KR20020020834A - 단순 사이클 가스 터빈 시스템 및 압축기 서지 회피 방법 - Google Patents
단순 사이클 가스 터빈 시스템 및 압축기 서지 회피 방법 Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 28
- 239000000446 fuel Substances 0.000 claims abstract description 17
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims description 26
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 15
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 abstract description 3
- 239000003570 air Substances 0.000 description 63
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 39
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 12
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 12
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 3
- 239000000567 combustion gas Substances 0.000 description 3
- 239000012080 ambient air Substances 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- 238000010248 power generation Methods 0.000 description 2
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 2
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 239000003085 diluting agent Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 1
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000006200 vaporizer Substances 0.000 description 1
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C6/00—Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
- F02C6/04—Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output
- F02C6/06—Gas-turbine plants providing heated or pressurised working fluid for other apparatus, e.g. without mechanical power output providing compressed gas
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C7/00—Features, 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
- F02C7/32—Arrangement, mounting, or driving, of auxiliaries
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F02—COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
- F02C—GAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
- F02C9/00—Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
- F02C9/16—Control of working fluid flow
- F02C9/18—Control of working fluid flow by bleeding, bypassing or acting on variable working fluid interconnections between turbines or compressors or their stages
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F04—POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
- F04D—NON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
- F04D27/00—Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
- F04D27/02—Surge control
- F04D27/0207—Surge control by bleeding, bypassing or recycling fluids
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/16—Combined 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
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)
- 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 포함하는단순 사이클 가스 터빈 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 배기 연통(30)으로의 상기 추출 공기의 유동을 조절하는 교축 밸브(34)를 구비하는단순 사이클 가스 터빈 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 압축기, 터빈 구성요소(14) 및 부하(16)가 단일 샤프트(18)상에 있는단순 사이클 가스 터빈 시스템.
- 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 구비하는단순 사이클 가스 터빈 시스템.
- 제 4 항에 있어서,상기 추출 공기의 나머지 부분이 상기 팽창기(68)의 상류에 있는 예열기(64)내로 도입되는단순 사이클 가스 터빈 시스템.
- 제 4 항에 있어서,상기 팽창기로부터 방출된 상기 추출 공기의 나머지 부분이 상기 배기 연통(58)내로 도입되는단순 사이클 가스 터빈 시스템.
- 제 4 항에 있어서,상기 추출 공기의 나머지 부분이 개시와 폐쇄 도중 터빈 작동을 가능하게 하기 위해 상기 팽창기(68) 주위로 우회되는단순 사이클 가스 터빈 시스템.
- 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 회피하는압축기 서지 회피 방법.
- 제 8 항에 있어서,상기 b 단계 전에, 상기 추출 공기의 나머지 부분을 상기 배기 연통(30)의상류에 있는 팽창기(68)로 공급하는 단계를 포함하는압축기 서지 회피 방법.
- 제 9 항에 있어서,개시와 폐쇄 도중 상기 추출 공기를 상기 팽창기(68) 주외로 우회시키는 단계를 포함하는압축기 서지 회피 방법.
- 제 9 항에 있어서,다른 부하(72)를 구동하기 위해 상기 팽창기를 유출하는 공기의 일부분을 사용하는 단계를 포함하는압축기 서지 회피 방법.
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)
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)
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)
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 |
-
2000
- 2000-09-11 US US09/659,687 patent/US6442941B1/en not_active Expired - Lifetime
-
2001
- 2001-01-04 CZ CZ200144A patent/CZ200144A3/cs unknown
- 2001-05-08 KR KR1020010024936A patent/KR100818830B1/ko not_active IP Right Cessation
- 2001-05-10 JP JP2001139395A patent/JP4754090B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2001-05-11 EP EP01304220A patent/EP1186761B1/en not_active Expired - Lifetime
-
2002
- 2002-05-24 US US10/153,609 patent/US6543234B2/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
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 |