WO2015072159A1 - ガスタービン冷却系統、これを備えているガスタービンプラント、及びガスタービンの高温部冷却方法 - Google Patents

ガスタービン冷却系統、これを備えているガスタービンプラント、及びガスタービンの高温部冷却方法 Download PDF

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compressed air
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gas turbine
heat
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富田 康意
秋田 栄司
尚規 阪上
高彰 長川
二郎 朝▲来▼野
優 高松
伸 赤澤
康裕 ▲高▼嶋
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三菱日立パワーシステムズ株式会社
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    • F05D2260/213Heat transfer, e.g. cooling by the provision of a heat exchanger within the cooling circuit

Definitions

  • the present invention relates to a gas turbine cooling system that cools a high-temperature part in contact with combustion gas in a gas turbine, a gas turbine plant equipped with the same, and a method for cooling a high-temperature part of a gas turbine.
  • the gas turbine includes a compressor that generates compressed air by compressing outside air, a plurality of combustors that generate combustion gas by burning fuel in the compressed air, and a turbine that is driven by the combustion gas.
  • a gas turbine the combustion cylinder or tail cylinder of the combustor, the moving blades or stationary blades of the turbine, etc. are exposed to high-temperature combustion gas. Therefore, these high-temperature parts are cooled and the high-temperature parts are heated by the combustion gas. Need to be protected from.
  • Patent Document 1 As a gas turbine plant provided with a cooling system for cooling a high temperature part of a gas turbine, for example, there is a plant described in Patent Document 1 below.
  • the gas turbine plant described in Patent Document 1 includes a cooling air line that guides compressed air extracted from a compressor to a high-temperature part, and an air-cooled cooler provided in the cooling air line.
  • This air-cooled cooler has a radiator through which compressed air passes and a fan that blows outside air to the radiator.
  • the present invention provides a gas turbine cooling system capable of effectively utilizing the heat of compressed air extracted from compressed air while cooling a high temperature portion in the gas turbine, a gas turbine plant equipped with the gas turbine, and a gas
  • An object of the present invention is to provide a method for cooling a high temperature part of a turbine.
  • a gas turbine cooling system as one aspect according to the invention for achieving the above object is as follows:
  • a gas turbine cooling system that uses compressed air extracted from a compressor of a gas turbine to cool a high-temperature portion in contact with the combustion gas in the gas turbine, the cycle medium repeatedly condenses and evaporates in the cycle including the turbine.
  • the extraction line for extracting the compressed air from the compressor Utilizing the organic Rankine cycle in which the turbine is driven by the circulated and evaporated cycle medium, the extraction line for extracting the compressed air from the compressor, and the heat of the compressed air that has passed through the extraction line, A cooling device that cools the compressed air while heating and evaporating the cycle medium condensed in the organic Rankine cycle, and cooling air that guides the compressed air cooled by the cooling device to the high-temperature portion Line.
  • the high temperature part of the gas turbine can be cooled by the compressed air cooled by the cooling device.
  • the heat of the compressed air is used to heat and evaporate the cycle medium, and the organic Rankine cycle turbine is driven by the evaporated cycle medium. Can be used.
  • the cooling device uses the compressed air that has passed through the extraction line and the cycle medium condensed in the organic Rankine cycle as an intermediate medium.
  • An indirect heat exchange device that exchanges heat may be provided.
  • the indirect heat exchange device cools the compressed air by exchanging heat between the compressed air that has passed through the extraction line and the intermediate medium. Meanwhile, the first heat exchanger for heating the intermediate medium, the intermediate medium heated in the first heat exchanger, and the cycle medium condensed in the organic Rankine cycle are heat-exchanged, A second heat exchanger that heats and evaporates the cycle medium while cooling the intermediate medium back to the first heat exchanger.
  • the cooling device includes a precooler that cools the intermediate medium, and the intermediate that is heated by the first heat exchanger.
  • the gas turbine cooling system even when the organic Rankine cycle is stopped, the high temperature part of the gas turbine can be cooled, and even in this case, the gas turbine can be operated.
  • the intermediate medium switching device guides the intermediate medium cooled by the second heat exchanger to the first heat exchanger in the first state.
  • the intermediate medium cooled by the precooler in the second state may be guided to the first heat exchanger.
  • the first heat exchanger passes through the fuel and the extraction line supplied to the combustor of the gas turbine.
  • the fuel may be heated by exchanging heat with compressed air, and a first heated fuel line that guides the fuel heated by the first heat exchanger to the combustor may be provided.
  • the fuel can be heated by the heat of the compressed air, the heat of the compressed air can be used more effectively.
  • the second heat exchanger exchanges heat between the fuel supplied to the combustor and the intermediate medium heated by the first heat exchanger.
  • a second heated fuel line capable of heating the fuel and leading the fuel heated by the second heat exchanger to the combustor; and a first state leading the fuel to the first heat exchanger;
  • a fuel switching device that switches a state between a second state led to the second heat exchanger.
  • the fuel preheating mode can be changed according to the operating state of the gas turbine or the organic line Rankine cycle.
  • the cooling device heat-exchanges the compressed air that has passed through the extraction line and the cycle medium condensed in the organic Rankine cycle
  • You may have a heat exchanger which heats and evaporates the said cycle medium, while cooling the said compressed air.
  • the cooling device includes a precooler that cools the compressed air, and a first state that guides the compressed air that has passed through the extraction line to the heat exchanger. And an air switching device that switches a state between a second state led to the precooler.
  • the air switching device guides the compressed air cooled by the heat exchanger to the cooling air line in the first state, and in the second state.
  • the compressed air cooled by the precooler may be guided to the cooling air line.
  • the heat exchanger exchanges heat between the fuel supplied to the combustor of the gas turbine and the compressed air that has passed through the bleed line. And a heated fuel line that guides the fuel heated by the heat exchanger to the combustor.
  • the fuel can be heated by the heat of the compressed air, the heat of the compressed air can be used more effectively.
  • the heat exchanger exchanges heat between the fuel supplied to the combustor of the gas turbine and the compressed air that has passed through the bleed line.
  • the precooler is capable of heating the fuel using heat of compressed air that has passed through the extraction line, and a heating fuel line that guides the heated fuel to the combustor;
  • a fuel switching device that guides the fuel to the heat exchanger in the first state and guides the fuel to the precooler in the second state.
  • the fuel switching device guides the fuel heated by the heat exchanger to the heated fuel line in the first state, and in the second state.
  • the fuel heated by the precooler may be led to the heated fuel line.
  • the cooling device heats the fuel by exchanging heat between the fuel supplied to the combustor of the gas turbine and the compressed air that has passed through the extraction line. It is possible to provide a heated fuel line that guides the fuel heated by the cooling device to the combustor.
  • the gas turbine cooling system comprising: the extraction lines for each of the plurality of gas turbines; and the cooling air lines for each of the plurality of gas turbines, wherein the cooling device includes a plurality of the extraction lines.
  • the heat of the compressed air that has passed through may be used to heat and evaporate the cycle medium condensed in the organic Rankine cycle, while cooling the compressed air.
  • a gas turbine plant as one aspect according to the invention for achieving the above object is as follows: One of the above gas turbine cooling systems and the gas turbine are provided.
  • the gas turbine plant includes any one of the above gas turbine cooling systems, the heat of the compressed air extracted from the compressed air can be effectively used while cooling the high temperature portion in the gas turbine.
  • the high temperature portion includes a member constituting a combustor of the gas turbine, a rotor blade in a turbine driven by combustion gas generated by combustion by the combustor, and the rotor And at least one of the shaft portion and the stationary blade of the turbine.
  • a method for cooling a high-temperature part of a gas turbine as one aspect according to the invention for achieving the above object is as follows: An organic Rankine cycle execution step in which an organic Rankine cycle driven by the turbine is operated by the cycle medium that is repeatedly circulated through condensation and evaporation in the cycle including the turbine, and compressed from the compressor of the gas turbine. An extraction process for extracting air; Using the heat of the compressed air extracted in the extraction step, the cycle medium condensed in the organic Rankine cycle is heated and evaporated, while the cooling step of cooling the compressed air, A cooling air introduction step for guiding the compressed air cooled in the cooling step to a high temperature portion in contact with the combustion gas in the gas turbine.
  • the high temperature part of the gas turbine can be cooled by the compressed air cooled in the cooling process. Moreover, in the high temperature part cooling method, the heat of the compressed air is used to heat and evaporate the cycle medium, and the organic Rankine cycle turbine is driven by the evaporated cycle medium. Can be used.
  • the cooling step is configured to cool the compressed air by exchanging heat between the compressed air extracted in the extraction step and the intermediate medium.
  • the first heat exchange step of heating the intermediate medium the intermediate medium heated in the first heat exchange step and the cycle medium condensed in the organic Rankine cycle are heat exchanged
  • the cooling step includes a preliminary cooling step for cooling the intermediate medium
  • the first heat exchange step includes: The heated intermediate medium is used for heat exchange with the cycle medium in the second heat exchange step, and the intermediate medium cooled in the second heat exchange step is used in the first heat exchange step.
  • the cooling step exchanges heat between the compressed air extracted in the extraction step and the cycle medium condensed in the organic Rankine cycle.
  • the compressed air may be cooled, and the cycle medium may be heated and evaporated.
  • the cooling step includes a preliminary cooling step for cooling the compressed air, and the compressed air extracted in the extraction step is converted into the heat exchange step.
  • the compressed air that is used for heat exchange with the cycle medium and cooled in the heat exchange step is compressed air that is led to the high temperature portion in the cooling air introduction step
  • the extraction step A second state step in which the extracted compressed air is cooled in the preliminary cooling step, and the compressed air cooled in the preliminary cooling step is compressed air that is led to the high temperature part in the cooling air introduction step; , May be executed.
  • the cooling step includes exchanging heat between the fuel supplied to the combustor of the gas turbine and the compressed air extracted in the extraction step, and A fuel heating step for heating the fuel may be included, and a heated fuel introduction step for guiding the fuel heated in the fuel heating step to the combustor may be executed.
  • the fuel can be heated by the heat of the compressed air, so that the heat of the compressed air can be used more effectively.
  • the heat of the compressed air extracted from the compressor can be effectively used while cooling the high temperature part in the gas turbine.
  • the gas turbine plant of the present embodiment includes a gas turbine 10, an exhaust heat recovery device 30 that recovers the heat of the exhaust gas exhausted from the gas turbine 10, and a high-temperature portion in the gas turbine 10.
  • the gas turbine 10 includes a compressor 11 that compresses outside air to generate compressed air, a combustor 12 that burns fuel F in the compressed air CA to generate combustion gas, and a high temperature and pressure. And a turbine 21 driven by the combustion gas.
  • the turbine 21 includes a turbine rotor 22 and a casing 27 that covers the turbine rotor 22.
  • the turbine rotor 22 includes a rotor shaft portion 23 that rotates about a rotation center axis, and a plurality of blades 24 that are fixed to the outer periphery of the rotor shaft portion 23.
  • a cooling air flow path 25 through which cooling air for cooling the rotor blade 24 passes is formed inside the rotor shaft portion 23 and the rotor blade 24.
  • a generator 29 that generates electric power by rotation of the turbine rotor 22 is connected to the turbine rotor 22.
  • a plurality of stationary blades 28 are fixed to the inner peripheral side of the casing 27.
  • the combustor 12 is fixed to the casing 27.
  • the exhaust heat recovery device 30 is configured to perform heat exchange between the flue 31 connected to the exhaust port of the turbine 21 and the exhaust gas EG passing through the flue 31 and water to generate steam.
  • the heat recovery boiler 32, the steam turbine 33 driven by the steam generated in the exhaust heat recovery boiler 32, the condenser 34 for returning the steam that has driven the steam turbine 33 to water, and the water in the condenser 34 are discharged.
  • a water supply pump 35 that returns to the heat recovery boiler 32.
  • a generator 39 that generates electric power by rotation of the turbine rotor is connected to the turbine rotor of the steam turbine 33.
  • the cooling system 40 is cooled by the extraction line 41 that extracts the compressed air CA from the compressor 11, the organic Rankine cycle 50, the cooling device 60 that cools the compressed air CA that has passed through the extraction line 41, and the cooling device 60. And a cooling air line 42 that guides the compressed air CA to the moving blade 24 that is a high temperature part of the gas turbine 10.
  • the organic Rankine cycle 50 is a cycle that drives a turbine with steam.
  • the organic Rankine cycle 50 is a cycle in which the turbine 52 is driven using a medium CM having a lower boiling point than water (hereinafter referred to as a cycle medium) CM.
  • the organic Rankine cycle 50 includes an evaporator 51 that heats and evaporates the cycle medium CM, a turbine 52 that is driven by the evaporated cycle medium CM, and a condenser that cools and condenses the cycle medium CM that drives the turbine 52. 53, and a cycle medium pump 54 that returns the condensed cycle medium CM to the evaporator 51.
  • a generator 59 that generates power by driving the turbine 52 is connected to the turbine 52.
  • the condenser 53 is a kind of heat exchanger, and exchanges heat between the cycle medium CM and the cooling medium CW1 such as water. Therefore, the organic Rankine cycle 50 further includes a cooler 55 such as a water cooling tower that cools the cooling medium CW1 heated by heat exchange with the cycle medium CM, and a condenser that cools the cooling medium CW1 cooled by the cooler 55. And a cooling medium pump 56 for returning to 53.
  • a cooler 55 such as a water cooling tower that cools the cooling medium CW1 heated by heat exchange with the cycle medium CM
  • a condenser that cools the cooling medium CW1 cooled by the cooler 55.
  • a cooling medium pump 56 for returning to 53.
  • the cooling medium CW1 flowing through the condenser 53 is circulated between the cooling device 55, but the cooling device 55 is omitted, and the cooling medium CW1 such as river water or seawater is supplied to the condenser 53.
  • the cooling medium CW1 that has passed through the condenser 53 may be returned to the river or the sea.
  • the cooling device 60 includes an indirect heat exchange device 61 that exchanges heat between the compressed air CA that has passed through the extraction line 41 and the cycle medium CM condensed in the organic Rankine cycle 50 via the intermediate medium IM, A precooler 72 that cools the medium IM and an intermediate medium switching device 80 that switches the flow destination of the intermediate medium IM and the like are provided.
  • the indirect heat exchange device 61 includes a first heat exchanger 62 that exchanges heat between the compressed air CA that has passed through the extraction line 41 and the intermediate medium IM, and a cycle in which the intermediate medium IM and the organic Rankine cycle 50 are condensed.
  • a second heat exchanger 66 for exchanging heat with the medium CM.
  • the first heat exchanger 62 is formed with a compressed air channel 63 through which the compressed air CA flows and an intermediate medium channel 64 through which the intermediate medium IM flows.
  • the compressed air channel 63 and the intermediate medium channel 64 are adjacent to each other so that heat can be exchanged between the fluids flowing through these channels 63 and 64.
  • the second heat exchanger 66 in the cooling system 40 constitutes an evaporator 51 that is a component of the organic Rankine cycle 50. Therefore, in the present embodiment, the cooling system 40 and the organic Rankine cycle 50 share the second heat exchanger 66.
  • an intermediate medium channel 67 through which the intermediate medium IM flows and a cycle medium channel 68 through which the cycle medium CM flows are formed.
  • the intermediate medium flow path 67 and the cycle medium flow path 68 are adjacent to each other so that heat can be exchanged between the fluids flowing through the flow paths 67 and 68.
  • an intermediate medium flow path 73 through which the intermediate medium IM flows and a cooling medium flow path 74 through which a cooling medium CW2 such as river water or seawater flows are formed.
  • the intermediate medium flow path 73 and the cooling medium flow path 74 are adjacent to each other so that heat can be exchanged between the fluids flowing through the flow paths 73 and 74.
  • the extraction line 41 is connected to the inlet of the compressed air passage 63 in the first heat exchanger 62, and the cooling air line 42 is connected to the outlet of the compressed air passage 63. .
  • the cooling air line 42 is connected to a cooling air flow path 25 formed in the turbine rotor 22 in order to cool the moving blade 24 that is a high temperature part.
  • the outlet of the intermediate medium flow path 64 in the first heat exchanger 62 and the inlet of the intermediate medium flow path 67 in the second heat exchanger 66 are connected by a heating intermediate medium line 43.
  • the outlet of the intermediate medium flow path 67 in the second heat exchanger 66 and the inlet of the intermediate medium flow path 64 in the first heat exchanger 62 are connected by a cooling intermediate medium line 44.
  • the cooling intermediate medium line 44 is provided with an intermediate medium pump 45.
  • the heating intermediate medium line 43 is connected to a heating intermediate medium bypass line 46 that bypasses the intermediate medium IM that has passed through the heating intermediate medium line 43 with respect to the second heat exchanger 66.
  • the heating intermediate medium bypass line 46 is connected to the inlet of the intermediate medium flow path 73 in the precooler 72.
  • a cooling intermediate medium bypass line 47 is connected to an outlet of the intermediate medium flow path 73 in the precooler 72.
  • the cooling intermediate medium bypass line 47 is connected to the upstream side of the intermediate medium pump 45 in the cooling intermediate medium line 44.
  • a cooling medium supply line 76 for supplying a cooling medium CW2 such as river water or seawater is connected to the inlet of the cooling medium flow path 74 in the precooler 72.
  • a cooling medium return line 77 for returning the cooling medium CW2 that has passed through the cooling medium flow path 74 to the river, the sea, or the like is connected to the outlet of the cooling medium flow path 74 in the precooler 72.
  • a cooling medium pump 78 is provided in the cooling medium supply line 76.
  • a heating intermediate medium switching machine 81 is provided at a connection portion between the heating intermediate medium line 43 and the heating intermediate medium bypass line 46.
  • This heating intermediate medium switching machine 81 is a three-way valve. Of the three openings of the three-way valve, the first opening is connected to the first heat exchanger 62 side of the heating intermediate medium line 43 and the second opening is connected to the second heat exchanger 66 side of the heating intermediate medium line 43. ing. The third opening of the three-way valve is connected to the heating intermediate medium bypass line 46.
  • a cooling intermediate medium switching machine 82 is provided at a connection portion between the cooling intermediate medium line 44 and the cooling intermediate medium bypass line 47. The cooling intermediate medium switching machine 82 is also a three-way valve.
  • the first opening is connected to the second heat exchanger 66 side of the cooling intermediate medium line 44, and the second opening is connected to the first heat exchanger 62 side of the cooling intermediate medium line 44. ing.
  • the third opening of the three-way valve is connected to the cooling intermediate medium bypass line 47.
  • the aforementioned intermediate medium switching device 80 includes a heating intermediate medium switching machine 81 and a cooling intermediate medium switching machine 82.
  • the heating intermediate medium switching machine 81 converts the intermediate medium IM that has passed through the heating intermediate medium line 43 from the first heat exchanger 62 to the second heat exchanger 66. It is in the first state that can be sent to.
  • the cooling intermediate medium switching machine 82 is in a first state in which the intermediate medium IM that has passed through the cooling intermediate medium line 44 from the second heat exchanger 66 can be sent to the first heat exchanger 62.
  • Compressor 11 of gas turbine 10 compresses air A in the atmosphere and supplies compressed air CA to combustor 12. Further, the fuel F is also supplied to the combustor 12. In the combustor 12, the fuel F burns in the compressed air CA, and high-temperature and high-pressure combustion gas is generated. The combustion gas is sent to the turbine 21 and rotates the turbine rotor 22. The generator 29 connected to the gas turbine 10 generates electric power by the rotation of the turbine rotor 22.
  • the combustion gas that has rotated the turbine rotor 22 is exhausted from the gas turbine 10 as exhaust gas EG, and is discharged to the atmosphere through the flue 31.
  • the exhaust heat recovery boiler 32 exchanges heat between the exhaust gas EG passing through the flue 31 and water, and turns water into steam. This steam is supplied to the steam turbine 33 to drive the steam turbine 33.
  • the steam that has passed through the steam turbine 33 is returned to water by the condenser 34. This water is supplied to the exhaust heat recovery boiler 32 by the feed water pump 35 and becomes steam again.
  • a part of the compressed air CA generated by the compressor 11 is extracted from the compressor 11 and sent to the first heat exchanger 62 through the extraction line 41 (extraction process).
  • the compressed air CA and the intermediate medium IM are subjected to heat exchange, and the compressed air CA is cooled while the intermediate medium IM is heated (first heat exchange step).
  • the compressed air CA is cooled to, for example, 400 ° C. to 230 ° C. by passing through the first heat exchanger 62.
  • the intermediate medium IM is heated from, for example, 160 ° C. to 200 ° C. by passing through the first heat exchanger 62.
  • pressurized water is used as the intermediate medium IM from the viewpoint of cost and handleability. However, this intermediate medium IM may not be pressurized water.
  • Compressed air CA cooled by the first heat exchanger 62 is sent to the cooling air passage 25 of the turbine rotor 22 via the cooling air line 42 (cooling air introduction process).
  • the rotor blades 24 of the turbine rotor 22 are cooled by the compressed air CA.
  • the intermediate medium IM heated by the first heat exchanger 62 is sent to the second heat exchanger 66 (evaporator 51) via the heating intermediate medium line 43 and the heating intermediate medium switching machine 81.
  • the intermediate medium IM and the cycle medium CM are subjected to heat exchange, and the intermediate medium IM is cooled, while the cycle medium CM is heated and evaporated (second heat exchange step).
  • the intermediate medium IM is cooled to, for example, 200 ° C. to 160 ° C. by passing through the second heat exchanger 66.
  • the cycle medium CM passes through the second heat exchanger 66 and is heated, for example, from 60 ° C. to 150 ° C. to evaporate.
  • the evaporated cycle medium CM drives a turbine 52 that is a component of the organic Rankine cycle 50.
  • the cycle medium CM that has driven the turbine 52 is sent to the condenser 53.
  • the cycle medium CM and the cooling medium CW1 are exchanged, and the cycle medium CM is cooled and condensed.
  • the condensed cycle medium CM is sent to the second heat exchanger 66 (evaporator 51) by the cycle medium pump 54, and exchanges heat with the intermediate medium IM in the second heat exchanger 66 as described above.
  • the cycle medium CM circulates in the organic Rankine cycle 50 (organic Rankine cycle execution step).
  • an organic medium such as cyclopentane, benzene, and toluene is used as the cycle medium CM.
  • the intermediate medium IM cooled by the second heat exchanger 66 is returned to the first heat exchanger 62 via the cooling intermediate medium line 44 and the cooling intermediate medium switching machine 82.
  • the first state process is executed. That is, in the first state process, the intermediate medium IM heated in the first heat exchange process is used for heat exchange with the cycle medium CM in the second heat exchange process, and is cooled in the second heat exchange process.
  • the intermediate medium IM is used for heat exchange with the compressed air CA in the first heat exchange step.
  • the heating intermediate medium switching machine 81 reserves the intermediate medium IM that has passed through the heating intermediate medium line 43 from the first heat exchanger 62 via the heating intermediate medium bypass line 46. It is in the second state that can be sent to the cooler 72.
  • the cooling intermediate medium switching machine 82 is in a second state in which the intermediate medium IM that has passed through the cooling intermediate medium bypass line 47 from the preliminary cooler 72 can be sent to the first heat exchanger 62.
  • the gas turbine 10 and the exhaust heat recovery device 30 operate in the same manner as described above.
  • a part of the compressed air CA generated by the compressor 11 is extracted from the compressor 11 and sent to the first heat exchanger 62 through the extraction line 41 as in the case described above (extraction process).
  • the compressed air CA and the intermediate medium IM are subjected to heat exchange, and the compressed air CA is cooled while the intermediate medium IM is heated (first heat exchange step).
  • the compressed air CA cooled by the first heat exchanger 62 is sent to the cooling air passage 25 of the turbine rotor 22 via the cooling air line 42 (cooling air introduction process).
  • the intermediate medium IM heated by the first heat exchanger 62 is sent to the precooler 72 via the heating intermediate medium line 43, the heating intermediate medium switching machine 81, and the heating intermediate medium bypass line 46.
  • the intermediate medium IM and the cooling medium CW2 are heat-exchanged to cool the intermediate medium IM (preliminary cooling step).
  • the intermediate medium IM is cooled to, for example, 200 ° C. to 160 ° C. by passing through the precooler 72.
  • the intermediate medium IM cooled by the precooler 72 is returned to the first heat exchanger 62 via the cooling intermediate medium bypass line 47, the cooling intermediate medium switching machine 82, and the cooling intermediate medium line 44.
  • the second state process is executed. That is, in the second state process, the intermediate medium IM heated in the first heat exchange process is cooled in the preliminary cooling process, and the intermediate medium IM cooled in the preliminary cooling process is compressed air in the first heat exchange process. Used for heat exchange with CA.
  • the compressed air CA extracted from the compressor 11 is cooled and sent to the high temperature portion of the gas turbine 10, this high temperature portion can be cooled.
  • the compressed air CA and the cycle medium CM are indirectly heat-exchanged to cool the compressed air CA, while the cycle medium CM is heated and used for driving the turbine 52.
  • the heat of the compressed air CA can be used effectively.
  • the preliminary cooler 72 since the preliminary cooler 72 is provided, the compressed air CA extracted from the compressor 11 can be cooled even when the organic Rankine cycle 50 is stopped, and the gas turbine 10 is operated. can do.
  • the gas turbine plant of the present embodiment is a modification of the gas turbine plant of the first embodiment.
  • the configuration of the first heat exchanger 62a is different from that of the first embodiment, and other configurations are the same as those of the first embodiment. Are the same.
  • the first heat exchanger 62a in the present embodiment exchanges heat between the compressed air CA extracted from the compressor 11 and the intermediate medium IM, and the compressed air CA extracted from the compressor 11 and the fuel F of the combustor 12. And heat exchange. Therefore, in the first heat exchanger 62a in the present embodiment, a compressed air channel 63 through which the compressed air CA flows, an intermediate medium channel 64 through which the intermediate medium IM flows, and a fuel channel 65 through which the fuel F flows are formed. has been.
  • the compressed air channel 63 and the intermediate medium channel 64 are adjacent to each other. Further, the compressed air channel 63 and the fuel channel 65 are adjacent to each other. That is, the compressed air channel 63 is adjacent to the intermediate medium channel 64 and the fuel channel 65.
  • An unheated fuel line 83 extending from the fuel supply source is connected to the inlet of the fuel flow path 65 in the first heat exchanger 62a.
  • a heated fuel line 84 is connected to the outlet of the fuel flow path 65 in the first heat exchanger 62a.
  • the heated fuel line 84 is connected to the combustor 12 of the gas turbine 10.
  • the compressed air CA and the intermediate medium IM are heat-exchanged, and the compressed air CA is cooled while the intermediate medium IM is heated ( First heat exchange step). Further, in the first heat exchanger 62a of the present embodiment, heat is exchanged between the compressed air CA and the fuel F, and the fuel F is heated while the compressed air CA is cooled (fuel heating step).
  • the intermediate medium IM heated by heat exchange with the compressed air CA is cooled by the second heat exchanger 66 or the precooler 72 and then returned to the first heat exchanger 62a, as in the first embodiment.
  • the fuel F heated by heat exchange with the compressed air CA is sent to the combustor 12 of the gas turbine 10 through the heated fuel line 84 (heated fuel introduction process).
  • the heat of the compressed air CA extracted from the compressor 11 is also used for preheating the fuel F, the heat of the compressed air CA can be used more effectively.
  • the gas turbine plant of this embodiment is also a modification of the gas turbine plant of the first embodiment.
  • fuel flow paths are further formed in each of the first heat exchanger 62, the second heat exchanger 66, and the precooler 72 of the first embodiment.
  • the fuel F is selectively guided to any one of the fuel flow paths.
  • the gas turbine plant of the present embodiment includes a fuel switching device 85 that switches the flow destination of the fuel F and the like.
  • the first heat exchanger 62a in the present embodiment exchanges heat between the compressed air CA extracted from the compressor 11 and the intermediate medium IM, and exchanges heat between the compressed air CA and the fuel F. Therefore, in the first heat exchanger 62a in the present embodiment, the compressed air flow path 63 through which the compressed air CA flows, the intermediate medium flow path 64 through which the intermediate medium IM flows, and the fuel flow path 65 through which the fuel F flows are formed. ing. That is, the first heat exchanger 62a of the present embodiment is the same as the first heat exchanger 62a of the second embodiment.
  • the second heat exchanger 66a exchanges heat between the intermediate medium IM heated by the first heat exchanger 62a and the cycle medium CM, and also exchanges heat between the intermediate medium IM and the fuel F. Therefore, in the second heat exchanger 66a of the present embodiment, an intermediate medium channel 67 through which the intermediate medium IM flows, a cycle medium channel 68 through which the cycle medium CM flows, and a fuel channel 69 through which the fuel F flows are formed.
  • the intermediate medium flow channel 67 and the fuel flow channel 69 of the second heat exchanger 66a are adjacent to each other. Further, the intermediate medium flow path 67 and the cycle medium flow path 68 are adjacent to each other. That is, the intermediate medium flow path 67 is adjacent to the fuel flow path 69 and the cycle medium flow path 68.
  • the precooler 72a in the present embodiment exchanges heat between the intermediate medium IM heated by the first heat exchanger 62a and the cooling medium CW2, and also exchanges heat between the intermediate medium IM and the fuel F. Therefore, in the preliminary cooler 72a of the present embodiment, an intermediate medium flow path 73 through which the intermediate medium IM flows, a cooling medium flow path 74 through which the cooling medium CW2 flows, and a fuel flow path 75 through which the fuel F flows are formed. Yes.
  • the intermediate medium flow path 73 and the fuel flow path 75 of the precooler 72a are adjacent to each other. Further, the intermediate medium flow path 73 and the cooling medium flow path 74 are adjacent to each other. That is, the intermediate medium flow path 73 is adjacent to the fuel flow path 75 and the cooling medium flow path 74.
  • the first unheated fuel line 88a is connected to the inlet of the fuel flow path 65 in the first heat exchanger 62a, and the first heated fuel line 89a is connected to the outlet of the fuel flow path 65.
  • a second unheated fuel line 88b is connected to the inlet of the fuel passage 69 in the second heat exchanger 66a, and a second heated fuel line 89b is connected to the outlet of the fuel passage 69.
  • a third unheated fuel line 88c is connected to the inlet of the fuel passage 75 in the precooler 72a, and a third heated fuel line 89c is connected to the outlet of the fuel passage 75.
  • the first unheated fuel line 88a, the second unheated fuel line 88b, and the third unheated fuel line 88c are all connected to the unheated fuel switching machine 86.
  • the unheated fuel switching machine 86 is connected to an integrated unheated fuel line 83a extending from the fuel supply source.
  • the unheated fuel switching machine 86 converts the fuel F sent from the fuel supply source via the integrated unheated fuel line 83a into the first unheated fuel line 88a, the second unheated fuel line 88b, and the third unheated fuel line 83a.
  • the fuel line 88c is sent to any one of the lines.
  • the first heating fuel line 89a, the second heating fuel line 89b, and the third heating fuel line 89c are all connected to the heating fuel switching machine 87.
  • the unheated fuel switching machine 86 is connected to an integrated heated fuel line 84a.
  • the heating fuel switching machine 87 sends the fuel F from any one of the first heating fuel line 89a, the second heating fuel line 89b, and the third heating fuel line 89c to the integrated heating fuel line 84a.
  • the aforementioned fuel switching device 85 includes an unheated fuel switching machine 86 and a heated fuel switching machine 87.
  • the heat of the compressed air CA extracted from the compressor 11 is also used directly or indirectly for preheating the fuel F, the heat of the compressed air CA can be used more effectively. Further, in the present embodiment, the preheating mode of the fuel F can be appropriately changed according to the operation state of the gas turbine 10 and the organic Rankine cycle 50.
  • the gas turbine plant of this embodiment is a modification of the gas turbine plant of the second embodiment. As shown in FIG. 6, the gas turbine plant of this embodiment includes one organic Rankine cycle 50 and a plurality of gas turbines 10.
  • the heating intermediate medium line 43a for each of the plurality of gas turbines 10 is connected to the first header 91.
  • An integrated heating intermediate medium line 43b is connected to the first header 91.
  • This integrated heating intermediate medium line 43 b is connected to a second heat exchanger 66 that constitutes an evaporator of one organic Rankine cycle 50.
  • An integrated cooling intermediate medium line 44b is connected to the second heat exchanger 66.
  • An integrated heating intermediate medium bypass line 46b is further connected to the integrated heating intermediate medium line 43b.
  • the integrated heating intermediate medium bypass line 46b is connected to the integrated cooling intermediate medium line 44b.
  • the integrated cooling intermediate medium line 44 b is connected to the second header 92.
  • a cooling intermediate medium line 44 a for each of the plurality of gas turbines 10 is connected to the second header 92.
  • a heating intermediate medium bypass line 46a is connected to each cooling intermediate medium line 44a.
  • the heating intermediate medium bypass line 46 a is connected to the precooler 72.
  • a cooling intermediate medium bypass line 47 a is connected to the preliminary cooler 72.
  • the cooling intermediate medium bypass line 47a is connected to the cooling intermediate medium line 44a.
  • a gate valve 93 is provided on the upstream side of the connection portion with the integrated heating intermediate medium bypass line 46b.
  • An integrated heating intermediate medium switching machine 81b is provided at a connection portion between the integrated heating intermediate medium line 43b and the integrated heating intermediate medium bypass line 46b.
  • a heating intermediate medium switching machine 81a is provided at a connection portion between the cooling intermediate medium line 44a and the heating intermediate medium bypass line 46a.
  • a cooling intermediate medium switching machine 82 is provided at a connection portion between the cooling intermediate medium line 44a and the cooling intermediate medium bypass line 47a.
  • the intermediate heating medium switching device 81b, the heating intermediate medium switching device 81a for each of the plurality of gas turbines 10, and the cooling intermediate medium switching device 82 for each of the plurality of gas turbines 10 constitute the intermediate medium switching device 80b. is doing.
  • the first state process is executed.
  • the integrated heating intermediate medium switching machine 81 b has passed through the heating intermediate medium line 43 a and the first header 91 from the first heat exchanger 62 a for each of the plurality of gas turbines 10.
  • the intermediate medium IM is in a first state where it can be sent to the second heat exchanger 66.
  • the gate valve 93 provided on the outlet side of the second heat exchanger 66 is in an open state.
  • the heating intermediate medium switching machine 81 a for each of the plurality of gas turbines 10 is in a first state in which the intermediate medium IM that has passed through the second header 92 can be sent to the cooling intermediate medium switching machine 82 for each of the plurality of gas turbines 10.
  • the cooling intermediate medium switching machine 82 for each of the plurality of gas turbines 10 is in a first state in which the intermediate medium IM that has passed through the heating intermediate medium switching machine 81a can be sent to the first heat exchanger 62a.
  • the intermediate medium IM heated by the first heat exchanger 62a for each of the plurality of gas turbines 10 is integrated with the heating intermediate medium line 43a, the first header 91, and the integration for each of the plurality of gas turbines 10. It is sent to the second heat exchanger 66 via the heating intermediate medium switching machine 81b.
  • the intermediate medium IM is cooled by heat exchange with the cycle medium CM.
  • the intermediate medium IM cooled by the second heat exchanger 66 is integrated with the integrated cooling intermediate medium line 44b, the gate valve 93, the second header 92, the cooling intermediate medium line 44a for each of the plurality of gas turbines 10, and for each of the plurality of gas turbines 10.
  • the heating intermediate medium switching machine 81 a and the cooling intermediate medium switching machine 82 for each of the plurality of gas turbines 10 are returned to the first heat exchanger 62 a for each of the plurality of gas turbines 10.
  • the second state process is executed.
  • the integrated heating intermediate medium switching machine 81 b has passed through the heating intermediate medium line 43 a and the first header 91 from the first heat exchanger 62 a for each of the plurality of gas turbines 10.
  • the intermediate state IM is in a second state where it can be sent to the integrated heating intermediate medium bypass line 46b.
  • the gate valve 93 provided on the outlet side of the second heat exchanger 66 is in a closed state.
  • the heating intermediate medium switching machine 81 a for each of the plurality of gas turbines 10 is in a second state in which the intermediate medium IM that has passed through the second header 92 can be sent to the precooler 72 for each of the plurality of gas turbines 10.
  • the cooling intermediate medium switching machine 82 for each of the plurality of gas turbines 10 is in a second state in which the intermediate medium IM that has passed through the preliminary cooler 72 can be sent to the first heat exchanger 62a.
  • the intermediate medium IM heated by the first heat exchanger 62a for each of the plurality of gas turbines 10 is integrated with the heating intermediate medium line 43a, the first header 91, and the integration for each of the plurality of gas turbines 10.
  • the heating intermediate medium switching machine 81b, the integrated heating intermediate medium bypass line 46b, the second header 92, the heating intermediate medium switching machine 81a for each of the plurality of gas turbines 10, and the heating intermediate medium bypass line 46a for each of the plurality of gas turbines 10. And sent to a precooler 72 for each of the plurality of gas turbines 10.
  • the intermediate medium IM is cooled by heat exchange with the cooling medium CW2.
  • the intermediate medium IM cooled by the precooler 72 is supplied to each of the plurality of gas turbines 10 via the cooling intermediate medium bypass line 47a for each of the plurality of gas turbines 10 and the cooling intermediate medium switching unit 82 for each of the plurality of gas turbines 10. Return to the first heat exchanger 62a.
  • the compressed air CA extracted from the compressor 11 is indirectly cooled by the cycle medium CM via the intermediate medium IM.
  • the gas turbine plant of the present embodiment directly cools the compressed air CA extracted from the compressor 11 with the cycle medium CM without using the intermediate medium IM.
  • the cooling system 40c in the gas turbine plant of this embodiment also passes through the extraction line 41c for extracting the compressed air CA from the compressor 11 of the gas turbine 10, the organic Rankine cycle 50, and the extraction line 41c as in the above embodiment. And a cooling air line 42c that guides the compressed air CA cooled by the cooling device 60c to the moving blade 24 that is a high temperature part of the gas turbine 10.
  • the cooling device 60c of the present embodiment directly exchanges heat between the compressed air CA that has passed through the extraction line 41c and the cycle medium CM that is condensed in the organic Rankine cycle 50 without using the intermediate medium IM.
  • Device 85c Device 85c.
  • the heat exchanger 66 c in the cooling system 40 c constitutes an evaporator 51 c that is a component of the organic Rankine cycle 50. Therefore, in this embodiment, the heat exchanger 66c is shared by the cooling system 40c and the organic Rankine cycle 50.
  • the heat exchanger 66c includes a compressed air passage 67c through which the compressed air CA flows, a cycle medium passage 68 through which the cycle medium CM flows, and a fuel passage 69 through which the fuel F supplied to the combustor 12 flows.
  • the compressed air flow path 67c and the cycle medium flow path 68 are adjacent to each other so that heat can be exchanged between the fluids flowing through the flow paths 67c and 68.
  • the compressed air channel 67c and the fuel channel 69 are adjacent to each other so that heat can be exchanged between the fluids flowing through these channels 67c and 69. That is, the compressed air channel 67 c is adjacent to the cycle medium channel 68 and the fuel channel 69.
  • the precooler 72c includes a radiator 73c through which compressed air CA passes, an air cooling fan 74c that blows outside air to the radiator 73c, outside air heated by heat exchange with the compressed air CA by the radiator 73c, and fuel F flowing inside. And a preheater 75c that heats the fuel F by exchanging heat.
  • the air cooling fan 74c is driven by, for example, an inverter motor.
  • the precooler 72c in the present embodiment includes a compressed air flow path through which the compressed air CA flows, a cooling medium flow path through which the cooling medium CW1 or a cooling medium such as river water or seawater flows, and a fuel flow through which the fuel F flows. You may comprise with the heat exchanger in which the path is formed.
  • the extraction line 41c is connected to the inlet of the compressed air passage 67c in the heat exchanger 66c (evaporator 51c).
  • a cooling air line 42c is connected to the outlet of the compressed air passage 67c.
  • the cooling air line 42c is connected to the cooling air flow path 25 formed in the turbine rotor 22 as in the above embodiment.
  • An unheated fuel line 83 is connected to the inlet of the fuel flow path 69 in the heat exchanger 66c.
  • a heated fuel line 84 is connected to the outlet of the fuel channel 69.
  • the heated fuel line 84 is connected to the combustor 12 as in the above embodiment.
  • the extraction bypass line 48c is connected to the extraction line 41c.
  • This extraction bypass line 48c is connected to the inlet of the radiator 73c in the precooler 72c.
  • a cooling air bypass line 49c is connected to the outlet of the radiator 73c.
  • the cooling air bypass line 49c is connected to the cooling air line 42c.
  • An unheated fuel bypass line 83 c is connected to the unheated fuel line 83.
  • the unheated fuel bypass line 83c is connected to the inlet of the preheater 75c in the precooler 72c.
  • a heated fuel bypass line 84c is connected to the outlet of the preheater 75c.
  • the heated fuel bypass line 84 c is connected to the heated fuel line 84.
  • the uncooled air switching machine 81c is provided in the connection part of the extraction line 41c and the extraction bypass line 48c.
  • the uncooled air switching machine 81c is a three-way valve. Of the three openings of the three-way valve, the first opening is connected to the compressor 11 side of the extraction line 41c, and the second opening is connected to the heat exchanger 66c side of the extraction line 41c. The third opening of the three-way valve is connected to the extraction bypass line 48c.
  • a cooling air switching machine 82c is provided at a connection portion between the cooling air line 42c and the cooling air bypass line 49c.
  • the cooling air switching machine 82c is also a three-way valve.
  • the first opening of the three-way valve is connected to the heat exchanger 66c side of the cooling air line 42c, and the second opening is connected to the turbine rotor 22 side of the cooling air line 42c.
  • the third opening of the three-way valve is connected to the cooling air bypass line 49c.
  • the air switching device 80c described above has an uncooled air switching machine 81c and a cooling air switching machine 82c.
  • An unheated fuel switching machine 86c is provided at a connection portion between the unheated fuel line 83 and the unheated fuel bypass line 83c.
  • the unheated fuel switching machine 86c is a three-way valve. Of the three openings of the three-way valve, the first opening is connected to the fuel supply source side of the unheated fuel line 83, and the second opening is connected to the heat exchanger 66 c side of the unheated fuel line 83. The third opening of the three-way valve is connected to the unheated fuel bypass line 83c.
  • a heating fuel switching machine 87c is provided at a connection portion between the heating fuel line 84 and the heating fuel bypass line 84c. The heated fuel switching machine 87c is also a three-way valve.
  • the first opening of the three-way valve is connected to the heat exchanger 66 c side of the heated fuel line 84, and the second opening is connected to the combustor 12 side of the heated fuel line 84.
  • the third opening of the three-way valve is connected to the heated fuel bypass line 84c.
  • the fuel switching device 85c described above includes an unheated fuel switching machine 86c and a heated fuel switching machine 87c.
  • the first state process is executed.
  • the uncooled air switching machine 81c is in a first state in which the compressed air CA extracted from the compressor 11 can be sent to the heat exchanger 66c.
  • the cooling air switching machine 82c is in a first state in which the compressed air CA cooled by the heat exchanger 66c can be sent to the turbine rotor 22.
  • the unheated fuel switching machine 86c is in a first state in which the fuel F from the fuel supply source can be sent to the heat exchanger 66c.
  • the heated fuel switching machine 87c is in a first state in which the fuel F heated by the heat exchanger 66c can be sent to the combustor 12.
  • the compressed air CA extracted from the compressor 11 is sent to the heat exchanger 66c via the extraction line 41c and the uncooled air switching unit 81c.
  • the compressed air CA is cooled by heat exchange with the cycle medium CM (heat exchange step).
  • the compressed air CA cooled by the heat exchanger 66c is sent to the turbine rotor 22 via the cooling air line 42c and the cooling air switching machine 82c to cool the moving blades 24 (cooling air introduction process).
  • the fuel F from the fuel supply source is sent to the heat exchanger 66c via the unheated fuel switching device 86c and the unheated fuel line 83.
  • the fuel F is heated by heat exchange with the compressed air CA (fuel heating process).
  • the fuel F heated by the heat exchanger 66c is sent to the combustor 12 via the heated fuel line 84 and the heated fuel switching machine 87c (heated fuel introduction process).
  • the second state process is executed.
  • the uncooled air switching machine 81c enters the second state in which the compressed air CA extracted from the compressor 11 can be sent to the precooler 72c via the extraction bypass line 48c. It has become.
  • the cooling air switching machine 82c is in a second state in which the compressed air CA cooled by the precooler 72c can be sent to the turbine rotor 22 via the cooling air bypass line 49c.
  • the unheated fuel switching machine 86c is in a second state in which the fuel F from the fuel supply source can be sent to the precooler 72c via the unheated fuel bypass line 83c.
  • the heated fuel switching machine 87c is in a second state in which the fuel F heated by the precooler 72c can be sent to the combustor 12 via the heated fuel bypass line 84c.
  • the compressed air CA extracted from the compressor 11 is sent to the precooler 72c via the extraction line 41c, the uncooled air switching unit 81c, and the extraction bypass line 48c.
  • the precooler 72c the compressed air CA is cooled by heat exchange with the outside air sent from the air cooling fan 74c (preliminary cooling step).
  • the compressed air CA cooled by the precooler 72c is sent to the turbine rotor 22 through the cooling air bypass line 49c, the cooling air switching machine 82c, and the cooling air line 42c to cool the moving blades 24 (cooling air introduction). Process).
  • the fuel F from the fuel supply source is sent to the precooler 72c via the unheated fuel switching device 86c and the unheated fuel bypass line 83c.
  • the fuel F is heated by exchanging heat with the outside air heated by heat exchange with the compressed air CA (fuel heating step).
  • the fuel F heated by the precooler 72c is sent to the combustor 12 through the heated fuel bypass line 84c, the heated fuel switching machine 87c, and the heated fuel line 84 (heated fuel introduction process).
  • the compressed air CA and the cycle medium CM are directly heat-exchanged to cool the compressed air CA, while the cycle medium CM is heated and used for driving the turbine 52.
  • the heat of the compressed air CA can be used effectively.
  • the precooler 72c is also provided in the present embodiment, the compressed air CA extracted from the compressor 11 can be cooled even when the organic Rankine cycle 50 is stopped.
  • the equipment configuration can be simplified and the equipment cost can be reduced.
  • whether or not the intermediate medium IM is interposed in the heat exchange between the compressed air CA and the cycle medium CM can be determined by comparing the facility cost and the necessity of continuous cooling of the compressed air CA. preferable.
  • the switching machines in each of the above embodiments are all three-way valves, but they may be configured with two valves. Specifically, when one line branches into two lines, a valve may be provided in each of the two branch destination lines, and the switching machine may be configured by these valves.
  • a flow path through which each medium flows is formed in one heat exchanger. That is, three flow paths are formed in one heat exchanger.
  • two heat exchangers may be used, and heat exchange may be performed between the two types of media in each heat exchanger.
  • the first heat exchanger 62a (see FIG. 4) in the second embodiment is a heat exchanger that heats the fuel F while cooling the compressed air CA by exchanging heat between the compressed air CA and the fuel F.
  • the compressed air CA and the intermediate medium IM may be subjected to heat exchange, and the compressed air CA may be cooled while the intermediate medium IM is heated.
  • the fourth embodiment is a modification of the second embodiment, but the first embodiment, the third embodiment, and the fifth embodiment are similar to the fourth embodiment with respect to a plurality of gas turbines 10. Two organic Rankine cycles 50 may be provided.
  • the moving blade 24 of the turbine 21 in the gas turbine 10 is used as a high-temperature part and is cooled.
  • any part may be used as long as it is a high temperature part in contact with the combustion gas in the gas turbine 10.
  • the rotor shaft portion 23 (see FIG. 2) of the turbine 21 in the gas turbine 10 may be a high temperature portion and cooled.
  • the stationary blade 28 of the turbine 21 in the gas turbine 10 may be a high temperature part, and a cooling air line 42 may be connected thereto to cool it.
  • the combustor 12 includes a combustion cylinder or tail cylinder 13 in which the fuel F burns, and an injection device 15 that injects the fuel F and compressed air CA into the combustion cylinder or tail cylinder 13. Therefore, the combustion cylinder or the tail cylinder 13 is used as a high temperature portion, a cooling air flow path 14 is formed here, and the compressed air CA cooled to the cooling air flow path 14 is guided to cool the combustion cylinder or the tail cylinder 13. May be.
  • the heat of the compressed air extracted from the compressor can be effectively used while cooling the high temperature part in the gas turbine.

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Abstract

 ガスタービン冷却系統(40)は、サイクル媒体(CM)が凝縮と蒸発とを繰り返して循環する有機ランキンサイクル(50)と、ガスタービン(10)の圧縮機(11)から圧縮空気(CA)を抽気する抽気ライン(41)と、抽気ライン(41)を通ってきた圧縮空気(CA)の熱を利用して、有機ランキンサイクル(50)中で凝縮しているサイクル媒体(CM)を加熱して蒸発させる一方で、圧縮空気CAを冷却する冷却装置(60)と、冷却装置(60)で冷却された圧縮空気(CA)をガスタービン(10)の高温部に導く冷却空気ライン(42)と、を備える。

Description

ガスタービン冷却系統、これを備えているガスタービンプラント、及びガスタービンの高温部冷却方法
 本発明は、ガスタービン中で燃焼ガスに接する高温部を冷却するガスタービン冷却系統、これを備えているガスタービンプラント、及びガスタービンの高温部冷却方法に関する。本願は、2013年11月14日に、日本国に出願された特願2013-236059号に基づき優先権を主張し、この内容をここに援用する。
 ガスタービンは、外気を圧縮して圧縮空気を生成する圧縮機と、燃料を圧縮空気中で燃焼させて燃焼ガスを生成する複数の燃焼器と、燃焼ガスにより駆動するタービンと、を備えている。ガスタービンでは、燃焼器の燃焼筒又は尾筒や、タービンの動翼や静翼等が高温の燃焼ガスに晒されるため、これらの高温部を冷却して、これらの高温部を燃焼ガスの熱から保護する必要がある。
 ガスタービンの高温部を冷却する冷却系統を備えているガスタービンプラントとしては、例えば、以下の特許文献1に記載されているプラントがある。
 特許文献1に記載のガスタービンプラントは、圧縮機から抽気した圧縮空気を高温部に導く冷却空気ラインと、この冷却空気ラインに設けられた空冷冷却器と、を備えている。この空冷冷却器は、圧縮空気が内部を通るラジエターと、ラジエターに外気を吹き付けるファンとを有している。
特許第3150567号公報
 上記特許文献1に記載のガスタービンプラントでは、圧縮機から抽気した圧縮空気と外気とを熱交換することで、圧縮空気を冷却する一方で、本来、加熱する必要がない外気を加熱しており、圧縮空気の熱を有効利用しているとは言い難い。
 そこで、本発明は、ガスタービン中の高温部の冷却を図りつつ、圧縮空気から抽気した圧縮空気の熱を有効利用することができるガスタービン冷却系統、これを備えているガスタービンプラント、及びガスタービンの高温部冷却方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するための発明に係る一態様としてのガスタービン冷却系統は、
 ガスタービンの圧縮機から抽気した圧縮空気を用いて、前記ガスタービン中で燃焼ガスに接する高温部を冷却するガスタービン冷却系統において、タービンを含むサイクル内でサイクル媒体が凝縮と蒸発とを繰り返して循環し、蒸発した前記サイクル媒体で前記タービンが駆動する有機ランキンサイクルと、前記圧縮機から前記圧縮空気を抽気する抽気ラインと、前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気の熱を利用して、前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる一方で、前記圧縮空気を冷却する冷却装置と、前記冷却装置で冷却された前記圧縮空気を前記高温部に導く冷却空気ラインと、を備えている。
 当該ガスタービン冷却系統では、冷却装置で冷却された圧縮空気により、ガスタービンの高温部を冷却することができる。しかも、当該ガスタービン冷却系統では、圧縮空気の熱を利用して、サイクル媒体を加熱して蒸発させ、蒸発したサイクル媒体で有機ランキンサイクルのタービンを駆動させているので、圧縮空気の熱を有効利用することができる。
 ここで、前記一態様としての前記ガスタービン冷却系統において、前記冷却装置は、前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気と前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体とを、中間媒体を介して熱交換させる間接型熱交換装置を有してもよい。
 前記間接型熱交換装置を有する前記ガスタービン冷却系統において、前記間接型熱交換装置は、前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気と前記中間媒体とを熱交換させて、前記圧縮空気を冷却する一方で、前記中間媒体を加熱する第一熱交換器と、前記第一熱交換器で加熱された前記中間媒体と前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体とを熱交換させ、前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる一方で、前記中間媒体を冷却して前記第一熱交換器に戻す第二熱交換器と、を有してもよい。
 前記第一熱交換器及び前記第二熱交換器を有する前記ガスタービン冷却系統において、前記冷却装置は、前記中間媒体を冷却する予備冷却器と、前記第一熱交換器で加熱された前記中間媒体を前記第二熱交換器に導く第一状態と、前記予備冷却器に導く第二状態との間で状態を切り替える中間媒体切替装置と、を有してもよい。
 当該ガスタービン冷却系統では、有機ランキンサイクルが停止しているときでも、ガスタービンの高温部を冷却することができるので、この場合でも、ガスタービンを運転することができる。
 前記中間媒体切替装置を有する前記ガスタービン冷却系統において、前記中間媒体切替装置は、前記第一状態のときに前記第二熱交換器で冷却された前記中間媒体を前記第一熱交換器に導き、前記第二状態のときに前記予備冷却器で冷却された前記中間媒体を前記第一熱交換器に導いてもよい。
 前記第一熱交換器及び前記第二熱交換器を有する前記ガスタービン冷却系統において、前記第一熱交換器は、前記ガスタービンの燃焼器に供給される燃料と前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気とを熱交換させることで、前記燃料を加熱可能であり、前記第一熱交換器で加熱された前記燃料を前記燃焼器に導く第一加熱燃料ラインを備えていてもよい。
 当該ガスタービン冷却系統では、圧縮空気の熱で燃料を加熱することができるので、圧縮空気の熱をより有効利用することができる。
 前記第一加熱燃料ラインを有するガスタービン冷却系統において、前記第二熱交換器は、前記燃焼器に供給される前記燃料と前記第一熱交換器で加熱された前記中間媒体とを熱交換させることで、前記燃料を加熱可能であり、前記第二熱交換器で加熱された前記燃料を前記燃焼器に導く第二加熱燃料ラインと、前記燃料を第一熱交換器に導く第一状態と、前記第二熱交換器に導く第二状態との間で状態を切り替える燃料切替装置と、を備えていてもよい。
 当該ガスタービン冷却系統では、ガスタービンや有機ラインランキンサイクルの運転状態に応じて、燃料の予熱形態を変えることができる。
 また、前記一態様としての前記ガスタービン冷却系統において、前記冷却装置は、前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気と前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体とを熱交換させて、前記圧縮空気を冷却させる一方で、前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる熱交換器を有してもよい。
 前記熱交換器を有する前記ガスタービン冷却系統において、前記冷却装置は、前記圧縮空気を冷却する予備冷却器と、前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気を前記熱交換器に導く第一状態と、前記予備冷却器に導く第二状態との間で状態を切り替える空気切替装置と、を有してもよい。
 前記空気切替装置を有する前記ガスタービン冷却系統において、前記空気切替装置は、前記第一状態のときに前記熱交換器で冷却された前記圧縮空気を前記冷却空気ラインに導き、前記第二状態のときに前記予備冷却器で冷却された前記圧縮空気を前記冷却空気ラインに導いてもよい。
 前記熱交換器を有する前記ガスタービン冷却系統において、前記熱交換器は、前記ガスタービンの燃焼器に供給される燃料と前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気と熱交換させることで、前記燃料を加熱可能であり、前記熱交換器で加熱された前記燃料を前記燃焼器に導く加熱燃料ラインを備えていてもよい。
 当該ガスタービン冷却系統では、圧縮空気の熱で燃料を加熱することができるので、圧縮空気の熱をより有効利用することができる。
 前記予備冷却器を有する前記ガスタービン冷却系統において、前記熱交換器は、前記ガスタービンの燃焼器に供給される燃料と前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気と熱交換させることで、前記燃料を加熱可能であり、前記予備冷却器は、前記抽気ラインを通ってきた圧縮空気の熱を利用して前記燃料を加熱可能であり、加熱された前記燃料を前記燃焼器に導く加熱燃料ラインと、前記第一状態のときに前記燃料を前記熱交換器に導き、前記第二状態のときに前記燃料を前記予備冷却器に導く燃料切替装置と、を有してもよい。
 前記燃料切替装置を有する前記ガスタービン冷却系統において、前記燃料切替装置は、前記第一状態のときに前記熱交換器で加熱された前記燃料を前記加熱燃料ラインに導き、前記第二状態のときに前記予備冷却器で加熱された前記燃料を前記加熱燃料ラインに導いてもよい。
 以上のいずれかの前記ガスタービン冷却系統において、前記冷却装置は、前記ガスタービンの燃焼器に供給される燃料と前記抽気ラインを通ってきた圧縮空気とを熱交換させることで、前記燃料を加熱可能であり、前記冷却装置で加熱された前記燃料を前記燃焼器に導く加熱燃料ラインを備えていてもよい。
 以上のいずれかの前記ガスタービン冷却系統において、複数の前記ガスタービン毎の前記抽気ラインと、複数の前記ガスタービン毎の前記冷却空気ラインとを備え、前記冷却装置は、複数の前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気の熱を利用して、前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる一方で、前記圧縮空気を冷却してもよい。
 当該ガスタービン冷却系統では、複数のガスタービンが設けられている場合でも、一の有機ランキンサイクルで対応することができ、設備コストを抑えることができる。
 上記目的を達成するための発明に係る一態様としてのガスタービンプラントは、
 以上のいずれかの前記ガスタービン冷却系統と、前記ガスタービンと、を備えている。
 当該ガスタービンプラントは、以上のいずれかのガスタービン冷却系統を備えているので、ガスタービン中の高温部の冷却を図りつつ、圧縮空気から抽気した圧縮空気の熱を有効利用することができる。
 ここで、前記ガスタービンプラントにおいて、前記高温部は、前記ガスタービンの燃焼器を構成する部材と、前記燃焼器による燃焼で生成される燃焼ガスにより駆動するタービンにおけるロータの動翼と、前記ロータの軸部と、前記タービンの静翼と、のうち少なくとも一つであってもよい。
 上記目的を達成するための発明に係る一態様としてのガスタービンの高温部冷却方法は、
 タービンを含むサイクル内でサイクル媒体が凝縮と蒸発とを繰り返して循環し、蒸発した前記サイクル媒体で前記タービンが駆動する有機ランキンサイクルを稼働させる有機ランキンサイクル実行工程と、ガスタービンの圧縮機から圧縮空気を抽気する抽気工程と、
 前記抽気工程で抽気された前記圧縮空気の熱を利用して、前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる一方で、前記圧縮空気を冷却する冷却工程と、前記ガスタービン中で燃焼ガスに接する高温部に、前記冷却工程で冷却された前記圧縮空気を導く冷却空気導入工程と、を実行する。
 当該高温部冷却方法では、冷却工程で冷却された圧縮空気により、ガスタービンの高温部を冷却することができる。しかも、当該高温部冷却方法では、圧縮空気の熱を利用して、サイクル媒体を加熱して蒸発させ、蒸発したサイクル媒体で有機ランキンサイクルのタービンを駆動させているので、圧縮空気の熱を有効利用することができる。
 ここで、前記一態様としての前記ガスタービンの高温部冷却方法において、前記冷却工程は、前記抽気工程で抽気された前記圧縮空気と中間媒体とを熱交換させて、前記圧縮空気を冷却する一方で、前記中間媒体を加熱する第一熱交換工程と、前記第一熱交換工程で加熱された前記中間媒体と前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体とを熱交換させ、前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる一方で、前記中間媒体を冷却し、冷却した前記中間媒体を前記第一熱交換工程での前記圧縮空気との熱交換に利用させる第二熱交換工程と、を有してもよい。
 前記第一熱交換工程及び前記第二熱交換工程を有する前記ガスタービンの高温部冷却方法において、前記冷却工程は、前記中間媒体を冷却する予備冷却工程を有し、前記第一熱交換工程で加熱された前記中間媒体を、前記第二熱交換工程での前記サイクル媒体との熱交換に利用させ、前記第二熱交換工程で冷却された前記中間媒体を前記第一熱交換工程での前記圧縮空気との熱交換に利用させる第一状態工程と、前記第一熱交換工程で加熱された前記中間媒体を、前記予備冷却工程で冷却させ、前記予備冷却工程で冷却された前記中間媒体を前記第一熱交換工程での前記圧縮空気との熱交換に利用させる第二状態工程と、を実行してもよい。
 また、前記一態様としての前記ガスタービンの高温部冷却方法において、前記冷却工程は、前記抽気工程で抽気された前記圧縮空気と前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体とを熱交換させて、前記圧縮空気を冷却させる一方で、前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる熱交換工程を有してもよい。
 前記熱交換工程を有するガスタービンの高温部冷却方法において、前記冷却工程は、前記圧縮空気を冷却する予備冷却工程を有し、前記抽気工程で抽気された前記圧縮空気を、前記熱交換工程での前記サイクル媒体との熱交換に利用させ、前記熱交換工程で冷却された前記圧縮空気を、前記冷却空気導入工程で前記高温部に導く圧縮空気とする第一状態工程と、前記抽気工程で抽気された前記圧縮空気を、前記予備冷却工程で冷却させ、前記予備冷却工程で冷却された前記圧縮空気を、前記冷却空気導入工程での前記高温部に導く圧縮空気とする第二状態工程と、を実行してもよい。
 以上のいずれかの前記ガスタービンの高温部冷却方法において、前記冷却工程は、前記ガスタービンの燃焼器に供給される燃料と前記抽気工程で抽気された前記圧縮空気とを熱交換させて、前記燃料を加熱する燃料加熱工程を有し、前記燃料加熱工程で加熱された前記燃料を前記燃焼器に導く加熱燃料導入工程を実行してもよい。
 当該高温部冷却方法では、圧縮空気の熱で燃料を加熱することができるので、圧縮空気の熱をより有効利用することができる。
 本発明の一態様によれば、ガスタービン中の高温部の冷却を図りつつ、圧縮機から抽気した圧縮空気の熱を有効利用することができる。
本発明に係る第一実施形態におけるガスタービンプラントの第一状態工程での状態を示す系統図である。 本発明に係る第一実施形態におけるガスタービンの構成を示す模式図である。 本発明に係る第一実施形態におけるガスタービンプラントの第二状態工程での状態を示す系統図である。 本発明に係る第二実施形態におけるガスタービンプラントの系統図である。 本発明に係る第三実施形態におけるガスタービンプラントの系統図である。 本発明に係る第四実施形態におけるガスタービンプラントの第一状態工程での状態を示す系統図である。 本発明に係る第四実施形態におけるガスタービンプラントの第二状態工程での状態を示す系統図である。 本発明に係る第五実施形態におけるガスタービンプラントの第一状態工程での状態を示す系統図である。 本発明に係る第五実施形態におけるガスタービンプラントの第二状態工程での状態を示す系統図である。 本発明に係る一実施形態の変形例におけるガスタービンの構成を示す模式図である。 本発明に係る一実施形態の変形例における燃焼器の構成を示す模式図である。
 以下、本発明に係るガスタービンプラントの各種実施形態及び各種変形例について、図面を参照して詳細に説明する。
 「第一実施形態」
 本発明に係るガスタービンプラントの第一実施形態について、図1~図3を用いて説明する。
 本実施形態のガスタービンプラントは、図1に示すように、ガスタービン10と、ガスタービン10から排気された排気ガスの熱を回収する排熱回収装置30と、ガスタービン10中の高温部を冷却するガスタービン冷却系統(以下、単に冷却系統とする)40と、を備えている。
 ガスタービン10は、図2に示すように、外気を圧縮して圧縮空気を生成する圧縮機11と、燃料Fを圧縮空気CA中で燃焼させて燃焼ガスを生成する燃焼器12と、高温高圧の燃焼ガスにより駆動するタービン21と、を備えている。タービン21は、タービンロータ22と、タービンロータ22を覆うケーシング27とを有している。タービンロータ22は、回転中心軸を中心として回転するロータ軸部23と、このロータ軸部23の外周に固定されている複数の動翼24と、を有している。ロータ軸部23の内部及び動翼24の内部には、動翼24を冷却するための冷却空気が通る冷却空気流路25が形成されている。タービンロータ22には、例えば、このタービンロータ22の回転で発電する発電機29が接続されている。ケーシング27の内周側には、複数の静翼28が固定されている。燃焼器12は、ケーシング27に固定されている。
 排熱回収装置30は、図1に示すように、タービン21の排気口に接続されている煙道31と、煙道31を通る排気ガスEGと水とを熱交換させて蒸気を発生させる排熱回収ボイラ32と、排熱回収ボイラ32で発生した蒸気で駆動する蒸気タービン33と、蒸気タービン33を駆動させた蒸気を水に戻す復水器34と、復水器34中の水を排熱回収ボイラ32に戻す給水ポンプ35と、を備えている。蒸気タービン33のタービンロータには、例えば、このタービンロータの回転で発電する発電機39が接続されている。
 冷却系統40は、圧縮機11から圧縮空気CAを抽気する抽気ライン41と、有機ランキンサイクル50と、抽気ライン41を通ってきた圧縮空気CAを冷却する冷却装置60と、冷却装置60で冷却された圧縮空気CAをガスタービン10の高温部である動翼24に導く冷却空気ライン42と、を備えている。
 ランキンサイクルは、蒸気でタービンを駆動するサイクルである。一方、有機ランキンサイクル50は、水よりも沸点の低い媒体(以下、サイクル媒体とする)CMを用いてタービン52を駆動するサイクルである。この有機ランキンサイクル50は、サイクル媒体CMを加熱して蒸発させる蒸発器51と、蒸発したサイクル媒体CMで駆動するタービン52と、タービン52を駆動させたサイクル媒体CMを冷却して凝縮させる凝縮器53と、凝縮したサイクル媒体CMを蒸発器51に戻すサイクル媒体ポンプ54と、を備えている。タービン52には、例えば、このタービン52の駆動で発電する発電機59が接続されている。凝縮器53は、熱交換器の一種で、サイクル媒体CMと水等の冷却媒体CW1とを熱交換させる。このため、この有機ランキンサイクル50は、さらに、サイクル媒体CMと熱交換で加熱された冷却媒体CW1を冷却する水冷塔等の冷却器55と、冷却器55で冷却された冷却媒体CW1を凝縮器53に戻す冷却媒体ポンプ56と、を備えている。
 なお、ここでは、凝縮器53を流れる冷却媒体CW1を冷却器55との間で循環させるが、冷却器55を省略し、河川の水や海水等の冷却媒体CW1を凝縮器53に供給し、この凝縮器53を通った冷却媒体CW1を河川や海等に戻してもよい。
 冷却装置60は、抽気ライン41を通ってきた圧縮空気CAと有機ランキンサイクル50中で凝縮しているサイクル媒体CMとを、中間媒体IMを介して熱交換させる間接型熱交換装置61と、中間媒体IMを冷却する予備冷却器72と、中間媒体IMの流れ先等を切り替える中間媒体切替装置80と、を備えている。間接型熱交換装置61は、抽気ライン41を通ってきた圧縮空気CAと中間媒体IMとを熱交換させる第一熱交換器62と、中間媒体IMと有機ランキンサイクル50中で凝縮しているサイクル媒体CMとを熱交換させる第二熱交換器66と、を有する。
 第一熱交換器62には、圧縮空気CAが流れる圧縮空気流路63と、中間媒体IMが流れる中間媒体流路64とが形成されている。圧縮空気流路63と中間媒体流路64とは、これらの流路63,64を流れる流体相互間で熱交換可能に互いに隣接している。冷却系統40における第二熱交換器66は、有機ランキンサイクル50の構成要素である蒸発器51を成している。よって、本実施形態では、冷却系統40と有機ランキンサイクル50とで第二熱交換器66を共有している。この第二熱交換器66には、中間媒体IMが流れる中間媒体流路67と、サイクル媒体CMが流れるサイクル媒体流路68とが形成されている。中間媒体流路67とサイクル媒体流路68とは、これらの流路67,68を流れる流体相互間で熱交換可能に互いに隣接している。予備冷却器72には、中間媒体IMが流れる中間媒体流路73と、河川の水や海水等の冷却媒体CW2が流れる冷却媒体流路74とが形成されている。中間媒体流路73と冷却媒体流路74とは、これらの流路73,74を流れる流体相互間で熱交換可能に互いに隣接している。
 第一熱交換器62における圧縮空気流路63の入口には、図2に示すように、抽気ライン41が接続され、圧縮空気流路63の出口には、冷却空気ライン42が接続されている。この冷却空気ライン42は、高温部である動翼24を冷却するために、タービンロータ22に形成されている冷却空気流路25に接続されている。第一熱交換器62における中間媒体流路64の出口と、第二熱交換器66における中間媒体流路67の入口とは、加熱中間媒体ライン43で接続されている。また、第二熱交換器66における中間媒体流路67の出口と、第一熱交換器62における中間媒体流路64の入口とは、冷却中間媒体ライン44で接続されている。この冷却中間媒体ライン44には、中間媒体ポンプ45が設けられている。
 加熱中間媒体ライン43には、この加熱中間媒体ライン43を通ってきた中間媒体IMを第二熱交換器66に対してバイパスさせる加熱中間媒体バイパスライン46が接続されている。この加熱中間媒体バイパスライン46は、予備冷却器72における中間媒体流路73の入口に接続されている。予備冷却器72における中間媒体流路73の出口には、冷却中間媒体バイパスライン47が接続されている。この冷却中間媒体バイパスライン47は、冷却中間媒体ライン44中の中間媒体ポンプ45の上流側に接続されている。予備冷却器72における冷却媒体流路74の入口には、河川の水や海水等の冷却媒体CW2を供給する冷却媒体供給ライン76が接続されている。予備冷却器72における冷却媒体流路74の出口には、冷却媒体流路74を通った冷却媒体CW2を河川や海等に戻す冷却媒体戻しライン77が接続されている。冷却媒体供給ライン76には、冷却媒体ポンプ78が設けられている。
 加熱中間媒体ライン43と加熱中間媒体バイパスライン46との接続部分には、加熱中間媒体切替機81が設けられている。この加熱中間媒体切替機81は、三方弁である。三方弁の三つの開口のうち、第一開口は加熱中間媒体ライン43の第一熱交換器62側と接続され、第二開口は加熱中間媒体ライン43の第二熱交換器66側と接続されている。また、三方弁の第三開口は加熱中間媒体バイパスライン46に接続されている。冷却中間媒体ライン44と冷却中間媒体バイパスライン47との接続部分には、冷却中間媒体切替機82が設けられている。この冷却中間媒体切替機82も、三方弁である。三方弁の三つの開口のうち、第一開口は冷却中間媒体ライン44の第二熱交換器66側と接続され、第二開口は冷却中間媒体ライン44の第一熱交換器62側と接続されている。また、三方弁の第三開口は冷却中間媒体バイパスライン47に接続されている。前述の中間媒体切替装置80は、加熱中間媒体切替機81及び冷却中間媒体切替機82を有している。
 次に、以上で説明したガスタービンプラントの動作について説明する。
 まず、ガスタービン10及び有機ランキンサイクル50が稼働している場合の動作について、図1を用いて説明する。なお、ガスタービン10及び有機ランキンサイクル50が稼働している場合、加熱中間媒体切替機81は、第一熱交換器62から加熱中間媒体ライン43を経てきた中間媒体IMを第二熱交換器66に送れる第一状態になっている。また、冷却中間媒体切替機82は、第二熱交換器66から冷却中間媒体ライン44を経てきた中間媒体IMを第一熱交換器62に送れる第一状態になっている。
 ガスタービン10の圧縮機11は、大気中の空気Aを圧縮し、圧縮空気CAを燃焼器12に供給する。また、燃焼器12には、燃料Fも供給される。燃焼器12内では、圧縮空気CA中で燃料Fが燃焼して、高温高圧の燃焼ガスが生成される。この燃焼ガスは、タービン21に送られ、このタービンロータ22を回転させる。このタービンロータ22の回転で、ガスタービン10に接続されている発電機29は発電する。
 タービンロータ22を回転させた燃焼ガスは、排気ガスEGとしてガスタービン10から排気され、煙道31を通って大気に放出される。排熱回収ボイラ32は、煙道31を通る排気ガスEGと水とを熱交換させて、水を蒸気にする。この蒸気は、蒸気タービン33に供給され、蒸気タービン33を駆動する。蒸気タービン33を通過した蒸気は、復水器34で水に戻される。この水は、給水ポンプ35により排熱回収ボイラ32に供給され、再び、蒸気になる。
 圧縮機11で生成された圧縮空気CAの一部は、圧縮機11から抽気されて、抽気ライン41を介して、第一熱交換器62に送られる(抽気工程)。第一熱交換器62では、この圧縮空気CAと中間媒体IMとが熱交換され、圧縮空気CAが冷却される一方で中間媒体IMが加熱される(第一熱交換工程)。圧縮空気CAは、この第一熱交換器62を通過することで、例えば、400℃から230℃に冷却される。一方、中間媒体IMは、この第一熱交換器62を通過することで、例えば、160℃から200℃に加熱される。なお、本実施形態では、中間媒体IMとして、コスト面や取扱性の面から加圧水を用いている。但し、この中間媒体IMは加圧水でなくてもよい。
 第一熱交換器62で冷却された圧縮空気CAは、冷却空気ライン42を介して、タービンロータ22の冷却空気流路25に送られる(冷却空気導入工程)。タービンロータ22の動翼24は、この圧縮空気CAにより冷却される。
 第一熱交換器62で加熱された中間媒体IMは、加熱中間媒体ライン43及び加熱中間媒体切替機81を介して、第二熱交換器66(蒸発器51)へ送られる。この第二熱交換器66では、この中間媒体IMとサイクル媒体CMとが熱交換され、中間媒体IMが冷却される一方でサイクル媒体CMが加熱されて蒸発する(第二熱交換工程)。中間媒体IMは、この第二熱交換器66を通過することで、例えば、200℃から160℃に冷却される。一方、サイクル媒体CMは、この第二熱交換器66を通過することで、例えば、60℃から150℃に加熱されて、蒸発する。蒸発したサイクル媒体CMは、有機ランキンサイクル50の構成要素であるタービン52を駆動させる。タービン52を駆動させたサイクル媒体CMは、凝縮器53に送られる。この凝縮器53では、サイクル媒体CMと冷却媒体CW1とが交換され、サイクル媒体CMが冷却されて凝縮する。凝縮したサイクル媒体CMは、サイクル媒体ポンプ54により第二熱交換器66(蒸発器51)に送られ、前述したように、この第二熱交換器66で中間媒体IMと熱交換する。以上のように、サイクル媒体CMは、有機ランキンサイクル50内で循環する(有機ランキンサイクル実行工程)。なお、本実施形態では、サイクル媒体CMとして、シクロペンタン、ベンゼン、トルエン等の有機媒体を用いている。
 第二熱交換器66で冷却された中間媒体IMは、冷却中間媒体ライン44及び冷却中間媒体切替機82を介して、第一熱交換器62に戻される。
 ガスタービン10及び有機ランキンサイクル50が稼働している場合、第一状態工程が実行される。すなわち、この第一状態工程では、第一熱交換工程で加熱された中間媒体IMを、第二熱交換工程でのサイクル媒体CMとの熱交換に利用させ、第二熱交換工程で冷却された中間媒体IMを第一熱交換工程での圧縮空気CAとの熱交換に利用させる。
 次に、有機ランキンサイクル50が停止しており、ガスタービン10のみが稼働している場合の動作について、図3を用いて説明する。なお、ガスタービン10のみが稼働している場合、加熱中間媒体切替機81は、第一熱交換器62から加熱中間媒体ライン43を経てきた中間媒体IMを、加熱中間媒体バイパスライン46を経て予備冷却器72に送れる第二状態になっている。また、冷却中間媒体切替機82は、予備冷却器72から冷却中間媒体バイパスライン47を経てきた中間媒体IMを第一熱交換器62に送れる第二状態になっている。
 ガスタービン10及び排熱回収装置30は、前述の場合と同様に稼働する。圧縮機11で生成された圧縮空気CAの一部は、前述の場合と同様に、圧縮機11から抽気されて、抽気ライン41を介して、第一熱交換器62に送られる(抽気工程)。第一熱交換器62では、この圧縮空気CAと中間媒体IMとが熱交換され、圧縮空気CAが冷却される一方で中間媒体IMが加熱される(第一熱交換工程)。第一熱交換器62で冷却された圧縮空気CAは、冷却空気ライン42を介して、タービンロータ22の冷却空気流路25に送られる(冷却空気導入工程)。
 第一熱交換器62で加熱された中間媒体IMは、加熱中間媒体ライン43、加熱中間媒体切替機81及び加熱中間媒体バイパスライン46を介して、予備冷却器72へ送られる。この予備冷却器72では、この中間媒体IMと冷却媒体CW2とが熱交換され、中間媒体IMが冷却される(予備冷却工程)。中間媒体IMは、この予備冷却器72を通過することで、例えば、200℃から160℃に冷却される。
 予備冷却器72で冷却された中間媒体IMは、冷却中間媒体バイパスライン47、冷却中間媒体切替機82及び冷却中間媒体ライン44を介して、第一熱交換器62に戻される。
 ガスタービン10のみが稼働している場合、第二状態工程が実行される。すなわち、この第二状態工程では、第一熱交換工程で加熱された中間媒体IMを、予備冷却工程で冷却させ、予備冷却工程で冷却された中間媒体IMを第一熱交換工程での圧縮空気CAとの熱交換に利用させる。
 以上のように、本実施形態では、圧縮機11から抽気された圧縮空気CAを冷却し、これをガスタービン10の高温部に送っているので、この高温部を冷却することができる。しかも、本実施形態では、圧縮空気CAとサイクル媒体CMとを間接的に熱交換させて、圧縮空気CAを冷却する一方で、サイクル媒体CMを加熱してタービン52の駆動に利用しているので、圧縮空気CAの熱を有効利用することができる。
 さらに、本実施形態では、予備冷却器72を備えているので、有機ランキンサイクル50が停止しているときでも、圧縮機11から抽気した圧縮空気CAを冷却することができ、ガスタービン10を運転することができる。
 「第二実施形態」
 本発明に係るガスタービンプラントの第二実施形態について、図4を用いて説明する。
 本実施形態のガスタービンプラントは、第一実施形態のガスタービンプラントの変形例で、第一熱交換器62aの構成が第一実施形態と異なっており、その他の構成は第一実施形態と基本的に同じである。
 本実施形態における第一熱交換器62aは、圧縮機11から抽気された圧縮空気CAと中間媒体IMとを熱交換させると共に、圧縮機11から抽気された圧縮空気CAと燃焼器12の燃料Fとを熱交換させる。よって、本実施形態における第一熱交換器62aには、圧縮空気CAが流れる圧縮空気流路63と、中間媒体IMが流れる中間媒体流路64と、燃料Fが流れる燃料流路65とが形成されている。圧縮空気流路63と中間媒体流路64とは、互いに隣接している。また、圧縮空気流路63と燃料流路65とは、互いに隣接している。すなわち、圧縮空気流路63は、中間媒体流路64及び燃料流路65に隣接している。
 第一熱交換器62aにおける燃料流路65の入口には、燃料供給源から延びる未加熱燃料ライン83が接続されている。また、第一熱交換器62aにおける燃料流路65の出口には、加熱燃料ライン84が接続されている。この加熱燃料ライン84は、ガスタービン10の燃焼器12に接続されている。
 本実施形態の第一熱交換器62aでは、第一実施形態と同様に、圧縮空気CAと中間媒体IMとが熱交換され、圧縮空気CAが冷却される一方で中間媒体IMが加熱される(第一熱交換工程)。さらに、本実施形態の第一熱交換器62aでは、圧縮空気CAと燃料Fとが熱交換され、圧縮空気CAが冷却される一方で燃料Fが加熱される(燃料加熱工程)。
 圧縮空気CAとの熱交換で加熱された中間媒体IMは、第一実施形態と同様、第二熱交換器66又は予備冷却器72で冷却された後、第一熱交換器62aに戻る。
 また、圧縮空気CAとの熱交換で加熱された燃料Fは、加熱燃料ライン84を介して、ガスタービン10の燃焼器12に送られる(加熱燃料導入工程)。
 以上のように、本実施形態では、圧縮機11から抽気された圧縮空気CAの熱を燃料Fの予熱にも利用しているので、圧縮空気CAの熱をより有効利用することができる。
 「第三実施形態」
 本発明に係るガスタービンプラントの第三実施形態について、図5を用いて説明する。
 本実施形態のガスタービンプラントも、第一実施形態のガスタービンプラントの変形例である。本実施形態では、第一実施形態の第一熱交換器62、第二熱交換器66、及び予備冷却器72のそれぞれに燃料流路をさらに形成している。本実施形態において、燃料Fは、いずれかの燃料流路に選択的に導かれる。このため、本実施形態のガスタービンプラントは、燃料Fの流れ先等を切り替える燃料切替装置85を備えている。
 本実施形態における第一熱交換器62aは、圧縮機11から抽気された圧縮空気CAと中間媒体IMとを熱交換させると共に、この圧縮空気CAと燃料Fとを熱交換させる。よって、本実施形態における第一熱交換器62aは、圧縮空気CAが流れる圧縮空気流路63と、中間媒体IMが流れる中間媒体流路64と、燃料Fが流れる燃料流路65とが形成されている。すなわち、本実施形態の第一熱交換器62aは、第二実施形態の第一熱交換器62aと同一である。
 本実施形態における第二熱交換器66aは、第一熱交換器62aで加熱された中間媒体IMとサイクル媒体CMとを熱交換させると共に、この中間媒体IMと燃料Fとを熱交換させる。よって、本実施形態の第二熱交換器66aには、中間媒体IMが流れる中間媒体流路67と、サイクル媒体CMが流れるサイクル媒体流路68と、燃料Fが流れる燃料流路69とが形成されている。第二熱交換器66aの中間媒体流路67と燃料流路69とは、互いに隣接している。また、中間媒体流路67とサイクル媒体流路68とは、互いに隣接している。すなわち、中間媒体流路67は、燃料流路69及びサイクル媒体流路68に隣接している。
 本実施形態における予備冷却器72aは、第一熱交換器62aで加熱された中間媒体IMと冷却媒体CW2とを熱交換させると共に、この中間媒体IMと燃料Fとを熱交換させる。よって、本実施形態の予備冷却器72aには、中間媒体IMが流れる中間媒体流路73と、冷却媒体CW2が流れる冷却媒体流路74と、燃料Fが流れる燃料流路75とが形成されている。予備冷却器72aの中間媒体流路73と燃料流路75とは、互いに隣接している。また、中間媒体流路73と冷却媒体流路74とは、互いに隣接している。すなわち、中間媒体流路73は、燃料流路75及び冷却媒体流路74に隣接している。
 第一熱交換器62aにおける燃料流路65の入口には、第一未加熱燃料ライン88aが接続され、この燃料流路65の出口には、第一加熱燃料ライン89aが接続されている。第二熱交換器66aにおける燃料流路69の入口には、第二未加熱燃料ライン88bが接続され、この燃料流路69の出口には、第二加熱燃料ライン89bが接続されている。予備冷却器72aにおける燃料流路75の入口には、第三未加熱燃料ライン88cが接続され、この燃料流路75の出口には、第三加熱燃料ライン89cが接続されている。
 第一未加熱燃料ライン88a、第二未加熱燃料ライン88b、及び第三未加熱燃料ライン88cは、いずれも、未加熱燃料切替機86と接続されている。この未加熱燃料切替機86には、燃料供給源から延びる統合未加熱燃料ライン83aが接続されている。未加熱燃料切替機86は、燃料供給源から統合未加熱燃料ライン83aを介して送られてきた燃料Fを、第一未加熱燃料ライン88a、第二未加熱燃料ライン88b、及び第三未加熱燃料ライン88cのうち、いずれか一のラインに送る。
 第一加熱燃料ライン89a、第二加熱燃料ライン89b、及び第三加熱燃料ライン89cは、いずれも、加熱燃料切替機87と接続されている。この未加熱燃料切替機86には、統合加熱燃料ライン84aが接続されている。加熱燃料切替機87は、第一加熱燃料ライン89a、第二加熱燃料ライン89b、及び第三加熱燃料ライン89cのうち、いずれか一のラインからの燃料Fを統合加熱燃料ライン84aに送る。前述の燃料切替装置85は、未加熱燃料切替機86及び加熱燃料切替機87を有している。
 本実施形態では、圧縮機11から抽気された圧縮空気CAの熱を直接又は間接的に燃料Fの予熱にも利用しているので、圧縮空気CAの熱をより有効利用することができる。また、本実施形態では、ガスタービン10や有機ランキンサイクル50の運転状態に応じて、燃料Fの予熱形態を適宜変えることができる。
 「第四実施形態」
 本発明に係るガスタービンプラントの第四実施形態について、図6及び図7を用いて説明する。
 本実施形態のガスタービンプラントは、第二実施形態のガスタービンプラントの変形例である。本実施形態のガスタービンプラントは、図6に示すように、一つの有機ランキンサイクル50と、複数のガスタービン10と、を備えている。
 本実施形態では、各ガスタービン10毎に、第一熱交換器62a、予備冷却器72、抽気ライン41、冷却空気ライン42、加熱中間媒体ライン43a、加熱中間媒体バイパスライン46a、冷却中間媒体ライン44a、冷却中間媒体バイパスライン47a、中間媒体ポンプ45、加熱中間媒体切替機81a、及び、冷却中間媒体切替機82が設けられている。
 複数のガスタービン10毎の加熱中間媒体ライン43aは、いずれも第一ヘッダ91に接続されている。この第一ヘッダ91には、統合加熱中間媒体ライン43bが接続されている。この統合加熱中間媒体ライン43bは、一つの有機ランキンサイクル50の蒸発器を構成する第二熱交換器66に接続されている。この第二熱交換器66には、統合冷却中間媒体ライン44bが接続されている。統合加熱中間媒体ライン43bには、さらに、統合加熱中間媒体バイパスライン46bが接続されている。この統合加熱中間媒体バイパスライン46bは、統合冷却中間媒体ライン44bに接続されている。統合冷却中間媒体ライン44bは、第二ヘッダ92に接続されている。この第二ヘッダ92には、複数のガスタービン10毎の冷却中間媒体ライン44aが接続されている。各冷却中間媒体ライン44aには、加熱中間媒体バイパスライン46aが接続されている。この加熱中間媒体バイパスライン46aは、予備冷却器72に接続されている。この予備冷却器72には、冷却中間媒体バイパスライン47aが接続されている。この冷却中間媒体バイパスライン47aは、冷却中間媒体ライン44aに接続されている。
 統合冷却中間媒体ライン44b中で、統合加熱中間媒体バイパスライン46bとの接続部分よりも上流側には、仕切弁93が設けられている。統合加熱中間媒体ライン43bと統合加熱中間媒体バイパスライン46bとの接続部分には、統合加熱中間媒体切替機81bが設けられている。冷却中間媒体ライン44aと加熱中間媒体バイパスライン46aとの接続部分には、加熱中間媒体切替機81aが設けられている。冷却中間媒体ライン44aと冷却中間媒体バイパスライン47aとの接続部分には、冷却中間媒体切替機82が設けられている。これらの切替機は、いずれも、先の実施形態で説明した切替機と同様、三方弁である。本実施形態では、統合加熱中間媒体切替機81b、複数のガスタービン10毎の加熱中間媒体切替機81a、及び複数のガスタービン10毎の冷却中間媒体切替機82で、中間媒体切替装置80bを構成している。
 本実施形態でも、ガスタービン10及び有機ランキンサイクル50が稼働している場合、第一状態工程が実行される。この第一状態工程では、図6に示すように、統合加熱中間媒体切替機81bは、複数のガスタービン10毎の第一熱交換器62aから加熱中間媒体ライン43a及び第一ヘッダ91を経てきた中間媒体IMを第二熱交換器66に送れる第一状態になっている。また、第二熱交換器66の出口側に設けられている仕切弁93は、開状態になっている。複数のガスタービン10毎の加熱中間媒体切替機81aは、第二ヘッダ92を経てきた中間媒体IMを複数のガスタービン10毎の冷却中間媒体切替機82に送れる第一状態になっている。複数のガスタービン10毎の冷却中間媒体切替機82は、加熱中間媒体切替機81aを経てきた中間媒体IMを第一熱交換器62aに送れる第一状態になっている。
 このため、第一状態工程では、複数のガスタービン10毎の第一熱交換器62aで加熱された中間媒体IMは、複数のガスタービン10毎の加熱中間媒体ライン43a、第一ヘッダ91、統合加熱中間媒体切替機81bを介して、第二熱交換器66に送られる。第二熱交換器66では、この中間媒体IMがサイクル媒体CMとの熱交換で冷却される。第二熱交換器66で冷却された中間媒体IMは、統合冷却中間媒体ライン44b、仕切弁93、第二ヘッダ92、複数のガスタービン10毎の冷却中間媒体ライン44a、複数のガスタービン10毎の加熱中間媒体切替機81a、複数のガスタービン10毎の冷却中間媒体切替機82を介して、複数のガスタービン10毎の第一熱交換器62aに戻る。
 また、本実施形態でも、有機ランキンサイクル50が停止しており、ガスタービン10のみが稼働している場、第二状態工程が実行される。この第二状態工程では、図7に示すように、統合加熱中間媒体切替機81bは、複数のガスタービン10毎の第一熱交換器62aから加熱中間媒体ライン43a及び第一ヘッダ91を経てきた中間媒体IMを統合加熱中間媒体バイパスライン46bに送れる第二状態になっている。また、第二熱交換器66の出口側に設けられている仕切弁93は、閉状態になっている。複数のガスタービン10毎の加熱中間媒体切替機81aは、第二ヘッダ92を経てきた中間媒体IMを複数のガスタービン10毎の予備冷却器72に送れる第二状態になっている。複数のガスタービン10毎の冷却中間媒体切替機82は、予備冷却器72を経てきた中間媒体IMを第一熱交換器62aに送れる第二状態になっている。
 このため、第二状態工程では、複数のガスタービン10毎の第一熱交換器62aで加熱された中間媒体IMは、複数のガスタービン10毎の加熱中間媒体ライン43a、第一ヘッダ91、統合加熱中間媒体切替機81b、統合加熱中間媒体バイパスライン46b、第二ヘッダ92、複数のガスタービン10毎の加熱中間媒体切替機81a、複数のガスタービン10毎の加熱中間媒体バイパスライン46aを介して、複数のガスタービン10毎の予備冷却器72に送られる。この予備冷却器72では、この中間媒体IMが冷却媒体CW2との熱交換で冷却される。予備冷却器72で冷却された中間媒体IMは、複数のガスタービン10毎の冷却中間媒体バイパスライン47a、複数のガスタービン10毎の冷却中間媒体切替機82を介して、複数のガスタービン10毎の第一熱交換器62aに戻る。
 以上、本実施形態では、複数のガスタービン10を備えている場合でも、一つの有機ランキンサイクル50を設ければよいので、複数のガスタービン10を備えているガスタービンプラントの設備コストを抑えることができる。
 「第五実施形態」
 本発明に係るガスタービンプラントの第五実施形態について、図8及び図9を用いて説明する。
 以上の各実施形態のガスタービンプラントは、いずれも、圧縮機11から抽気された圧縮空気CAを、中間媒体IMを介して、サイクル媒体CMで間接的に冷却するものである。本実施形態のガスタービンプラントは、圧縮機11から抽気された圧縮空気CAを、中間媒体IMを介さずに、サイクル媒体CMで直接的に冷却するものである。
 本実施形態のガスタービンプラントにおける冷却系統40cも、以上の実施形態と同様、ガスタービン10の圧縮機11から圧縮空気CAを抽気する抽気ライン41cと、有機ランキンサイクル50と、抽気ライン41cを通ってきた圧縮空気CAを冷却する冷却装置60cと、冷却装置60cで冷却された圧縮空気CAをガスタービン10の高温部である動翼24に導く冷却空気ライン42cと、を備えている。
 本実施形態の冷却装置60cは、抽気ライン41cを通ってきた圧縮空気CAと有機ランキンサイクル50中で凝縮しているサイクル媒体CMとを、中間媒体IMを介さずに、直接的に熱交換する熱交換器66cと、抽気ライン41cを通ってきた圧縮空気CAを冷却する予備冷却器72cと、圧縮空気CAの流れ先等を切り替える空気切替装置80cと、燃料Fの流れ先等を切り替える燃料切替装置85cと、を備えている。
 冷却系統40cにおける熱交換器66cは、有機ランキンサイクル50の構成要素である蒸発器51cを成している。よって、本実施形態では、冷却系統40cと有機ランキンサイクル50とで熱交換器66cを共有している。この熱交換器66cには、圧縮空気CAが流れる圧縮空気流路67cと、サイクル媒体CMが流れるサイクル媒体流路68と、燃焼器12に供給される燃料Fが流れる燃料流路69とが形成されている。圧縮空気流路67cとサイクル媒体流路68とは、これらの流路67c,68を流れる流体相互間で熱交換可能に互いに隣接している。圧縮空気流路67cと燃料流路69とは、これらの流路67c,69を流れる流体相互間で熱交換可能に互いに隣接している。すなわち、圧縮空気流路67cは、サイクル媒体流路68及び燃料流路69と隣接している。
 予備冷却器72cは、内部を圧縮空気CAが通るラジエター73cと、ラジエター73cに外気を吹き付ける空冷ファン74cと、ラジエター73cで圧縮空気CAとの熱交換で加熱された外気と内部を流れる燃料Fとを熱交換させて燃料Fを加熱する予熱器75cと、を有している。空冷ファン74cは、例えば、インバータモータで駆動する。なお、本実施形態における予備冷却器72cは、圧縮空気CAが流れる圧縮空気流路と、冷却媒体CW1又は河川の水や海水等の冷却媒体が流れる冷却媒体流路と、燃料Fが流れる燃料流路とが形成されている熱交換器で構成してもよい。
 熱交換器66c(蒸発器51c)における圧縮空気流路67cの入口には、抽気ライン41cが接続されている。この圧縮空気流路67cの出口には、冷却空気ライン42cが接続されている。この冷却空気ライン42cは、以上の実施形態と同様、タービンロータ22に形成されている冷却空気流路25に接続されている。熱交換器66cにおける燃料流路69の入口には、未加熱燃料ライン83が接続されている。この燃料流路69の出口には、加熱燃料ライン84が接続されている。この加熱燃料ライン84は、以上の実施形態と同様、燃焼器12に接続されている。
 抽気ライン41cには、抽気バイパスライン48cが接続されている。この抽気バイパスライン48cは、予備冷却器72cにおけるラジエター73cの入口に接続されている。ラジエター73cの出口には、冷却空気バイパスライン49cが接続されている。この冷却空気バイパスライン49cは、冷却空気ライン42cに接続されている。未加熱燃料ライン83には、未加熱燃料バイパスライン83cが接続されている。未加熱燃料バイパスライン83cは、予備冷却器72cにおける予熱器75cの入口に接続されている。この予熱器75cの出口には、加熱燃料バイパスライン84cが接続されている。この加熱燃料バイパスライン84cは、加熱燃料ライン84に接続されている。
 抽気ライン41cと抽気バイパスライン48cとの接続部分には、未冷却空気切替機81cが設けられている。未冷却空気切替機81cは、三方弁である。三方弁の三つの開口のうち、第一開口は抽気ライン41cの圧縮機11側と接続され、第二開口は抽気ライン41cの熱交換器66c側と接続されている。また、三方弁の第三開口は抽気バイパスライン48cに接続されている。冷却空気ライン42cと冷却空気バイパスライン49cとの接続部分には、冷却空気切替機82cが設けられている。冷却空気切替機82cも、三方弁である。この三方弁の第一開口は、冷却空気ライン42cの熱交換器66c側と接続され、第二開口は、冷却空気ライン42cのタービンロータ22側と接続されている。また、三方弁の第三開口は冷却空気バイパスライン49cに接続されている。前述の空気切替装置80cは、未冷却空気切替機81c及び冷却空気切替機82cを有している。
 未加熱燃料ライン83と未加熱燃料バイパスライン83cとの接続部分には、未加熱燃料切替機86cが設けられている。未加熱燃料切替機86cは、三方弁である。三方弁の三つの開口のうち、第一開口は未加熱燃料ライン83の燃料供給源側と接続され、第二開口は未加熱燃料ライン83の熱交換器66c側と接続されている。また、三方弁の第三開口は未加熱燃料バイパスライン83cに接続されている。加熱燃料ライン84と加熱燃料バイパスライン84cとの接続部分には、加熱燃料切替機87cが設けられている。加熱燃料切替機87cも、三方弁である。この三方弁の第一開口は、加熱燃料ライン84の熱交換器66c側と接続され、第二開口は、加熱燃料ライン84の燃焼器12側と接続されている。また、三方弁の第三開口は加熱燃料バイパスライン84cに接続されている。前述の燃料切替装置85cは、未加熱燃料切替機86c及び加熱燃料切替機87cを有している。
 次に、以上で説明したガスタービンプラントの動作について説明する。
 本実施形態でも、ガスタービン10及び有機ランキンサイクル50が稼働している場合、第一状態工程が実行される。この第一状態工程では、図8に示すように、未冷却空気切替機81cは、圧縮機11から抽気された圧縮空気CAを熱交換器66cに送れる第一状態になっている。冷却空気切替機82cは、熱交換器66cで冷却された圧縮空気CAをタービンロータ22に送れる第一状態になっている。また、未加熱燃料切替機86cは、燃料供給源からの燃料Fを熱交換器66cに送れる第一状態になっている。加熱燃料切替機87cは、熱交換器66cで加熱された燃料Fを燃焼器12に送れる第一状態になっている。
 このため、第一状態工程では、圧縮機11から抽気された圧縮空気CAは、抽気ライン41c及び未冷却空気切替機81cを介して、熱交換器66cに送られる。熱交換器66cでは、この圧縮空気CAがサイクル媒体CMとの熱交換で冷却される(熱交換工程)。熱交換器66cで冷却された圧縮空気CAは、冷却空気ライン42c及び冷却空気切替機82cを介して、タービンロータ22に送られ、動翼24を冷却する(冷却空気導入工程)。
 また、この第一状態工程では、燃料供給源からの燃料Fが、未加熱燃料切替機86c及び未加熱燃料ライン83を介して、熱交換器66cに送られる。熱交換器66cでは、この燃料Fが圧縮空気CAとの熱交換で加熱される(燃料加熱工程)。熱交換器66cで加熱された燃料Fは、加熱燃料ライン84及び加熱燃料切替機87cを介して、燃焼器12に送られる(加熱燃料導入工程)。
 また、本実施形態でも、有機ランキンサイクル50が停止しており、ガスタービン10のみが稼働している場、第二状態工程が実行される。この第二状態工程では、図9に示すように、未冷却空気切替機81cは、圧縮機11から抽気された圧縮空気CAを抽気バイパスライン48cを介して予備冷却器72cに送れる第二状態になっている。冷却空気切替機82cは、冷却空気バイパスライン49cを介して、予備冷却器72cで冷却された圧縮空気CAをタービンロータ22に送れる第二状態になっている。また、未加熱燃料切替機86cは、未加熱燃料バイパスライン83cを介して、燃料供給源からの燃料Fを予備冷却器72cに送れる第二状態になっている。加熱燃料切替機87cは、加熱燃料バイパスライン84cを介して、予備冷却器72cで加熱された燃料Fを燃焼器12に送れる第二状態になっている。
 このため、第二状態工程では、圧縮機11から抽気された圧縮空気CAは、抽気ライン41c、未冷却空気切替機81c及び抽気バイパスライン48cを介して、予備冷却器72cに送られる。予備冷却器72cでは、この圧縮空気CAが空冷ファン74cから送られてくる外気との熱交換で冷却される(予備冷却工程)。予備冷却器72cで冷却された圧縮空気CAは、冷却空気バイパスライン49c、冷却空気切替機82c、冷却空気ライン42cを介して、タービンロータ22に送られ、動翼24を冷却する(冷却空気導入工程)。
 また、この第二状態工程では、燃料供給源からの燃料Fが、未加熱燃料切替機86c及び未加熱燃料バイパスライン83cを介して、予備冷却器72cに送られる。予備冷却器72cでは、この燃料Fが圧縮空気CAとの熱交換で加熱された外気と熱交換して、加熱される(燃料加熱工程)。予備冷却器72cで加熱された燃料Fは、加熱燃料バイパスライン84c、加熱燃料切替機87c及び加熱燃料ライン84を介して、燃焼器12に送られる(加熱燃料導入工程)。
 以上、本実施形態では、圧縮空気CAとサイクル媒体CMとを直接的に熱交換させて、圧縮空気CAを冷却する一方で、サイクル媒体CMを加熱してタービン52の駆動に利用しているので、圧縮空気CAの熱を有効利用することができる。
 さらに、本実施形態でも、予備冷却器72cを備えているので、有機ランキンサイクル50が停止しているときでも、圧縮機11から抽気した圧縮空気CAを冷却することができる。
 また、本実施形態では、圧縮空気CAとサイクル媒体CMとの熱交換に、中間媒体IMを介在させていないため、設備構成が簡略化し、設備コストを抑えることができる。
 ここで、ガスタービン10及び有機ランキンサイクル50が共に稼働している際に、有機ランキンサイクル50が突然停止した場合について説明する。
 有機ランキンサイクル50が突然停止すると、空気切替装置80c及び燃料切替装置85cは、図8に示す第一状態から図9に示す第二状態に切り替わる。この切り替わりは、有機ランキンサイクル50の停止から多少のタイムラグがある。このため、有機ランキンサイクル50が停止すると、一時的に圧縮空気CAが冷却されなくなる。一方、第一から第四実施形態のように、中間媒体IMを介在させて、圧縮空気CAとサイクル媒体CMとを熱交換させる場合は、有機ランキンサイクル50の停止から切替装置が切り替わるまでのタイムラグが多少あっても、圧縮空気CAを中間媒体IMで冷却することができる。よって、第一状態から第二状態への切り替えがあっても、圧縮空気CAを継続的に冷却するためには、中間媒体IMを介在させて、圧縮空気CAとサイクル媒体CMとを熱交換させることが好ましい。
 このため、圧縮空気CAとサイクル媒体CMとの熱交換に、中間媒体IMを介在させるか否かは、設備コストと、圧縮空気CAの継続的冷却の必要性とを比較考量して定めることが好ましい。
 「各種変形例」
 次に、以上で説明したガスタービンプラントの各種変形例について説明する。
 以上の各実施形態における切替機は、いずれも、三方弁であるが、これを二つの弁で構成してもよい。具体的に、一つのラインが二つのラインに分岐している場合、分岐先の二つのラインのそれぞれに弁を設けて、これらの弁で切替機を構成してもよい。
 第二~第五実施形態では、三種類の媒体相互間で熱交換させるために、一つの熱交換器に、各媒体がそれぞれ流れる流路を形成している。つまり、一つの熱交換器に三つの流路を形成している。しかしながら、三種類の媒体相互間で熱交換させる場合、二つの熱交換器を用い、各熱交換器で二種類の媒体相互間で熱交換させるようにしてもよい。例えば、第二実施形態における第一熱交換器62a(図4参照)を、圧縮空気CAと燃料Fとを熱交換させて、圧縮空気CAを冷却する一方で燃料Fを加熱する熱交換器と、圧縮空気CAと中間媒体IMとを熱交換させて、圧縮空気CAを冷却する一方で中間媒体IMを加熱する熱交換器とで構成してもよい。
 第四実施形態は、第二実施形態の変形例であるが、第一実施形態、第三実施形態、第五実施形態においても、第四実施形態と同様、複数のガスタービン10に対して一つの有機ランキンサイクル50を設けてもよい。
 以上の各実施形態では、ガスタービン10におけるタービン21の動翼24を高温部とし、これを冷却する。しかしながら、ガスタービン10中で燃焼ガスに接する高温部であれば、如何なる部分でもよい。例えば、ガスタービン10におけるタービン21のロータ軸部23(図2参照)を高温部とし、これを冷却してもよい。また、図10に示すように、ガスタービン10におけるタービン21の静翼28を高温部とし、ここに冷却空気ライン42を接続して、これを冷却してもよい。また、図11に示すように、ガスタービン10の燃焼器12を構成する部材の一部を高温部として、これを冷却してもよい。燃焼器12は、燃料Fが燃焼する燃焼筒又は尾筒13と、この燃焼筒又は尾筒13中に燃料F及び圧縮空気CAを噴射する噴射装置15と、を有する。そこで、燃焼筒又は尾筒13を高温部とし、ここに冷却空気流路14を形成して、この冷却空気流路14に冷却された圧縮空気CAを導き、燃焼筒又は尾筒13を冷却してもよい。
 本発明の一態様によれば、ガスタービン中の高温部の冷却を図りつつ、圧縮機から抽気した圧縮空気の熱を有効利用することができる。
 10:ガスタービン、11:圧縮機、12:燃焼器、21:タービン、22:タービンロータ、23:ロータ軸部、24:動翼、25:冷却空気流路、27:ケーシング、28:静翼、30:排熱回収装置、40,40c:ガスタービン冷却系統、41,41c:抽気ライン、42,42c:冷却空気ライン、43,43a:加熱中間媒体ライン、43b:統合加熱中間媒体ライン、44,44a:冷却中間媒体ライン、44b:統合冷却中間媒体ライン、45:中間媒体ポンプ、46,46a:加熱中間媒体バイパスライン、46b:統合加熱中間媒体バイパスライン、47,47a:冷却中間媒体バイパスライン、50:有機ランキンサイクル、51:蒸発器、52:タービン、53:凝縮器、54:サイクル媒体ポンプ、60,60c:冷却装置、61:間接型熱交換装置、62,62a:第一熱交換器、66,66a:第二熱交換器、66c:熱交換器、72,72a,72c:予備冷却器、80,80b:中間媒体切替装置、80c:空気切替装置、81,81a:加熱中間媒体切替機、81b:統合加熱中間媒体切替機、81c:未冷却空気切替機、82:冷却中間媒体切替機、82c:冷却空気切替機、83:未加熱燃料ライン、83a:統合未加熱燃料ライン、84:加熱燃料ライン、84a:統合加熱燃料ライン、85,85c:燃料切替装置、86,86c:未加熱燃料切替機、87,87c:加熱燃料切替機、91:第一ヘッダ、92:第二ヘッダ

Claims (23)

  1.  ガスタービンの圧縮機から抽気した圧縮空気を用いて、前記ガスタービン中で燃焼ガスに接する高温部を冷却するガスタービン冷却系統において、
     タービンを含むサイクル内でサイクル媒体が凝縮と蒸発とを繰り返して循環し、蒸発した前記サイクル媒体で前記タービンが駆動する有機ランキンサイクルと、
     前記圧縮機から前記圧縮空気を抽気する抽気ラインと、
     前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気の熱を利用して、前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる一方で、前記圧縮空気を冷却する冷却装置と、
     前記冷却装置で冷却された前記圧縮空気を前記高温部に導く冷却空気ラインと、
     を備えているガスタービン冷却系統。
  2.  前記冷却装置は、前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気と前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体とを、中間媒体を介して熱交換させる間接型熱交換装置を有する、
     請求項1に記載のガスタービン冷却系統。
  3.  前記間接型熱交換装置は、
     前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気と前記中間媒体とを熱交換させて、前記圧縮空気を冷却する一方で、前記中間媒体を加熱する第一熱交換器と、
     前記第一熱交換器で加熱された前記中間媒体と前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体とを熱交換させ、前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる一方で、前記中間媒体を冷却して前記第一熱交換器に戻す第二熱交換器と、
     を有する、
     請求項2に記載のガスタービン冷却系統。
  4.  前記冷却装置は、
     前記中間媒体を冷却する予備冷却器と、
     前記第一熱交換器で加熱された前記中間媒体を前記第二熱交換器に導く第一状態と、前記予備冷却器に導く第二状態との間で状態を切り替える中間媒体切替装置と、
     を有する、
     請求項3に記載のガスタービン冷却系統。
  5.  前記中間媒体切替装置は、前記第一状態のときに前記第二熱交換器で冷却された前記中間媒体を前記第一熱交換器に導き、前記第二状態のときに前記予備冷却器で冷却された前記中間媒体を前記第一熱交換器に導く、
     請求項4に記載のガスタービン冷却系統。
  6.  前記第一熱交換器は、前記ガスタービンの燃焼器に供給される燃料と前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気とを熱交換させることで、前記燃料を加熱可能であり、
     前記第一熱交換器で加熱された前記燃料を前記燃焼器に導く第一加熱燃料ラインを備えている、
     請求項3から5のいずれか一項に記載のガスタービン冷却系統。
  7.  前記第二熱交換器は、前記燃焼器に供給される前記燃料と前記第一熱交換器で加熱された前記中間媒体とを熱交換させることで、前記燃料を加熱可能であり、
     前記第二熱交換器で加熱された前記燃料を前記燃焼器に導く第二加熱燃料ラインと、
     前記燃料を第一熱交換器に導く第一状態と、前記第二熱交換器に導く第二状態との間で状態を切り替える燃料切替装置と、
     を備えている、
     請求項6に記載のガスタービン冷却系統。
  8.  前記冷却装置は、
     前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気と前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体とを熱交換させて、前記圧縮空気を冷却させる一方で、前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる熱交換器を有する、
     請求項1に記載のガスタービン冷却系統。
  9.  前記冷却装置は、
     前記圧縮空気を冷却する予備冷却器と、
     前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気を前記熱交換器に導く第一状態と、前記予備冷却器に導く第二状態との間で状態を切り替える空気切替装置と、
     を有する請求項8に記載のガスタービン冷却系統。
  10.  前記空気切替装置は、前記第一状態のときに前記熱交換器で冷却された前記圧縮空気を前記冷却空気ラインに導き、前記第二状態のときに前記予備冷却器で冷却された前記圧縮空気を前記冷却空気ラインに導く、
     請求項9に記載のガスタービン冷却系統。
  11.  前記熱交換器は、前記ガスタービンの燃焼器に供給される燃料と前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気と熱交換させることで、前記燃料を加熱可能であり、
     前記熱交換器で加熱された前記燃料を前記燃焼器に導く加熱燃料ラインを備えている、
     請求項8から10のいずれか一項に記載のガスタービン冷却系統。
  12.  前記熱交換器は、前記ガスタービンの燃焼器に供給される燃料と前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気と熱交換させることで、前記燃料を加熱可能であり、
     前記予備冷却器は、前記抽気ラインを通ってきた圧縮空気の熱を利用して前記燃料を加熱可能であり、
     加熱された前記燃料を前記燃焼器に導く加熱燃料ラインと、
     前記第一状態のときに前記燃料を前記熱交換器に導き、前記第二状態のときに前記燃料を前記予備冷却器に導く燃料切替装置と、
     を有する、
     請求項9又は10に記載のガスタービン冷却系統。
  13.  前記燃料切替装置は、前記第一状態のときに前記熱交換器で加熱された前記燃料を前記加熱燃料ラインに導き、前記第二状態のときに前記予備冷却器で加熱された前記燃料を前記加熱燃料ラインに導く、
     請求項12に記載のガスタービン冷却系統。
  14.  前記冷却装置は、前記ガスタービンの燃焼器に供給される燃料と前記抽気ラインを通ってきた圧縮空気とを熱交換させることで、前記燃料を加熱可能であり、
     前記冷却装置で加熱された前記燃料を前記燃焼器に導く加熱燃料ラインを備えている、
     請求項1から5、8から10のいずれか一項に記載のガスタービン冷却系統。
  15.  複数の前記ガスタービン毎の前記抽気ラインと、複数の前記ガスタービン毎の前記冷却空気ラインとを備え、
     前記冷却装置は、複数の前記抽気ラインを通ってきた前記圧縮空気の熱を利用して、前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる一方で、前記圧縮空気を冷却する、
     請求項1から14のいずれか一項に記載のガスタービン冷却系統。
  16.  請求項1から15のいずれか一項に記載のガスタービン冷却系統と、
     前記ガスタービンと、
     を備えているガスタービンプラント。
  17.  前記高温部は、前記ガスタービンの燃焼器を構成する部材と、前記燃焼器による燃焼で生成される燃焼ガスにより駆動するタービンにおけるロータの動翼と、前記ロータの軸部と、前記タービンの静翼と、のうち少なくとも一つである、
     請求項16に記載のガスタービンプラント。
  18.  タービンを含むサイクル内でサイクル媒体が凝縮と蒸発とを繰り返して循環し、蒸発した前記サイクル媒体で前記タービンが駆動する有機ランキンサイクルを稼働させる有機ランキンサイクル実行工程と、
     ガスタービンの圧縮機から圧縮空気を抽気する抽気工程と、
     前記抽気工程で抽気された前記圧縮空気の熱を利用して、前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる一方で、前記圧縮空気を冷却する冷却工程と、
     前記ガスタービン中で燃焼ガスに接する高温部に、前記冷却工程で冷却された前記圧縮空気を導く冷却空気導入工程と、
     を実行するガスタービンの高温部冷却方法。
  19.  前記冷却工程は、
     前記抽気工程で抽気された前記圧縮空気と中間媒体とを熱交換させて、前記圧縮空気を冷却する一方で、前記中間媒体を加熱する第一熱交換工程と、
     前記第一熱交換工程で加熱された前記中間媒体と前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体とを熱交換させ、前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる一方で、前記中間媒体を冷却し、冷却した前記中間媒体を前記第一熱交換工程での前記圧縮空気との熱交換に利用させる第二熱交換工程と、
     を有する、
     請求項18に記載のガスタービンの高温部冷却方法。
  20.  前記冷却工程は、前記中間媒体を冷却する予備冷却工程を有し、
     前記第一熱交換工程で加熱された前記中間媒体を、前記第二熱交換工程での前記サイクル媒体との熱交換に利用させ、前記第二熱交換工程で冷却された前記中間媒体を前記第一熱交換工程での前記圧縮空気との熱交換に利用させる第一状態工程と、
     前記第一熱交換工程で加熱された前記中間媒体を、前記予備冷却工程で冷却させ、前記予備冷却工程で冷却された前記中間媒体を前記第一熱交換工程での前記圧縮空気との熱交換に利用させる第二状態工程と、
     を実行する請求項19に記載のガスタービンの高温部冷却方法。
  21.  前記冷却工程は、前記抽気工程で抽気された前記圧縮空気と前記有機ランキンサイクル中で凝縮している前記サイクル媒体とを熱交換させて、前記圧縮空気を冷却させる一方で、前記サイクル媒体を加熱して蒸発させる熱交換工程を有する、
     請求項18に記載のガスタービンの高温部冷却方法。
  22.  前記冷却工程は、前記圧縮空気を冷却する予備冷却工程を有し、
     前記抽気工程で抽気された前記圧縮空気を、前記熱交換工程での前記サイクル媒体との熱交換に利用させ、前記熱交換工程で冷却された前記圧縮空気を、前記冷却空気導入工程で前記高温部に導く圧縮空気とする第一状態工程と、
     前記抽気工程で抽気された前記圧縮空気を、前記予備冷却工程で冷却させ、前記予備冷却工程で冷却された前記圧縮空気を、前記冷却空気導入工程での前記高温部に導く圧縮空気とする第二状態工程と、
     を実行する請求項21に記載のガスタービンの高温部冷却方法。
  23.  前記冷却工程は、前記ガスタービンの燃焼器に供給される燃料と前記抽気工程で抽気された前記圧縮空気とを熱交換させて、前記燃料を加熱する燃料加熱工程を有し、
     前記燃料加熱工程で加熱された前記燃料を前記燃焼器に導く加熱燃料導入工程を実行する、
     請求項18から22のいずれか一項に記載のガスタービンの高温部冷却方法。
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH705929A1 (de) * 2011-12-22 2013-06-28 Alstom Technology Ltd Verfahren zum Betreiben eines Kombikraftwerkes.
JP2013217214A (ja) * 2012-04-05 2013-10-24 Kawasaki Heavy Ind Ltd 有機媒体を利用するガスタービンエンジン装置
PL4060173T3 (pl) * 2021-03-17 2024-02-26 Itp Engines Uk Ltd Zespół napędowy statku powietrznego zawierający układ rekuperacyjny z obiegiem zamkniętym
CN113202581A (zh) * 2021-05-07 2021-08-03 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东电力试验研究院 一种燃机冷却系统以及冷却方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05248260A (ja) * 1992-03-04 1993-09-24 Hitachi Ltd 石炭ガス化複合発電プラント
JPH11117712A (ja) * 1997-10-21 1999-04-27 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービンコンバインドプラント
JP3150567B2 (ja) 1995-04-14 2001-03-26 三菱重工業株式会社 ガスタービン燃料加熱装置
JP2012026441A (ja) * 2010-07-23 2012-02-09 General Electric Co <Ge> ハイブリッド発電システム及びその方法
JP4881065B2 (ja) * 2006-05-23 2012-02-22 株式会社荏原製作所 高温ガス熱源の動力回収装置
JP2013040619A (ja) * 2012-11-30 2013-02-28 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービン冷却系統、これを備えているガスタービンプラント、及びガスタービンプラントの運用方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5255505A (en) * 1992-02-21 1993-10-26 Westinghouse Electric Corp. System for capturing heat transferred from compressed cooling air in a gas turbine
US5317877A (en) * 1992-08-03 1994-06-07 General Electric Company Intercooled turbine blade cooling air feed system
US20090293496A1 (en) * 2008-06-02 2009-12-03 Norris James W Gas turbine engines generating electricity by cooling cooling air
AU2010291165A1 (en) * 2009-09-07 2012-03-15 Shell Internationale Research Maatschappij B.V. Method of operating a gas turbine and gas turbine
US20120000201A1 (en) * 2010-06-30 2012-01-05 General Electric Company System and method for generating and storing transient integrated organic rankine cycle energy
EP2863033B1 (en) * 2013-10-21 2019-12-04 Ansaldo Energia IP UK Limited Gas turbine with flexible air cooling system and method for operating a gas turbine

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05248260A (ja) * 1992-03-04 1993-09-24 Hitachi Ltd 石炭ガス化複合発電プラント
JP3150567B2 (ja) 1995-04-14 2001-03-26 三菱重工業株式会社 ガスタービン燃料加熱装置
JPH11117712A (ja) * 1997-10-21 1999-04-27 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービンコンバインドプラント
JP4881065B2 (ja) * 2006-05-23 2012-02-22 株式会社荏原製作所 高温ガス熱源の動力回収装置
JP2012026441A (ja) * 2010-07-23 2012-02-09 General Electric Co <Ge> ハイブリッド発電システム及びその方法
JP2013040619A (ja) * 2012-11-30 2013-02-28 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービン冷却系統、これを備えているガスタービンプラント、及びガスタービンプラントの運用方法

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