6に向
けられるように、弁26が閉じられる。弁17が開か
れ、空気分離装置7は、ガスタービン装置1の圧縮機2
とは関係なしに、自身の空気圧縮機14によって独自に
供給を受ける。
かれ、出口9で入手できる不純窒素を燃料24と混合し
て、ほぼ圧縮機2の送出圧力で燃焼室6内に注入するた
めに窒素圧縮機22がモーター22によって駆動され、
したがってタービン3へ向けられる煙の総流量が増加す
るが、圧縮機2によって供給される圧縮空気は化学量論
と比べて常に非常に過剰であるという理由で、燃焼の乱
れを引き起こすことはなく、この窒素の注入はさらに燃
焼を冷却し、燃焼による窒素酸化物を著しく低減する。
ンによって制限される方式(例えば冷たい室温の場合) この場合、弁23は閉じられ、窒素圧縮機21は駆動さ
れず、放出弁19が開かれる。他方では、弁26は開か
れ、弁17は、圧縮機2の出口で採取することができ、
空気圧縮機14によって通常供給される圧縮空気流の少
なくとも部分的に代りになる流量に応じて、部分的に開
かれる。したがって燃焼室6は、タービン3の最適運転
用にタービン3によって受け入れられる煙の量と両立す
るような、圧縮機2による供給流量部分しか受け入れな
い。
ネルギー供給の必要性に従って、この場合には空気分離
装置7による空気ガスの最適生産を考慮して、上記二つ
の方式を組み合わすことができる。本発明は、特定の実
施態様について述べられてきたけれども、本発明はそれ
に限定されるものではなく、むしろ当業者にとって明ら
かな改良及び修正を受け入れることができる。
組み合わせた装置群のフローシート。
Claims (19)
- 【請求項1】 ガス状燃料(24)と空気ガス混合物と
の燃焼によってエネルギーを生産するガスタービン装置
(1)の運転方法において、ガスタービン装置(1)
が、少なくとも2種類の空気ガス(9;10〜13)を
生産する空気ガス分離装置(7)と機能的に組み合わさ
れ、ガスタービン装置のタービン(3)の運転条件が、
空気ガス分離装置(7)の助けにより、空気ガス混合物
のパラメーターを選択することによって、最高出力を生
産する運転条件のほぼ付近に維持されることを特徴とす
るガスタービン装置の運転方法。 - 【請求項2】 前記選択が、気候条件に応じて行われる
ことを特徴とする請求項1記載のガスタービン装置の運
転方法。 - 【請求項3】 前記選択が、燃料(24)に応じて行わ
れることを特徴とする請求項1又は2記載のガスタービ
ン装置の運転方法。 - 【請求項4】 前記選択が、ガスタービン装置(1)の
圧縮機(2)/タービン(3)の組み合わせの空気力学
的特徴に応じて行われることを特徴とする請求項1から
3のいずれか1項に記載のガスタービン装置の運転方
法。 - 【請求項5】 前記選択が、空気ガス分離装置(7)に
少なくとも部分的に供給するために、ガスタービン装置
(1)の圧縮機(2)の出口で圧縮空気流を取り出すこ
とによって行われることを特徴とする請求項1から4の
いずれか1項に記載のガスタービン装置の運転方法。 - 【請求項6】 前記選択が、空気ガス分離装置(7)に
よって生産された不純窒素(9)を、空気ガス混合物内
に導入することによって行われることを特徴とする請求
項1から4のいずれか1項に記載のガスタービン装置の
運転方法。 - 【請求項7】 不純窒素が燃料(24)と混合されるこ
とを特徴とする請求項6記載のガスタービン装置の運転
方法。 - 【請求項8】 空気ガス分離装置(7)によって生産さ
れた少なくとも1種類の製品空気ガス(10〜13)
が、別個に使用されることを特徴とする請求項1から7
のいずれか1項に記載のガスタービン装置の運転方法。 - 【請求項9】 前記製品空気ガスが酸素(10)である
ことを特徴とする請求項8記載のガスタービン装置の運
転方法。 - 【請求項10】 前記製品空気ガスが、ほぼ純粋な窒素
(11)であることを特徴とする請求項8記載のガスタ
ービン装置の運転方法。 - 【請求項11】 前記製品空気ガスがアルゴン(12)
であることを特徴とする請求項8記載のガスタービン装
置の運転方法。 - 【請求項12】 前記製品空気ガスが、クリプトン−キ
セノン混合物(13)であることを特徴とする請求項8
記載のガスタービン装置の運転方法。 - 【請求項13】 前記燃料(24)が天然ガスであるこ
とを特徴とする請求項1から12のいずれか1項に記載
のガスタービン装置の運転方法。 - 【請求項14】 前記燃料(24)が高炉ガスであるこ
とを特徴とする請求項1から12のいずれか1項に記載
のガスタービン装置の運転方法。 - 【請求項15】 −タービン(3)及び第1圧縮機
(2)の出口とタービン(3)の入口との間の燃焼管路
(5)に連結された第1圧縮機(2)を有するガスター
ビン装置(1)、− 空気供給入口(8)と接続された第2空気圧縮機
(14)、不純窒素出口(9)及び少なくとも他の一つ
の空気ガス出口(10〜13)を有する空気分離装置
(7)を有する、エネルギー及び少なくとも1種類の空
気ガスを生産する組み合わされた装置群において、 空気入口(8)を第1圧縮機(2)の出口に、又は不純
窒素出口(9)を燃焼管路(5)に選択的に接続する手
段(25,26;20,23)を有することを特徴とす
る装置群。 - 【請求項16】 空気分離装置(7)の空気入口(8)
を第1圧縮機(2)及び第2圧縮機(14)の出口にそ
れぞれ接続し、弁手段(26;17)をそれぞれ備えた
圧縮空気の第1管路(16)及び第2管路(25)を有
することを特徴とする請求項15記載の装置群。 - 【請求項17】 空気分離装置(7)の不純窒素出口
(9)を燃焼管路(5)に接続し、弁手段(23)を備
えた不純窒素管路(20)を有することを特徴とする請
求項15又は18記載の装置群。 - 【請求項18】 不純窒素管路(20)が第3圧縮機
(21)を有することを特徴とする請求項17記載の装
置群。 - 【請求項19】 不純窒素管路(20)が、ガスタービ
ン装置(1)の燃焼室(6)内に達することを特徴とす
る請求項17又は18記載の装置。
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