JPWO2007069308A1 - マイクロガスタービンシステム - Google Patents

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Abstract

水噴霧によって発電効率および発電出力を増加させるマイクロガスタービンシステムにおいて、簡易的な制御で効果的な水噴霧制御が行えるマイクロガスタービンシステムを提供することにある。本発明は、圧縮機と燃焼器と再生熱交換器と発電機と電力変換器とを有するマイクロガスタービンシステムにおいて、噴霧水ノズル(41,47,48)と遮断弁(41,47,48)によって構成され、遮断弁の開閉によって規定の噴霧水を供給する噴霧水供給ラインを複数設けている。

Description

本発明は、自家発電設備などに適用されるマイクロガスタービンシステムに係り、特に、水噴霧によって発電出力を増強する設備を備えたマイクロタービンシステムに関する。
水噴霧によって発電出力を増強するタイプのマイクロガスタービンシステムは、例えば、特開平2005−140023号公報に記載のものが知られている。再生サイクルガスタービンシステムでは、再生熱交換器で排気からいかに多くの熱エネルギを回収できるかがサイクルの効率向上と発電出カの増加に繋がる。そこで、再生熱交換器での熱交換量を増加させるために、圧縮機吐出配管に導水管、流量調整弁及び噴霧水ノズルを通して水噴霧を行うものが知られている。水噴霧による加湿で再生熱交換器の低温側空気の入口温度を低下させ、再生熱交換器での熱交換量を増加させ排熱回収量を増加させることと、燃焼器への流量そのものが増加する。
特開平2005−140023号公報
ここで、噴霧水の量は、再生熱交換器の低温空気側(圧縮機吐出空気)の入口状態において、空気温度を水蒸気の飽和温度まで低下させるのに必要な量である。圧縮機の吐出空気温度は、吸気側のつまり大気温度条件によって変わるため、噴霧水ノズルから供給する水量は、大気温度によって変わる。例えば、タービン設計点(IS0条件、15℃、101.3KPa,30%相対湿度)での定格出力を発生するのに必要な空気量が、大気温度の上昇によって不足する場合、水噴霧による流量増加効果で、不足空気量を補うことができる。
このように、噴霧水は外気温度と要求負荷によって広範囲の流量が必要になる。さらに、噴霧された水は、再生熱交換器に流入するため、水滴が再生熱交換器の高温壁に付着することで生じる熱衝撃による損傷を回避するため、つまり再生熱交換器の入口までの距離で完全に蒸発していることが望ましい。
水噴霧によって圧縮機吐出空気を加湿する場合、水の飽和温度に合わせた流量制御と、負荷要求に合わせた流量制御を実施する場合、広範囲な流量制御が必要になる。また、噴霧水を再生熱交換流入前に完全に蒸発させるためには、噴霧水の水滴径を微細にすることと、蒸発までに必要な十分な時間、つまり水滴が蒸発するのに必要なスペースが必要である。一方、マイクロガスタービンは構造が単純で部品点数が少ないことが利点の一つであり、更には運転制御が回転数と燃料流量の制御のみで複雑な運転制御を要しないことも利点の一つであるが、水噴霧を伴う場合、噴霧水の制御が加わり、しかも、その制御が水の飽和温度に従った噴霧水制御を実施しようとすると、補機類の制御が複雑になるという問題があった。また、水噴霧に合わせて、システム内に供給する水に関しても監視制御が必要になるなど、システムが複雑になる。
本発明の目的は、水噴霧によって発電効率および発電出力を増加させるマイクロガスタービンシステムにおいて、簡易的な制御で効果的な水噴霧制御を行えるマイクロガスタービンシステムを提供することにある。
また、本発明の他の目的は、限られたスベース内で噴霧水の蒸発が効果的に行える水噴霧器を有するマイクロガスタービンシステムを提供することにある。
(1)上記目的を達成するために、本発明は、空気を圧縮する圧縮機と、圧縮された空気と燃料とを燃焼させる燃焼器と、この燃焼器で発生する燃焼ガスによって駆動されるタービンと、このタービンの排気ガスと前記燃焼器に導かれる圧縮空気とを熱交換する再生熱交換器と、前記タービンの膨張仕事を電力に変える発電機と、この発電機からの電力を一旦直流に変化しそれを再び商用周期の交流電気に変換する電力変換器を有するマイクロガスタービンシステムであって、噴霧水ノズルと遮断弁によって構成され、前記遮断弁の開閉によって規定の噴霧水を供給する噴霧水供給ラインを複数設けたものである。
かかる構成により、簡易的な制御で効果的な水噴霧制御を行えるものとなる。
(2)上記(1)において、好ましくは、前記圧縮機の下流に配置され、前記圧縮機から吐出される吐出空気を前記再生熱交換器に流入する上流側で旋回させる空気配管を備え、前記噴霧水ノズルからの噴霧される水滴が、前記空気配管によって形成される前記旋回流中に噴霧させるようにしたものである。
(3)上記(1)において、好ましくは、前記発電機と前記電力変換器を冷却する冷却水を供給する循環水ポンプと、この循環水ポンプで循環する冷却水を貯水する循環水タンクと、循環水の熱エネルギを放熱させるラジエータと、設備外部から引き込まれた水から純水を製造する純水製造装置と、この純水製造装置からの水を貯える噴霧水タンクと、この噴霧水タンクに貯えられた水を送水する噴霧水ポンプと、前記噴霧水タンクと前記循環水タンクとを連結する連結配管と、この連結配管に設けられた遮断弁を備えるようにしたものである。
(4)上記(3)において、好ましくは、前記循環水タンクと前記噴霧水タンクに水位をそれぞれ計測するレベルゲージと、前記噴霧水タンクのレベルゲージが規定高さを下回った時に前記純水製造装置を作動させて、規定の高さになったときに前記純水製造装置を停止させ、また、前記循環水タンクのレベルゲージが規定の高さを下回ったときに前記循環水タンクと前記噴霧水タンクの連結管に設置された遮断弁を開にして、規定の高さに戻ったときに閉にする水制御手段を備えるようにしたものである。
(5)上記(1)において、好ましくは、前記発電機と前記電力変換器を冷却する冷却水を供給する循環水ポンプと、この循環水ポンプで循環する冷却水を貯水する循環水タンクと、循環水の熱エネルギを放熱させるラジエータと、設備外部から引き込まれた水から純水を製造する純水製造装置と、この純水製造装置からの水を貯える噴霧水タンクと、この噴霧水タンクに貯えられた水を送水する噴霧水ポンプと、前記噴霧水タンクのオーバーフロー配管と前記循環水タンクとを連結する連結配管を設けるようにしたものである。
(6)上記(5)において、好ましくは、前記循環水タンクと前記噴霧水タンクに水位をそれぞれ計測するレベルゲージと、前記噴霧水タンクのレベルゲージと前記循環水タンクのレベルゲージのどちらか一方が規定高さを下回った時に前記純水製造装置を作動させて、両方のレベルゲージが規定の高さになったときに前記純水製造装置を停止させる水制御手段を備えるようにしたものである。
(7)上記(3)若しくは(5)において、好ましくは、前記循環水タンクの中に配置されたヒータを備え、タービン停止時に、前記ヒータをオンするようにしたものである。
(8)また、上記他の目的を達成するために、本発明は、空気を圧縮する圧縮機と、圧縮された空気と燃料とを燃焼させる燃焼器と、この燃焼器で発生する燃焼ガスによって駆動されるタービンと、このタービンの排気ガスと前記燃焼器に導かれる圧縮空気とを熱交換する再生熱交換器と、前記タービンの膨張仕事を電力に変える発電機と、この発電機からの電力を一旦直流に変化しそれを再び商用周期の交流電気に変換する電力変換器を有するマイクロガスタービンシステムであって、前記圧縮機の下流に配置され、前記圧縮機から吐出される吐出空気を前記再生熱交換器に流入する上流側で旋回させる空気配管を備え、前記噴霧水ノズルからの噴霧される水滴が、前記空気配管によって形成される前記旋回流中に噴霧させるようにしたものである。
かかる構成により、限られたスベース内で噴霧水の蒸発が効果的に行えるものとなる。
本発明によれば、水噴霧によって発電効率および発電出力を増加させるマイクロガスタービンシステムにおいて、簡易的な制御で効果的な水噴霧制御を行えるものとなる。
本発明の第1の実施形態によるマイクロガスタービンシステムの構成を示すシステム構成図である。 本発明の第1の実施形態によるマイクロガスタービンシステムにおける噴霧水量の制御内容の説明図である。 本発明の第1の実施形態によるマイクロガスタービンシステムにおける複数の噴霧ノズルの設置状態を示す斜視図である。 本発明の第2の実施形態によるマイクロガスタービンシステムの構成を示すシステム構成図である。 本発明の第3の実施形態によるマイクロガスタービンシステムの構成を示すシステム構成図である。
符号の説明
1…タービン
2…圧縮機
3…発電機
4…電力変換器
5…再生熱交換器
6…燃焼器
7…吸気フィルタ
8…吸気サイレンサー
9:…燃料配管
10…吸気配管
11…圧縮機吐出空気配管
13…燃料流量調整弁
14…循環水タンク
15…循環水ポンプ
16…ラジエター
17…ラジエターファン
20…導水配管
22,23,25,35,37,38,39…配管
24…純水製造装置
26…噴霧水タンク
27…噴霧水ポンプ
29,30,36,21…遮断弁
34…電力変換器内冷却装置
40…圧力計
41,47,48…噴霧水ノズル
42…固定子コイル
43…発電機冷却ジャケット
44…発電機ロータ
45…発電機端軸受け
46…圧縮機側軸受け
48…空気配管
51…動力配線
56,57…レベルゲージ
67…ヒータ
70…温度センサ
80…噴霧水制御手段
90…水制御手段
以下、図1〜図3を用いて、本発明の第1の実施形態によるマイクロガスタービンシステムの構成及び動作について説明する。
最初に、図1を用いて、本発明の第1の実施形態によるマイクロガスタービンシステムの構成について説明する。
図1は、本発明の第1の実施形態によるマイクロガスタービンシステムの構成を示すシステム構成図である。
図1に示したマイクロガスタービンシステムは、タービン1と、圧縮機2と、発電機3と、電力変換器4と、再生熱交換器5および燃焼器6から構成される再生サイクルからなるガスタービンシステムである。
発電機3は、界磁発生に永久磁石を用いた永久磁石三相発電機で、ロータ44には永久磁石が取り付けられている。ロータ44を囲む形で固定子コイル42が設置されている。ロータ44には、その同軸の延長端に圧縮機2とタービン1が取り付けられており、発電機端部側の軸受45と圧縮機側の軸受46で支持されている。発電機3は、電力変換器4と動力配線51で接続されている。電力変換器4は、交流電力を直流に変えるコンバータとその直流電力を商用周波数に合わせた交流電力に変換するインバータで構成されている。
タービンシステムの運転開始時は、図示していない系統側から電気を引き入れ、発電機3に供給して発電機3を電動機として作動させる。駆動軸44の回転により、圧縮機2とタービン1が回転する。圧縮機2はフィルタ7及びサイレンサー8を介して配管10から外気を吸い込み、昇圧して配管11を通して再生熱交換器5に送り、配管12を通して燃焼器6に圧縮機からの吐出空気を供給する。ロータ44の回転数の増加に伴い吐出空気圧力が増加し、規定の回転数または吐出圧力に到達したところで、燃料供給ライン9に設置された遮断弁64と燃料流量調整弁13を開けて燃料を燃焼器6に供給し、圧縮機2からの吐出空気と混合させ燃焼させる。燃焼ガスはタービン1で膨張仕事をして再生熱交換器5を通り、排気ダクト18を通してタービンシステム外部に排出される、再生熱交換器5では、タービンからの排気ガスは、配管11を通して送られてくる圧縮機吐出空気を加熱する。燃焼ガスのタービン1での膨張仕事の増加により発電機3で発電が開始されると、電力変換器4は、電力を系統側電カの周波数に変換して出力する。
タービンシステム内には、発電機3と電力変換器4の冷却用に水を使用している。冷却水は循環水タンク14に貯えられており、循環水ポンプ15によって配管23を通してラジエター16に送られる。ラジエター16では、送風機17から送られる風によって循環水から熱量を奪い、水温を低下させる。ラジエター16を通過した循環水は、配管31と配管33に分かれる。配管31によって発電機3の冷却ジャケット43に供給される。冷却ジャケット43に供給された水は、配管32を通って再び循環水タンク14に戻される。配管33で分岐された循環水は、電力変換器4の冷却ジャケット34に送られ、配管35を通って循環水タンク14に戻る。循環水タンクは、配管22,遮断弁21を介して導水配管20に接続され、タービンシステム外部から水が供給される。
一方、噴霧水供給ライン側は、導水配管20と、逆浸透膜方式等による純水製造装置24と、噴霧水タンク26と、噴霧水タンク26と純水製造装置24をつなぐ配管25と、噴霧水ポンプ27と、噴霧水ノズル48と噴霧水供給配管37と遮断弁29で構成される第1の噴霧水供給ラインと、同様に噴霧水ノズル47と噴霧水供給配管38と遮断弁30で構成される第2の噴霧水供給ラインと、噴霧水ノズル41と噴霧水供給配管39と遮断弁36で構成される第3の噴霧水供給ラインの3つの噴霧水供給ラインと、これらのラインと噴霧水ポンプ27をつなぐ配管28によって構成されている。
導水配管20によってタービンシステム外部から引き込まれた水は、純水製造装置24によって、水中に混入または溶解しているシリカやカリウム等の硬質分とナトリウム成分が取り除かれ、噴霧水となる。噴霧水タンク26に貯められた噴霧水は、噴霧水ポンプ27によって、噴霧水ラインに供給される。いま、各噴霧水ラインの遮断弁29,30,36が全て開になっていれば、噴霧水は3つの噴霧水ノズル41,47,48から圧縮機吐出空気配管11の内部に噴出される。このときが噴霧水として供給される最大の流量である。また、遮断弁36のみを開にして他の2つの遮断弁を閉にした時が、噴霧水流量が最少の場合である。すなわち、本実施形態では、噴霧水流量は、遮断弁29,30,36の開閉制御によって、3段階に切り替えられる。なお、圧縮機吐出空気配管11の上流には、直角に配置された配管49を備えているが、この配管49については、図3を用いて後述する。
噴霧水量制御手段80は、温度センサ70によって検出される大気温度に応じて、遮断弁29,30,36の開閉を制御する。また、このとき、噴霧水量制御手段80は、噴霧水ノズル41の上流側に設けられた圧力計40によって検出される噴霧水ノズルの噴霧供給圧に応じて、噴霧水の流量を推定する。噴霧水量制御手段80の制御動作については、図2を用いて後述する。
ここで、図2を用いて、本発明の第1の実施形態によるマイクロガスタービンシステムにおける噴霧水量の制御内容について説明する。
図2は、本発明の第1の実施形態によるマイクロガスタービンシステムにおける噴霧水量の制御内容の説明図である。
大気温度に対して負荷要求を一定に保つために必要な噴霧水の流量は、図2中に示した大気温度Aまでは飽和水量を示す線分64で表される。ここで、噴霧水量を飽和曲線に従い制御する場合は、大気温度変化に合わせて噴霧水流量を連続的に制御する必要があるが、本実施形態では、噴霧水量制御手段80は、大気温度Bまでは遮断弁36のみを開にして噴霧水ノズル41のみからの噴霧水を供給する。大気温度Bを超える場合は、噴霧水量制御手段80は、遮断弁30を更に開にして、噴霧水ノズル47と41の二つのノズルから噴霧水を供給する。更に大気温度Aを超える場合は、噴霧水量制御手段80は、全ての遮断弁29,30,36を開にして3つの噴霧水ノズル41,47,48から噴霧水を供給する。
このように、本実施形態では、3つの遮断弁29,30,36の開閉のみを制御して、噴霧水量を3段階で制御するので、制御が簡単になる。
さらに、本実施形態では、図1に示すように、噴霧水ノズル41の上流側に圧力計40を設置してある。なお、圧力計は全てのノズル41,47,48の上流に設置してもよいものである。噴霧水量は、予め、噴霧水ノズルの噴霧供給圧と流量の特性カーブを測定しておき、噴霧水供給圧力から算出することができる。図1の例では、噴霧水ポンプ27から各噴霧水ノズルまでの配管抵抗が同じになるように、配管28の下流側のラインを構成してある。これにより、タービンシステムとしては、噴霧水量制御手段80は、噴霧水ノズル41への噴霧水の供給を測定することで、その噴霧水供給圧から噴霧水ノズル2本で供給する場合、3本全てから供給する場合も噴霧水流量を算定することができる。
また、本実施形態で使用する噴霧水ノズルは、20μm程度の微細な水滴を得るため、噴霧水供給圧力は70〜100気圧と高くなる。
なお、図1の例では、圧縮機の吐出側に3本の噴霧水ラインを設置したが、4本以上の複数本のノズルを設置して噴霧水量の増加を図ることもできる。
次に、図3を用いて、本発明の第1の実施形態によるマイクロガスタービンシステムにおける複数の噴霧ノズルの設置状態について説明する。
図3は、本発明の第1の実施形態によるマイクロガスタービンシステムにおける複数の噴霧ノズルの設置状態を示す斜視図である。
配管49は、図1に示したように、圧縮機2の吐出配管に接続される。配管49は、圧縮機吐出空気配管11の配管側面に接続される。圧縮機吐出空気配管11の出口は、再生熱交換器の空気側流入部に接続される。
噴霧水ノズル41は、圧縮機吐出空気配管11の上流側端面に設置される。噴霧水ノズル47は、噴霧ノズル41の下流側の圧縮機吐出空気配管11の配管側面に設置される。噴霧水ノズル48は、噴霧ノズル47のさらにその下流に設置される。噴霧水ノズル47は、配管39と、遮断弁36に接続され噴霧水供給源である噴霧水ポンプ(図示せず)と噴霧水タンク(図示せず)に接続されている。同様に、噴霧水ノズル47は、配管38と、遮断弁30に、また噴霧水ノズル48は、配管37と、遮断弁30に接続されている。圧縮機の吐出空気(矢印52)は、配管49を通して圧縮機吐出空気配管11の側面から流入して旋回流50を形成する。3本の噴霧水ノズル41,47,48から噴霧された水53は、この旋回流50と混合することによって空気との混合が均一になる。また、旋回流に乗って流れていくため、配管11の軸方向長さよりも多くの距離を流れる。この混合促進効果と水滴の浮遊距離の増加によって、噴霧水水滴の蒸発は促進される。
以上説明したように、本実施形態では、高圧状態での噴霧水供給制御に流量調整弁を用いた連続制御が不必要になるため、流量調整弁のように高価な補機が不要となり、システムのコストを低滅できる。また、噴霧水流量の制御が、遮断弁の開閉のみの操作となるため、噴霧水流量の制御が極めて簡易になる。また、複数ラインからの噴霧水流量の算出に1ラインにのみ設置された圧力計による噴霧水供給圧のみの計測で十分なため、計測計の低減と噴霧水流量の計測を容易に行うことができる。
また、噴霧水ノズル41,47,48を図3に示すように設置することで、限られたスペース内に設置された圧縮機吐出空気配管においても、噴霧水の蒸発を促進することができ、噴霧水供給による出力増加と効率増加を確実に実施できる。
次に、図4を用いて、本発明の第2の実施形態によるマイクロガスタービンシステムの構成について説明する。
図4は、本発明の第2の実施形態によるマイクロガスタービンシステムの構成を示すシステム構成図である。なお、図1と同一符号は、同一部分を示している。
本実施形態のよるマイクロガスタービンシステムの構成は、図1に示した実施形態と基本的に同じ構成であるが、次の2点が異なる。第1は、噴霧水供給ラインに噴霧水ポンプ27の下流から、戻り配管54とバルブ55を介して噴霧水タンク26に戻るラインを設置している。第2は、循環水タンクヘの水供給配管の接続が、噴霧水タンク26から配管58と遮断弁21を通して循環水タンクの給水配管22に接続されている。第3は、循環水タンク内にヒータ67及びヒータ電源68を設置した点である。
噴霧水タンク26と循環水タンク14には、タンク内の水位を測るレベルゲージ56,57がそれぞれ設置されている。循環水タンク14ヘは噴霧水タンクを介して水が供給されるため、純水製造装置24で精製された電気伝導度の低い水が供給される。循環水タンク14のレベルゲージ57が規定高さに満たない場合、水制御手段90は、遮断弁21を開にして、噴霧水タンク26から水を供給する。レベルゲージ57が規定高さになったら、水制御手段90は、遮断弁21を閉にする。水制御手段90は、噴霧水タンク26のレベルゲージ56が規定高さを下回ったら純水製造装置24を作動させ、噴霧水タンクに純水を供給する。レベルゲージ56が規定の高さになったら、水制御手段90は、純水製造装置を停止して、水の供給を止める。
また、寒冷地でのタービンシステムの運用で、タービンを運転しない時に、水配管の凍結による配管破断を防止するため、噴霧水タンクの水はバルブ61を開いて全て排水するようにする。一方、循環水タンク14の内部の水は、発電機と電力変換器、及びラジエータ等の機器に供給されているため、配管系から完全に水を取り除くことは困難であるため、保水して管理するが、タービンシステムが停止しているときは、水制御手段90は、ヒータ67を0Nにして循環水タンクの水を温める。この温水をタービン停止時も循環水ポンプ15のみを作動させて循環水系に供給して配管の凍結を防止する。同様なヒータは噴霧水タンクに設置してもよいものである。また、ヒータ67の作動は、タービン停止時の大気の露点温度が循環水タンクの水温よりも低い場合にも作動させ、発電機および電力変換器の結露を防止する。
本実施形態によれば、高圧状態での噴霧水供給制御に流量調整弁を用いた連続制御が不必要になるため、流量調整弁のように高価な補機が不要となり、システムのコストを低滅できる。また、噴霧水流量の制御が、遮断弁の開閉のみの操作となるため、噴霧水流量の制御が極めて簡易になる。また、複数ラインからの噴霧水流量の算出にイランにのみ設置された圧力計による噴霧水供給圧のみの計測で十分なため、計測計の低減と噴霧水流量の計測を容易に行うことができる。
また、噴霧水の供給と循環水タンクの水の供給を自動的に管理できる。また、タービンシステムに供給する水を純水製造装置の供給側の一箇所にまとめることができ、更にシステムに必要な水の供給が自動的に管理できる。また、循環水タンクに供給される水も純水製造装置からの水のため、電気伝導度が極めて低く発電機3及び電力変換器4の冷却に適用した場合も、帯電によるトラブルを防止できる。
また、循環水タンク内のヒータ設置により、タービン停止時の水配管の凍結と、発電機および電力変換器の結露を防止できる。
次に、図5を用いて、本発明の第3の実施形態によるマイクロガスタービンシステムの構成について説明する。
図5は、本発明の第3の実施形態によるマイクロガスタービンシステムの構成を示すシステム構成図である。なお、図1と同一符号は、同一部分を示している。
本実施形態では、噴霧水タンクにオーバーフロー配管22を設置して、この配管を循環水タンク14に接続する。また、循環水タンクにも同様にオーバーフロー配管59を設置する。噴霧水タンク26と、循環水タンク14には、排水用の配管ラインが設置されている。つまり、噴霧水タンクには排水配管60とバルブ61が排水口62につながれていて、循環水タンクには排水配管63とバルブ64が排水口62につながれている。また、循環水タンクのオーバーフロー配管59も排水口62に接続されている。
本実施形態では、水制御手段90は、噴霧水タンクのレベルゲージ56または循環水タンクのレベルゲージ57のどちらか一方が規定高さより低くなった場合に、純水製造装置24の作動を開始し、二つのレベルゲージの高さが規定高さに達したときに停止する。噴霧水タンクのレベルゲージの規定高さは、オーバーフロー配管の設置高さと同じ高さにしている。
純水製造装置の作動と、それによって行われるタービンシステム内への水の供給は、2つのレベルゲージの高さ信号で水制御手段90によって制御される。
本実施形態によれば、高圧状態での噴霧水供給制御に流量調整弁を用いた連続制御が不必要になるため、流量調整弁のように高価な補機が不要となり、システムのコストを低滅できる。また、噴霧水流量の制御が、遮断弁の開閉のみの操作となるため、噴霧水流量の制御が極めて簡易になる。また、複数ラインからの噴霧水流量の算出にイランにのみ設置された圧力計による噴霧水供給圧のみの計測で十分なため、計測計の低減と噴霧水流量の計測を容易に行うことができる。
また、噴霧水タンクと循環水タンク間に遮断弁を設ける必要がなく、補機コストと、遮断弁制御が軽減できる。

Claims (8)

  1. 空気を圧縮する圧縮機(2)と、
    圧縮された空気と燃料とを燃焼させる燃焼器(6)と、
    この燃焼器で発生する燃焼ガスによって駆動されるタービン(1)と、
    このタービンの排気ガスと前記燃焼器に導かれる圧縮空気とを熱交換する再生熱交換器(5)と、
    前記タービンの膨張仕事を電力に変える発電機(3)と、
    この発電機からの電力を一旦直流に変化しそれを再び商用周期の交流電気に変換する電力変換器(4)を有するマイクロガスタービンシステムであって、
    噴霧水ノズル(41,47,48)と遮断弁(41,47,48)によって構成され、前記遮断弁の開閉によって規定の噴霧水を供給する噴霧水供給ラインを複数設けたことを特徴とするマイクロタービンシステム。
  2. 請求項1記載のマイクロタービンシステムにおいて、
    前記圧縮機の下流に配置され、前記圧縮機から吐出される吐出空気を前記再生熱交換器に流入する上流側で旋回させる空気配管(49,11)を備え、
    前記噴霧水ノズルからの噴霧される水滴が、前記空気配管によって形成される前記旋回流中に噴霧させることを特微とするマイクロカスタービンシステム。
  3. 請求項1記載のマイクロタービンシステムにおいて、
    前記発電機と前記電力変換器を冷却する冷却水を供給する循環水ポンプ(15)と、
    この循環水ポンプで循環する冷却水を貯水する循環水タンク(14)と、
    循環水の熱エネルギを放熱させるラジエータ(16)と、
    設備外部から引き込まれた水から純水を製造する純水製造装置(24)と、
    この純水製造装置からの水を貯える噴霧水タンク(26)と、
    この噴霧水タンクに貯えられた水を送水する噴霧水ポンプ(27)と、
    前記噴霧水タンクと前記循環水タンクとを連結する連結配管(23)と、
    この連結配管に設けられた遮断弁(21)を備えることを特徴とするマイクロガスタービンシステム。
  4. 請求項3記載のマイクロタービンシステムにおいて、
    前記循環水タンクと前記噴霧水タンクに水位をそれぞれ計測するレベルゲージ(56,57)と、
    前記噴霧水タンクのレベルゲージが規定高さを下回った時に前記純水製造装置を作動させて、規定の高さになったときに前記純水製造装置を停止させ、また、前記循環水タンクのレベルゲージが規定の高さを下回ったときに前記循環水タンクと前記噴霧水タンクの連結管に設置された遮断弁を開にして、規定の高さに戻ったときに閉にする水制御手段(90)を備えることを特微とするマイクロガスタービンシステム。
  5. 請求項1記載のマイクロタービンシステムにおいて、
    前記発電機と前記電力変換器を冷却する冷却水を供給する循環水ポンプ(15)と、
    この循環水ポンプで循環する冷却水を貯水する循環水タンク(14)と、
    循環水の熱エネルギを放熱させるラジエータ(16)と、
    設備外部から引き込まれた水から純水を製造する純水製造装置(24)と、
    この純水製造装置からの水を貯える噴霧水タンク(26)と、
    この噴霧水タンクに貯えられた水を送水する噴霧水ポンプ(27)と、
    前記噴霧水タンクのオーバーフロー配管と前記循環水タンクとを連結する連結配管(58)を設けたことを特徴とするマイクロガスタービンシステム。
  6. 請求項5記載のマイクロタービンシステムにおいて、
    前記循環水タンクと前記噴霧水タンクに水位をそれぞれ計測するレベルゲージ(56,57)と、
    前記噴霧水タンクのレベルゲージと前記循環水タンクのレベルゲージのどちらか一方が規定高さを下回った時に前記純水製造装置を作動させて、両方のレベルゲージが規定の高さになったときに前記純水製造装置を停止させる水制御手段(90)を備えることを特徴とするマイクロガスタービンシステム。
  7. 請求項3若しくは請求項5のいずれに記載のマイクロタービンシステムにおいて、
    前記循環水タンクの中に配置されたヒータ(67)を備え、
    タービン停止時に、前記ヒータをオンすることを特徴とするマイクロガスタービンシステム。
  8. 空気を圧縮する圧縮機(2)と、
    圧縮された空気と燃料とを燃焼させる燃焼器(6)と、
    この燃焼器で発生する燃焼ガスによって駆動されるタービン(1)と、
    このタービンの排気ガスと前記燃焼器に導かれる圧縮空気とを熱交換する再生熱交換器(5)と、
    前記タービンの膨張仕事を電力に変える発電機(3)と、
    この発電機からの電力を一旦直流に変化しそれを再び商用周期の交流電気に変換する電力変換器(4)を有するマイクロガスタービンシステムであって、
    前記圧縮機の下流に配置され、前記圧縮機から吐出される吐出空気を前記再生熱交換器に流入する上流側で旋回させる空気配管(49,11)を備え、
    前記噴霧水ノズルからの噴霧される水滴が、前記空気配管によって形成される前記旋回流中に噴霧させることを特微とするマイクロカスタービンシステム。
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