KR20070053647A - 효율적인 비동기 lng 제조 방법 - Google Patents

효율적인 비동기 lng 제조 방법 Download PDF

Info

Publication number
KR20070053647A
KR20070053647A KR1020067006851A KR20067006851A KR20070053647A KR 20070053647 A KR20070053647 A KR 20070053647A KR 1020067006851 A KR1020067006851 A KR 1020067006851A KR 20067006851 A KR20067006851 A KR 20067006851A KR 20070053647 A KR20070053647 A KR 20070053647A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
turbine
power
compressor
motor
drive
Prior art date
Application number
KR1020067006851A
Other languages
English (en)
Other versions
KR101117084B1 (ko
Inventor
피터 씨. 라스무센
스티븐 라이트
존. 디. 월터
Original Assignee
엑손모빌 업스트림 리서치 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 엑손모빌 업스트림 리서치 캄파니 filed Critical 엑손모빌 업스트림 리서치 캄파니
Publication of KR20070053647A publication Critical patent/KR20070053647A/ko
Application granted granted Critical
Publication of KR101117084B1 publication Critical patent/KR101117084B1/ko

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • F01D15/005Adaptations for refrigeration plants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J3/00Processes or apparatus for separating the constituents of gaseous or liquefied gaseous mixtures involving the use of liquefaction or solidification
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • F01D15/10Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
    • 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
    • F02C7/26Starting; Ignition
    • F02C7/268Starting drives for the rotor, acting directly on the rotor of the gas turbine to be started
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D25/00Pumping installations or systems
    • F04D25/02Units comprising pumps and their driving means
    • F04D25/04Units comprising pumps and their driving means the pump being fluid-driven
    • 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
    • F04D27/0292Stop safety or alarm devices, e.g. stop-and-go control; Disposition of check-valves
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B1/00Compression machines, plants or systems with non-reversible cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/0002Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures characterised by the fluid to be liquefied
    • F25J1/0022Hydrocarbons, e.g. natural gas
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0243Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
    • F25J1/0279Compression of refrigerant or internal recycle fluid, e.g. kind of compressor, accumulator, suction drum etc.
    • F25J1/0281Compression of refrigerant or internal recycle fluid, e.g. kind of compressor, accumulator, suction drum etc. characterised by the type of prime driver, e.g. hot gas expander
    • F25J1/0283Gas turbine as the prime mechanical driver
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0243Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
    • F25J1/0279Compression of refrigerant or internal recycle fluid, e.g. kind of compressor, accumulator, suction drum etc.
    • F25J1/0285Combination of different types of drivers mechanically coupled to the same refrigerant compressor, possibly split on multiple compressor casings
    • F25J1/0287Combination of different types of drivers mechanically coupled to the same refrigerant compressor, possibly split on multiple compressor casings including an electrical motor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J1/00Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures
    • F25J1/02Processes or apparatus for liquefying or solidifying gases or gaseous mixtures requiring the use of refrigeration, e.g. of helium or hydrogen ; Details and kind of the refrigeration system used; Integration with other units or processes; Controlling aspects of the process
    • F25J1/0243Start-up or control of the process; Details of the apparatus used; Details of the refrigerant compression system used
    • F25J1/0279Compression of refrigerant or internal recycle fluid, e.g. kind of compressor, accumulator, suction drum etc.
    • F25J1/0298Safety aspects and control of the refrigerant compression system, e.g. anti-surge control
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/70Application in combination with
    • F05D2220/76Application in combination with an electrical generator
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B2500/00Problems to be solved
    • F25B2500/26Problems to be solved characterised by the startup of the refrigeration cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25JLIQUEFACTION, SOLIDIFICATION OR SEPARATION OF GASES OR GASEOUS OR LIQUEFIED GASEOUS MIXTURES BY PRESSURE AND COLD TREATMENT OR BY BRINGING THEM INTO THE SUPERCRITICAL STATE
    • F25J2280/00Control of the process or apparatus
    • F25J2280/10Control for or during start-up and cooling down of the installation

Abstract

냉동 압축기용 구동 시스템은 천연 가스 액화 플랜트에 사용되어, 원하는 압축 속도 및 최대 터빈이 가변하는 주위 온도 조건들을 통하여 효율적으로 유지되게 한다. 가스 터빈은 터빈 및 압축기 사이의 공통 구동 샤프트 상에 배치된 구동 능력을 가진 전기 스타터 모터에 사용된다. 가변 주파수 드라이브(VFD)는 부드러운 시동을 위하여 전력 그리드 및 전기 모터 사이에 접속되지만, 과도한 터빈 기계적인 힘이 발전기로서 동작하는 모터에 의한 전력으로 변환되게 하고 그리드 주파수에서 그리드에 전달되게 한다. 펄스 폭 변조 기술은 VFD 출력의 고조파 왜곡을 감소시키기 위하여 사용될 수 있다. 스타터 모터는 터빈 출력이 처리량 요구들을 부합하도록 요구되는 회전 속도에서 압축기를 구동하기에 불충분할 때 헬퍼 모터로서 기능한다.
압축기, 가스 터빈, 전기 모터, 주파수 변환기, 구동 시스템

Description

효율적인 비동기 LNG 제조 방법{METHOD FOR EFFICIENT, NONSYNCHRONOUS LNG PRODUCTION}
본 발명은 일반적으로 천연 가스 액화 플랜트들에 관한 것이고, 특히 가스 터빈에 의해 전력이 인가되는 LNG(액화 천연 가스) 플랜트들에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 가스 터빈이 최대 효율(최대 전력) 정격에서 연속적으로 동작하게 하고 또한 압축기의 회전 주파수 변동, 그럼에도 불구하고 주위 온도 변동들을 통하여 처리량 제어를 허용하는 LNG 냉동 압축기 및 연관된 스타터/헬퍼 모터(starter/helper motor)를 동작시키는 방법에 관한 것이다.
LNG 즉, 액화 천연 가스는 천연 가스가 액화될 때까지 냉각되는 처리공정에서 발생한다. 액화 천연 가스는 배관 전송이 비경제적일 때 천연 가스를 경제적으로 전송할 수 있다.
LNG용 냉동 처리공정들은 냉동 압축기들 및 압축기 드라이버(driver)들을 필요로 하며, LNG 설비의 크기에 따라, 다중 냉각 압축기들 및 드라이버들을 필요로 한다.
현재, LNG 생산은 천연 가스를 냉각 또는 냉동하기 위하여 사용된 냉동 압축기들을 구동시키는 기계식 발전을 위한 산업용 가스 터빈들에 의존한다. LNG 설 비들에 사용된 산업용 가스 터빈들은 전력 산업을 위하여 개발되었고 압축기 드라이버들로서 사용하기 위하여 채택되었다. 이들 가스 터빈들은 가스 터빈이 3000rpm에서 동작하는 50Hz 전기 판매(electrical market) 또는 3600rpm의 동작 속도를 가진 60Hz 전기 판매용으로 설계되었다. 전력 생성의 속도 변화는 50Hz 또는 60Hz 전력의 정확한 요구로 인해 허용되지 않는다. 50Hz 및 60Hz 전력에 대해 3000rpm 또는 3600rpm의 임의의 일탈은 각각 전기 사용자들에 대해 상당한 문제를 발생시킨다. 예를들어, 만약 터빈 및 연관된 압축기는 3100rpm에서 동작하지만, 전기 그리드 주파수가 50Hz(3000rpm)이면, 생성된 주파수는 51.7Hz이다. 51.7Hz에서 전력을 생성하는 것은 전기 시스템에 접속된 사용자들에게 상당한 문제들을 발생시킨다. 통상적으로, 전기 시스템들은 단지 ±0.5Hz의 주파수 허용 오차를 가진다. 그럼에도 불구하고, 전력 생성을 위하여 설계된 통상적인 가스 터빈들은 ±5% 정도의 몇몇 주파수 변동을 가진다. 이것은 LNG 생산을 최대화하는데 유용하다. 상기 가스 터빈들의 다른 특성은 최대 전력에서 동작할 때 가장 효율적이도록 설계된다. 임의의 속도에서 터빈을 전체적으로 로딩하는 것은 피크 효율성에서 동작을 허용하고 배기 및 특정 연료 소비를 감소시킨다. 연료 흐름 속도는 터빈이 생산하는 기계적 에너지 양을 증가 또는 감소시키기 위하여 가변된다. 연료 흐름 속도를 증가 및 감소시키는 것은 가스 터빈 샤프트 속도가 3000 또는 3600 rpm에서 일정하게 유지되도록 행해질 수 있다. 낮은 연료 속도에서 가스 터빈을 동작시키는 것은 효율성을 상당히 감소시키고 배출물을 증가시킬 것이다.
전력 생성을 위하여 사용된 가스 터빈을 시동하는 것은 발전기에 에너지가 인가되지 않고 단지 필요한 전력은 동작 속도까지 가스 터빈 및 발전기를 회전시키는 전력이기 때문에 비교적 쉽다. 동작 속도에서, 스타터는 분리되고 가스 터빈이 이어받고 발전기에 전력을 인가한다. 다른 한편, 압축기 드라이버로서 사용된 가스 터빈을 시동하는 것은 발전기를 구동하는 가스 터빈을 시작하는 것과 비교하여 많이 요구한다. 일반적으로, 가스 터빈 및 압축기를 시동하기 위하여 필요한 전력은 압축 로드로 인해 보다 크다. 냉매는 시동 공정 동안 압축기를 통해 유동하고 필요한 전력은 속도 증가와 함께 상당히 증가한다. 큰 시동 모터는 동작 속도까지 터빈 및 압축기를 회전시키기 위하여 요구된다. 통상적으로, 이런 스타터 모터는 전기 모터이다.
도 1에 도시된 통상적인 LNG 냉동 구조에서, 공통 구동 샤프트(5)는 가스 터빈(2)을 압축기(3)중 하나의 단부 및 스타터 모터(1)를 압축기(3)의 다른 단부에 접속한다. 3개의 접속된 장치들은 압축 스트링(string)이라 하고 다중 압축 스트링들은 LNG 트레인(train)이라 한다.
"라인 횡단(across the line)" 시동시에 구동 트레인 충격(the drive train shock)을 방지하기 위하여, 주파수 변환기(4)는 전력 공급기 및 스타터 모터(1) 사이에 사용된다. 스타터 모터(1)는 점차적으로 0Hz에서 라인 주파수(50 또는 60Hz)로 도달한다. 상기 애플리케이션(application)에 대한 일반적인 형태의 주파수 변환기는 가변 주파수 드라이브 즉, "VFD"라 불린다.
일단 스타터 모터가 원하는 동작 속도로 스트링을 가속하면, 가스 터빈은 모든 필요한 샤프트 전력을 인도하고 제공한다. 이때에, 스타터 모터에 대한 전기는 턴오프되고 모터는 "프리 휠(free-wheel)"로 허용된다. 몇몇 LNG 플래트들에서, 스타터 모터는 가스 터빈 및 압축기가 동작 속도에 있는 동안 부가적인 샤프트 전력을 제공하기 위하여 요구될 때 사용된다. 가스 터빈이 동작하는 동안 샤프트 전력을 부가하는 것은 "헬퍼(helper)" 듀티(duty)라 불린다.
헬퍼 기능에 대한 제 1 이유는 가스 터빈 출력 전력이 환경 조건들에 따르기 때문이다. 주위 온도가 증가할 때, 공기 밀도는 감소하고 그러므로 가스 터빈 전력은 감소한다. 반대로, 주위 온도가 감소할 때, 가스 터빈 전력은 증가한다. 그러므로, LNG 생산은 보다 따뜻한 달에 감소하는 경향이 있을 것이고, 차가운 달에 증가할 것이다. 보다 작은 생산 변수들은 온도가 낮동안 상승하고 밤에 떨어지기 때문에 24 시간 기간중에 걸쳐 발생할 것이다. 헬퍼 기능은 부가적인 전력을 제공함으로써 일정한 LNG 생산 속도를 유지하기 위하여 사용된다. 헬퍼 기능은 가스 터빈 전력이 감소될 때인 일년의 따뜻한 때 및 하루 시간에만 필요하다. 일년의 차가운 때 및 밤 동안, 가스 터빈은 과도한 기계적인 힘을 생산할 수 있다. 상기 시간들 동안, 과도한 전력 생산(회전 속도 유지)을 제거하고 비최적 가스 터빈 동작 효율성을 제거하기에 충분하게 가스 터빈에 대한 연료 셀 속도를 감소시킨다. 그러나, 키가와(Kikkawa)는 전기 발전기로서 스타터/헬퍼 모터를 사용함으로써 과도한 기계적인 힘을 전력으로 변환하기 위한 방법(미국특허 5,689,141)을 개시한다. 주요 변경들은 AC 발전기로서 기능할 수 있도록 가역할 수 있는 전기 모터를 형성하기 위하여 요구되지 않는다. 변환된 과도한 터빈 전력은 외부에 있거나 또는 - 많은 LNG 플랜트들의 경우 - 연료로서 이용 가능한 천연 가스를 사용하여 자 체 생성될 수 있는 전력 공급 그리드에 전달된다.
터빈은 일년의 가장 따뜻한 동안 연관된 압축기가 요구하는 전력을 제공하기 위한 크기일 수 있다. 온도가 떨어지고 보다 작은 전력이 요구될 때, 터빈은 가장 효율적인 경우 최대 전력 출력에서 계속 동작하고, 과도한 기계적 에너지는 발전기 모드에서 동작하는 스타터 모터에 의해 전력으로 변환된다. (가스 터빈에 대한 연료/공기 혼합물은 온도가 변화할 때 재조절된다).
키가와는 생성된 전기 주파수가 전기 시스템 주파수에 부합하도록 3000rpm(만약 그리드 주파수 50Hz이면) 또는 3600 rpm(만약 그리드 주파수 60Hz이면)의 정밀한 호전 속도에서 압축 스트링을 동작시키는 것을 주장한다. 이것은 "동기" 동작이라 불릴 수 있다. 키가와는 비동기 동작이 대안인 것을 인식하고, 주파수 변환기는 생성된 전력 주파수를 그리드 주파수로 변경하기 위하여 사용된다. 주파수 변환기는 스타터 모터가 동작 속도까지 LNG 트레인을 유도하기 위하여 사용될 때 점증으로 시동하기 위하여 사용된 것과 동일하다. 그러나, 키가와는 주파수 변환기의 증가된 사용(값비싼 장치)가 독립된 주파수 변환기를 가지는 것을 요구한다고 결론지었다. 키가와는 이런 중요하고 부가된 자본 투자를 방지하기 위하여 동기화 동작을 지시한다. 키가와의 방법은 가스 터빈이 가장 효율적으로 동작되게 하지만, 처리량 제어를 제공하지 못하고, 예를 들어 그 배열에서 가스 터빈들은 동기 속도의 최대 전력이지만 임의의 다른 속도에서 최대 전력으로 동작할 수 있다. 게다가, 키가와는 압축기 스트링 동작의 전이 기간들 동안 안정성을 유지하기 위한 여유를 허용하지 않는다. 프로판 및 혼합된 냉동 압축 스트링들 사이의 전기 접속 은 단단한 결합시 기계적 등가성을 가지며, 안정된 동작을 보다 제어하기 어렵게 한다. 구성은 이들 전이 기간들 동안 플랜트의 다른 부분들 또는 플랜트 외부 부분들에 사용하기 위한 그리드에 과도한 전력을 전송하기 능력을 포함하지 않는다.
본 발명은 천연 가스 액화 플랜트들에 사용된 바와 같은 냉동 압축기용 구동 시스템이고, 일실시예에서 압축기를 운행하기 위하여 일차 전력을 제공하기 위한 가스 터빈, 터빈 및 공통 구동 샤프트 상 압축기 사이에 배치된 구동(drive-through) 능력을 가진 전기 스타터/헬퍼 모터/발전기, 및 전기 모터/발전기 및 전력 그리드 사이에 전기적으로 접속된 주파수 변환기를 포함한다. 주파수 변환기는 과도한 터빈 기계적인 힘이 발전기에 의해 전력으로 변환되고 그리드 주파수에서 그리드에 공급되어, 터빈 속도가 처리량 요구들에 의해 지시되도록 보다 부드러운 시동 및 비동기 헬퍼 듀티에 대한 그리드로부터, 및 그리드로 AC 주파수를 조절한다. 몇몇 실시예들에서, 주파수 변환기는 주파수 변환기의 출력의 고조파 왜곡을 감소시키기 위하여 펄스 폭 변조 회로를 가진 VFD이다. 본 발명은 가스 터빈 출력 전력에 영향을 주는 주위 온도 조건들이 가변하더라도, 최대 효율성을 위한 최대 전력에서 가스 터빈을 운행하고 또한 처리량 제어를 위하여 압축기 회전 속도를 변화시키기에 바람직한 천연 가스 액화 플랜트들에 특히 적당하다.
본 발명 및 그 장점들은 다음 상세한 설명 및 첨부된 도면들을 참조하여 이해될 것이다.
도 1은 현재 사용중인 통상적인 LNG 냉동 구조의 개략도이다.
도 2는 본 발명에 필요한 장비 시스템 및 구조를 도시한다.
도 3은 편리한 관리를 위하여 하나의 단부로부터 추출된 내부 부분들을 가진 배럴 압축기의 사진이다.
본 발명은 바람직한 실시예들과 관련하여 기술될 것이다. 그러나, 다음 상세한 설명은 본 발명의 특정 실시예 또는 특정 경우에 특정되는 범위까지, 이것은 도시적이고, 본 발명의 범위를 제한하는 것으로 구성되지 않는다. 반대로, 첨부된 청구항들에 의해 정의된 바와 같이, 본 발명의 사상 및 범위내에 포함되는 모든 대안, 변형들 및 등가물들을 커버하는 것으로 의도된다.
본 발명은 천연 가스 액화 플랜트에 사용된 바와 같은 냉동 압축기용 비동기 구동 시스템이다. 도 2는 본 발명의 장비 시스템의 구성을 도시한다. 제 1 구동 전력은 냉동 압축기(또는 압축기들)(3)를 구동하고 예상될 수 있는 매우 바람직한 주위 온도 조건하에서 과도한 기계적인 힘을 생성하도록 크기설정된 가스 터빈(2)에 의해 공급된다. 시스템은 전기 스타터 모터/발전기(1)를 포함한다. VFD 같은 주파수 변환기(4)에 의해 조절되는 이 모터는 유지로부터 압축 스트링을 시작하고, 따뜻하 날씨가 터빈 전력 출력을 감소시키는 것을 보상하기 위하여 필요한 헬퍼 모드의 부가적인 토크를 공급한다. 발전기 동작시 모터는 과도한 기계적인 힘을 전기적 전력으로 변환한다. 압축기 속도는 플랜트 LNG 처리량 요구에 의해 지시된다. VFD는 시동 및 헬퍼 듀티뿐 아니라, 그리드 요구들에 부합하도록 생성된 전력 주파수를 조절하기 위하여 사용된다.
상기된 바와 같이, 가스 터빈들은 몇몇 범위의 속도 변화를 가진다. 상대적으로 작은 범위를 통하여, 이 범위는 여전히 압축기(들)의 속도를 변화시킴으로써 LNG 처리량을 변화시키기 위한 능력을 통해 플랜트 경제에 상당한 영향을 제공한다. 특히, 동기 속도보다 5% 빠른 압축기를 운행하기 위한 능력, 및 압축기 속도를 감소시킴으로써 비례적으로 LNG 출력 증가 또는 감소는 크고 이런 융통성은 본 발명의 중요한 특징이다. 종래 시동 임무(하기에 보다 상세히 기술됨)를 넘는 VFD의 사용은 이런 비동기 동작을 가능하게 한다.
동작의 본 발명의 모드에 대한 에너지 밸런스 방정식은 다음과 같다 :
터빈 전력 + [ 헬퍼 /발전기 모터 전력] = 압축기 전력 요구량
상기 방정식의 우측 항인 압축기 전력 요구량은 플랜트 LNG 처리량의 측정치이고 LNG 스트링의 회전 속도와 함께 증가 또는 감소한다. 좌측편 제 1 항인, 터빈 전력은 효율성 때문에 최대 전력에서 연료 공급 밸브를 통하여 유지된다. 최대 전력은 주위 온도의 함수이고 연료/공기 혼합은 온도가 변화할 때 조절된다. 좌측상 제 2 항인, 헬퍼/발전기 모터 전력은 주파수가 플랜트 LNG 처리량 제어를 위한 비동기 주파수들로 가변할 때조차 방정식을 균형을 이루게 하는 수단을 제공한다. 이 항은 모터가 헬퍼 모드에서 사용될 때 양(positive)이고 발전기 모드에서 사용될 때 음(negative)이다. 본 발명은 보다 상세히 기술될 것이다.
스타터/ 헬퍼 /발전기 기능들
모터/발전기는 3개의 통합 기능들 : 스타터/헬퍼/발전기를 가진다. 스타터 기능은 터빈을 0 속도에서 장치의 소정 요구 속도 다음의 충분한 속도까지 가속시킨다. 상기 터빈외에, 스타터 모터는 압축기들의 공기 역학상 로드 플러스 전체 압축 스트링의 관성을 가속시켜야 한다. 관성은 샤프트의 부분을 말하고 영의 속도로부터 전체 속도로 회전자 부분을 가속시키기 위하여 필요한 전력이다. 공기 역학적 로드는 압축 스트링이 전체 속도로 가속될 때 냉동 가스를 압축하기 위하여 필요한 전력이라 한다. 시동 공정 동안 필요한 압축 전력은 실질적으로 속도가 증가할 때 증가한다. 관성 및 공기 역학적 압축기는 스타터 모터 전력 요구들을 관리한다. 시동 시퀀스 동안, 터빈 입구 및 출구 도관 구성은 점화전에 연속 가스들을 정화하여야 한다. 정화 과정은 미리 결정된 시간 동안 저속에서 스트링 샤프트를 회전시키고, 그 다음 터빈은 미리 결정된 방식으로 전체 동작 속도로 가속된다. 전체 시동 공정은 만약 스타터 모터가 전체 속도 제어를 가지면 장비 손상 위험성없이 행해진다. VFD는 필요한 속도 제어를 제공한다.
VFD는 입력 AC 신호를 DC로 변환함으로써 동작하고, 그 다음 다른 주파수에서 AC 출력을 생성한다. 전기 주파수는 전기 모터 속도를 제어하고 VFD는 무한 주파수 제어 및 모터 속도 제어를 허용한다. 시동 모터의 속도 제어를 위한 VFD를 사용하여, 모터는 가스 터빈 시동 스케쥴을 만족시키기 위하여 필요한 속도로 동작할 수 있다. 게다가, VFD는 모터에 돌입 전류(inrush current)를 제한하고 모터에 대한 과열 및 손상을 방지한다.
헬퍼 모드(helper mode)는 가스 터빈이 필요한 기계적인 힘 모두를 공급할 수 없을때 부가적인 기계적인 전력을 공급한다. 이런 상황은 주위 온도들이 설계 주위 온도들보다 따뜻할 때 발생한다. VFD는 임의의 속도에서 부가적인 전력을 제공하기 위하여 헬퍼 모드에 사용된다. 상기된 바와 같이, 가스 터빈은 용량 제어를 위하여 사용될 수 있는 몇몇 가변 속도 용량을 가질 것이다. 그러므로, 가스 터빈 속도는 필수적으로 3000 rpm(50Hz) 또는 3600rpm(60Hz)의 통상적인 동기 속도가 아니다. 속도 제어에 의한 용량 제어는 헬퍼 모터가 VFD 또는 유사한 주파수 제어 장치를 통하여 동작될 때 실현될 수 있는 장점이다. VFD를 통하여 동작되지 않는 모터는 널리 보급된 동기 속도에서 동작하여야 하고; 속도 제어에 의한 용량 제어는 가능하지 않다.
발전기 모드는 과도한 기계적인 힘을 전력으로 변환한다. 이런 상황은 주위 온도들이 설계 주위 온도보다 차가워지고 가스 터빈이 보다 많은 기계적인 힘을 형성할 때 발생한다. 시동 및 헬퍼 기능들에 사용된 동일한 VFD는 발전기로서 모터를 동작시키기 위하여 사용된다. VFD에 대한 상기 필요성은 가스 터빈의 가변 속도 용량이 용량 제어에 사용될 때 발생하고, 상기 경우 과도한 기계적인 힘으로부터 생성된 전력은 그리드와 비동기될 것이다. 과도한 가스 터빈 전력은 가스 터빈이 동작할 수 있는 속도와 무관하게 이용 가능한 전력으로 변환된다. 다시, 가스 터빈이 동작하는 속도는 3000rpm(50Hz) 또는 3600rpm(60Hz)의 통상적인 동기 속도일 필요가 없다. VFD를 통한 전력 발생은 과도한 기계적인 힘이 동기 속도 또는 그리드 주파수와 다른 속도에서 전력으로 변환되게 한다. VFD는 그리드 주파수를 매칭하기 위하여 비동기 생성 전력을 조절한다. VFD를 통하여 동작되지 않는 발전기는 동기 속도로 동작하여야 하고 속도 제어에 의한 용량 제어 및 LNG 최적화는 가능하지 않다.
가변 주파수 드라이브
상기된 바와 같이, 스타터/헬퍼/발전기는 본 발명의 방법에서 동작하도록 VFD(가변 주파수 드라이브) 또는 다른 주파수 변환기를 요구한다. VFD(도 2에서 4로 표시됨)는 AC 전력을 DC 전력으로 변환하고 지정된 주파수에서 DC 전력을 다시 AC 전력으로 변환한다. 본 발명에 적당한 VFD는 아시로비콘(ASIRobicon) 또는 미쓰비시 전기(Mitsbishi Electric)로부터 구입될 수 있다. 도 2에 지시된 바와같이, AC/DC/AC 변환은 "그리드로부터" 또는 "그리드로" 어느 한쪽 방향에서 발생할 수 있다. 그리드는 플랜트내의 로컬 전력 분배 시스템이거나 그리드는 전기 유틸리티 회사의 전력 분배 시스템일 수 있다. "그리드로부터" 변환은 시동 및 헬핑 기능들, 즉 부가적인 기계적인 힘을 위한 전력을 공급한다. "그리드로" 변환은 발전기 기능을 통하여 그리드로 전력으로 변환된 과도한 기계적인 힘을 보낸다.
VFD를 사용하는 것의 본래의 장점은 LNG 냉동 스트링 또는 스트링들이 압축 스트링들의 속도를 조절함으로서 용량 제어 메카니즘을 가지도록 하는 것이다. 압축 스트링 속도가 증가될 때(예를 들어 3000rpm에서 3100rpm으로) 용량 또는 처리량은 증가된다. 선택적으로, 압축 스트링 속도가 감소될 때(3000rpm에서 2900rpm으로) 용량 또는 처리량은 감소된다.
본 발명에서, VFD 및 모터는 압축 스트링에 대한 스타터 시스템으로서 함께 동작한다. VFD는 모터의 속도가 조건 전기 주파수에 의해 제어되도록 스타터 모터에 공급된 전기 주파수를 조절한다. 전기 주파수가 증가될 때, 스타터 모터 속도는 증가되고 반대로 전기 주파수가 감소될 때 모터 속도는 감소된다. 유사하게, 모터 및 VFD 결합은 부가적인 전력을 공급함으로써 가스 터빈을 돕기 위하여 헬퍼 모드에서 동작할 수 있다. 시동 모드에 기술된 바와 같이, VFD는 모터의 속도가 조절된 전기 주파수에 의해 제어되도록 헬퍼 모터에 공급된 전기 주파수를 조절한다. 헬퍼 모드 동안, VFD는 가스 터빈 속도를 매칭시키기 위하여 적당한 주파수 제어를 제공한다.
전력 생성은 "오프" 속도 전력 생성을 보상하기 위하여 일정한 동작 속도 또는 몇몇 수단들을 요구한다. 일반적으로, 50Hz 전력 그리드는 3000rpm에서 동작하도록 발전기들에게 요구하고 60Hz 전력 그리드는 3600rpm에서 동작하도록 발전기들에게 요구한다. 전력 생성에 대한 동기 속도와의 임의의 편차는 그리드에 접속된 전력 사용자들에 상당한 문제를 유발한다. 본 발명에서, VFD는 상기된 AC/DC 변환 처리에 의해 "오프" 속도 전력 생성을 위한 보상 수단을 공급한다.
기계적인 힘을 전기적 전력으로 변환하는 과정은 로컬 그리드 주파수가 50Hz이지만 LNG 처리가 3100rpm에서 동작하도록 압축기(들)에게 요구하는 실시예에서 기술될 수 있다. 만약 스트링 발전기가 직접적으로 그리드(VFD 아님)에 접속되면, 생성된 주파수는 51.7Hz이다. 이 상황은 허용되지 않고 그리드에 대해 전기적 문제들을 유발한다. VFD는 51.7Hz(3100rpm)의 스트링 생성 주파수가 50Hz의 그리드 주파수로 조절되게 한다. 이런 용량은 요구된 주파수에서 그리드에 전기를 생성하 는 동안 용량 제어를 위한 압축 스트링의 속도 변화를 허용한다. 이런 용량 제어 방법은 60Hz 전기 그리드에 사용될 수 있다. 가스 터빈은 제어되고, VFD와 함께 LNG 용량 제어를 관리하고 전력으로 변환된 과도한 기계적인 힘을 제어하는 수단을 제공한다. VFD가 그리드 주파수로 임의의 주파수에서의 전력을 변환하기 위하여 사용되는 사실은 가스 터빈 속도가 그리드에 대한 전력의 전송에 영향없이 압축기 요구들과 매칭하도록 변경될 수 있기 때문에 구성 동작을 크게 향상시킨다. VFD가 분리될 LNG 트레인의 터빈 구동 냉동 압축기 스트링들의 동작 속도를 허용할 때 전이 동안 처리 안정성을 증가시키고; 압축기 스트링들중 하나의 속도 요구 변화는 다른 압축기 속도에 영향을 미치지 않고 필요할 때 속도가 증가 또는 감소되게 한다. 이런 분리에도 불구하고, VFD들은 필요할 때 효율적으로 각각의 압축 스트링에 전력을 송수신한다. 동작동안 사용되는 VFD들은 전력의 부드러운 송수신 및 전체 동작 안정성을 보장하기 위하여 동작 동안 사용된다.
VFD는 모터 및 그리드에 고조파 왜곡의 몇몇 레벨을 방출할 것이다. 두개의 다른 형태의 VFD는 상업적으로 이용 가능하다. 고조파 왜곡은 VFD(LCI 또는 PWM) 형태에 따라 크게 변화한다. LCI(로드 계산 인버터) 형태 VFD는 PWM(펄스 폭 변조) 형태 VFD보다 많은 고조파 왜곡을 방출할것이다. 결과적으로, LCI 형태 VFD는 파괴적인 고조파 왜곡들을 감소시키기 위하여 외부 전기 필터들을 요구한다. 외부 필터들은 VFD 캐비넷에 필요한 공간과 비교하여 비교적 큰 공간을 요구한다. 고조파 필터들은 주기적 유지를 요구하고 오버타임을 변경하기 위하여 예상되지 않는 전기 시스템을 위하여 설계된다. 전기 시스템은 만약 부가적인 전기 구성요소들이 부가되고 그리드에 접속되면 변경될 것이다. 결과적으로, 필터 설계는 변형된 전기 시스템을 수용하도록 변경되어야 한다.
PWM 형태 VFD는 고조파 왜곡이 덜하고 외부 필터들은 요구되지 않는다. 전기 시스템 및 그리드에 대한 변화들은 PWM 형태 VFD에 영향을 주지 않는다. 본 발명에 대하여, PWM 형태 VFD는 바람직한 실시예들에 사용되고 ASIRobicon 또는 Mitsubishi Electic에서 이용 가능하다. PWM 형태 VFD는 펌프 애플리케이션들, 파이프라인 애플리케이션들, 원심력 팬 및 원심력 압축기 애플리케이션들 같은 많은 애플리케이션들에 사용된다. 그러나, LCI 형태 VFD는 본 발명에 사용될 수 있고, VFD는 Mitsubishi Electric, Siemens, ABB, 또는 Alstom로부터 구매될 수 있다.
키가와는 시동 보다 많은 VFD을 사용하는 것은 예비 VFD가 인접하여 유지되는 것을 요구한다고 주장한다. VFD가 비교적 비싸기 때문에, 키가와는 동기 모드에서 동작하고 부가된 자본 투자를 방지하는 것이 경제적으로 바람직하다고 결론내렸다. 본 발명의 방법에서, 이런 잠재적인 문제는 모듈식 디자인 및 인접하여 예비 VFD 부분들을 유지함으로써 완화된다.
PWM VFD는 총 출력 전력이 병렬로 다중의 보다 작은 VFD 모듈들을 접속함으로써 달성되는 방식으로 구성될 수 있다. 병렬로 다중의 작은 VFD를 접속함으로써, 개별 VFD 모듈들은 전기적으로 절연되고 나머지 VFD 모듈들이 계속 동작되는 동안 수리된다. 각각의 VFD 모듈의 전력 정격은 만약 하나의 모듈이 서비스되지 않으면 나머지 VFD 모듈들이 모터/발전기로/로부터 필요한 전력을 수집하여 공급할 수 있도록 되어야 한다. 각각의 VFD 모듈은 결함이 있을 때 쉽게 대체될 수 있는 몇몇 전력 모듈들로 구성된다. 결함 전력 모듈들은 수리를 위하여 보내지고 예비 부분으로서 리턴된다. 전력 모듈들은 큰 PWM VFD의 형성 블록들이고 전체 VFD에 비해 비교적 값싸다. 이런 방사기에서, 양쪽 모터 및 발전기 듀티에 대한 WPM VFD의 사용은 경제적으로 기술적으로 바람직하다. 라이프 사이클 비용은 보다 경제적이고, 모터 및 VFD는 스타터/헬퍼 및 발전기 모두로서 기능한다. 게다가, 온라인 수리는 VFD의 전체 신뢰성을 상당히 증가시키고 LNG 플랜트의 전체 이용 가능성을 증가시킨다. 모듈식 PWM VFD는 상업적으로 이용가능하다.
스트링내의 스타터/ 헬퍼 /발전기 위치
도 2는 본 발명에 대한 압축 스트링내에서 모터/발전기 집적을 도시한다. 모터/발전기(1)는 압축기가 도 1에 도시된 바와 같이 모터 및 터빈 사이에 있는 종래 LNG 구성 대신 가스 터빈(2) 및 압축기(3) 사이에 배치된다. (키가와 특허의 도 1 참조). 공통 구동 샤프트(5)가 있고, 모터는 가스 터빈 출력 전력과 같거나 큰 "구동" 용량을 가져야 한다. 구동는 가스 터빈 전력이 결합된 샤프트 상 모터를 통하여 압축 장비로 전송되게 하는 모터의 기계적 설계라 불린다. 모터 샤프트는 가스 터빈 전력 및 모터 전력을 전송하기 위하여 설계된다. 본 발명의 구성의 장점들은 관리 용이성, 표준 결합, 표준 윤활유 시스템, 및 표준 터빈 발전기 스키드 구조(skid configuration)이다.
관리 용이성 : 가스 터빈 및 압축기들 사이에 모터를 배치하면 압축 스트링의 단부에서 압축기에 대하여 관리 접근할 수 있다. 최종 압축기는 일반적으로 고압 압축기 몸체이고 배럴 형태의 압축기는 이런 압축 듀티에 사용된다. 배럴 압축 기들은 압축기의 하나의 단부에게 관리 과정들 동안 압축기의 내부 부분들을 추출하기 위해 차단하지 않게 한다. 도 3은 관리를 위하여 추출된 배럴 압축기의 내부 부분들을 도시한다. 만약 모터가 압축 스트링의 단부에서 종래 LNG 위치에 배치되면, 모터는 모터 및 가스 터빈 사이에 배치된 배럴 압축기 상 유지를 수행하기 위하여 제거될 필요가 있다.
표준 가스 터빈 발전기 결합 : 가스 터빈 및 발전기 사이에 모터를 배치하는 것은 전력 발생에 사용된 가스 터빈들에 대한 표준 구성이다. 모터에 가스 터빈을 접속하기 위하여 사용된 접속은 표준 결합이다.
표준 가스 터빈 발전기 윤활유 시스템 : 가스 터빈 및 모터에 대한 윤활유 시스템은 전력 생성 애플리케이션들에 대한 표준 설계이다. 가스 윤활유 시스템은 일반적으로 가스 터빈 및 모터 요구들을 수용하기 위한 크기이다. 만약 압축기가 모터 및 가스 터빈 사이에 배치되면, 가스 터빈 및 모터에 대한 공통 윤활유 시스템은 비경제적이다.
표준 가스 터빈 발전기 스키드 구조 : 가스 터빈 및 모터가 장착된 스키드 또는 프레임워크는 표준 설계이다. 표준 설계들을 사용하는 것은 비용 및 제조 시간을 감소시킨다.
상기 설명은 도시하기 위하여 본 발명의 특정 실시예들에 관한 것이다. 그러나, 여기에 기술된 실시예들에 대한 변형들 및 변화들이 가능하다는 것이 당업자에게 명백할 것이다. 모든 상기 변형들 및 변화들은 첨부된 청구항들에 정의된 바와같이 본 발명의 범위내에 있도록 의도된다.

Claims (11)

  1. 냉동 압축기의 비동기 동작을 위한 구동 시스템에 있어서,
    압축기를 구동하기에 적합한 가스 터빈;
    AC 전력 그리드에 전기적으로 접속되고 상기 터빈 및 압축기에 기계적으로 접속되고 공통 구동 샤프트 상에서 상기 터빈과 압축기 사이에 배치되고 휴지(rest)로부터 터빈 및 압축기를 시동할 수 있고 동작 회전 속도까지 상기 터빈과 압축기를 회전시키는 구동 능력을 가진 전기 모터; 및
    양쪽 방향들(그리드로 및 그리드로부터)의 주파수를 조절하여 양쪽 비동기 동작 및 가장 효율적인 가스 터빈 동작이 이루어지도록 모터 및 전력 그리드 사이에 접속된 주파수 변환기를 포함하고,
    상기 모터는 과도한 터빈 기계적인 힘을 전력으로 변환하기 위하여 AC 발전기로서 기능하도록 제공되는 것을 특징으로 하는 구동 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 주파수 변환기는 가변 주파수 드라이브인 것을 특징으로 하는 구동 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 가변 주파수 드라이브는 펄스 폭 변조 형태인 것을 특징으로 하는 구동 시스템.
  4. 제 3 항에 있어서, 가변 주파수 드라이브는 모듈러 디자인인 것을 특징으로 하는 구동 시스템.
  5. 제 1 항에 있어서, 상기 터빈은 정격 전력 출력이 예상 평균 주위 온도 조건들에서 압축기를 구동하기 위하여 필요한 전력과 실질적으로 동일한 크기인 것을 특징으로 하는 구동 시스템.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 전기 모터는 압축기가 가장 뜨거운 예상 주위 온도 조건들에서 원하는 회전 속도로 동작될 수 있도록 터빈의 전력 출력을 보충하기 위하여 충분한 전력을 생성하도록 크기설정되는 것을 특징으로 하는 구동 시스템.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 냉동 압축기는 천연 가스 액화 플랜트에 사용하기 위하여 설계되는 것을 특징으로 하는 구동 시스템.
  8. 터빈 및 압축기 사이에서 공통 구동 샤프트 상에 배치된 구동 능력을 가진 전기 스타터/헬퍼 모터/발전기, 및 추가적으로 전기 모터/발전기 및 AC 전력 그리드 사이에 전기적으로 접속된 주파수 변환기를 가지는 천연 가스를 액화하기 위한 가스 터빈 전력공급식 냉동 압축기를 동작시키는 방법에 있어서,
    (a) 주파수 변환기로부터 모터에 공급된 AC 전력의 주파수가 압축 스트링 동작 속도까지 점차적으로 도달할 때 터빈 및 압축기를 동작 회전 속도까지 도달시키 도록 전기 모터를 사용하는 단계;
    (b) 필요할 때 전기 모터에 의해 보충되고, 원하는 처리량에 필요한 회전 속도에서 압축기를 회전시키기 위하여 터빈으로부터의 전력을 공급하는 단계를 포함하는데, 상기 터빈은 가장 효율적인 전력 출력에서 실질적으로 동작되고; 및
    (c) 임의의 과도한 터빈 전력을 발전기 모드에서 동작하는 모터/발전기로 변환하고, 그리드에 전달하기 전에 발전기 AC 출력의 주파수를 그리드의 주파수로 조절하기 위한 주파수 변환기를 사용하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 동작 방법.
  9. 제 8 항에 있어서, 상기 주파수 변환기는 가변 주파수 드라이브인 것을 특징으로 하는 동작 방법.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 가변 주파수 드라이브는 펄스 폭 변조 형태인 것을 특징으로 하는 동작 방법.
  11. 제 10 항에 있어서, 상기 가변 주파수 드라이브는 모듈식 디자인인 것을 특징으로 하는 동작 방법.
KR1020067006851A 2003-11-06 2004-09-20 효율적인 비동기 lng 제조 방법 KR101117084B1 (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US51795503P 2003-11-06 2003-11-06
US60/517,955 2003-11-06
PCT/US2004/030669 WO2005047789A2 (en) 2003-11-06 2004-09-20 Method for efficient, nonsynchronous lng production

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20070053647A true KR20070053647A (ko) 2007-05-25
KR101117084B1 KR101117084B1 (ko) 2012-02-22

Family

ID=34590204

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020067006851A KR101117084B1 (ko) 2003-11-06 2004-09-20 효율적인 비동기 lng 제조 방법

Country Status (9)

Country Link
US (1) US7526926B2 (ko)
EP (1) EP1680636B1 (ko)
JP (1) JP4819690B2 (ko)
KR (1) KR101117084B1 (ko)
CN (1) CN1864042B (ko)
AU (1) AU2004289969B2 (ko)
CA (1) CA2539298C (ko)
MY (1) MY139753A (ko)
WO (1) WO2005047789A2 (ko)

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2006333510B2 (en) 2005-12-23 2012-07-05 Exxonmobil Upstream Research Company Multi-compressor string with multiple variable speed fluid drives
US7691028B2 (en) * 2006-05-02 2010-04-06 Conocophillips Company Mechanical soft-start system for rotating industrial equipment
US7712299B2 (en) 2006-09-05 2010-05-11 Conocophillips Company Anti-bogdown control system for turbine/compressor systems
NO326634B1 (no) * 2006-09-12 2009-01-26 Aker Engineering & Technology Fremgangsmate og system for start og drift av en elektrisk drevet last
EP1942279A1 (de) * 2007-01-08 2008-07-09 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betrieb einer Kompressoranordnung und Kompressoranordnung
KR100804953B1 (ko) * 2007-02-13 2008-02-20 대우조선해양 주식회사 냉동 부하 가변 운전이 가능한 증발가스 재액화 장치 및방법
EP2118449B1 (de) 2007-02-14 2018-11-28 General Electric Technology GmbH Kraftwerksanlage mit einem verbraucher sowie verfahren zu deren betrieb
DE102007007913A1 (de) 2007-02-14 2008-08-21 Alstom Technology Ltd. Verfahren zum Betrieb einer Kraftwerksanlage
WO2008098911A1 (de) 2007-02-14 2008-08-21 Alstom Technology Ltd Verfahren zum betrieb einer kraftwerksanlage
EP2122129B1 (de) 2007-02-14 2018-04-11 General Electric Technology GmbH Kraftwerksanlage sowie verfahren zu deren betrieb
EP2142825B1 (en) 2007-05-09 2013-05-15 Conocophillips Company Mechanical soft-start system for rotating industrial equipment
EP2015011A1 (de) * 2007-07-12 2009-01-14 Siemens Aktiengesellschaft Gasverflüssigungsanlage sowie ein Verfahren zum unterbrechungsfreien Betrieb einer Gasverflüssigungsanlage
KR20100032919A (ko) * 2007-07-12 2010-03-26 쉘 인터내셔날 리써취 마트샤피지 비.브이. 탄화수소 스트림의 냉각 방법 및 장치
EP2045441B1 (de) * 2007-10-04 2010-06-02 Siemens Aktiengesellschaft Generator-Dampfturbine-Turboverdichter-Strang und Verfahren zum Betreiben desselben
US7772741B1 (en) * 2007-11-30 2010-08-10 Rittenhouse Norman P Wind turbine generator
EP2217869A4 (en) * 2007-12-07 2015-06-24 Dresser Rand Co COMPRESSOR SYSTEM AND METHOD FOR A GAS LIQUID SYSTEM
US8695321B2 (en) 2007-12-27 2014-04-15 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Gas turbine control apparatus and control method for generating an electric motor torque instruction based on the detected exhaust gas temperature
CN102124187A (zh) * 2008-03-25 2011-07-13 阿尔斯托姆科技有限公司 发电站设备及其运行方法
EP2136035A1 (de) * 2008-06-16 2009-12-23 Siemens Aktiengesellschaft Betrieb einer Gas- und Dampfturbinenanlage mittels Frequenzumrichter
US7975490B2 (en) * 2008-07-28 2011-07-12 General Electric Company Method and systems for operating a combined cycle power plant
JP5167078B2 (ja) * 2008-11-12 2013-03-21 三菱重工業株式会社 圧縮機の駆動装置と運転方法
US8727736B2 (en) * 2008-12-02 2014-05-20 Kellogg Brown & Root Llc Multiple electric motors driving a single compressor string
WO2010142574A2 (de) 2009-06-09 2010-12-16 Siemens Aktiengesellschaft Anordnung zur verflüssigung von erdgas und verfahren zum anfahren der anordnung
WO2011109117A1 (en) * 2010-03-05 2011-09-09 Exxonmobil Upstream Research Company Flexible liquefied natural gas plant
EP2572109B1 (en) * 2010-05-21 2020-09-02 Exxonmobil Upstream Research Company Parallel dynamic compressor apparatus and method related thereto
WO2011159463A2 (en) * 2010-06-17 2011-12-22 Dresser-Rand Company Variable speed high efficiency gas compressor system
CA2805087C (en) 2010-07-30 2017-02-28 Exxonmobil Upstream Research Company Systems and methods for using multiple cryogenic hydraulic turbines
DE102010040613A1 (de) * 2010-09-13 2012-03-15 Siemens Aktiengesellschaft Inselnetz und Verfahren zum Betreiben eines Inselnetzes
CN102305206A (zh) * 2011-03-30 2012-01-04 上海本家空调系统有限公司 一种利用热能驱动的压缩机
ITFI20110247A1 (it) * 2011-11-14 2013-05-15 Nuovo Pignone Spa "device and method for slow turning of an aeroderivative gas turbine"
IN2014CN03571A (ko) * 2011-11-15 2015-10-09 Shell Int Research
WO2013178256A1 (en) * 2012-05-30 2013-12-05 Siemens Aktiengesellschaft Compressor station
ITFI20120245A1 (it) * 2012-11-08 2014-05-09 Nuovo Pignone Srl "gas turbine in mechanical drive applications and operating methods"
ITFI20120292A1 (it) * 2012-12-24 2014-06-25 Nuovo Pignone Srl "gas turbines in mechanical drive applications and operating methods"
JP5899133B2 (ja) * 2013-02-01 2016-04-06 株式会社日立製作所 2軸ガスタービン
US10385852B2 (en) 2013-05-10 2019-08-20 Carrier Corporation Method for soft expulsion of a fluid from a compressor at start-up
US8853878B1 (en) 2013-05-14 2014-10-07 Solar Turbines Inc. Gas turbine engine with multiple load outputs
ITFI20130130A1 (it) * 2013-05-31 2014-12-01 Nuovo Pignone Srl "gas turbines in mechanical drive applications and operating methods"
CN103398005B (zh) * 2013-08-13 2016-08-10 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 变频发电机调速的纯凝式小汽机驱动给水泵系统及方法
CN103397918B (zh) * 2013-08-13 2016-03-16 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 变频发电机调速的背压式小汽机驱动风机系统及方法
ITFI20130299A1 (it) * 2013-12-16 2015-06-17 Nuovo Pignone Srl "improvements in compressed-air-energy-storage (caes) systems and methods"
US9273610B2 (en) * 2014-05-20 2016-03-01 Solar Turbines Incorporated Starter/generator combination with all variable frequency drives
US9359919B1 (en) * 2015-03-23 2016-06-07 James E. Berry Recuperated Rankine boost cycle
CN105927559A (zh) * 2015-04-22 2016-09-07 张澄宇 微小型分体式涡喷驱动压气机
ITUB20155049A1 (it) 2015-10-20 2017-04-20 Nuovo Pignone Tecnologie Srl Treno integrato di generazione di potenza e compressione, e metodo
WO2017163275A1 (ja) * 2016-03-23 2017-09-28 千代田化工建設株式会社 ガスタービン用吸気冷却システム及び吸気冷却方法
CN105703676A (zh) * 2016-04-13 2016-06-22 冯伟忠 一种用于汽轮发电机组的广义变频系统
EP3444940B1 (en) 2016-04-13 2022-11-23 Weizhong Feng Generalized frequency conversion system for steam turbine generator unit
CN109073305B (zh) 2016-04-15 2022-01-07 开利公司 压缩机单元、包括压缩机单元的制冷回路和操作压缩机单元的方法
US11022042B2 (en) 2016-08-29 2021-06-01 Rolls-Royce North American Technologies Inc. Aircraft having a gas turbine generator with power assist
FR3055692B1 (fr) * 2016-09-06 2018-08-24 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Installation, procede pour stocker et reliquefier un gaz liquefie et vehicule de transport associe
US20210080172A1 (en) * 2017-05-10 2021-03-18 Nuovo Pignone Tecnologie - S.R.L. Compressor train arrangements
CA3061909C (en) 2017-05-16 2022-08-23 Exxonmobil Upstream Research Company Method and system for efficient nonsynchronous lng production using large scale multi-shaft gas turbines
CA3073035C (en) * 2017-08-24 2022-07-26 Exxonmobil Upstream Research Company Method and system for lng production using standardized multi-shaft gas turbines, compressors and refrigerant systems
SG11202004808RA (en) 2017-12-22 2020-07-29 Exxonmobil Upstream Res Co System and method of de-bottlenecking lng trains
WO2019178683A1 (en) * 2018-03-19 2019-09-26 Simon Jasmin Power control device
US11215117B2 (en) * 2019-11-08 2022-01-04 Raytheon Technologies Corporation Gas turbine engine having electric motor applying power to the high pressure spool shaft and method for operating same
AU2020383323B2 (en) * 2019-11-15 2023-04-13 Praxair Technology, Inc. Energy efficient VPSA system with direct drive high speed centrifugal compressors
GB2611041A (en) * 2021-09-22 2023-03-29 Abdul Qayum Dual-input motor

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3780534A (en) * 1969-07-22 1973-12-25 Airco Inc Liquefaction of natural gas with product used as absorber purge
US4119861A (en) * 1975-10-15 1978-10-10 Tokyo Shibaura Electric Company, Ltd. Starting apparatus for gas turbine-generator mounted on electric motor driven motorcar
US4434613A (en) * 1981-09-02 1984-03-06 General Electric Company Closed cycle gas turbine for gaseous production
GB2149902B (en) * 1983-11-18 1987-09-03 Shell Int Research A method and a system for liquefying a gas in particular a natural gas
JPS6277098A (ja) * 1985-09-25 1987-04-09 Toyota Motor Corp ガスタ−ビン発電装置
CA2110262C (en) * 1991-06-17 1999-11-09 Arthur Cohn Power plant utilizing compressed air energy storage and saturation
US5139548A (en) 1991-07-31 1992-08-18 Air Products And Chemicals, Inc. Gas liquefaction process control system
FR2718902B1 (fr) * 1994-04-13 1996-05-24 Europ Gas Turbines Sa Ensemble turbine-générateur sans réducteur.
JP3563143B2 (ja) * 1995-02-14 2004-09-08 千代田化工建設株式会社 天然ガス液化プラントのコンプレッサ駆動装置
DE19757588A1 (de) * 1996-12-24 1998-07-02 Hitachi Ltd Stromerzeugungssystem mit Gasturbine und Energiespeicher
DE69822438D1 (de) 1998-05-12 2004-04-22 Nokia Corp Verfahren zur unterschiedlichen Behandlung von rufenden Teilnehmern
FR2782154B1 (fr) * 1998-08-06 2000-09-08 Air Liquide Installation combinee d'un appareil de production de fluide de l'air et d'une unite dans laquelle se produit une reaction chimique et procede de mise en oeuvre
US6484490B1 (en) * 2000-05-09 2002-11-26 Ingersoll-Rand Energy Systems Corp. Gas turbine system and method
US6463740B1 (en) * 2000-08-10 2002-10-15 Phillips Petroleum Company Compressor starting torque converter
EP1189336A1 (de) * 2000-09-14 2002-03-20 Abb Research Ltd. Generatorsystem mit Gasturbine
US6750557B2 (en) * 2001-09-06 2004-06-15 Energy Transfer Group, L.L.C. Redundant prime mover system
AU2002241913A1 (en) * 2001-01-17 2002-07-30 Engen Group, Inc. Stationary energy center
DE10119761A1 (de) * 2001-04-23 2002-10-24 Linde Ag Verfahren und Vorrichtung zur Verflüssigung von Erdgas
US6606860B2 (en) * 2001-10-24 2003-08-19 Mcfarland Rory S. Energy conversion method and system with enhanced heat engine
DE10260716A1 (de) * 2001-12-27 2003-07-10 Otis Elevator Co Mehrfach-PWM-Direktumrichter

Also Published As

Publication number Publication date
CN1864042A (zh) 2006-11-15
JP4819690B2 (ja) 2011-11-24
CA2539298A1 (en) 2005-05-26
EP1680636B1 (en) 2016-10-19
WO2005047789A3 (en) 2006-07-13
US20060283206A1 (en) 2006-12-21
MY139753A (en) 2009-10-30
CA2539298C (en) 2010-04-13
EP1680636A2 (en) 2006-07-19
JP2007512456A (ja) 2007-05-17
US7526926B2 (en) 2009-05-05
KR101117084B1 (ko) 2012-02-22
AU2004289969B2 (en) 2009-08-27
CN1864042B (zh) 2010-07-14
AU2004289969A1 (en) 2005-05-26
EP1680636A4 (en) 2014-04-30
WO2005047789A2 (en) 2005-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101117084B1 (ko) 효율적인 비동기 lng 제조 방법
US9876412B2 (en) Gas turbines in mechanical drive applications and operating methods
US9488102B2 (en) Gas turbines in mechanical drive applications and operating methods
US9140184B2 (en) Supercharged combined cycle system with air flow bypass to HRSG and fan
US4686822A (en) Gas turbine power station with air storage and method for operating the same
KR102134321B1 (ko) 기계식 구동 어플리케이션의 가스 터빈 및 작동 방법
CN105587351B (zh) 发电站设备及其运行方法
AU2008274289B2 (en) Method for the uninterrupted operation of a gas liquefaction system
EP2746554A2 (en) Supercharged combined cycle system with air flow bypass to HRSG
MXPA06004925A (en) Method for efficient, nonsynchronous lng production
OA17439A (en) Gas turbines in mechanical drive applications and operating methods.

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
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: 20141230

Year of fee payment: 4

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20151230

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20161229

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20171228

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20181227

Year of fee payment: 8