KR100400123B1 - 증기냉각가스터빈을갖는복합사이클 - Google Patents

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오마 톰린슨 레로이
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제너럴 일렉트릭 캄파니
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Abstract

본 발명은 증기 터빈의 고압부로부터 및 다중 압력 열 회수증기 발생기의 중간 압력 증발기로부터 가스 터빈 냉각용 증기를 공급하고, 고온 가스 터빈부를 냉각시키기 위해 상기 가스 터빈 냉각용 증기를 가스 터빈으로 전도시키고, 상기 가스 터빈 냉각용 증기를 증기 터빈의 중간 압력부로 되돌리는 것을 포함한 개선점을 갖는, 가스 터빈, 증기 터빈 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기를 포함한 복합 사이클 시스템을 작동시키는 방법에 관한 것이다. 가동 초기 절차시, 증기는 상기 다중 압력 열 회수 증기 발생기에서 고압 과열기의 제 1 통로로부터 배출되고, 상기 고압 과열기로부터 방출된 증기와 혼합되고, 이어서 상기 가스 터빈 냉각용 시스템에 공급된다. 이와 같은 가동 초기 절차시, 상기 가스 터빈 냉각용 증기가 상기 증기 터빈의 중간 압력부를 통과하여 시스템 냉각기로 되돌아간다. 관련된 장치를 또한 개시하고 있다.

Description

증기 냉각 가스 터빈을 갖는 복합 사이클
본 발명은 가스 터빈으로부터의 배기 가스를 불연소 다중 압력의 열 회수 증기 발생기에서 회수하고, 증기 터빈 배기로부터의 증기 및 열 회수 증기 발생기의 중간 압력 증발기로부터의 증기를 가스 터빈 단계 1 및 2의 노즐 및 버킷(bucket)을 냉각시키는데 사용하는 복합 사이클 동력 발전 시스템에 관한 것이다.
전형적인 복합 사이클 동력 발전 시스템에서, 가스 터빈의 고온 구성요소 및 수반된 증기 사이클의 냉각 장치는 통상적으로 하기 형태로 구성된다.
(1) 공기 냉각 가스 터빈 - 가스 터빈 고온 구성요소는 사이클의 다른 구성요소로부터 배출되거나 또는 전도된 공기에 의해 냉각된다. 증기 사이클 및 가스 터빈 냉매 스트림은 일체화되지 않는다.
(2) 수 냉각 가스 터빈 - 가스 터빈 고온 구성요소는 액상의 물에 의해 냉각된다. 고온 가스 터빈 구성요소로부터 배출된 열은 복합 사이클 증기 하부 사이클과 일체화되기 않는다. 상기 가스 터빈의 고온부로부터 배출된 에너지는 증기 사이클의 저온부로 전달되어 물을 액상으로 유지시키며, 따라서 상기 사이클의 열효율을 절충시킨다.
(3) 다중 압력을 갖는 복합 사이클에 일체화된 증기 냉각 가스 터빈 - 본 사이클은 다중 압력 복합 사이클의 저압부로부터의 증기를 사용하여 증기 사이클의 저압부로 되돌아온 가스 터빈으로부터 배출된 에너지를 갖는 가스 터빈의 고온 구성요소를 냉각시킨다. 이 시스템은 미합중국 특허 제 4,424,668 호에 기재되어 있다. 그러나, 상기 시스템에 의해 이룰 수 있는 열효율은 본 발명에 의해 이룰 수 있는 것보다 떨어진다. 이는 상기 특허의 시스템에서, 열 에너지를 동력으로 전환시키기 위해 에너지가 사이클의 고온부로부터 사이클의 저온부로 전달되기 때문이다.
본 발명은 불연소, 다중 압력, 재열, 열 회수 증기 발생기(HRSG)를 사용하는 신뢰성있는 증기 사이클과 함께 60Hz 및 50Hz의 폐쇄 회로 증기 냉각 가스 터빈에 관련된 진보된 기술 뿐만 아니라 진보된 증기 터빈 기술을 혼합한 형태이다. 바람직한 양태에서, 복합 사이클 시스템의 가스 터빈부는 일반적으로 압축기, 연소 시스템 및 가스 터빈을 포함한다. 증기 터빈 시스템은 일반적으로 증기 터빈 및 냉각기를 포함하고, 상기 증기 터빈은 전력을 생성시키는 발전기를 구동시킨다. 바람직한 양태에서 가스 터빈 및 증기 터빈은 단일 샤프트상에 직렬로 발전기에 결합되어 있다.
본 발명에 따르는 가스 터빈 냉각 시스템은 증기가 고압(HP) 증기 터빈 배기 및 HRSG 중간 압력(IP) 증발기로부터 가스 터빈 단계 1 및 2의 노즐 및 버킷을 냉각시키는 폐쇄 회로 시스템에 공급되는 중기 터빈 시스템에 일체화된다. 냉각 증기는 고온 재열 라인중의 증기 사이클로 되돌아간다. 따라서, 냉각 시스템은 HRSG 재열기와 병렬로 작동한다.
보다 구체적으로는, HP 증기 터빈 및 HRSS 중간 압력 증발기 드럼의 배기로부터의 냉각 증기를 공급하는 것은 덮개 결합부를 통해 가스 터빈 고정부 및 래비린스 시일(labyrinth seal) 및 적당한 누출 방지부를 갖는 통상적인 누름쇠(gland)를 통해 회전자로 전달된다. 냉각 증기는 고온 재열 라인에서의 증기 사이클로 되돌아가며,이는 IP증기 터빈으로 들어가게 된다.
가동 증기 공급 시스템은 또한 제 1 통로 뒤의 HP 과열기로 부터 증기를 배출하고, 상기 증기와 과열기 방출에 의한 증기를 혼합하여 필요한 온도에서 냉각 시스템으로 증기를 공급시키는 것을 포함한다. IP 드럼으로부터의 증기를 또한 사용한다. 가스 터빈이 가동 증기 공급에 의해 작동되는 경우, 냉각 증기는 IP 터빈으로 들어가지 않지만 대신 IP 바이패스(bypass)밸브 및 조절기를 통해 냉각기로 우회한다. 상기 IP 바이패스 밸브는 가스 터빈 압축기 방출 압력을 초과하는 냉각 증기의 압력을 유지하여 냉각 증기중으로의 가스 누출 및 이에 따른 증기 사이클중으로의 가스 누출을 방지하도록 조절할 수 있다.
가스 터빈 가동, 조 절된 속도로의 가속화 및 저하중에서의 작동시, 가스 터빈은 압축기 방출로부터 배출된 공기에 의해 냉각된다. 상기 공기는 가스 터빈 냉각 시스템으로 공급되기 전에 여과된다. 가스 터빈 냉각 시스템으로부터의 냉각 공기는 가스 터빈 배기로 방출된다. 적당한 닫힘 밸브는 공기 냉각에 의해 작동되는 동안 증기 사이클로부터 냉각 시스템을 단리시킨다.
바이패스는 증기 닫힘 밸브의 바로 상향의 냉각 증기 회로에 제공된다. 상기 바이패스는 가동 증기 공급원으로부터의 증기가 증기 라인을 통과하게 하고, 증기 라인을 가온시키고 증기가 냉각 시스템에 들어가기 전에 가동시 증기 시스템을 안정화시키는 IP 바이패스 밸브를 통해 냉각기로 방출되도록 한다. 냉각 증기 닫힘 밸브는 수력으로 가동되며, 냉각 시스템으로부터의 증기를 정화시키기 위해 정상적인 폐쇄 또는 긴급 폐쇄시 즉시 공기 냉각으로 옮겨지도록 하는 트립(trip) 회로에 포함된다.
증기는 가압식 또는 자연식 순환 증발기로 구조를 이룰 수 있지만, 자연식 순환 증발기가 바람직하다. 본원에 기재된 실시태양에서 HRSG는 복합 사이클에 통상 적용되는 전형적인 3개의 압력 재열 HRSG이다. 본원에 기재된 바와 같은 증기 냉각 시스템은 하기 특징을 포함한다.
1. 재열기 크기는 재열부가 가스 터빈 냉각 시스템에 의해 수행되기 때문에 감소된다.
2. 재열기는 HP 과열기 고온부의 하향의 가스 통로에 위치한다. 충분량의 열은 고온 과열기로 전달되어, 모든 재열 증기가 일시적인 또는 기타 비정상적인 작동 조건하에 가스 터빈 냉각 시스템으로 전환되는 경우 재열기가 증기 유동없이 작동할 수 있도록 재열기에 들어가는 가스 온도를 감소시킨다.
3. HP 증기 온도의 조절은 HP 과열기부를 우회하는 증기 조절 시스템에 의해 이루어진다. 상기 시스템은 공급수에 의한 조절에 의해 발생할 수 있는 증기에 들어갈 잠재적인 오염물질을 제거한다. 조절 증기는 과열기중의 한 통로를 통과한 후 배출되어 증기 조절 밸브를 지나 압력이 약간 떨어진 후에 확실히 건조되도록 한다. 일단 가스 터빈 냉각 시스템이 IP 증발기로부터의 증기 및 HP 증기 터빈 배기의 증기 공급을 냉각시키면서 그의 정상적인 형태로 작동하는 경우, 모든 HP중기는 과열기의 고온부를 통과하여 재열기에 들어가는 가스의 온도를 제한한다.
4. 제 1 통로의 하향의 HP 과열기로부터의 가동 냉각 시스템 공급을 위한 증기 추출 설비를 갖는다.
가스 터빈 냉각 시스템에 고순도 증기를 공급하는 것은 본 발명의 핵심적인 특징이다. 이러한 목적을 이루기 위해 상기 시스템에 포함된 특징은 다음과 같다:
1. 모든 냉각 증기는 증기 드럼에서의 증발에 의해 정제시킨다.
2. HP 증기 온도는 증기 조절에 의해 조절한다.
3. 공급수의 완전 유동 여과 및 탈무기질화.
4. 부식을 방지하기 위하여 가동 준비시 HP 및 냉각 증기 시스템에 모든 파이핑을 삽입한다. 상기 시스템은 HRSG에 통상적으로 포함되는 질소 블랭킷 시스템의 연장이다.
5. 냉각 증기 닫힘 밸브의 하향의 파이핑, 필터 및 장치에 비 부식성 물질의 적용.
6. 완전 유동 증기 여과
보다 넓은 양태에서, 본 발명은 (a) 증기 터빈의 고압부로부터 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기의 중간 압력 증발기로부터 가스 터빈 냉각용 증기를 공급하고; (b) 고온 가스 터빈부를 냉각시키기 위해 상기 가스 터빈 냉각용 증기를 가스 터빈으로 전도시키고, (c) 상기 가스 터빈 냉각용 증기를 증기 터빈의 중간 압력부로 되돌리는 것을 포함한 개선점을 갖는, 가스 터빈, 증기 터빈 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기를 포함한 복합 사이클 시스템을 작동시키는 방법에 관한 것이다.
다른 양태에서, 본 발명은 증기 터빈의 고압부로부터 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기의 중간 압력 증발기로부터 가스 터빈 냉각용 증기를 공급하기 위한 수단, 고온 가스 터빈부를 냉각시키기 위해 가스 터빈 냉각용 증기를 가스 터빈에 전도시키기 위한 수단 및 가스 터빈 냉각용 증기를 증기 터빈의 중간 압력부로 되돌리는 수단을 포함한 개선점을 갖는, 가스 터빈, 증기 터빈 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기를 포함하는 복합 사이클 시스템에 관한 것이다.
또다른 양태에서, 본 발명은 (a) 가동시, 저하중시 및 유니트 트립 후 압축기 방출 공기를 사용하여 가스 터빈 고온 가스 통로부(고정부 및 회전부)를 냉각시키는 수단; (b) HP 과열기 방출 증기의 혼합물을 사용하는, 공기 냉각부로 및 공기 냉각부에서 가동 증기 냉각부로 전달시켜, 중기 공급 라인을 예비가온시키고 궁극적인 하기 (c) 수단의 활용 전에 가스 터빈 고온 가스 통로부를 냉각시키는 수단;(c) IP 증발기 및 HP 터빈 배기로부터의 정상적인 형태의 냉각 증기 공급원; (d) 가동 냉각 증기 공급으로부터 정상적인 형태의 냉각 증기 공급으로 옮기는 수단; 및 (e) 가동 냉각 증기를 냉각기로 및 정상적인 형태의 냉각 증기를 증기 터빈의 중간 압력부로 되돌리는 수단을 포함한 개선점을 갖는, 가스 터빈, 증기 터빈 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기를 포함하는 복합 사이클 시스템에 관한 것이다.
본 발명의 또다른 목적 및 잇점은 하기 상세한 설명으로부터 분명해질 것이다.
제 1A 도 및 제 1B 도를 참조하면, 본 발명은 다중 압력 재열 복합 사이클 동력 발생 시스템 (10)에 관한 것이다. 바람직한 실시 태양에서, 압축기 (18), 연소 시스템 (16) 및 가스 터빈 (14)을 포함한 가스 터빈 시스템 (12)을 포함한다. 증기 터빈 시스템 (20)은 고압부 (22), 중간 압력부 (24) 및 다른 압력에서 다중 증기 유입점을 갖는 하나 이상의 저압부 (26)를 포함한다. 저압부 (26)는 냉각기 (28)로 배기된다. 증기 터빈은 전력을 생성시키는 발전기 (30)를 구동시킨다. 가스 터빈(12), 증기 터빈 (20) 및 발전기 (30)는 단일 샤프트 (32)상에 직렬로 배열되어 있다.
본원에 기재된 바와 같은 복합 사이클 시스템은 저압(LP) 절탄기 (38), LP 증발기 (40), HP 및 IP 절탄기 (42), 저압 과열기 (44), IP 증발기 (46), HP 절탄기 (48), HP 증발기 (50), 제 1 HP 과열기부 (52), 하나 이상의 중간 HP 과열기부 (54), IP 재열기 (56) 및 최종 HP 과열기부 (58)를 포함하는 다중 압력 HRSG (36)를 포함하며, 이들 모두는 실질적으로 미합중국 특허원 제 08/161,070 호에 개시된바와 같이 배열된다.
냉각물은 펌프 (62)의 보조로 냉각기 (28)로부터 도관 (60)을 통해 HRSG (36)로 공급된다. 냉각물은 LP 절탄기 (38) 및 LP 증발기 (40)를 연속적으로 통과한다. 저압 증발기 (40)로부터의 증기는 도관(64)을 통해 LP 과열기 (44)로 공급되고, 이어서 도관 (66) 및 적당한 LP 유입 정지/조절 밸브(도시하지 않음)를 통해 증기 터빈 (20)의 저압부 (26)로 되돌아간다.
펌프 (68) 및 (69)의 보조로 공급수는 도관 (70) 및 (71)을 통해 HP 및 IP 절탄기 (42)를 통과하고, 이어서 도관 (72)을 통해 최종 HP 절탄기 (48)를 통과한다. 동시에, IP 증발기 (46)로부터의 증기는 도관 (74)을 통해 HRSG (36)를 떠나 하기 본원에 또한 기재되는 바와 같이 폐쇄 회로 가스 터빈 냉각 시스템으로 간다.
한편, 최종 HP 절탄기 (48)에서의 냉각물은 도관 (76)을 통해 HP 증발기 (50)를 통과한다. HP 증발기 (50)를 빠져나오는 증기는 도관 (78)을 통해 과열기부 (52), (54) 및 (58)을 통과하고, 이어서 도관(80) 및 (82)를 경유하여 증기 터빈 (20)의 HP 부 (22)로 되돌아간다.
가스 터빈 (22)으로부터의 배기 가스에 의해 HRSG (36)에 열이 제공되고, 상기 열은 도관 (84)을 통해 HRSG (36)로 도입되고, 도관(86)을 통해 연실(도시하지 않음)을 경유하여 HRSG (36)를 빠져나온다. 선택적인 연료는 도관 (88)을 통해 HRSG (36)에 첨가할 수 있다.
냉각 시스템의 정상적인 공급은 도관 (90)을 통한 HP 증기 터빈의 배기 및 도관 (74)을 통한 HRSG IP 드럼으로부터이다. HRSG IP 드럼 (46)으로부터의 냉각증기 및 HP 증기 터빈 (22)의 배기는 도관 (92)에서 합류하고, 덮개 결합부를 통해 가스 터빈 (14)으로 및 래비린스 시일 및 적당한 누출 방지부(도시하지 않음)를 갖는 통상적인 누름쇠를 통해 가스 터빈 회전자로 전달된다. 이어서, 가스 터빈 냉각용으로 가열된 냉각 증기는 도관 (94) 및 (96)을 통해 IP 증기 터빈의 유입구로 직접 전도된다. 바람직한 실시태양에서, 상기 (현재 가열된) 냉각 증기는 IP 부 (24)에 들어가기 전에 도관 (98)을 통해 재열기 (56)로부터의 증기와 혼합된다. 누름쇠의 누출 방지 도관 (100)은 가스 터빈 회전자 누름쇠로부터의 극소량의 증기가 증기 터빈 (20) IP 부 (24)의 배기로 되돌아가게 한다.
증기의 온도를 조절하기 위하여 과열기의 제 1 통로 (52)의 하향으로 위치한 조절기중으로 도입된 수분무에 의해 과열기 (56)의 전면부 (58)에서 증기 온도를 조절한다.
그러나, 예를들면 공급수 펌프 (68) (미합중국 특허원 제 08/161,070 호의 제 4 도의 배열과 유사하다)에서의 조절기로의 수분무 유입은 물이 불순물을 함유하는 경우 문제를 일으킬 수 있다. 그 결과로서, 증기 드럼중에 정제된 증기가 통상적인 수분무에 비해 매력적인 선택성을 제공한다는 것으로 판단되고 있다.
따라서, 본 발명은 과열기의 한쪽 말단으로부터, 즉 과열기부 (52)중의 통로로부터의 증기를 사용하여 반대편 말단부에서 부분 (58)의 과열기 증기의 온도를 조절(냉각)한다. 따라서, 도시된 바와 같이, 도관 (102)은 과열기부 (52)의 제 1 통로로부터의 과열기 증기를 최종 통로 가까이 또는 재열기 (56)의 앞부분에서 과열기 (58)의 증기 유입구로 전달한다. 조절 증기는 밸브 (104) 및 (110)의 조절하에 가스 터빈 배기 가스에 노출되지 않도록 HRSG의 외부에서 취해진다. 다시 말해서, 도관 (102)을 통해 배출된 과열 증기는 전면부 (58)에서의 과열 증기보다 더 냉각된다. 그 결과로서, 과열기 부 (58)에 들어가는 과열 증기는 보다 냉각되어 과열기 부 (58)에서 과열 증기중으로의 향상된 열 흡수로 인해 가스 터빈 배기 가스 온도를 상당히 감소시킨다. 즉, 이는 과열기 및 재열기 (56) 둘다의 온도 조절을 제공한다.
드럼 증기가 수분 (2개 상) 영역에 들어가지 않고 감속될 수 있기에 충분한 저압에서 작동하는 증기 시스템에서, 조절 증기는 선택적으로 제 1 과열기 통로보다는 증기 드럼에서 직접 취할 수 있다. 이는 도관 (106) 및 밸브 (108)로서 도시되어 있고, 이 경우에 이들은 도관(126) 및 밸브 (104)로 대체될 것이다.
도관 (126)을 통해 과열기 (52)로부터 취한 증기가 실질적으로 고압 증발기 (50)의 드럼에서 정제되어 통상적인 조절기에 따르는 오염 문제를 실질적으로 제거한다는 것을 이해할 것이다.
제 2 도에 있어서, 가동 증기 공급 회로는 증기를 도관 (102) 및 (116)을 통해 제 1 통로 뒤의 HP 과열기 (52)로부터 배출시키고, 과열기 방출 도관 (80), 온도 조절 밸브 (118) 및 유동 조절 밸브 (120)으로부터의 증기와 혼합하여 필요한 온도에서 도관 (90)을 통해 가스 터빈 냉각 시스템으로 증기를 공급시킨다. IP 드럼 (46) (도관 (74)을 통한다)으로부터의 증기는 또한 상기 기재된 바와 같은 가스 터빈 냉각 시스템에서 사용된다. 과열기부 (58)로부터의 잔여 HP 증기 부분은 가동시 도관 (128) 및 바이패스 밸브 (130)를 통해 조절기 (132)에 직접 연결되고, 이어서 도관 (134)을 통해 냉각기 (28)로 되돌아간다.
가동 증기 공급에 의한 작동시, 되돌림 냉각 증기는 IP 터빈 (24)에 들어가지 않는다. 오히려, 도관 (94)에서 되돌림 냉각 증기는 IP 바이패스 밸브 (122) 및 조절기 (124) 및 도관 (126)을 통해 냉각기 (28)로 우회한다. IP 바이패스 밸브 (122)는 증기 사이클로의 가스 누출을 방지하도록 가스 터빈 압축기 방출 압력을 초과하는 냉각 증기의 압력을 유지시키도록 조절한다. 바이패스 (141)는 또한 증기 닫힘 밸브 (140)의 바로 상향의 냉각 증기 회로에 제공된다. 상기 바이패스는 증기 라인을 가온시키고, 가동시 냉각 시스템에 증기를 유입시키기 전에 증기 시스템을 안정화시킨다. 이러한 관점에서, 냉각 증기 닫힘 밸브는 수력으로 작동하고, 트립 회로에 포함되어 상기 시스템이 냉각 시스템으로부터의 증기를 정화시키기 위해 정상적인 또는 긴급한 폐쇄시 즉시 공기 냉각부로 전달된다.
가스 터빈 가동, 조절된 속도로의 가속화 및 저하중에서의 작동시, 가스 터빈 (12)은 도관 (136)을 통해 압축기 방출으로부터 배출된 공기에 의해 냉각된다. 상기 공기는 냉각 시스템에 공급되기 전에 (138)에서 여과된다. 상기 가스 터빈으로부터의 냉각 공기는 도관 (137)을 통해 가스 터빈 배기에 방출된다. 적당한 닫힘 밸브는 공기 냉각에 의해 작동되는 동안 증기 사이클로부터 냉각 시스템을 단리시킨다.
본 발명은 가장 실제적이고 바람직한 실시태양으로 현재 간주하고 있는 것에 대해 기재하고 있지만, 본 발명은 기술된 실시태양에 제한되는 것이 아니며, 첨부된 특허청구범위의 사상 및 범위내에 포함된 다양한 변형 및 균등한 양태를 포괄한다는 것이 이해되어야 한다.
제 1 도는 제 1A 도 및 제 1B 도의 별도 방식을 도식적으로 나타낸 도면이고;
제 1A 도 및 제 1B 도는 모두 본 발명에 따르는 증기 냉각 가스 터빈을 갖는 다중 압력 재열 복합 사이클 시스템에 대한 도식적 흐름도를 모두 포함하고,
제 2 도는 제 1A 도 및 제 1B 도에 예시된 것과 유사한 흐름도이며, 가동 회로를 나타내는 것이 변형되어 있다.

Claims (15)

  1. 가 터빈, 증기 터빈 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기를 포함하되, 증기 터빈으로부터의 증기를 재열시키기 위해 가스 터빈 배기를 열 회수 증기 발생기에 사용하는 복합 사이클 시스템의 작동 방법에 있어서,
    증기 터빈의 고압부로부터 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기의 중간 압력 증발기로부터 가스 터빈 냉각용 증기를 공급하고, 고온 가스 터빈부를 냉각시키기 위해 상기 가스 터빈 냉각용 증기를 가스 터빈으로 전도시키고, 이어서 상기 가스 터빈 냉각용 증기를 증기 터빈의 중간 압력부로 되돌리는 것을 포함하는 개선점을 갖는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    가동 개시 초기에, 임의의 냉각 증기를 사용하기 전에, 가스 터빈 고온 고정 및 회전부를 여과된 압축기 방출 공기로 냉각시키는 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    가동 개시중, 가동 냉각 증기가 설정될 때, 가동 냉각 증기가 증기 터빈의 중간 압력부 주위를 우회하여 파이핑(piping) 및 밸브를 가온시키는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    가동 개시중, 증기를 다중 압력 열 회수 증기 발생기의 고압 과열기의 제 1 통로로부터 배출하고, 고압 과열기로부터 방출된 증기와 혼합하고, 이어서 가스 티빈 냉각용 시스템에 공급하는 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    가동 개시중, 가스 터빈 냉각용 증기가 증기 터빈의 중간 압력부를 우회하여 냉각기로 되돌아가는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 열 회수 증기 발생기가 고압 과열기를 포함하고;
    (a) 과열기의 제 1 통로로부터 과열기 증기를 배출하고,
    (b) 상기 배출된 증기를 열 회수 증기 발생기의 외부로 전도하고,
    (c) 다른 모든 HRSG 열 전달 표면의 앞에 가스 통로에 최초로 나타나는 최종 과열기의 유입구에서 배출된 증기를 재 도입하는 것에 의하여 고압 과열기내 온도를 조절하는 것을 포함하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 가스 터빈 냉각용 증기를 증기 터빈의 중간 압력부의 상향의 열 회수 증기 발생기에서 재열기로부터의 증기와 혼합시키는 방법.
  8. 가스 터빈, 증기 터빈 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기를 포함하는 복합 사이클 시스템에 있어서, 증기 터빈의 고압부로부터 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기의 중간 압력 증발기로부터 가스 터빈 냉각용 증기를 공급하기 위한 수단, 고온 가스 터빈부를 냉각시키기 위해 가스 터빈 냉각용 증기를 가스 터빈에 전도시키기 위한 수단 및 가스 터빈 냉각용 증기를 증기 터빈의 중간 압력부로 되돌리는 수단을 포함한 개선점을 갖는 시스템.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 다중 압력 열 회수 증기 발생기에서 고압 과열기의 제 1 통로로부터 증기를 배출시키기 위한 수단, 상기 배출된 증기를 고압 과열기로부터 방출된 증기와 혼합시키기 위한 수단, 및 상기 혼합된 증기를 상기 가스 터빈 냉각 시스템으로 공급시키기 위한 수단을 포함하는 가동 개시 회로가 제공되는 시스템.
  10. 제 8 항에 있어서,
    가스 터빈 냉각용 증기가 증기 터빈의 중간 압력부로 되돌아 가기 전에 가스 터빈 냉각용 증기를 열 회수 증기 발생기에서 재열기로부터의 증기와 혼합시키기 위한 수단을 포함하는 시스템.
  11. 제 9 항에 있어서,
    증기 터빈의 중간 압력부를 위회하여 가스 터빈 냉각용 증기를 냉각기로 되돌리기 위한 수단이 제공된 시스템.
  12. 제 8 항에 있어서,
    상기 열 회수 증기 발생기가 다중 통로 과열기를 포함하고;
    상기 수단이 상기 과열기의 제 1 통로로부터 증기를 배출시키는 것에 의하여 상기 과열기에서 온도를 조절하기 위한 수단, 상기 배출된 증기를 상기 열 회수 증기 발생기의 외부로 전도시키기 위한 수단, 및 최종 과열기의 유입구 말단에서 상기 배출된 증기를 재도입시키기 위한 수단을 포함하는 시스템.
  13. 증기 터빈을 포함하는 증기 사이클과 결합된 가스 터빈 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기를 포함하되, 증기 터빈으로부터의 증기를 재열시키기 위해 가스 터빈 배기를 열 회수 증기 발생기에 사용하는 복합 사이클 시스템의 작동 방법에 있어서,
    증기 터빈의 고압부로부터 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기의 중간 압력 증발기로부터 가스 터빈 냉각용 증기를 공급하고, 고온 가스 터빈부를 냉각시키기 위해 상기 가스 터빈 냉각용 증기를 가스 터빈으로 전도시키고, 이어서 상기 가스 터빈 냉각용 증기를 증기 사이클로 되돌리며, 가동 개시 초기에, 임의의 냉각 증기를 사용하기 전에, 가스 터빈 고온 고정 및 회전부를 여과된 압축기 방출 공기로 냉각시키고, 가스 터빈 고온 고정 및 회전부를 냉각시킨 후 상기 여과된 압축기 방출 공기를 가스 터빈 배기로 방출시키는 개선점을 갖는 방법.
  14. 증기 터빈을 포함하는 증기 사이클과 결합된 가스 터빈 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기를 포함하되, 증기 터빈으로부터의 증기를 재열시키기 위해 가스 터빈 배기를 열 회수 증기 발생기에 사용하는 복합 사이클 시스템의 작동 방법에 있어서,
    증기 터빈의 고압부로부터 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기의 중간 압력 증발기로부터 가스 터빈 냉각용 증기를 공급하고, 고온 가스 터빈부를 냉각시키기 위해 상기 가스 터빈 냉각용 증기를 가스 터빈으로 전도시키고, 이어서 상기 가스 터빈 냉각용 증기를 증기 사이클로 되돌리며, 가동 개시중, 가동 냉각 증기가 설정될 때, 가동 냉각 증기가 증기 터빈의 중간 압력부 주위를 우회하여 파이핑 및 밸브를 가온시키는 개선점을 갖는 방법.
  15. 증기 터빈을 포함하는 증기 사이클과 결합된 가스 터빈 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기를 포함하되, 증기 터빈으로부터의 증기를 재열시키기 위해 가스 터빈 배기를 열 회수 증기 발생기에 사용하는 복합 사이클 시스템의 작동 방법에 있어서,
    증기 터빈의 고압부로부터 및 다중 압력 열 회수 증기 발생기의 중간 압력 증발기로부터 가스 터빈 냉각용 증기를 공급하고, 고온 가스 터빈부를 냉각시키기 위해 상기 가스 터빈 냉각용 증기를 가스 터빈으로 전도시키고, 이어서 상기 가스 터빈 냉각용 증기를 증기 사이클로 되돌리며; 가동 개시중, 증기를 다중 압력 열회수 증기 발생기의 고압 과열기의 제 1 통로로부터 배출하고, 고압 과열기로부터 방출된 증기와 혼합하고, 이어서 가스 터빈 냉각용 시스템에 공급하는 개선점을 갖는 방법.
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