JPH07208112A - 排気再燃型コンバインドプラントの運転方法及び排熱回収システム - Google Patents
排気再燃型コンバインドプラントの運転方法及び排熱回収システムInfo
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- JPH07208112A JPH07208112A JP567894A JP567894A JPH07208112A JP H07208112 A JPH07208112 A JP H07208112A JP 567894 A JP567894 A JP 567894A JP 567894 A JP567894 A JP 567894A JP H07208112 A JPH07208112 A JP H07208112A
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- boiler
- plant
- gas
- heat
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- F01K23/02—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
- F01K23/06—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle
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- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/14—Combined heat and power generation [CHP]
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- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
(57)【要約】 (修正有)
【目的】蒸気タービンプラントとガスタービンプラント
を組合せた排気再燃型コンバインドプラントにおいて熱
併給システムを設けることで、発電所の負荷パターンに
影響されることなく、発電プラントの排熱量を冷暖房・
給湯等に有効利用すると共に、プラント低負荷時の給水
・復水温度の過上昇を抑制し、安全性且つ効率性に優れ
た排気再燃型コンバインドプラントの排熱回収システム
を提供する。 【構成】排気再燃型コンバインドプラントの排熱回収方
法として熱併給システムを設け、熱供給手段としてボイ
ラ排ガス系の高圧ガスヒータ6の入口側分岐配管上に高
圧ガス調整器22、低圧ガスヒータ7の入口側分岐配管
上に低圧ガス調整器23及び低圧ガスヒータ7の出口に
排ガス流量調整器24を備えることにより、ボイラ排ガ
スは温水加熱器21側とガスヒータ側へ分配制御され
る。
を組合せた排気再燃型コンバインドプラントにおいて熱
併給システムを設けることで、発電所の負荷パターンに
影響されることなく、発電プラントの排熱量を冷暖房・
給湯等に有効利用すると共に、プラント低負荷時の給水
・復水温度の過上昇を抑制し、安全性且つ効率性に優れ
た排気再燃型コンバインドプラントの排熱回収システム
を提供する。 【構成】排気再燃型コンバインドプラントの排熱回収方
法として熱併給システムを設け、熱供給手段としてボイ
ラ排ガス系の高圧ガスヒータ6の入口側分岐配管上に高
圧ガス調整器22、低圧ガスヒータ7の入口側分岐配管
上に低圧ガス調整器23及び低圧ガスヒータ7の出口に
排ガス流量調整器24を備えることにより、ボイラ排ガ
スは温水加熱器21側とガスヒータ側へ分配制御され
る。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は排気再燃型コンバインド
プラントに係り、特に熱併給システムを設けることで、
給水・復水へのボイラ排熱回収量を調整し、安定した熱
併給発電運転を可能とする排気再燃型コンバインドプラ
ントの排熱回収システムに関する。
プラントに係り、特に熱併給システムを設けることで、
給水・復水へのボイラ排熱回収量を調整し、安定した熱
併給発電運転を可能とする排気再燃型コンバインドプラ
ントの排熱回収システムに関する。
【0002】
【従来の技術】従来の排気再燃型コンバインドプラント
は例えば特開平4-234506号公報に開示されてい
るように、発電機を駆動させるガスタービンと、このガ
スタービンの排ガスを用いて蒸気を発生させるボイラ
と、このボイラの蒸気を利用して発電する蒸気タービン
サイクルを備える。この蒸気タービンサイクルの給水系
統をボイラ排ガスの一部を用いたガスヒータで加熱し、
このガスヒータに並列に設けられた排熱回収ボイラに、
前記ガスヒータで用いられなかったボイラ排ガスを供給
し、低圧タービンで仕事を終えた蒸気を前記の排熱回収
ボイラで加熱して再び中圧タービンへ供給していた。
は例えば特開平4-234506号公報に開示されてい
るように、発電機を駆動させるガスタービンと、このガ
スタービンの排ガスを用いて蒸気を発生させるボイラ
と、このボイラの蒸気を利用して発電する蒸気タービン
サイクルを備える。この蒸気タービンサイクルの給水系
統をボイラ排ガスの一部を用いたガスヒータで加熱し、
このガスヒータに並列に設けられた排熱回収ボイラに、
前記ガスヒータで用いられなかったボイラ排ガスを供給
し、低圧タービンで仕事を終えた蒸気を前記の排熱回収
ボイラで加熱して再び中圧タービンへ供給していた。
【0003】すなわち蒸気従来技術は、ボイラ排ガスの
排熱を蒸気タービンサイクルへ熱回収するように構成さ
れていた、
排熱を蒸気タービンサイクルへ熱回収するように構成さ
れていた、
【0004】
【発明が解決しようとする課題】排気再燃型コンバイン
ドプラントへのリパワリングは、既設発電プラントに対
しガスタービン出力分プラント出力増加となり、ガスタ
ービンの高温排ガスをボイラの燃焼用空気として利用
し、またボイラの高温排ガスで給水及び復水の加熱を行
なうことから、プラント効率が向上するという利点があ
る。しかしながら、リパワリングは既設火力プラントの
改造であるという点も含め、上記従来技術のボイラ排ガ
ス熱量を蒸気タービンサイクルへ熱回収することで、復
水器熱負荷の増加及びガスヒータの余剰熱量により以下
の問題点が生じる。
ドプラントへのリパワリングは、既設発電プラントに対
しガスタービン出力分プラント出力増加となり、ガスタ
ービンの高温排ガスをボイラの燃焼用空気として利用
し、またボイラの高温排ガスで給水及び復水の加熱を行
なうことから、プラント効率が向上するという利点があ
る。しかしながら、リパワリングは既設火力プラントの
改造であるという点も含め、上記従来技術のボイラ排ガ
ス熱量を蒸気タービンサイクルへ熱回収することで、復
水器熱負荷の増加及びガスヒータの余剰熱量により以下
の問題点が生じる。
【0005】排気再燃型コンバインドプラントにおいて
復水器熱負荷は既設火力プラントに対し増加傾向となる
が、蒸気タービン定格負荷を確保し、低圧蒸気タービン
の排気蒸気を復水器にて冷却する復水器冷却水の復水器
出入口温度差を既設火力プラントの環境規定値内に押さ
えるためには、復水器冷却水量を増加させることが必要
となり、復水器冷却水を復水器へ送り込む循環水ポンプ
の大容量化、復水器等の大幅な改造が必要となる。
復水器熱負荷は既設火力プラントに対し増加傾向となる
が、蒸気タービン定格負荷を確保し、低圧蒸気タービン
の排気蒸気を復水器にて冷却する復水器冷却水の復水器
出入口温度差を既設火力プラントの環境規定値内に押さ
えるためには、復水器冷却水量を増加させることが必要
となり、復水器冷却水を復水器へ送り込む循環水ポンプ
の大容量化、復水器等の大幅な改造が必要となる。
【0006】またプラント低負荷時においては、給水及
び復水は蒸気タービン負荷にほぼ追従して減少するが、
ガスタービンの回転速度はプラント低負荷時においても
あまり変化しないためボイラ排ガス量も定格負荷時に比
べさほど変化しない。よってガスヒータ回収熱量もあま
り減少しない。このため給水及び復水をガスヒータへ全
量通水しても過熱されるという問題が生じる。
び復水は蒸気タービン負荷にほぼ追従して減少するが、
ガスタービンの回転速度はプラント低負荷時においても
あまり変化しないためボイラ排ガス量も定格負荷時に比
べさほど変化しない。よってガスヒータ回収熱量もあま
り減少しない。このため給水及び復水をガスヒータへ全
量通水しても過熱されるという問題が生じる。
【0007】本発明の第1の目的は、コンバインドプラ
ント系統外にボイラ排ガスの熱量の一部を供給し、コン
バインドプラントの余剰熱量を蒸気タービンサイクルに
戻すことなく前記系統外で冷暖房・給湯等で有効に使用
できるコンバインドプラントの排熱回収システムを提供
することにある。
ント系統外にボイラ排ガスの熱量の一部を供給し、コン
バインドプラントの余剰熱量を蒸気タービンサイクルに
戻すことなく前記系統外で冷暖房・給湯等で有効に使用
できるコンバインドプラントの排熱回収システムを提供
することにある。
【0008】本発明の第2の目的は、前記熱併給システ
ムによりコンバインドプラント系統外に供給される熱量
をプラント負荷に関わらず常に一定して供給できるコン
バインドプラントの排熱回収システムを提供することに
ある。
ムによりコンバインドプラント系統外に供給される熱量
をプラント負荷に関わらず常に一定して供給できるコン
バインドプラントの排熱回収システムを提供することに
ある。
【0009】本発明の他の目的は、プラント定格負荷時
もしくは低負荷時におけるガスヒータでは回収できない
余剰熱量を、コンバインドプラントの系統外へ供給して
冷暖房等に有効に利用するコンバインドプラントの運転
方法を提供することにある。
もしくは低負荷時におけるガスヒータでは回収できない
余剰熱量を、コンバインドプラントの系統外へ供給して
冷暖房等に有効に利用するコンバインドプラントの運転
方法を提供することにある。
【0010】また、コンバインドプラントの系統外へ供
給する熱量をプラント負荷に関わりなく略一定にして常
に安定した熱量を得ることが可能なコンバインドプラン
トの運転方法を提供することも本発明の他の目的の一つ
である。
給する熱量をプラント負荷に関わりなく略一定にして常
に安定した熱量を得ることが可能なコンバインドプラン
トの運転方法を提供することも本発明の他の目的の一つ
である。
【0011】
【課題を解決するための手段】上記第1の目的を達成す
るために、本発明の第1の発明は、ガスタービンの排ガ
スを燃焼空気として蒸気を発生するボイラと、該ボイラ
の発生蒸気により駆動される蒸気タービンの給水を前記
ボイラの排ガスを用いて加熱するガスヒータを有する排
気再燃型コンバインドプラントにおいては、ボイラの排
ガスの一部を分岐させ、この排ガスをコンバインドプラ
ントの系統外へを供給する熱併給システムに供給させる
ように構成したことを特徴とする。
るために、本発明の第1の発明は、ガスタービンの排ガ
スを燃焼空気として蒸気を発生するボイラと、該ボイラ
の発生蒸気により駆動される蒸気タービンの給水を前記
ボイラの排ガスを用いて加熱するガスヒータを有する排
気再燃型コンバインドプラントにおいては、ボイラの排
ガスの一部を分岐させ、この排ガスをコンバインドプラ
ントの系統外へを供給する熱併給システムに供給させる
ように構成したことを特徴とする。
【0012】上記第2の目的を達成するために、本発明
の第2の発明は、上記の排気再燃型コンバインドプラン
トにおいては、ボイラの排ガスの一部を分岐させ、この
排ガスをコンバインドプラントの系統外へを供給する熱
併給システムに供給させるように成し、更にこの排ガス
の熱量が、プラントの負荷に関わらず常に略一定になる
ように構成したことを特徴とする。
の第2の発明は、上記の排気再燃型コンバインドプラン
トにおいては、ボイラの排ガスの一部を分岐させ、この
排ガスをコンバインドプラントの系統外へを供給する熱
併給システムに供給させるように成し、更にこの排ガス
の熱量が、プラントの負荷に関わらず常に略一定になる
ように構成したことを特徴とする。
【0013】上記他の目的を達成するために、本発明の
他の発明は、ガスタービンの排ガスをボイラの熱源とし
て使用すると共に、ボイラの排ガスを蒸気タービンサイ
クルの給水系を加熱するガスヒータに供給する排気再燃
型コンバインドプラントの運転方法において、前記ガス
ヒータとこれに並列的に設けられた熱併給プラントに供
給されるボイラ排ガスの熱量を熱併給システム供給可能
熱量としたときに、該熱量と予め定められたガスヒータ
可能回収熱量との差よりも大きい所定熱量相当分のボイ
ラ排ガス量を、前記コンバインドプラント系統外へボイ
ラ排ガスの排熱を供給する前記熱併給プラントに分配供
給して運転することを特徴とする。
他の発明は、ガスタービンの排ガスをボイラの熱源とし
て使用すると共に、ボイラの排ガスを蒸気タービンサイ
クルの給水系を加熱するガスヒータに供給する排気再燃
型コンバインドプラントの運転方法において、前記ガス
ヒータとこれに並列的に設けられた熱併給プラントに供
給されるボイラ排ガスの熱量を熱併給システム供給可能
熱量としたときに、該熱量と予め定められたガスヒータ
可能回収熱量との差よりも大きい所定熱量相当分のボイ
ラ排ガス量を、前記コンバインドプラント系統外へボイ
ラ排ガスの排熱を供給する前記熱併給プラントに分配供
給して運転することを特徴とする。
【0014】また、前記所定熱量をプラントの負荷に関
わらず略一定にしてもよい。
わらず略一定にしてもよい。
【0015】更に、前記所定熱量を復水器熱負荷抑制域
又は復水ダンプ域において略一定としてもよい。
又は復水ダンプ域において略一定としてもよい。
【0016】
【作用】上記第1の発明に係る排気再燃型コンバインド
プラントは、ボイラ排ガスの余剰熱を蒸気タービンサイ
クルへ戻すことなくコンバインドプラントの系統外で冷
暖房、給湯等に使用するため、復水及び給水を過剰に加
熱することことなく、前記余剰熱を有効に利用すること
ができる。
プラントは、ボイラ排ガスの余剰熱を蒸気タービンサイ
クルへ戻すことなくコンバインドプラントの系統外で冷
暖房、給湯等に使用するため、復水及び給水を過剰に加
熱することことなく、前記余剰熱を有効に利用すること
ができる。
【0017】上記第2の発明に係る排気再燃型コンバイ
ンドプラントは、熱併給システムに供給されるボイラ排
ガスの熱量をプラントの負荷に関わりなく常に略一定と
なるように構成したので、常に安定した必要熱量を得る
ことができ、質の高い熱併給システムを提供することが
できる。
ンドプラントは、熱併給システムに供給されるボイラ排
ガスの熱量をプラントの負荷に関わりなく常に略一定と
なるように構成したので、常に安定した必要熱量を得る
ことができ、質の高い熱併給システムを提供することが
できる。
【0018】上記他の発明に係る排気再燃型コンバイン
ドプラントの運転方法は、ガスヒータ回収熱量の上限値
を超えるボイラ排ガスの熱量が発生するプラント負荷
時、例えば復水器熱負荷抑制域又は復水ダンプ域におい
ては、その余剰熱量を復水器へダンプして無駄にするこ
となく、前記熱併給システムに供給するため、余剰熱量
を有効に冷暖房等に利用することができる。
ドプラントの運転方法は、ガスヒータ回収熱量の上限値
を超えるボイラ排ガスの熱量が発生するプラント負荷
時、例えば復水器熱負荷抑制域又は復水ダンプ域におい
ては、その余剰熱量を復水器へダンプして無駄にするこ
となく、前記熱併給システムに供給するため、余剰熱量
を有効に冷暖房等に利用することができる。
【0019】また、前記熱併給システムに供給される熱
量をプラントの負荷に関わらず略一定にしているため、
常に安定した熱量をコンバインドプラントの系統外で得
ることができる。
量をプラントの負荷に関わらず略一定にしているため、
常に安定した熱量をコンバインドプラントの系統外で得
ることができる。
【0020】
【実施例】以下、本発明の一実施例を図面を参照して説
明する。
明する。
【0021】図1は本発明の一実施例に係る排気再燃型
コンバインドプラントのボイラ排ガス系に熱併給システ
ム26を設けた構成図である。
コンバインドプラントのボイラ排ガス系に熱併給システ
ム26を設けた構成図である。
【0022】発電機4を発電駆動とするガスタービン
(圧縮機1,燃焼器2,タービン3)設備において、ガ
スタービン3からの高温排ガスをボイラ5の燃焼用空気
として使用する。ボイラ5の排ガスは通気管70を介し
て高圧ガスヒータ6に供給され、この高圧ガスヒータ6
にて給水に熱回収を図り、更に低圧ガスヒータ7にて復
水に熱回収を図ることにより、ボイラ5の排ガス温度は
100℃程度に冷却され煙突8より大気に放出する。
(圧縮機1,燃焼器2,タービン3)設備において、ガ
スタービン3からの高温排ガスをボイラ5の燃焼用空気
として使用する。ボイラ5の排ガスは通気管70を介し
て高圧ガスヒータ6に供給され、この高圧ガスヒータ6
にて給水に熱回収を図り、更に低圧ガスヒータ7にて復
水に熱回収を図ることにより、ボイラ5の排ガス温度は
100℃程度に冷却され煙突8より大気に放出する。
【0023】一方、給水を蒸気に変換するボイラ5と、
ボイラ5で発生した蒸気により駆動され発電機12を発
電駆動する高圧蒸気タービン9と、高圧蒸気タービン9
の排気蒸気をボイラ5で再熱した蒸気により駆動される
中圧蒸気タービン10と、中圧蒸気タービン10の排気
蒸気により駆動される低圧蒸気タービン11と、低圧蒸
気タービン11の排気蒸気を復水化する復水器13と、
復水器13の復水を昇圧して復水系統に吐出する復水ポ
ンプ14と、復水ポンプ14から供給された復水を低圧
蒸気タービン11の抽気蒸気により加熱する低圧給水加
熱器15と、低圧給水加熱器15から供給された復水を
中圧蒸気タービン10の抽気蒸気にて脱気する脱気器1
6と、脱気器16により脱気された復水を昇圧して給水
系統に吐出する給水ポンプ17と、給水ポンプ17から
供給された給水を高圧蒸気タービン9の抽気蒸気により
加熱する高圧給水加熱器18とを備え、低圧蒸気タービ
ン11の排気蒸気を復水器13にて冷却するための海水
を復水器13へ吐出する循環水ポンプ20を備える。
ボイラ5で発生した蒸気により駆動され発電機12を発
電駆動する高圧蒸気タービン9と、高圧蒸気タービン9
の排気蒸気をボイラ5で再熱した蒸気により駆動される
中圧蒸気タービン10と、中圧蒸気タービン10の排気
蒸気により駆動される低圧蒸気タービン11と、低圧蒸
気タービン11の排気蒸気を復水化する復水器13と、
復水器13の復水を昇圧して復水系統に吐出する復水ポ
ンプ14と、復水ポンプ14から供給された復水を低圧
蒸気タービン11の抽気蒸気により加熱する低圧給水加
熱器15と、低圧給水加熱器15から供給された復水を
中圧蒸気タービン10の抽気蒸気にて脱気する脱気器1
6と、脱気器16により脱気された復水を昇圧して給水
系統に吐出する給水ポンプ17と、給水ポンプ17から
供給された給水を高圧蒸気タービン9の抽気蒸気により
加熱する高圧給水加熱器18とを備え、低圧蒸気タービ
ン11の排気蒸気を復水器13にて冷却するための海水
を復水器13へ吐出する循環水ポンプ20を備える。
【0024】また、熱併給システム26として、熱併給
プラント25と、この熱併給プラント25へ必要熱量を
供給するための手段として通気管70の途中に設けら
れ、ボイラ排ガス系の高圧ガスヒータ6及び低圧ガスヒ
ータ7の入口から分岐される分岐管71を介して、これ
らガスヒ−タと並列に温水加熱器21を設け、高圧ガス
ヒータ入口分岐配管上には高圧ガス調整器22、低圧ガ
スヒータ入口の分岐管71上には低圧ガス調整器23を
備え、低圧ガスヒータ7の出口側に排ガス流量調整器2
4を備える。
プラント25と、この熱併給プラント25へ必要熱量を
供給するための手段として通気管70の途中に設けら
れ、ボイラ排ガス系の高圧ガスヒータ6及び低圧ガスヒ
ータ7の入口から分岐される分岐管71を介して、これ
らガスヒ−タと並列に温水加熱器21を設け、高圧ガス
ヒータ入口分岐配管上には高圧ガス調整器22、低圧ガ
スヒータ入口の分岐管71上には低圧ガス調整器23を
備え、低圧ガスヒータ7の出口側に排ガス流量調整器2
4を備える。
【0025】図2は本発明の一実施例に係る排気再燃型
コンバインドプラントの蒸気タービン負荷に対するボイ
ラ排ガス熱量の特性を示す説明図である。
コンバインドプラントの蒸気タービン負荷に対するボイ
ラ排ガス熱量の特性を示す説明図である。
【0026】ボイラ排ガス熱量は熱併給システム26の
必要熱量と蒸気タービンサイクルの復水器熱負荷の増加
及び給水・復水の過度の温度上昇等の問題を考慮したガ
スヒータ回収熱量から温水加熱器21側とガスヒータ側
へ排ガス流量調整器24、高圧ガス調整器22及び低圧
ガス調整器23の開度を調整し分配制御する。
必要熱量と蒸気タービンサイクルの復水器熱負荷の増加
及び給水・復水の過度の温度上昇等の問題を考慮したガ
スヒータ回収熱量から温水加熱器21側とガスヒータ側
へ排ガス流量調整器24、高圧ガス調整器22及び低圧
ガス調整器23の開度を調整し分配制御する。
【0027】プラント高負荷時においてはボイラ排ガス
熱量を排ガス流量調整器24にて分配制御し、ガスヒー
タ回収熱量を上限値以下に調整することで、給水加熱器
側へのボイラ排ガス熱量分配比が大きくなり、給水加熱
器通水量が増加する。このため、給水加熱器必要抽気量
が増加し、その分蒸気タービン排気量が減少する。この
結果、低圧タービン11から復水器13への排気蒸気は
減少し、復水器13への排熱量を抑制でき、循環水ポン
プ20、復水器13等の大幅な改造無しで復水器冷却水
の復水器出入口温度差を環境規定値内に押さえられる。
熱量を排ガス流量調整器24にて分配制御し、ガスヒー
タ回収熱量を上限値以下に調整することで、給水加熱器
側へのボイラ排ガス熱量分配比が大きくなり、給水加熱
器通水量が増加する。このため、給水加熱器必要抽気量
が増加し、その分蒸気タービン排気量が減少する。この
結果、低圧タービン11から復水器13への排気蒸気は
減少し、復水器13への排熱量を抑制でき、循環水ポン
プ20、復水器13等の大幅な改造無しで復水器冷却水
の復水器出入口温度差を環境規定値内に押さえられる。
【0028】プラント低負荷時においてはボイラ排ガス
熱量を排ガス流量調整器24にて分配制御し、ガスヒー
タ回収熱量を上限値以下に調整することで、給水加熱器
通水量が増加し、それに伴い給水加熱器必要抽気量が増
加するため蒸気タービン抽気逆止弁チャタリングが防止
できる。またボイラ排ガス熱量による給水・復水温度の
過上昇を防止でき、安全且つ効率的なプラント運用が可
能となる。
熱量を排ガス流量調整器24にて分配制御し、ガスヒー
タ回収熱量を上限値以下に調整することで、給水加熱器
通水量が増加し、それに伴い給水加熱器必要抽気量が増
加するため蒸気タービン抽気逆止弁チャタリングが防止
できる。またボイラ排ガス熱量による給水・復水温度の
過上昇を防止でき、安全且つ効率的なプラント運用が可
能となる。
【0029】一方、熱併給システム26においては電気
中心型のプラント運転時でも発電所の負荷パターンに影
響されることなく安定したボイラ排ガス系からの熱量を
確保でき、冷暖房、給湯等に有効利用できる。
中心型のプラント運転時でも発電所の負荷パターンに影
響されることなく安定したボイラ排ガス系からの熱量を
確保でき、冷暖房、給湯等に有効利用できる。
【0030】また熱併給プラント25が停止時において
ボイラ排ガス熱量は排ガス流量調整器24を全開、高圧
ガス調整器22及び低圧ガス調整器23は全閉とし、ガ
スヒータ側へ全量送り込む。そしてガスヒータの余剰熱
量が生じる負荷においては復水温度の過上昇を防止する
ため、復水量を増加させガスヒータ通水後、復水ダンプ
系統19から復水器へ戻すことで対応可能とする。
ボイラ排ガス熱量は排ガス流量調整器24を全開、高圧
ガス調整器22及び低圧ガス調整器23は全閉とし、ガ
スヒータ側へ全量送り込む。そしてガスヒータの余剰熱
量が生じる負荷においては復水温度の過上昇を防止する
ため、復水量を増加させガスヒータ通水後、復水ダンプ
系統19から復水器へ戻すことで対応可能とする。
【0031】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば排
気再燃型コンバインドプラントの排熱回収方法として、
熱併給システムを設けることで発電プラントの排熱をプ
ラントの負荷変動に影響されることなく冷暖房、給湯等
に有効利用でき、総合熱効率の向上及び排熱公害の低減
化を図ることが可能となる。また蒸気タービンプラント
においては復水器熱負荷の増加による復水器冷却水の復
水器出入口温度差を環境規定値内に抑制することが可能
となると共に、プラント低負荷時の給水・復水温度の過
上昇を防止でき安全且つ効率的なプラント運用が可能と
なる。一方、排気再燃型コンバインドプラントの新設時
に同様の排熱回収システムを設けることにより、循環水
ポンプ、復水器等の小容量化が図れる。
気再燃型コンバインドプラントの排熱回収方法として、
熱併給システムを設けることで発電プラントの排熱をプ
ラントの負荷変動に影響されることなく冷暖房、給湯等
に有効利用でき、総合熱効率の向上及び排熱公害の低減
化を図ることが可能となる。また蒸気タービンプラント
においては復水器熱負荷の増加による復水器冷却水の復
水器出入口温度差を環境規定値内に抑制することが可能
となると共に、プラント低負荷時の給水・復水温度の過
上昇を防止でき安全且つ効率的なプラント運用が可能と
なる。一方、排気再燃型コンバインドプラントの新設時
に同様の排熱回収システムを設けることにより、循環水
ポンプ、復水器等の小容量化が図れる。
【0032】
【図1】本発明の一実施例を示す排気再燃型コンバイン
ドプラントの系統図である。
ドプラントの系統図である。
【図2】本発明に係る蒸気タービン負荷に対するガスヒ
ータ及び熱回収システムへ分配供給されるボイラ排ガス
熱量の特性を示す説明図である。
ータ及び熱回収システムへ分配供給されるボイラ排ガス
熱量の特性を示す説明図である。
1…圧縮機,2…燃焼器,3…ガスタービン,4,12
…発電機,5…ボイラ,6…高圧ガスヒータ,7…低圧
ガスヒータ,8…煙突,9…高圧蒸気タービン,10…
中圧蒸気タービン,11…低圧蒸気タービン,13…復
水器,14…復水ポンプ,15…低圧給水加熱器,16
…脱気器,17…給水ポンプ,18…高圧給水加熱器,
19…復水ダンプ系統,20…循環水ポンプ,21…温
水加熱器,22…高圧ガス調整器,23…低圧ガス調整
器,24…排ガス流量調整器,25…熱併給プラント,
26…熱併給システム,70…通気管,71…分岐管
…発電機,5…ボイラ,6…高圧ガスヒータ,7…低圧
ガスヒータ,8…煙突,9…高圧蒸気タービン,10…
中圧蒸気タービン,11…低圧蒸気タービン,13…復
水器,14…復水ポンプ,15…低圧給水加熱器,16
…脱気器,17…給水ポンプ,18…高圧給水加熱器,
19…復水ダンプ系統,20…循環水ポンプ,21…温
水加熱器,22…高圧ガス調整器,23…低圧ガス調整
器,24…排ガス流量調整器,25…熱併給プラント,
26…熱併給システム,70…通気管,71…分岐管
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI 技術表示箇所 F02C 6/18 A Z (72)発明者 栗林 哲三 茨城県日立市幸町三丁目2番1号 日立エ ンジニアリング株式会社内 (72)発明者 小松 秀明 茨城県日立市幸町三丁目1番1号 株式会 社日立製作所日立工場内
Claims (5)
- 【請求項1】ガスタービンの排ガスを燃焼空気として蒸
気を発生するボイラと、該ボイラの発生蒸気により駆動
される蒸気タービンの給水を前記ボイラの排ガスを用い
て加熱するガスヒータと、前記ボイラと前記ガスヒータ
とを連結し、前記ガスヒータへボイラの排ガスを通気す
る通気管とを有する排気再燃型コンバインドプラントに
おいて、前記通気管にボイラの排ガスの一部を分岐させ
る分岐管を設けると共に、この分岐管の一端に前記コン
バインドプラントの系統外へボイラ排ガスの排熱を供給
する熱併給プラントを設置したことを特徴とする排気再
燃型コンバインドプラントの排熱回収システム。 - 【請求項2】ガスタービンの排ガスを燃焼空気として蒸
気を発生するボイラと、該ボイラの発生蒸気により駆動
される蒸気タービンの給水を前記ボイラの排ガスを用い
て加熱するガスヒータと、前記ボイラと前記ガスヒータ
とを連結し、前記ガスヒータへボイラの排ガスを通気す
る通気管とを有する排気再燃型コンバインドプラントに
おいて、前記通気管内を流れるボイラ排ガスの一部を分
岐させる分岐管と、この分岐管により分岐されたボイラ
排ガスを用いて前記コンバインドプラントの系統外へボ
イラ排ガスの排熱を供給する熱併給プラントと、前記排
熱量が前記プラント負荷に関わらずほぼ一定となるよう
に、前記熱併給プラントに供給されるボイラ排ガス量を
制御する排ガス量制御手段とを備えたことを特徴とする
排気再燃型コンバインドプラントの排熱回収システム。 - 【請求項3】ガスタービンの排ガスをボイラの熱源とし
て使用すると共に、ボイラの排ガスを蒸気タービンサイ
クルの給水系を加熱するガスヒータに供給する排気再燃
型コンバインドプラントの運転方法において、 前記ガスヒータとこれに並列的に設けられた熱併給プラ
ントに供給されるボイラ排ガスの熱量を熱併給システム
供給可能熱量としたときに、該熱量と予め定められたガ
スヒータ可能回収熱量との差よりも大きい所定熱量相当
分のボイラ排ガス量を、前記コンバインドプラント系統
外へボイラ排ガスの排熱を供給する前記熱併給プラント
に分配供給して運転することを特徴とする排気再燃型コ
ンバインドプラントの運転方法。 - 【請求項4】請求項3記載の排気再燃型コンバインドプ
ラントの運転方法において、前記所定熱量は、前記プラ
ント負荷に関わらず略一定あることを特徴とする排気再
燃型コンバインドプラントの運転方法。 - 【請求項5】請求項3記載の排気再燃型コンバインドプ
ラントの運転方法において、前記所定熱量は、復水器熱
負荷抑制域又は復水ダンプ域において略一定であること
を特徴とする排気再燃型コンバインドプラントの運転方
法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP567894A JPH07208112A (ja) | 1994-01-24 | 1994-01-24 | 排気再燃型コンバインドプラントの運転方法及び排熱回収システム |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP567894A JPH07208112A (ja) | 1994-01-24 | 1994-01-24 | 排気再燃型コンバインドプラントの運転方法及び排熱回収システム |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH07208112A true JPH07208112A (ja) | 1995-08-08 |
Family
ID=11617761
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP567894A Pending JPH07208112A (ja) | 1994-01-24 | 1994-01-24 | 排気再燃型コンバインドプラントの運転方法及び排熱回収システム |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH07208112A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1365198A4 (en) * | 2001-01-23 | 2004-08-04 | Honda Motor Co Ltd | COGENERATION DEVICE |
| CN102537933A (zh) * | 2011-12-30 | 2012-07-04 | 冯伟忠 | 一种用于汽轮发电机组的可调式给水回热系统 |
| CN101769552B (zh) | 2008-12-29 | 2012-08-08 | 河北盛华化工有限公司 | 热电厂汽轮机低真空运行循环水供暖系统 |
| EP3985233A1 (en) * | 2020-10-16 | 2022-04-20 | Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG | Heat recovery steam generator with mass flow adaption |
-
1994
- 1994-01-24 JP JP567894A patent/JPH07208112A/ja active Pending
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1365198A4 (en) * | 2001-01-23 | 2004-08-04 | Honda Motor Co Ltd | COGENERATION DEVICE |
| US6948319B2 (en) | 2001-01-23 | 2005-09-27 | Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha | Cogeneration device |
| CN101769552B (zh) | 2008-12-29 | 2012-08-08 | 河北盛华化工有限公司 | 热电厂汽轮机低真空运行循环水供暖系统 |
| CN102537933A (zh) * | 2011-12-30 | 2012-07-04 | 冯伟忠 | 一种用于汽轮发电机组的可调式给水回热系统 |
| EP3985233A1 (en) * | 2020-10-16 | 2022-04-20 | Siemens Gamesa Renewable Energy GmbH & Co. KG | Heat recovery steam generator with mass flow adaption |
| WO2022078795A1 (en) | 2020-10-16 | 2022-04-21 | Siemens Gamesa Renewable Energy Gmbh & Co. Kg | Heat recovery steam generator with mass flow adaption |
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