KR20020020834A - 단순 사이클 가스 터빈 시스템 및 압축기 서지 회피 방법 - Google Patents

단순 사이클 가스 터빈 시스템 및 압축기 서지 회피 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20020020834A
KR20020020834A KR1020010024936A KR20010024936A KR20020020834A KR 20020020834 A KR20020020834 A KR 20020020834A KR 1020010024936 A KR1020010024936 A KR 1020010024936A KR 20010024936 A KR20010024936 A KR 20010024936A KR 20020020834 A KR20020020834 A KR 20020020834A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
compressor
air
gas turbine
bleed air
simple cycle
Prior art date
Application number
KR1020010024936A
Other languages
English (en)
Other versions
KR100818830B1 (ko
Inventor
아난드아쇼크쿠마르
베라호우필립파델
얀드리세비츠마이클
Original Assignee
제이 엘. 차스킨, 버나드 스나이더, 아더엠. 킹
제너럴 일렉트릭 캄파니
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 제이 엘. 차스킨, 버나드 스나이더, 아더엠. 킹, 제너럴 일렉트릭 캄파니 filed Critical 제이 엘. 차스킨, 버나드 스나이더, 아더엠. 킹
Publication of KR20020020834A publication Critical patent/KR20020020834A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR100818830B1 publication Critical patent/KR100818830B1/ko

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/04Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
    • F02C6/06Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output providing compressed gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C7/00Features, components parts, details or accessories, not provided for in, or of interest apart form groups F02C1/00 - F02C6/00; Air intakes for jet-propulsion plants
    • F02C7/32Arrangement, mounting, or driving, of auxiliaries
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/16Control of working fluid flow
    • F02C9/18Control of working fluid flow by bleeding, bypassing or acting on variable working fluid interconnections between turbines or compressors or their stages
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/02Surge control
    • F04D27/0207Surge control by bleeding, bypassing or recycling fluids
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/16Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)

Abstract

본 발명의 가스 터빈 시스템은 압축기(12), 터빈 구성요소(14) 및 부하(16)를 구비하며, 연료와 압축기 방출 추출 공기가 연소기(20)에 공급되고 연소의 가스 생성물이 터빈 구성요소(14)내로 도입되며 그 후 대기로 배기 된다. 압축기 방출 추출 공기 회로는 압축기(12)로부터 추출 공기를 제거하고 추출 공기의 일 부분을 연소기(20)에 공급하며 압축기 방출 추출 공기의 나머지 부분을 단순 사이클 시스템내의 터빈 구성요소(14)의 배기 연통(30), 또는 조합 사이클 시스테내의 열 재생 증기 발전기(104)에 공급한다. 양 시스템에 있어서, 연소기로부터 분류된 추출 공기는 배기 연통(30) 또는 열 재생 증기 발전기(104 또는 142)의 상류의 압력을 감소시키기 위해 공기 팽창기(68 또는 154)내에서 팽창될 수 있다.

Description

단순 사이클 가스 터빈 시스템 및 압축기 서지 회피 방법{COMPRESSOR DISCHARGE BLEED AIR CIRCUIT IN GAS TURBINE PLANTS AND RELATED METHOD}
가스 터빈의 일부 응용예에 있어서, 가스 터빈 압력비가 압축기의 작동 압력비에 도달하게 되어, 압축기 서지(surge)가 발생되는 가스 터빈 발전 작동의 예가 있다. 이러한 예는 저-열단위(low-Btu) 연료 또는 막대한 양의 희석액 주입이 있는 임의의 다른 연료가 사용되는 응용예 및/또는 저온의 주위 온도 조건에서 일어날 수 있다. 압축기 압력비는 전형적으로 터빈 압력비보다 크며 그 이유는 터빈 압력비가 터빈 연소기내에서 압력 손실을 받기 때문이다.
압축기 압력비 보호를 제공하기 위해 사용되었던 통상적인 방법은 가스 터빈 압축기 방출 공기를 추출하고 추출 공기를 다시 압축기 입구로 재순환시키는 것이다. 입구 추출 열(inlet bleed heat) 제어로서 공지된 가스 터빈 작동의 이 방법은 보다 저온의 주위 공기를 고온의 압축기 방출 공기의 추출 부분과 혼합함으로써 압축기 입구 공기의 입구 온도를 상승시켜, 그에 의해 공기 밀도와 가스 터빈으로의 질량 유동을 감소시킨다. 이 방법이 압축기 서지를 제거하지만, 또한 단순 사이클 작동뿐만 아니라 조합 사이클 작동에 대한 터빈 출력을 감소시킨다. 조합 사이클 작동의 경우, 감소된 가스 터빈 배기 유동이 열 재생 증기 발전기(heatrecovery steam generator)내의 증기를 감소시키고 그에 따라 증기 터빈 출력이 감소된다. 입구 추출 열이 또한 압축된 공기를 교축할 때의 에너지 손실로 인해 가스 터빈의 열 효율을 감소시킨다.
본 발명은 압축기 압력비 보호를 제공하기 위해 향상된 압축기 추출 공기 방법을 제공하며, 그에 따라 단순 또는 조합 사이클 가스 터빈 발전의(입구 추출 열 방법에 비하여) 출력과 효율을 향상시킨다. 본 발명은 일반적으로 표준 확산 화염 연소기를 사용하는 가스 터빈에 적용 가능하다.
두 개의 실시예가 본 명세서에 개시된다. 각각이 단순 및 조합 사이클 시스템 양자에 적용 가능하다.
제 1 실시예에 있어서, 본 발명은 압축기 압력비 한계를 유지하기 위해 충분한 가스 터빈 압축기 방출 공기를 추출하는 단계와 그것을 단순 사이클 시스템내에서, 또는 조합 사이클 시스템내의 적절한 위치에서(즉, 두 개의 유동이 최소한의 온도 차이를 갖는 열 재생 증기 발전기 내의 연통내에서) 가스 터빈 배기와 혼합하는 단계를 포함한다. 이러한 기술은 압축기 입구 온도를 증가시키지 않으며, 따라서 입구 추출 열 방법의 경우에서와 같이 출력을 감소시키지 않는다.
압축기 추출 기능이 가스 터빈 작동 기간의 상당 부분 동안 작동되는 제 2 실시예에 있어서, 방법은 압축기 공기 방출 압력과 가스 터빈 배기 연통(또는 열 재생 증기 발전기) 압력 사이의 차이와 관련된 과잉 에너지를 재생하기 위해 공기팽창 장치를 사용하는 것을 제외한다면 상기 설명된 것과 유사하다. 본 실시예에서는, 압축기 방출 추출 공기의 일부분이 팽창기로부터의 방출 유동과 조합되기 위해 교축 장치를 통해 팽창기를 우회할 수도 있으며, 그에 의해 개시 및 폐쇄와 팽창기가 작동하지 않는 경우에 장치 작동을 가능하게 한다.
하기의 예는 소정의 응용예에 대하여 경제적 장점에 근거해(단독으로 또는 적절한 조합으로, 단순 사이클과 조합 사이클 작동의 양자에서) 선택될 수 있는 추가적이고 선택적인 변형예이다. 압축기로부터의 고압의 추출 공기는 팽창기 출력을 향상시키기 위해 팽창기내로 도입되기 전에, 필요하다면, 예열기에 의해 더 가열된다. 이러한 가열의 열원은 상류에서는 고온 냉각기를 갖는 기화기의 예와 같이 또는 하류에서는 폐열 보일러내의 가스 터빈 배기로부터 재생된 배기 가스 열과 같이 재생된 열 에너지가 될 수 있다. 변형예로서, 열원은 예열기에 개개로 공급된 공기 및 연료의 연소를 포함할 수도 있다.
그러므로, 본 발명의 전체적인 특징으로 볼 때, 본 발명은, 압축기와, 터빈 구성요소 및 부하로서 연료와 압축기 방출 추출 공기가 연소기에 공급되고 연소의 가스 생성물이 터빈 구성요소내로 도입되고 그 후 대기로 배기되는 상기 터빈 구성요소 및 부하와, 압축기로부터 추출 공기를 제거하고 추출 공기의 일 부분을 연소기로 또한 추출 공기의 나머지 부분을 터빈 구성요소의 배기 연통으로 공급하는 압축기 방출 추출 공기 회로를 포함하는 단순 사이클 가스 터빈 시스템에 관한 것이다.
도 1은 압축기 추출 공기가 배기 연통에 보내지는 본 발명에 따른 단순 사이클 가스 터빈의 개략도,
도 2는 압축기 추출 공기 압력 에너지가 재생되는 본 발명에 따른 단순 사이클 가스 터빈의 개략도,
도 3은 압축기 추출 공기가 열 재생 증기 발전기로 보내지는 조합 사이클 가스 터빈의 개략도,
도 4는 압축기 추출 공기 압력 에너지가 재생되는 조합 사이클 가스 터빈의 개략도.
도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명
12 : 압축기 14 : 터빈 구성요소
16 : 발전기 18 : 샤프트
20 : 연소기 34 : 교축 밸브
56 : 유동 조절/우회 밸브 64 : 예열기
10 : 단순 사이클 가스 터빈 시스템
84 : 조합 사이클 가스 터빈 시스템
도 1을 참조하면, 단순 사이클 가스 터빈 시스템(10)은 하나의 로터 또는 샤프트(18)상에 배열된 압축기(12)와, 터빈 구성요소(14) 및 부하(즉, 발전기)(16)를 구비한다. 가스 터빈의 연소기(20)는 유선(26)을 통해 압축기로부터 추출된 고온의 방출 공기뿐만 아니라, 유선(22)과 조절 밸브(24)를 통해 연료를 수용한다. 연소 가스는 유선(28)을 통해 터빈 구성요소(14)내로 도입된다.
잠재적인 압축기 서지 상황 동안, 압축기 방출 추출 공기 회로가 이용된다. 이러한 회로는 압축기 방출 추출 공기의 일부가 연소기를 우회하게 하고 추출 공기를 유선(32)과 교축 밸브(34)를 통해 가스 터빈 배기 연통(30)에 직접 지향시키며, 또한 밸브(34)가 연소기(20)내로 도입된 추출 공기의 양을 조절한다.
충분한 압축기 방출 추출 공기를 추출하고 가스 터빈 배기 연통(30)에 직접 이송시킴으로써, 압축기 압력비 한계가 보호되고, 동시에, 압축기 입구 공기 온도에서의 어떠한 증가도 없으며, 따라서 터빈 출력의 어떠한 손실도 없다.
도 2에서는, 가스 터빈 작동 기간의 상당 부분 동안 압축기 추출 공기 기능이 사용될 때 특히 유리한 구성이 도시되어 있다. 본 실시예에 있어서, 가스 터빈 시스템(36)은 하나의 로터 또는 샤프트(44)상에 배열된 압축기(38)와, 터빈 구성요소(40) 및 부하(즉, 발전기)를 구비한다. 연소기(46)는 유선(48)과 연료 조절 밸브(50)를 통해 연료를, 유선(52)을 통해 압축기(38)로부터 압축기 방출 추출 공기를 수용한다. 연소 가스는 유선(54)을 통해 터빈 구성요소(40)내로 도입된다. 압축기 방출 추출 공기의 예정된 양이 유동 조절/우회 밸브(56)로 지향된다. 잠재적인 압축기 서지 상황 동안, 밸브(56)는 압축기 방출 추출 공기를 유선(70)을 통해 공기 팽창기(68)에 공급하며, 그 후 압축기 공기 방출 압력과 가스 터빈 배기 압력 사이의 차이에 상당하는 공기가 제 2 부하(72)(즉, 발전기)를 샤프트(74)를 통해 구동시키기 위해 사용된다. 선택사항으로서, 밸브(56)가 압축기 방출 추출 공기를 가스 터빈 배기 연통(58)으로 유선(60)과 유동 제어 교축 밸브(62)를 통해 조정 가능하게 분류시킬 수 있다. 이것이 개시 및 폐쇄와 팽창기가 작동하지 않는 경우에 장치의 작동을 계속하게 하기 위한 우회 구조[팽창기(68)를 우회하는 구조]로서 유용하다.
변형 구성으로서, 밸브(56)가 압축기 방출 추출 공기를 유선(66)을 통해 에열기(64)로 공급할 수 있다. 예열기(64)는 유선(76)을 통해 예열기(64)에 이송된 터빈 배기 공기와 열 교환함으로써 추출 공기를 가열한다. 그 후 가열된 추출 공기는 상기 설명된 바와 같이 팽창된다. 선택사항으로서, 유선(78)을 통해 개개로 도입된 연료를 사용함으로써 예열기(64)가 사용되지 않을 수도 있다. 팽창기(68)로부터의 과잉 공기가 유선(60)내로 유선(80)을 통해 도입되고 그 후 가스 터빈 배기 연통(58)으로 도입된다. 이러한 과잉 공기의 일부분이 연통(58)을 우회할 수 있고 유선(81)과 밸브(82)를 통해 연통(58)의 상류에 있는 대기로 방출될 수 있다.
도 3을 참조하면, 조합 사이클 시스템(84)은 하나의 샤프트(92)상에 배열된 압축기(86)와, 터빈 구성요소(88) 및 부하(즉, 발전기)를 구비하는 가스 터빈을 포함한다. 연소기(94)는 유선(96)과 연료 제어 밸브(98)를 통해 연료를, 유선(100)을 통해 압축기(86)로부터 추출된 압축기 방출 공기를 수용한다. 가스 터빈 배기가 증기 터빈(106)으로부터의 증기를 재가열하기 위해 유선(102)을 통해 열 재생 증기 발전기에 공급된다. 증기 터빈(106)으로부터의 응축된 증기가 유선(108)을 통해 열 재생 증기 발전기(104)로 공급되며 재가열된 증기가 유선(110)을 통해 증기 터빈으로 복귀된다. 증기 터빈(106)은 샤프트(112)를 통해 제 2 발전기(107)를 구동한다.
잠재적인 압축기 서지 상황 동안, 압축기 방출 추출 공기의 일부분이 유선(114)과 유동 조절/교축 밸브(116)를 통해 열 재생 증기 발전기(104)로 공급되며, 열 재생 증기 발전기 배기 연통(118)을 통해 대기로 방출되기 전에 가스 터빈 배기와 혼합된다. 도 1에 도시된 실시예에서와 같이, 이러한 구성이 압축기 입구 공기 온도의 증가를 일으키지 않으며, 따라서 압축기가 낮은 주변 온도의 이점(또는 압축기 서지를 또한 발생시키는 다른 요소)을 최대한 이용하게 한다.
도 4를 참조하면, 조합 사이클 시스템에 적용 가능한 구성이 도시되며 압축기 방출 공기 압력과 열 재생 증기 발전기 압력 사이의 차이에 관련된 에너지를 재생하는 공기 팽창기를 사용한다. 이러한 조합 사이클 시스템(12)은 압축기(122)와, 단일 샤프트(128)상에 배열된 터빈 구성요소 및 부하(즉, 발전기)를 갖는 가스 터빈을 구비한다. 연소기(130)는 유선(132)과 연료 조절 밸브(134)를 통해 연료를, 유선(136)을 통해 압축기(122)로부터 추출된 압축기 방출 공기와 함께 수용한다. 가스 터빈 배기는 유선(140)을 통해 증기 터빈(144)으로부터의 증기를 재가열하는 열 재생 증기 발전기(142)에 공급된다. 증기 터빈(144)으로부터의 응축된 증기는 유선(146)을 통해 열 재생 증기 발전기(142)로 공급되고, 재가열된 증기는 유선(148)을 통해 증기 터빈(144)으로 복귀된다. 증기 터빈(144)은 발전기(145)를 구동한다.
잠재적인 압축기 서지 상황 동안, 압축기 방출 추출 공기의 예정된 양이 유선(152)을 통해 유동 조절/우회 밸브(150)로 지향된다. 밸브(150)는 추출 공기를 유선(156)을 통해 팽창기(154)로 공급한다. 선택사항으로서, 추출 공기가 먼저 유선(156)을 통해 예열기(158)로 공급될 수 있다. 예열기(158)는 압축기 방출 추출 공기를 유선(160)을 통해 열 재생 증기 발전기내의 가스 터빈 배기와 열 교환시킴으로써 가열한다. 선택사항으로서, 예열기(158)는 유선(162)을 통해 도입된 연료를 사용함으로써 사용되지 않을 수도 있다. 그 후 가열된 압축기 방출 추출 공기가 공기 팽창기(154)내에서 팽창되고 과잉 공기가 샤프트(166)를 통해 제 3 부하(즉, 발전기)를 구동하기 위해 사용된다. 개시 및 폐쇄 또는 팽창기가 작동하지 않는 다른 경우에, 밸브(150)는 압축기 방출 추출 공기를 유선(166)과 유동 조절/교축 밸브(168)를 통해 열 재생 증기 발전기(142)로 분류시킬 수도 있으며, 따라서 예열기(158)와 팽창기(154)를 우회하게 된다. 작동중일 때, 팽창기(154)로부터의 공기는 유선(170)을 통해 열 재생 증기 발전기(142)의 상류의 유선(166)내로 배출된다. 결국 공기는 열 재생 증기 발전기 연통(172)을 통해 대기로 배기 된다. 이러한 공기의 일부가 열 재생 증기 발전기(142)를 우회할 수 있으며 유선(174)과 밸브(176)를 통해 대기로 배출될 수 있다.
상기 설명된 압축기 방출 추출 공기 회로가 압축기 서지(즉, 낮은 주변 공기 온도, 터빈으로의 과잉 유동, 낮은 열함량을 갖는 연료의 사용 등)를 일으키는 상황하에서 유용함이 중요하다. 압축기 방출 추출 공기를 압축기의 하류로 통과시킴으로써, 압축기 입구 온도에서의 어떠한 증가도 없으며 입구 추출 열 방법에서의 같은 입력의 부수적 손실도 없다. 주변 온도가 보다 높다면, 유동이 감소되고 전형적으로 어떠한 압축기 서지의 위험도 없어서, 본 발명의 추출 공기 기술이 필요하지 않게 된다.
본 발명이 현재 가장 실용적이고 양호한 실시예로서 고려되어 지는 것과 관련하여 설명되었지만, 본 발명은 개시된 실시예에 한정되는 것이 아니라, 첨부된 청구범위의 개념과 범위내의 포함되는 다양한 변형과 동등한 구성을 포함하는 것으로 의도된다고 이해되어야 한다.
본 발명에 따르면, 단순 및 조합 사이클 가스 터빈 시스템에 있어서, 압축기 서지를 회피하기 위해, 향상된 압축기 추출 공기 공급 방법을 제공하며, 그에 따라 시스템의 출력과 효율이 향상된다.

Claims (11)

  1. 단순 사이클 가스 터빈 시스템에 있어서,
    압축기(12)와,
    터빈 구성요소(14) 및 부하(16)로서, 연료와 압축기 방출 추출 공기가 연소기(20)에 공급되고 연소의 가스 생성물이 상기 터빈 구성요소(14)내로 도입되며 그 후 대기로 배기되는 상기 터빈 구성요소 및 부하와,
    상기 압축기(12)로부터 추출 공기를 제거하고 상기 추출 공기의 일 부분을 상기 연소기(20)에 공급하며 상기 추출 공기의 나머지 부분을 상기 터빈 구성요소(14)의 배기 연통(30)에 공급하는 압축기 방출 추출 공기 회로를 포함하는
    단순 사이클 가스 터빈 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 배기 연통(30)으로의 상기 추출 공기의 유동을 조절하는 교축 밸브(34)를 구비하는
    단순 사이클 가스 터빈 시스템.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 압축기, 터빈 구성요소(14) 및 부하(16)가 단일 샤프트(18)상에 있는
    단순 사이클 가스 터빈 시스템.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 압축기 방출 추출 공기 회로가 상기 추출 공기의 나머지 부분을 팽창기(68)로 분류시킬 수 있는 유동 조절/우회 밸브(56)를 구비하는
    단순 사이클 가스 터빈 시스템.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 추출 공기의 나머지 부분이 상기 팽창기(68)의 상류에 있는 예열기(64)내로 도입되는
    단순 사이클 가스 터빈 시스템.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 팽창기로부터 방출된 상기 추출 공기의 나머지 부분이 상기 배기 연통(58)내로 도입되는
    단순 사이클 가스 터빈 시스템.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 추출 공기의 나머지 부분이 개시와 폐쇄 도중 터빈 작동을 가능하게 하기 위해 상기 팽창기(68) 주위로 우회되는
    단순 사이클 가스 터빈 시스템.
  8. 압축기(12), 터빈 구성요소(14) 및 부하(16)를 구비하는 가스 터빈 작동 시스템에서 낮은 주변 온도 상황하의 압축기 서지를 회피하는 방법에 있어서,
    a. 상기 압축기(12)로부터의 방출 공기를 추출하고 추출 공기의 일 부분을 상기 가스 터빈의 연소기(20)에 공급하는 단계와,
    b. 상기 추출 공기의 나머지 부분을 상기 터빈 구성요소(14)의 배기 연통(30)에 공급하는 단계를 포함하며,
    그에 의해 압축기 입구 공기 온도를 증가시키지 않고 압축기 서지를 회피하는
    압축기 서지 회피 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 b 단계 전에, 상기 추출 공기의 나머지 부분을 상기 배기 연통(30)의상류에 있는 팽창기(68)로 공급하는 단계를 포함하는
    압축기 서지 회피 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    개시와 폐쇄 도중 상기 추출 공기를 상기 팽창기(68) 주외로 우회시키는 단계를 포함하는
    압축기 서지 회피 방법.
  11. 제 9 항에 있어서,
    다른 부하(72)를 구동하기 위해 상기 팽창기를 유출하는 공기의 일부분을 사용하는 단계를 포함하는
    압축기 서지 회피 방법.
KR1020010024936A 2000-09-11 2001-05-08 가스 터빈 시스템 및 압축기 서지 회피 방법 KR100818830B1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/659,687 2000-09-11
US09/659,687 US6442941B1 (en) 2000-09-11 2000-09-11 Compressor discharge bleed air circuit in gas turbine plants and related method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20020020834A true KR20020020834A (ko) 2002-03-16
KR100818830B1 KR100818830B1 (ko) 2008-04-01

Family

ID=24646386

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020010024936A KR100818830B1 (ko) 2000-09-11 2001-05-08 가스 터빈 시스템 및 압축기 서지 회피 방법

Country Status (5)

Country Link
US (2) US6442941B1 (ko)
EP (1) EP1186761B1 (ko)
JP (1) JP4754090B2 (ko)
KR (1) KR100818830B1 (ko)
CZ (1) CZ200144A3 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101032166B1 (ko) * 2008-09-29 2011-05-02 이강욱 충진이 용이한 쿠션세트.

Families Citing this family (98)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002040844A2 (en) * 2000-11-14 2002-05-23 Capstone Turbine Corporation Method and apparatus for turbogenerator anti-surge control
JP3702267B2 (ja) * 2002-11-13 2005-10-05 三菱重工業株式会社 一軸形コンバインドサイクルプラント
US6976351B2 (en) * 2003-04-04 2005-12-20 General Electric Company Methods and apparatus for monitoring gas turbine combustion dynamics
DE10355917A1 (de) * 2003-11-29 2005-06-30 Mtu Aero Engines Gmbh Gasturbine, insbesondere Flugtriebwerk, und Verfahren zur Erzeugung elektrischer Energie bei einer Gasturbine
GB0415376D0 (en) 2004-07-09 2004-08-11 Rolls Royce Plc A turbine engine arrangement
US7185495B2 (en) * 2004-09-07 2007-03-06 General Electric Company System and method for improving thermal efficiency of dry low emissions combustor assemblies
US20070151257A1 (en) * 2006-01-05 2007-07-05 Maier Mark S Method and apparatus for enabling engine turn down
US7784288B2 (en) * 2006-03-06 2010-08-31 General Electric Company Methods and systems of variable extraction for compressor protection
EP1835131A1 (de) * 2006-03-15 2007-09-19 Siemens Aktiengesellschaft Gasturbine für ein thermisches Kraftwerk und Verfahren zum Betreiben einer derartigen Gasturbine
US8479523B2 (en) * 2006-05-26 2013-07-09 General Electric Company Method for gas turbine operation during under-frequency operation through use of air extraction
US7704038B2 (en) * 2006-11-28 2010-04-27 General Electric Company Method and apparatus to facilitate reducing losses in turbine engines
US7685802B2 (en) * 2006-12-19 2010-03-30 General Electric Company Methods and apparatus to facilitate gas turbine fuel control
US7861532B2 (en) * 2007-06-26 2011-01-04 General Electric Company System and methods for heat recovery steam generators hot purging
US8209951B2 (en) * 2007-08-31 2012-07-03 General Electric Company Power generation system having an exhaust attemperating device
US8388308B2 (en) * 2007-10-30 2013-03-05 General Electric Company Asymmetric flow extraction system
US7707818B2 (en) * 2008-02-11 2010-05-04 General Electric Company Exhaust stacks and power generation systems for increasing gas turbine power output
JP4196307B1 (ja) * 2008-03-06 2008-12-17 三浦工業株式会社 蒸気システム
US8522528B2 (en) * 2008-06-30 2013-09-03 Solar Turbines Inc. System for diffusing bleed air flow
US20100003123A1 (en) * 2008-07-01 2010-01-07 Smith Craig F Inlet air heating system for a gas turbine engine
US8117821B2 (en) * 2009-02-11 2012-02-21 General Electric Company Optimization of low-BTU fuel-fired combined-cycle power plant by performance heating
US20100242489A1 (en) * 2009-03-31 2010-09-30 Rajarshi Saha Systems, Methods, and Apparatus for Modifying Power Output and Efficiency of a Combined Cycle Power Plant
IT1396514B1 (it) * 2009-11-27 2012-12-14 Nuovo Pignone Spa Metodo di controllo di turbina basato su rapporto tra temperatura di scarico e pressione di turbina
IT1396516B1 (it) * 2009-11-27 2012-12-14 Nuovo Pignone Spa Metodo di controllo di modo basato su temperatura di scarico per turbina a gas e turbina a gas
IT1396515B1 (it) * 2009-11-27 2012-12-14 Nuovo Pignone Spa Soglia basata su temperatura di scarico per metodo di controllo e turbina
US20110162386A1 (en) * 2010-01-04 2011-07-07 Shinoj Vakkayil Chandrabose Ejector-OBB Scheme for a Gas Turbine
US8863492B2 (en) * 2010-01-19 2014-10-21 Siemens Energy, Inc. Combined cycle power plant with split compressor
US8978380B2 (en) 2010-08-10 2015-03-17 Dresser-Rand Company Adiabatic compressed air energy storage process
US8726628B2 (en) * 2010-10-22 2014-05-20 General Electric Company Combined cycle power plant including a carbon dioxide collection system
US8281596B1 (en) 2011-05-16 2012-10-09 General Electric Company Combustor assembly for a turbomachine
US20120317973A1 (en) * 2011-06-14 2012-12-20 General Electric Company Asymmetrical Combined Cycle Power Plant
EP2559862B1 (en) * 2011-08-19 2021-11-10 Ansaldo Energia IP UK Limited Control of a blow-off valve responsive to a sudden de-loading of a gas turbine
US9267687B2 (en) 2011-11-04 2016-02-23 General Electric Company Combustion system having a venturi for reducing wakes in an airflow
US8899975B2 (en) 2011-11-04 2014-12-02 General Electric Company Combustor having wake air injection
US9297316B2 (en) 2011-11-23 2016-03-29 General Electric Company Method and apparatus for optimizing the operation of a turbine system under flexible loads
NL2007917C2 (en) 2011-12-01 2013-06-06 Draka Comteq Bv A device for applying electromagnetic microwave radiation in a plasma inside a hollow glass substrate tube, and method for manufacturing an optical preform.
US9695749B2 (en) * 2012-04-02 2017-07-04 Powerphase Llc Compressed air injection system method and apparatus for gas turbine engines
US9771864B2 (en) * 2012-05-31 2017-09-26 General Electric Company Gas turbine compressor inlet pressurization and flow control system
US9239007B2 (en) * 2012-05-31 2016-01-19 General Electric Company Gas turbine compressor inlet pressurization having a torque converter system
US20130318941A1 (en) * 2012-05-31 2013-12-05 General Electric Company Supercharged Combined Cycle System With Air Flow Bypass
RU2563445C2 (ru) * 2012-07-13 2015-09-20 Альстом Текнолоджи Лтд Способ и устройство для регулирования помпажа газотурбинного двигателя
US9027354B2 (en) 2012-07-30 2015-05-12 General Elecric Company System and method for recirculating and recovering energy from compressor discharge bleed air
US9003762B2 (en) * 2012-10-02 2015-04-14 General Electric Company Turbine exhaust plume mitigation system
GB201218611D0 (en) * 2012-10-17 2012-11-28 Tuyere Ltd Heat engine
CN104769256B (zh) 2012-10-26 2019-01-18 鲍尔法斯有限责任公司 燃气轮机能量补充系统和加热系统
US9938895B2 (en) 2012-11-20 2018-04-10 Dresser-Rand Company Dual reheat topping cycle for improved energy efficiency for compressed air energy storage plants with high air storage pressure
US9447732B2 (en) 2012-11-26 2016-09-20 General Electric Company Gas turbine anti-icing system
US9228501B2 (en) * 2012-12-14 2016-01-05 Solar Turbines Incorporated Bleed valve override schedule on off-load transients
US9611752B2 (en) * 2013-03-15 2017-04-04 General Electric Company Compressor start bleed system for a turbine system and method of controlling a compressor start bleed system
US9719418B2 (en) 2013-04-01 2017-08-01 General Electric Company Turbomachine inlet bleed heating assembly
US9322553B2 (en) 2013-05-08 2016-04-26 General Electric Company Wake manipulating structure for a turbine system
US9739201B2 (en) 2013-05-08 2017-08-22 General Electric Company Wake reducing structure for a turbine system and method of reducing wake
US9435221B2 (en) 2013-08-09 2016-09-06 General Electric Company Turbomachine airfoil positioning
EP2896793B1 (en) 2014-01-21 2024-08-28 Ansaldo Energia Switzerland AG Method of operating a gas turbine assembly and the gas turbine assembly
DE102014211590A1 (de) * 2014-06-17 2015-12-17 Siemens Aktiengesellschaft Gasturbinengeneratorkühlung
US10472071B2 (en) 2014-07-09 2019-11-12 United Technologies Corporation Hybrid compressor bleed air for aircraft use
US9890709B2 (en) 2014-11-03 2018-02-13 General Electric Company Method and system for gas turbine extraction
US10626755B2 (en) 2015-03-04 2020-04-21 General Electric Company Systems and methods for turbine system operation in low ambient temperatures
US20160273409A1 (en) * 2015-03-19 2016-09-22 General Electric Company Power generation system having compressor creating excess air flow and turbo-expander for supplemental generator
US20160273408A1 (en) * 2015-03-19 2016-09-22 General Electric Company Power generation system having compressor creating excess air flow and eductor for augmenting same
US20160273403A1 (en) * 2015-03-19 2016-09-22 General Electric Company Power generation system having compressor creating excess air flow and turbo-expander using same
US20160273396A1 (en) * 2015-03-19 2016-09-22 General Electric Company Power generation system having compressor creating excess air flow and heat exchanger therefor
US10024197B2 (en) 2015-03-19 2018-07-17 General Electric Company Power generation system having compressor creating excess air flow and turbo-expander using same
US9863285B2 (en) 2015-03-19 2018-01-09 General Electric Company Power generation system having compressor creating excess gas flow for supplemental gas turbine system
US9863284B2 (en) 2015-03-19 2018-01-09 General Electric Company Power generation system having compressor creating excess air flow and cooling fluid injection therefor
US9822670B2 (en) 2015-03-19 2017-11-21 General Electric Company Power generation system having compressor creating excess air flow and turbo-expander for cooling inlet air
US20160273407A1 (en) * 2015-03-19 2016-09-22 General Electric Company Power generation system having compressor creating excess air flow and burner module therefor
US20160271560A1 (en) * 2015-03-19 2016-09-22 General Electric Company Power generation system having compressor creating excess air flow for scr unit
US9828887B2 (en) 2015-03-19 2017-11-28 General Electric Company Power generation system having compressor creating excess air flow and turbo-expander to increase turbine exhaust gas mass flow
WO2016170166A2 (en) * 2015-04-24 2016-10-27 Nuovo Pignone Tecnologie Srl Compressor driven by orc waste heat recovery unit and control method
US10030558B2 (en) 2015-06-29 2018-07-24 General Electric Company Power generation system exhaust cooling
US10060316B2 (en) * 2015-06-29 2018-08-28 General Electric Company Power generation system exhaust cooling
US10215070B2 (en) 2015-06-29 2019-02-26 General Electric Company Power generation system exhaust cooling
RU2605878C1 (ru) * 2015-08-12 2016-12-27 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Турбодетандерная система утилизации теплоты циркуляционной воды на конденсационных блоках паровых турбин тепловой электрической станции
US10851677B2 (en) 2015-08-28 2020-12-01 Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. Boiler with integrated air compressor
US9964035B2 (en) 2015-12-15 2018-05-08 General Electric Company Power plant including exhaust gas coolant injection system and steam generating system via turbine extraction
US10577982B2 (en) 2015-12-15 2020-03-03 General Electric Company Power plant with steam generation via turbine extraction and including a gas distribution manifold
US10584615B2 (en) 2015-12-15 2020-03-10 General Electric Company System for generating steam via turbine extraction and compressor extraction including an ejector and static mixer
US9890710B2 (en) 2015-12-15 2018-02-13 General Electric Company Power plant with steam generation via combustor gas extraction
US10415432B2 (en) 2015-12-15 2019-09-17 General Electric Company Power plant with steam generation and fuel heating capabilities
US10415476B2 (en) 2015-12-15 2019-09-17 General Electric Company System for generating steam and for providing cooled combustion gas to a secondary gas turbine
US9976479B2 (en) 2015-12-15 2018-05-22 General Electric Company Power plant including a static mixer and steam generating system via turbine extraction and compressor extraction
US10253652B2 (en) 2015-12-15 2019-04-09 General Electric Company System and method for controlling gas turbine output via an exhaust damper
US9874143B2 (en) 2015-12-15 2018-01-23 General Electric Company System for generating steam and for providing cooled combustion gas to a secondary gas turbine combustor
US9970354B2 (en) 2015-12-15 2018-05-15 General Electric Company Power plant including an ejector and steam generating system via turbine extraction and compressor extraction
US10072573B2 (en) 2015-12-15 2018-09-11 General Electric Company Power plant including an ejector and steam generating system via turbine extraction
US10436073B2 (en) 2015-12-15 2019-10-08 General Electric Company System for generating steam via turbine extraction and compressor extraction
US10563581B2 (en) 2016-05-27 2020-02-18 General Electric Company System and method of compressor inlet temperature control with eductor
US10619568B2 (en) 2016-05-27 2020-04-14 General Elecric Company System and method of compressor inlet temperature control with mixing chamber
US10316759B2 (en) 2016-05-31 2019-06-11 General Electric Company Power generation system exhaust cooling
US10082091B2 (en) * 2016-08-25 2018-09-25 General Electric Company Systems and methods to improve shut-down purge flow in a gas turbine system
US10082090B2 (en) * 2016-08-25 2018-09-25 General Electric Company Systems and methods to improve shut-down purge flow in a gas turbine system
PL421253A1 (pl) 2017-04-10 2018-10-22 General Electric Company System wylotowy sprężarki
JP7349320B2 (ja) * 2019-10-25 2023-09-22 三菱重工業株式会社 ガスタービン装置及びその製造方法並びにガスタービン装置の運転方法
US20220144438A1 (en) * 2020-11-12 2022-05-12 Hamilton Sundstrand Corporation Environmental control system for supersonic commercial aircraft
US20230228216A1 (en) * 2022-01-19 2023-07-20 General Electric Company Bleed flow assembly for a gas turbine engine
US11702981B1 (en) * 2022-04-20 2023-07-18 Raytheon Technologies Corporation Turbine engine bleed waste heat recovery
US11773778B1 (en) 2022-09-23 2023-10-03 Rtx Corporation Air bottoming cycle air cycle system source
US11905963B1 (en) * 2022-11-21 2024-02-20 Saudi Arabian Oil Company Compressor startup

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2826038A (en) * 1953-09-17 1958-03-11 Vickers Electrical Co Ltd Gas turbine plant with liquid and gaseous fuels
BE537620A (ko) * 1954-04-27
BE547127A (ko) * 1955-04-22
GB1019203A (en) * 1964-06-18 1966-02-02 Rolls Royce Jet nozzle
DE1751851B2 (de) * 1968-08-08 1973-12-13 Motoren- Und Turbinen-Union Muenchen Gmbh, 8000 Muenchen Gasturbinenanlage
US3641766A (en) * 1969-11-26 1972-02-15 Gen Electric Gas turbine engine constant speed thrust modulation
US3998047A (en) * 1975-04-18 1976-12-21 The United States Of America As Represented By The United States Energy Research And Development Administration Method and apparatus for preventing overspeed in a gas turbine
GB2049816B (en) * 1979-05-17 1983-01-26 Curtiss Wright Corp Gas turbine power plant having an air-cooled pressurized fluidized bed combustor
JPS58195711A (ja) * 1982-05-10 1983-11-15 Hitachi Ltd トランジシヨンピ−ス冷却装置
JPS6166019A (ja) * 1984-09-07 1986-04-04 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタ−ビン燃焼器
JPS64326A (en) * 1987-06-23 1989-01-05 Hitachi Ltd Nox abating type gas turbine plant
JPH04214931A (ja) * 1990-01-30 1992-08-05 Hitachi Ltd ガスタービン設備
JPH0666155A (ja) * 1992-08-19 1994-03-08 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 外部燃焼型ガスタービン複合発電プラント
US5488823A (en) * 1993-05-12 1996-02-06 Gas Research Institute Turbocharger-based bleed-air driven fuel gas booster system and method
JP3368487B2 (ja) * 1995-04-04 2003-01-20 日本酸素株式会社 ガスタービン発電システムにおける吸入空気冷却装置及びその運転方法
US5896740A (en) * 1996-09-12 1999-04-27 Shouman; Ahmad R. Dual cycle turbine engine having increased efficiency and heat recovery system for use therein
US5896738A (en) * 1997-04-07 1999-04-27 Siemens Westinghouse Power Corporation Thermal chemical recuperation method and system for use with gas turbine systems
EP0915242B1 (en) * 1997-11-04 2003-09-03 Hitachi, Ltd. Gas turbine
JP3788071B2 (ja) * 1997-11-04 2006-06-21 株式会社日立製作所 ガスタービン
GB2335953A (en) * 1998-03-30 1999-10-06 Magnox Electric Plc Air extraction from a power generation turbine
JP2000054857A (ja) * 1998-08-10 2000-02-22 Hitachi Ltd ガスタービン

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101032166B1 (ko) * 2008-09-29 2011-05-02 이강욱 충진이 용이한 쿠션세트.

Also Published As

Publication number Publication date
EP1186761B1 (en) 2013-03-06
US6543234B2 (en) 2003-04-08
CZ200144A3 (cs) 2002-04-17
EP1186761A2 (en) 2002-03-13
EP1186761A3 (en) 2003-11-05
JP4754090B2 (ja) 2011-08-24
US20020129608A1 (en) 2002-09-19
US6442941B1 (en) 2002-09-03
JP2002097970A (ja) 2002-04-05
KR100818830B1 (ko) 2008-04-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100818830B1 (ko) 가스 터빈 시스템 및 압축기 서지 회피 방법
US4267692A (en) Combined gas turbine-rankine turbine power plant
US6276123B1 (en) Two stage expansion and single stage combustion power plant
US6499302B1 (en) Method and apparatus for fuel gas heating in combined cycle power plants
US6792756B2 (en) Gas supply control device for a gas storage power plant
US5363642A (en) Method of operating a gas turbine group
JPH0586898A (ja) 半開放サイクル動作型天然ガス蒸気タービンシステム
US20070256424A1 (en) Heat recovery gas turbine in combined brayton cycle power generation
KR20010092653A (ko) 복합 싸이클 시스템 및 그 작동 방법
CN101503976A (zh) 用于动力设备启动的装置和方法
KR20070120172A (ko) 가스 및 증기 터빈 시스템의 시동 방법
EP1967717A1 (en) Gas turbine with a bypass conduit system
JPH10131717A (ja) コンバインドサイクル発電プラント
JP5134401B2 (ja) 複合原動装置
JPH074210A (ja) 蒸気冷却ガスタービンコンバインドプラント
CA2433636C (en) Installation for the generation of energy
JP2002129977A (ja) ガスタービン設備
JPH05248262A (ja) ガスターボ群
JP3641030B2 (ja) コンバインドサイクル発電プラントの安全弁作動テスト方法
JP2005344528A (ja) コンバインドサイクル発電プラントおよびその起動運転方法
US10280809B2 (en) Methods for operating a combined cycle power plant and improving part load efficiency
EP2325456B1 (en) Gas turbine cycle with water injection for generating electricity
JP2002221007A (ja) 火力発電プラント
JPH0275731A (ja) タービンプラント
JP5475315B2 (ja) コンバインドサイクル発電システム

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130311

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140311

Year of fee payment: 7

LAPS Lapse due to unpaid annual fee