KR20080056662A - 수분 제거 장치 및 방법 - Google Patents
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Abstract
가스 터빈으로 유동하는 입구 공기로부터 수분을 제거하는 방법이 개시된다. 상기 방법은 주 공기 필터를 지지하기 위한 하우징을 제공하는 단계를 포함한다. 상기 하우징은 가스 터빈에 작동식으로 연결된다. 상기 하우징에 연결된 후드가 제공된다. 후드는 수평 위치에 대해 예각으로 배치되는 표면을 갖는다. 입구 기류는, 상기 후드 위에 지지되고 하향으로 연장되는 예비 필터로 안내된다. 예비 필터는 상기 예비 필터의 외측부에서 상기 예비 필터를 통해 유동하는 입구 공기로부터 수분을 분리할 수 있는 수단을 포함한다. 분리된 수분은 입구 공기의 유동에 의해 운반될 수 없는 방울로 뭉쳐저, 상기 방울은 후드 상으로 떨어져 입구 공기의 유동 밖으로 안내된다.
Description
본 발명은 일반적으로 공기 필터 시스템에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 가스 터빈 입구 공기로부터 수분을 제거하기 위한 구조체 및 방법에 관한 것이다.
가스 터빈 입구 공기용 필터 시스템이 공지되어 있다. 이러한 공지된 시스템은 챔버를 형성하는 하우징을 포함한다. 상기 챔버는 입구 기류로부터 입자를 제거하기 위한 일련의 필터에 의해 분리되는 공기 입구측 및 공기 출구측을 구비한다. 공기는 상기 공기 입구측을 따라 배치된 복수의 수직 배치형 입구 후드(hood)를 통해 챔버로 들어간다. 입구 후드는 상기 입구 후드로 들어오는 공기가 먼저 상향으로 안내되고, 그 후에 편향판에 의해 하향으로 편향되도록 구성된다. 기류와 편향판과의 접촉으로 인해, 이동중인 공기로부터의 일부 입자 물질 및 수분이 상기 기류로부터 분리되고, 상기 챔버의 입구 후드 또는 상기 챔버의 바닥에 가라앉거나 쌓이게 된다.
또 다른 공지된 가스 터빈 공기 필터 시스템은 전술된 것과 유사하다. 이는 각각의 후드에 배치된 김 서림 제거기를 더 포함한다. 주름식 요소(pleated element)가 상기 김 서림 제거기의 상단에 위치된다. 입구 기류 내의 상대적으로 큰 방울의 수분은 김 서림 제거기의 관성 분리에 의해 제거된다. 보다 작은 수분 방울은 주름식 수단에 의해 제거된다. 제거된 수분 방울은 아래의 후드 및 지면으로 떨어진다.
이렇게 공지된 가스 터빈 필터 시스템은 보다 대형일 수 있다. 즉, 상기 시스템은 일부 적용분야에서는 바람직하지 않을 수도 있는 가스 터빈에 인접한 상대적으로 큰 "적용 범위(footprint)"를 차지하게 된다. 또한, 이러한 공지된 필터 시스템은 요구되는 것만큼 효율적이지 못할 수도 있으며, 예를 들어, 장착 구조체 주위의 누설과 같은 그 외 다른 단점을 가질 수도 있다. 따라서, 가스 터빈 입구 필터 시스템에 대한 개선의 필요성이 있다.
본 발명은 필터 시스템을 위한 개선된 수분 제거를 제안한다. 이러한 개선예는 상대적으로 작은 수용 패키지, 간단하고 신뢰성 있는 장착 구조체를 갖춘 필터에 의해 시간 경과에 따른 일정한 수분 제거를 포함한다.
본 발명의 일 측면은 여과 시스템을 위한 수분 제거 구조체이다. 상기 구조체는 하우징을 포함한다. 후드가 상기 하우징에 부착된다. 상기 후드는 수평 위치에 대해 예각으로 배치되는 표면을 구비한다. 예비 필터가 후드 위에 지지되며, 하향으로 연장된다. 상기 예비 필터는 상기 예비 필터의 외측부에서 상기 예비 필터를 통해 유동하는 공기로부터 수분을 분리할 수 있는 수단을 포함한다. 분리된 수분은 공기의 흐름에 의해 운반될 수 없는 방울로 덩어리지며, 이러한 방울은 후드 상에 떨어지고 공기의 흐름으로부터 멀어진다.
본 발명의 또 다른 측면은 가스 터빈용 수분 제거 시스템이다. 수분 제거 시스템은 주 공기 필터를 지지하기 위한 하우징을 포함한다. 상기 하우징은 가스 터빈과 작동식으로 연결된다. 후드는 하우징에 부착된다. 상기 후드는 수평 위치에 대해 예각으로 배치된 표면을 구비한다. 메인 필터는 상기 후드 위에 지지되고, 하향으로 연장된다. 메인 필터는 상기 예비 필터의 외측부에서 상기 예비 필터를 통해 유동하는 공기로부터 수분을 분리할 수 있는 수단을 포함한다. 분리된 수분은 입구 공기의 유동에 의해 운반될 수 없는 방울로 덩어리지며, 이러한 방울은 상기 후드 상에 떨어지고, 입구 공기의 유동 밖으로 안내된다.
본 발명의 또 다른 측면은 가스 터빈으로 유동하는 입구 공기로부터 수분을 제거하는 방법이다. 상기 방법은 주 공기 필터를 지지하기 위한 하우징을 제공하는 단계를 포함한다. 이러한 하우징은 가스 터빈과 작동식으로 연결된다. 상기 하우징에 연결된 후드가 제공된다. 후드는 수평 위치에 대해 예각으로 배치되는 표면을 구비한다. 입구 공기 흐름은 상기 후드 위에 지지된 예비 필터로 안내되며, 하향으로 연장된다. 예비 필터는 상기 예비 필터의 외측부에서 상기 예비 필터를 통해 유동하는 입구 공기로부터 수분을 분리할 수 있는 수단을 포함한다. 분리된 수분은 입구 공기의 유동에 의해 운반될 수 없는 방울로 덩어리지며, 이러한 방울은 상기 후드 상에 떨어지고, 입구 공기의 유동 밖으로 안내된다.
본 발명의 추가적인 특징은 첨부된 도면을 참조하여 이하의 상세한 설명으로부터 본 발명과 관련된 기술분야의 당업자에게 명백하게 될 것이다.
가스 터빈(22)의 입구 공기를 여과하기 위해 본 발명의 일 측면에 따라 구성 된 필터 시스템(20)이 도 1에 도시된다. 가스 터빈(22)은 발전기(24)에 동력을 부여하는 등 요구되는 목적을 위해 사용될 수 있다. 가스 터빈(22)은, 압축기부(40)로 안내되어 점화되는 상대적으로 대량의 공기를 사용하며, 궁극적으로는 팽창 가스가 터빈부(42)를 구동하게 된다. 상기와 같은 상대적으로 대량의 공기는 가스 터빈(22)의 구성요소에 대한 손상이나 마모 증가를 방지하기 위해 입자, 염분 및 수분이 여과되어야 한다.
본 발명의 여러 측면이 가스 터빈(22)용 입구 시스템에 대해 설명된다. 본 발명의 측면들은 수분 및 입자에 의해 손상되기 쉬운 그 밖의 다른 여러 적용 분야에도 적용될 수 있다는 점을 이해할 것이다. 예를 들어, 본 발명의 다양한 측면은 내연 기관 흡기 시스템, 세정실 흡기 시스템, 난방 통기 및 공기 정화(HVAC) 시스템, 병원 HVAC 시스템 및 공기 압축기 흡기 시스템과 같은 적용 분야에 적용 가능하다.
수분 혼합은 해상 또는 근해의 적용분야와 같이 상대적으로 높은 습도를 갖는 환경이나, 비 또는 안개 등과 같은 조건에서 특히 문제된다. 만약, 공기 여과 시스템으로 유동하는 공기가 상대적으로 습하다면, 이러한 공기는 필터 수단을 통해 이동하게 된다. 이러한 형태의 수분 이동은 가스 터빈 작동상에 실질적인 문제를 야기할 수 있으며, 본 발명의 적어도 일 측면에 의해 다루어지는 특정 문제이다. 가랑비와 안개는 가스 터빈(22)용 입구 공기와 같은, 빠른 속도로 이동하는 공기의 흐름 내에 용이하게 운반되는 매우 작은 수분 방울을 생성한다는 것이 잘 알려져 있다. 이는 본 발명의 일 측면에 의해 다루어지는 수분의 주요한 형태이 다. 일반적으로, 폭우는 너무 커서 공기의 흐름 내로 용이하게 운반될 수 없는 방울을 갖는다.
본 발명의 일 측면에 따라, 개선된 수분 제거가 공기 입구 필터 시스템(20)을 위해 제공된다. 필터 시스템(20)(도 2)은 제 1 예비 스테이지 또는 수분 제거 시스템(60) 및 상기 예비 필터 구조체로부터 하향으로 배치되는 제 2 스테이지 또는 메인 필터(62)를 포함한다. 배관(64)은 필터 시스템(20)으로부터 가스 터빈(22)으로 여과된 공기를 안내한다.
필터 시스템(20)은 챔버(82)를 형성하는 하우징(80)을 포함한다. 챔버(82)는 입구측(84) 및 출구측(86)을 구비한다. 하우징(80)은 금속 프레임 및 판과 같은 적절한 재료로 구성된다. 하우징(80)은 상대적으로 작은 공간을 갖도록 구성될 수 있다. 이는 다량의 수분 제거가 하우징(80)의 외측에서 실행되기 때문에 상기 챔버(82)가 공기 유동으로부터 분리된 수분을 위한 수집 공간을 제공할 필요가 없기 때문이다.
입구 공기는 수분 제거 시스템(60)을 통해 챔버(82)로 들어간다. 하우징(80)은 주 공기 필터(62)를 지지한다. 메인 필터(62)는 주로, 가스 터빈(22)에 손상을 가할 수 있는 입구 공기로부터의 입자를 제거하는 기능을 한다. 메인 필터(62)는 소정의 적절한 구성일 수 있으나, 패널 필터의 배열체로서 도시된다. 패널 필터는 그들이 사용되는 적용예를 위해 선택된 소정의 적절한 재료로 제조된다. 소정의 적합한 필터 구성은 카트리지 또는 백(bag)과 같은 한정 없이 메인 필터(62)로서 사용될 수 있다.
수분 제거 시스템(60)은 챔버의 입구측(84)을 따라 배치된 수직방향으로 이격된 복수의 입구 후드(100)를 포함한다. 상기 후드(100)는 하우징(80)에 부착된다. 상기 후드(100) 각각은 수평 위치에 대해 예각으로 배치된 표면을 구비한다. 이러한 배향으로 인해, 도 3에서 도시된 바와 같이 기류는 초기에 상향으로 이동하게 된다. 또한, 후드(100)의 배향은 도 3에 도시된 바와 같이, 폭우 또는 눈이 내린 경우와 같이 상대적으로 큰 수분 방울이 입구 기류로부터 일정 거리를 유지하도록 하는 역할을 한다.
예비 필터(120)는 도 1 내지 도 3에 도시된 바와 같이, 최상측 후드를 제외하고, 각각의 상기 후드(100) 위에 지지된다. 예비 필터(120)는 실질적으로 하향으로 연장된다. 각각의 예비 필터(120)(도 5)는 상기 예비 필터의 둘레 주위로 연장되는 상대적으로 강성인 플라스틱 프레임(122) 및 내부 지지 및 강화 리브(124)를 포함한다. 백 또는 "포켓 필터"(126)는 프레임(122) 및 리브(124)에 의해 지지된다. 백 또는 카트리지에 한정되지 않는 것과 같이 소정의 적합한 필터 구성이 예비 필터(120)를 위해 사용될 수 있다는 것을 이해할 것이다. 또한, 스테인리스 스틸에 한정되지 않는 것과 같이 소정의 적합한 프레임 재료가 사용될 수 있음을 이해할 것이다.
상기 포켓 필터(126)의 배향은 도 1 내지 도 5에서 예시 목적으로 도시된 것과 상이할 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들어, 포켓 필터(126)의 정점은 입구 공기 이동력 하에서, 포켓 필터 변형, 접힘 또는 붕괴의 발생을 최소화하기 위해, 입구 기류의 방향에 평행하도록 배향될 수 있다. 포켓 필터(126)의 양 측면이 적 합한 위치에서 재봉 등에 의해 서로 연결될 수 있음이 고려된다. 이러한 연결은 특정 포켓 필터(126) 구성 내에서 포켓의 공기 역학적 효율을 최대화하고, 기류를 억제하게 될 인접하는 포켓 사이의 접촉을 최소화하게 된다.
포켓 필터(126) 각각은 소수성을 갖는 적합한 필터 수단으로 제조된다. 이러한 필터 수단은 단일층의 100% 폴리프로필렌 섬유 물질이다. 폴리프로필렌 및 폴리에스테르 섬유의 혼합물 및 열적으로 결합된 폴리프로필렌 또는 폴리에스테르 이상구조 섬유(및 이들의 혼합물)와 같은 그 외 다른 적합한 재료가 사용될 수 있음을 이해할 것이다. 상기 수단은 비-직조형, 에어 레이드(air laid) 가공, 카드 가공 또는 니들-펀치(needle punch) 가공될 수 있다. 상기 수단은 바람직하게는 약 4mm(0.157인치) 내지 18mm(0.709인치)의 범위에 이르는 평균 두께를 갖는다. 상기 수단은 필터 수명을 개선하기 위한 밀도 흉배(graded density)를 가질 수 있다. 만약, 섬유 물질이 본질적으로 소수성이 아니라면, 섬유는 상기 수단에 소수성을 제공하기 위해 코팅된다.
예비 필터(120)의 포켓 필터(126)는 상기 예비 필터를 통해 유동하는 공기로부터 수분 방울을 분리할 수 있는 필터 수단으로 제조된다. 분리된 수분 방울은 예비 필터(120)인 경우, 백(126)의 외측면 상에 수집된다. 분리된 수분 방울은 상대적으로 큰 방울(128)로 뭉쳐진다(도 3). 상기 방울(128)은 입구 공기의 유동에 의해 운반될 수 없는 크기 및 질량을 갖는다. 방울(128)은 아래에 있는 후드(100) 상에 떨어지고, 후드(100) 아래로 이동하는 물의 흐름(140) 또는 시트를 생성함으로써 입구 공기의 유동을 벗어나게 안내된다.
흐름(140)은 후드(100)의 최하단 에지로 흐른다. 흐름(140)은 후드(100)에 부착된 도관(142)에 수집된다. 도관(142)은 수집된 물을 입구 공기의 유동의 방향으로부터 측방으로 멀어지는 방향으로 안내한다.
몇몇 예비 필터(120)(도 4)는 후드(100)의 하부에 장착된다. 예비 필터(120)는 장착 채널(160)내로 활주된다. 장착 채널(160)은 예비 필터(120)의 프레임(122)을 고정하기에 딱 맞는 크기로 정해져, 인터페이스를 통한 누설을 방지하는 우수한 밀봉성을 제공한다. 인접한 예비 필터(120)는 도 4에 도시된 바와 같이 일렬로 설치되거나, 별도의 장착 채널 내에 있을 때, 서로 결합할 수 있다. 예비 필터(120)는 또한 예를 들어, 다중 종대 및 횡대의 배열체 또는 매트릭스 형태와 같이 단일 열 이상으로 설치될 수도 있다.
일반적으로, 여과 공정 동안, 입구 기류는 예비 공기 필터(120)로 안내된다. 수분은 예비 필터(120)의 외측에서 입구 기류로부터 분리된다. 수분을 포함하지 않은 입구 공기는 후드(100)의 내부로 유동하고, 그 후에 입구측(84)의 입구 개구(184)를 통해 챔버(82)로 유동한다. 공기는 챔버(82)로부터 유동하고, 입자를 제거하기 위해 예비 필터(62)를 통해 유동한다. 공기는 하우징(80)의 외측면(86) 내의 개구(186)를 통해 필터 시스템의 밖으로, 그리고 가스 터빈(22)으로의 덕트(64)로 유동한다.
예비 필터(62)는 바람직하게는 입자 물질에 대해 상대적으로 높은 여과 효율을 갖는다. 예비 필터(62)는 적합한 구성으로 그리고 적합한 수단으로 제조될 수 있다. 예를 들어, 65% 내지 75%의 범위 또는 65%를 초과하는 여과 효율을 갖는 예 비 필터(62)가 사용될 수 있다.
필터 중 하나 또는 필터 모두에 대한 다양한 여과 구성 및 재료가, 만약 존재한다면, 공기 흐름 내의 염분 및 수분의 농도 또는 레벨을 줄이기 위해 사용될 수 있음을 이해할 것이다. 비제한적인 예시로서, 예시적인 소수성/수분 여과 재료 또는 섬유는 폴리테트라플루오로에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리에틸렌, 폴리비닐 염화물, 폴리술폰(polysulfone), 폴리스틸렌 및 팽창식 폴리테트라플루오로에틸렌(ePTFE) 막을 포함한다. 재료 및 섬유는 표면 처리의 사용을 통해 소수성을 이룰 수도 있다. 예시적인 표면 처리는 탄화불소 및 실리콘을 포함한다. 물론, 본원에 언급된 특정 소수성 물질은 순연히 예에 불과하고, 따라서 본 발명의 원리에 따라 다른 물질도 사용될 수 있다.
본 발명의 적어도 일 측면에 대한 전술한 설명으로부터, 당업자는 개선예, 변경예 및 변형예를 인지할 것이다. 당해 기술분야 내의 이러한 개선예, 변경예 및 변형예는 첨부된 특허청구범위 내에 포함될 것이다.
도 1은 가스 터빈 공기 입구를 위해 본 발명의 일 측면에 따라 구성된 수분 제거 시스템의 개략적인 부분 단면도,
도 2는 도 1에 도시된 수분 제거 시스템의 하우징에 대한 확대도,
도 3은 도 2에 도시된 수분 제거 시스템의 하우징의 일부에 대한 확대도,
도 4는 수분 제거 시스템의 하우징의 예비 필터 배열체에 대한 도면,
도 5는 도 4에 도시된 필터 조립체에 대한 사시도.
※도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명※
20: 필터 시스템 22: 가스 터빈
24: 발전기 40: 압축기부
42: 터빈부 60: 수분 제거 시스템
100: 입구 후드 120: 예비 필터
184: 입구 개구
Claims (20)
- 가스 터빈용 수분 제거 시스템에 있어서,주 공기 필터를 지지하며, 가스 터빈과 작동식으로 연결되는 하우징과,상기 하우징에 부착되고, 수평 위치에 대해 예각으로 배치된 표면을 갖는 후드와,상기 후드 위에 지지되며, 하향으로 연장되는 예비 필터로서, 상기 예비 필터의 외측부에 상기 예비 필터를 통해 유동하는 공기로부터 수분을 분리할 수 있는 수단을 구비하는, 상기 예비 필터를 포함하며,분리된 수분은 입구 공기의 유동에 의해 운반될 수 없는 방울로 뭉쳐저, 상기 방울이 상기 후드 상에 떨어져 입구 공기의 유동 밖으로 안내되는가스 터빈용 수분 제거 시스템.
- 제 1 항에 있어서,물을 입구 공기의 유동으로부터 멀리 안내하기 위한 도관을 더 포함하는가스 터빈용 수분 제거 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 예비 필터는 실질적으로 수직 방향으로 연장되는 적어도 하나의 포켓 필터의 형태인가스 터빈용 수분 제거 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 예비 필터는 상기 하우징과 연결되는 채널 내에 수용 가능한 프레임을 포함하는가스 터빈용 수분 제거 시스템.
- 제 4 항에 있어서,상기 예비 필터의 프레임은 상기 수단으로부터 형성되는 포켓 필터 구조체의 장착 주변부 주위로 연장되는가스 터빈용 수분 제거 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 예비 필터의 수단은 소수성 물질(hydrophobic material)로 이루어지는가스 터빈용 수분 제거 시스템.
- 제 1 항에 있어서,상기 예비 필터는 제 2 후드에 장착되는가스 터빈용 수분 제거 시스템.
- 가스 터빈으로 유동하는 입구 공기로부터 수분을 제거하는 방법에 있어서,주 공기 필터를 지지하고, 가스 터빈에 작동식으로 연결되는 하우징을 제공하는 단계와,상기 하우징에 연결되고, 수평 위치에 대해 예각으로 배치되는 표면을 갖는 후드를 제공하는 단계와,상기 후드 위에 지지되고 하향으로 연장되는 예비 필터로 입구 기류를 안내하는 단계로서, 상기 예비 필터는 상기 예비 필터의 외측부에서 상기 예비 필터를 통해 유동하는 상기 입구 공기로부터 수분을 분리할 수 있는 수단을 포함하는, 상기 입구 공기 유동 안내 단계와,분리된 수분을 입구 공기의 유동에 의해 운반될 수 없는 방울로 뭉쳐, 상기 방울이 상기 후드 상에 떨어져 입구 공기의 유동 밖으로 안내하는 단계를 포함하는가스 터빈으로 유동하는 입구 공기로부터 수분을 제거하는 방법.
- 제 8 항에 있어서,물을 도관 내에서, 입구 공기의 유동으로부터 멀리 보내는 단계를 더 포함하는가스 터빈으로 유동하는 입구 공기로부터 수분을 제거하는 방법.
- 제 8 항에 있어서,상기 입구 공기 유동 안내 단계는, 실질적으로 수직 방향으로 연장되는 포켓 필터의 형태인 예비 필터를 제공하는 단계를 포함하는가스 터빈으로 유동하는 입구 공기로부터 수분을 제거하는 방법.
- 제 8 항에 있어서,상기 입구 공기 유동 안내 단계는, 상기 하우징에 연결되는 채널에 수용 가능한 프레임을 상기 예비 필터에 제공하는 단계를 포함하는가스 터빈으로 유동하는 입구 공기로부터 수분을 제거하는 방법.
- 제 11 항에 있어서,상기 입구 공기 유동 안내 단계는 상기 수단으로부터 형성된 포켓 필터 구조체의 장착 주변부 주위에서 연장되는 예비 필터의 프레임을 제공하는 단계를 더 포함하는가스 터빈으로 유동하는 입구 공기로부터 수분을 제거하는 방법.
- 여과 시스템용 수분 제거 구조체에 있어서,하우징과,상기 하우징에 부착되고, 수평 위치에 대해 예각으로 배치되는 표면을 갖는 후드와,상기 후드 위에 지지되며 하향으로 연장되는 예비 필터로서, 상기 예비 필터 의 외측부에 상기 예비 필터를 통해 유동하는 공기로부터 수분을 분리할 수 있는 수단을 포함하는, 상기 예비 필터를 포함하며,분리된 수분은 입구 공기의 유동에 의해 운반될 수 없는 방울로 뭉쳐저, 상기 방울이 상기 후드 상에 떨어져 입구 공기의 유동 밖으로 안내되는여과 시스템용 수분 제거 구조체.
- 제 13 항에 있어서,물을 입구 공기의 유동으로부터 멀리 안내하기 위한 도관을 더 포함하는여과 시스템용 수분 제거 구조체.
- 제 13 항에 있어서,상기 예비 필터는 실질적으로 수직 방향으로 연장되는 적어도 하나의 포켓 필터의 형태인여과 시스템용 수분 제거 구조체.
- 제 13 항에 있어서,상기 예비 필터는 상기 하우징과 연결되는 채널 내에 수용 가능한 프레임을 포함하는여과 시스템용 수분 제거 구조체.
- 제 16 항에 있어서,상기 예비 필터의 프레임은, 상기 수단으로부터 형성되는 포켓 필터 구조체의 장착 주변부 주위로 연장되는여과 시스템용 수분 제거 구조체.
- 제 13 항에 있어서,상기 예비 필터의 수단은 소수성 물질로 이루어지는여과 시스템용 수분 제거 구조체.
- 제 13 항에 있어서,상기 예비 필터는 제 2 후드에 장착되는여과 시스템용 수분 제거 구조체.
- 제 13 항에 있어서,공기의 유동으로부터 입자를 분리하기 위해 상기 하우징에 의해 지지되는 예비 필터를 더 포함하는여과 시스템용 수분 제거 구조체.
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