JPH10227203A - Cogeneration system - Google Patents
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- JPH10227203A JPH10227203A JP9030595A JP3059597A JPH10227203A JP H10227203 A JPH10227203 A JP H10227203A JP 9030595 A JP9030595 A JP 9030595A JP 3059597 A JP3059597 A JP 3059597A JP H10227203 A JPH10227203 A JP H10227203A
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- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/14—Combined heat and power generation [CHP]
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
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- Y02E20/16—Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Description
【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明はコジェネレーション
システムに関し、熱ポテンシャルの効率化と蒸気の有効
利用を行う技術に関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a cogeneration system, and more particularly to a technique for improving the efficiency of heat potential and effectively using steam.
【0002】[0002]
【従来の技術】コジェネレーションシステムでは、一般
に電気または動力と、有効な熱エネルギーとの二つのエ
ネルギーを、単一のエネルギー源から連続的に生産する
操作を行う。最近では、電力事情や環境対策上、さらに
エネルギー効率の高いコジェネレーションシステムが要
請されている。この要請に対応したコジェネレーション
システムの一例を図4に示す。この例では、ガスタービ
ンから排出される熱を用いて水を蒸気にし、その蒸気を
用いて仕事を行わせている。2. Description of the Related Art Cogeneration systems generally operate to continuously produce two energies from a single energy source, electricity or power and available thermal energy. Recently, cogeneration systems with higher energy efficiency have been demanded in view of the power situation and environmental measures. FIG. 4 shows an example of a cogeneration system corresponding to this request. In this example, water is converted into steam using heat discharged from the gas turbine, and work is performed using the steam.
【0003】図4において、配管24に入ったエアは圧
縮機34によって圧縮され、燃焼器22で燃料とともに
燃焼され、タービン36を回転させる。このタービン3
6の回転に伴って、発電機32が発電を行う。また、タ
ービン36から排出される排気ガスは排気管38を通じ
て排出される。その排気管38は廃熱ボイラ20と予熱
器14との中を通っている。この構造によって、排気ガ
スの熱が廃熱ボイラ20では水を蒸発させ、予熱器14
では廃熱ボイラ20に供給する水を予熱する。この廃熱
ボイラ20に供給する水は、給水タンク52からポンプ
54によって送り出され、配管56を通じて熱交換器4
6および予熱器14に送られる。そしてこれらの熱交換
器46および予熱器14で予熱された水は、配管16を
通じて廃熱ボイラ20に送られる。廃熱ボイラ20で発
生した蒸気は、一方は配管12を通って動力回収装置4
2に行き、他方は配管60を通って熱交換器46に行
く。この蒸気は高温高圧であるため、動力回収装置42
で仕事40を行なって減圧するとともに、熱交換器46
に送って熱交換により廃熱ボイラ20に供給する水を予
熱している。そして、仕事40を行なった蒸気は配管5
8を通じて工場等に送られる。一方、熱交換器46で熱
交換された蒸気は復水され、配管48を通じて給水タン
ク52に貯留される。なお、仕事40としては、発電や
エアの圧縮等がある。[0003] In FIG. 4, air entering a pipe 24 is compressed by a compressor 34 and burned together with fuel in a combustor 22 to rotate a turbine 36. This turbine 3
With the rotation of 6, the generator 32 generates electric power. Further, the exhaust gas discharged from the turbine 36 is discharged through an exhaust pipe 38. The exhaust pipe 38 passes between the waste heat boiler 20 and the preheater 14. With this structure, the heat of the exhaust gas causes the water to evaporate in the waste heat boiler 20 and the preheater 14
Then, the water supplied to the waste heat boiler 20 is preheated. Water to be supplied to the waste heat boiler 20 is sent out from a water supply tank 52 by a pump 54, and is passed through a pipe 56.
6 and the preheater 14. The water preheated by the heat exchanger 46 and the preheater 14 is sent to the waste heat boiler 20 through the pipe 16. One of the steam generated in the waste heat boiler 20 passes through the pipe 12 and
2 and the other through pipe 60 to heat exchanger 46. Since this steam has a high temperature and a high pressure, the power recovery device 42
The work 40 is performed to reduce the pressure, and the heat exchanger 46
To heat the water to be supplied to the waste heat boiler 20 by heat exchange. Then, the steam that has performed the work 40 is supplied to the pipe 5
8 to the factory. On the other hand, the steam that has undergone heat exchange in the heat exchanger 46 is condensed and stored in a water supply tank 52 through a pipe 48. The work 40 includes power generation and air compression.
【0004】[0004]
【発明が解決しようとする課題】しかし、廃熱ボイラ2
0で発生した蒸気を動力回収装置42と熱交換器46と
に分散させていたため、動力回収装置42によって取り
出せる仕事40は圧力が分散した分だけ小さくなってし
まう。また、配管58で工場へ送られた蒸気が使いきれ
ない場合には、その蒸気を捨てざるを得ない。そのた
め、熱ポテンシャルが効率よく利用されていなかった。
本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、エ
ネルギー効率を向上させるために、より熱ポテンシャル
を効率よく利用したコジェネレーションシステムを提供
することを目的とする。However, the waste heat boiler 2
Since the steam generated at 0 is distributed to the power recovery device 42 and the heat exchanger 46, the work 40 that can be taken out by the power recovery device 42 is reduced by the amount of the dispersed pressure. If the steam sent to the factory through the pipe 58 cannot be used up, the steam must be discarded. Therefore, the thermal potential has not been used efficiently.
The present invention has been made in view of such a point, and an object of the present invention is to provide a cogeneration system that uses a thermal potential more efficiently in order to improve energy efficiency.
【0005】[0005]
【課題を解決するための第1の手段】請求項1に記載の
コジェネレーションシステムは、図1に模式的に示すよ
うに、発電設備のタービン36から排出される熱を用い
て、廃熱ボイラ20に供給される水を蒸気にし、その廃
熱ボイラ20から排出された蒸気を用いて仕事40を行
い、その仕事後の蒸気をフィードバックして再利用する
ことを特徴とする。請求項1に記載のコジェネレーショ
ンシステムによれば、廃熱ボイラ20から排出された蒸
気を用いて仕事40を行なった後の余剰蒸気をフィード
バックして使用するので、その仕事量を最大限まで引き
上げることが可能になる。そのため、熱ポテンシャルを
効率よく利用して、エネルギー効率を向上させることが
できる。According to a first aspect of the present invention, there is provided a cogeneration system comprising a waste heat boiler using heat discharged from a turbine of a power generation facility as schematically shown in FIG. Water supplied to the steam generator 20 is converted into steam, the work 40 is performed using the steam discharged from the waste heat boiler 20, and the steam after the work is fed back and reused. According to the cogeneration system of the first aspect, since the excess steam after performing the work 40 using the steam discharged from the waste heat boiler 20 is used as feedback, the work amount is increased to the maximum. It becomes possible. Therefore, energy efficiency can be improved by efficiently using the thermal potential.
【0006】[0006]
【課題を解決するための第2の手段】請求項2に記載の
コジェネレーションシステムは、請求項1に記載のコジ
ェネレーションシステムにおいて、その仕事後の蒸気を
用いて、その廃熱ボイラ20に供給する水を予熱するこ
とを特徴とする。請求項2に記載のコジェネレーション
システムによれば、仕事40を行なったことによって減
圧された蒸気によって、廃熱ボイラ20に供給する水を
予熱する。この水が予熱されれば廃熱ボイラ20で蒸気
になりやすくなるため、より高温高圧の蒸気が得られ
る。そのため、エネルギー効率をより向上させることが
できる。According to a second aspect of the present invention, there is provided a cogeneration system according to the first aspect, wherein the cogeneration system is supplied to the waste heat boiler 20 by using steam after the work. It is characterized by pre-heating water. According to the cogeneration system of the second aspect, the water supplied to the waste heat boiler 20 is preheated by the steam reduced in pressure by performing the work 40. If this water is preheated, it is likely to turn into steam in the waste heat boiler 20, so that higher temperature and higher pressure steam can be obtained. Therefore, energy efficiency can be further improved.
【0007】[0007]
【課題を解決するための第3の手段】請求項3に記載の
コジェネレーションシステムは、請求項1に記載のコジ
ェネレーションシステムにおいて、その仕事後の蒸気を
用いて、その廃熱ボイラに供給する水を蓄える給水タン
ク内の水を予熱することを特徴とする。請求項3に記載
のコジェネレーションシステムによれば、仕事40を行
なったことによって減圧された蒸気によって、その廃熱
ボイラ20に供給する水を蓄える給水タンク52内の水
を予熱する。この給水タンク52内の水が予熱されれば
廃熱ボイラ20で蒸気になりやすくなるため、より高温
高圧の蒸気が得られる。そのため、エネルギー効率をよ
り向上させることができる。According to a third aspect of the present invention, there is provided a cogeneration system according to the first aspect, wherein the post-work steam is supplied to the waste heat boiler using the post-work steam. It is characterized by preheating the water in the water tank that stores water. According to the cogeneration system of the third aspect, the water in the water supply tank 52 that stores the water to be supplied to the waste heat boiler 20 is preheated by the steam reduced in pressure by performing the work 40. If the water in the water supply tank 52 is preheated, it is likely to become steam in the waste heat boiler 20, so that steam of higher temperature and pressure is obtained. Therefore, energy efficiency can be further improved.
【0008】[0008]
【課題を解決するための第4の手段】請求項4に記載の
コジェネレーションシステムは、請求項1に記載のコジ
ェネレーションシステムにおいて、発電設備の燃焼器へ
の燃料の供給量が所定の供給量を超える場合には、その
燃焼器に蒸気を噴射することを特徴とする。請求項4に
記載のコジェネレーションシステムによれば、発電設備
の燃焼器22への燃料の供給量が所定の供給量を超える
ときに、その燃焼器22に蒸気を噴射する。そのため、
発電設備から排出される窒素酸化物の濃度を低く抑える
ことができる。According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a cogeneration system according to the first aspect, wherein the amount of fuel supplied to the combustor of the power generation equipment is a predetermined amount. In the case of exceeding, the steam is injected into the combustor. According to the cogeneration system of the fourth aspect, when the supply amount of fuel to the combustor 22 of the power generation facility exceeds a predetermined supply amount, steam is injected into the combustor 22. for that reason,
The concentration of nitrogen oxides discharged from the power generation equipment can be kept low.
【0009】[0009]
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図1〜図3を参照しながら説明する。ここで、図1
には、本発明のコジェネレーションシステムを概念図で
示す。図2には、本発明を実現するための配管系統を示
す。図3には、蒸気の流量制御を行う処理手順をフロー
チャートで示す。DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Embodiments of the present invention will be described below with reference to FIGS. Here, FIG.
1 shows a conceptual diagram of the cogeneration system of the present invention. FIG. 2 shows a piping system for realizing the present invention. FIG. 3 is a flowchart showing a processing procedure for controlling the flow rate of steam.
【0010】図1において、配管24に入ったエアは、
冷却器26で冷却されて配管30を循環する冷却水によ
って冷却される。こうして冷却されたエアは、圧縮機3
4に送られて圧縮される。さらに、そのエアは燃焼器2
2において配管168(図2)から供給される燃料とと
もに燃焼され、タービン36を回転させる。このタービ
ン36の回転に伴って、発電機32が発電を行う。ま
た、タービン36から排出される排気ガスは排気管38
を通じて排出される。その排気管38は廃熱ボイラ20
と予熱器14との中を通っている。この構造によって、
排気ガスの熱が廃熱ボイラ20では水を蒸発させ、予熱
器14では廃熱ボイラ20に供給する水を予熱する。廃
熱ボイラ20に供給する水は、給水タンク52からポン
プ54によって送り出され、熱交換器46および予熱器
14によって予熱され、配管56,16を通じて廃熱ボ
イラ20に送られる。In FIG. 1, the air entering the pipe 24 is
Cooled by the cooler 26 and cooled by cooling water circulating through the pipe 30. The air thus cooled is supplied to the compressor 3
4 and compressed. Furthermore, the air is supplied to the combustor 2
In 2, the fuel is burned together with the fuel supplied from the pipe 168 (FIG. 2) to rotate the turbine 36. With the rotation of the turbine 36, the generator 32 generates electric power. Further, the exhaust gas discharged from the turbine 36 is supplied to an exhaust pipe 38.
Is discharged through. The exhaust pipe 38 is connected to the waste heat boiler 20.
And the preheater 14. With this structure,
The heat of the exhaust gas evaporates the water in the waste heat boiler 20, and the preheater 14 preheats the water supplied to the waste heat boiler 20. Water to be supplied to the waste heat boiler 20 is sent out from a water supply tank 52 by a pump 54, preheated by a heat exchanger 46 and a preheater 14, and sent to the waste heat boiler 20 through pipes 56 and 16.
【0011】廃熱ボイラ20で発生した蒸気は、配管1
2を通って動力回収装置42に行き、動力回収装置42
で仕事40を行なって減圧した後に配管58を通じて工
場等に送られる。また、動力回収装置42で仕事40を
行なって減圧された蒸気は、配管10を通じて冷却器2
6に、配管44を通じて熱交換器46に、配管50を通
じて給水タンク52にそれぞれ送られる。熱交換器46
に送られた蒸気は、熱交換により廃熱ボイラ20に供給
する水を予熱している。給水タンク52に送られた蒸気
は、その給水タンク52内の水を予熱するとともに貯留
される。なお、仕事40としては、発電やエアの圧縮等
がある。また、廃熱ボイラ20で発生した蒸気は、配管
18を通って燃焼器22に送られ噴射される。この蒸気
の噴射量を適切に制御することによって、燃焼器22内
で発生する窒素酸化物(NOx )の濃度を低く抑えること
が可能になる。The steam generated in the waste heat boiler 20 is supplied to the pipe 1
2 to the power recovery device 42
After the work 40 is performed and the pressure is reduced, it is sent to a factory or the like through a pipe 58. In addition, the steam decompressed by performing the work 40 in the power recovery device 42 passes through the pipe 10 to the cooler 2.
6, to a heat exchanger 46 via a pipe 44 and to a water supply tank 52 via a pipe 50, respectively. Heat exchanger 46
Is preheating the water to be supplied to the waste heat boiler 20 by heat exchange. The steam sent to the water supply tank 52 preheats the water in the water supply tank 52 and is stored. The work 40 includes power generation and air compression. The steam generated in the waste heat boiler 20 is sent to the combustor 22 through the pipe 18 and is injected. By appropriately controlling the steam injection amount, the concentration of nitrogen oxides (NOx) generated in the combustor 22 can be reduced.
【0012】したがって、このコジェネレーションシス
テムによれば、廃熱ボイラ20から排出された蒸気を用
いて直接仕事40を行なっているので、その仕事量を最
大限まで引き上げることができる。そのため、熱ポテン
シャルを効率よく利用して、エネルギー効率を向上させ
ることができる。また、仕事40を行なったことによっ
て減圧された蒸気を用いて、廃熱ボイラ20に供給する
水を予熱している。この水が予熱されれば廃熱ボイラ2
0で蒸気になりやすくなるため、より高温高圧の蒸気が
得られる。そのため、エネルギー効率をより向上させる
ことができる。さらに、その廃熱ボイラ20に供給する
水を蓄える給水タンク52内の水を予熱している。この
給水タンク52内の水が予熱されれば廃熱ボイラ20で
蒸気になりやすくなるため、より高温高圧の蒸気が得ら
れる。そのため、エネルギー効率をより向上させること
ができる。Therefore, according to the cogeneration system, since the work 40 is directly performed using the steam discharged from the waste heat boiler 20, the work amount can be increased to the maximum. Therefore, energy efficiency can be improved by efficiently using the thermal potential. Further, water supplied to the waste heat boiler 20 is preheated by using the steam reduced in pressure by performing the work 40. If this water is preheated, waste heat boiler 2
At 0, steam becomes more apt to be obtained, so that steam of higher temperature and pressure is obtained. Therefore, energy efficiency can be further improved. Further, water in a water supply tank 52 for storing water to be supplied to the waste heat boiler 20 is preheated. If the water in the water supply tank 52 is preheated, it is likely to become steam in the waste heat boiler 20, so that steam of higher temperature and pressure is obtained. Therefore, energy efficiency can be further improved.
【0013】次に、具体的な設備に本発明を適用した例
について、図2を参照しながら説明する。以下説明を簡
単にするために、いくつかの系統に分けて、それぞれの
系統ごとに説明する。 〔発電系統〕発電系統では、ガスタービンを用いた発電
設備によって発電を行う。まず、配管178によって取
り込まれたエアは冷却器156で冷却されて配管174
を循環する冷却水によって冷却される。こうして冷却さ
れたエアは、矢印D10方向に圧縮機222へ送られて
圧縮され、配管168によって送られた燃料とともに燃
焼器220で燃焼され、タービン218を回転させる。
タービン218の回転軸は発電機224の回転軸に連結
されており、タービン218の回転に伴って発電機22
4が発電を行う。上記配管168にはバルブ170が設
けられており燃料量が調整される。そのバルブ170の
開度は、制御部152によって調整される。すなわち、
制御部152は電力監視装置119,制御部148等か
ら送られてくる電力や圧力等のデータに従って、バルブ
170の開度を調整する。そして、タービン218から
排出された排気ガスは配管216から排ガスバイパス2
14に送られ、その一部が排気ガスとして排気される。
その排気量は、圧力センサ213によって計測される圧
力であって、廃熱ボイラ212から配管116に出た直
後の蒸気の圧力に従って調整される。他の一部の排気ガ
スは廃熱ボイラ212の中を通った後に、そのまま排気
される。なお図1との関係では、冷却器156は冷却器
26に、圧縮機222は圧縮機34に、燃焼器220は
燃焼器22に、タービン218はタービン36に、発電
機224は発電機32に、配管216は排気管38に、
配管116は配管12に、廃熱ボイラ212はの廃熱ボ
イラ20にそれぞれ相当する。Next, an example in which the present invention is applied to specific equipment will be described with reference to FIG. For the sake of simplicity, the description is divided into several systems, and each system is described below. [Power generation system] In the power generation system, power is generated by power generation equipment using a gas turbine. First, the air taken in by the pipe 178 is cooled by the cooler 156 and
The cooling water is circulated. The air cooled in this way is sent to the compressor 222 in the direction of arrow D10 to be compressed, is burned in the combustor 220 together with the fuel sent by the pipe 168, and rotates the turbine 218.
The rotation shaft of the turbine 218 is connected to the rotation shaft of the generator 224, and the rotation of the generator
4 generates power. The pipe 168 is provided with a valve 170 to adjust the fuel amount. The opening of the valve 170 is adjusted by the control unit 152. That is,
The control unit 152 adjusts the opening degree of the valve 170 according to data such as power and pressure transmitted from the power monitoring device 119, the control unit 148, and the like. The exhaust gas discharged from the turbine 218 is supplied from the pipe 216 to the exhaust gas bypass 2.
14 and a part thereof is exhausted as exhaust gas.
The displacement is a pressure measured by the pressure sensor 213 and is adjusted according to the pressure of the steam immediately after the waste heat boiler 212 exits the pipe 116. Other exhaust gas passes through the waste heat boiler 212 and is then exhausted. 1, the cooler 156 is connected to the cooler 26, the compressor 222 is connected to the compressor 34, the combustor 220 is connected to the combustor 22, the turbine 218 is connected to the turbine 36, and the generator 224 is connected to the generator 32. , The pipe 216 to the exhaust pipe 38,
The pipe 116 corresponds to the pipe 12, and the waste heat boiler 212 corresponds to the waste heat boiler 20.
【0014】〔蒸気配送系統〕蒸気配送系統では、配管
を通じて各種装置等に蒸気を送る。まず、給水タンク1
88から配管208,熱交換器192,配管196,予
熱器210を経て廃熱ボイラ212に供給された水は、
廃熱ボイラ212において上記排気ガスの熱によって蒸
気となる。ここで、給水タンク188は図1の給水タン
ク52に相当し、熱交換器192は図1の熱交換器46
に相当し、配管208は配管56に相当し、予熱器21
0は図1の予熱器14に相当する。その蒸気は配管11
6に沿って矢印D2方向に送られ、その蒸気量は流量セ
ンサ198(「Fb」と図示する)によって計測され
る。そして、廃熱ボイラ212で発生した蒸気は、配管
116を通じて蒸気ヘッダ122に送られるか、配管1
62,166(図1の配管18に相当する)を通じて燃
焼器220に送られ、あるいはバルブ118を経て排出
される。すなわち、配管110を通じてバルブ126お
よびタービン125(図1の動力回収装置42に相当す
る)を経て、あるいはバルブ127および配管128を
経て、蒸気ヘッダ122に送られる。この蒸気ヘッダ1
22に送られる蒸気の蒸気量は、流量センサ113
(「Fp」と図示する)によって計測される。また、配
管110を通じてタービン125に送られる蒸気の蒸気
量は、バルブ126の開度によって調整される。同様
に、配管128(バイパス)を通じて蒸気ヘッダ122
に送られる蒸気の蒸気量は、バルブ127の開度によっ
て調整される。このように2つの配管を用いて蒸気を蒸
気ヘッダ122に送るのは、蒸気ヘッダ122の圧力が
低くなり過ぎるとタービン125が過速度となるため、
タービン125への蒸気の入出力の圧力差を保つことに
よりタービン125を保護するためである。したがっ
て、バルブ126が完全に閉じられると、タービン12
5は停止する。一方、バルブ118の開度は、圧力セン
サ197によって計測される配管116の圧力に従って
調整される。[Steam delivery system] In the steam delivery system, steam is sent to various devices through piping. First, water tank 1
The water supplied from 88 to the waste heat boiler 212 via the pipe 208, the heat exchanger 192, the pipe 196, and the preheater 210 is
In the waste heat boiler 212, the heat of the exhaust gas turns into steam. Here, the water supply tank 188 corresponds to the water supply tank 52 of FIG. 1, and the heat exchanger 192 is the heat exchanger 46 of FIG.
And the pipe 208 corresponds to the pipe 56, and the preheater 21
0 corresponds to the preheater 14 in FIG. The steam is pipe 11
6 and is sent in the direction of arrow D2, and its vapor amount is measured by a flow sensor 198 (illustrated as “Fb”). Then, the steam generated in the waste heat boiler 212 is sent to the steam header 122 through the pipe 116 or
It is sent to the combustor 220 through 62 and 166 (corresponding to the pipe 18 in FIG. 1) or discharged through the valve 118. That is, it is sent to the steam header 122 through the valve 126 and the turbine 125 (corresponding to the power recovery device 42 in FIG. 1) through the pipe 110, or through the valve 127 and the pipe 128. This steam header 1
The steam amount of the steam sent to the
(Illustrated as “Fp”). The amount of steam sent to the turbine 125 through the pipe 110 is adjusted by the opening of the valve 126. Similarly, the steam header 122 is connected through the pipe 128 (bypass).
Is adjusted by the opening degree of the valve 127. When the steam is sent to the steam header 122 using the two pipes in this manner, the turbine 125 is overspeed when the pressure of the steam header 122 is too low.
This is to protect the turbine 125 by maintaining the pressure difference between the input and output of steam to and from the turbine 125. Thus, when valve 126 is completely closed, turbine 12
5 stops. On the other hand, the opening of the valve 118 is adjusted according to the pressure of the pipe 116 measured by the pressure sensor 197.
【0015】バルブ126の開度は制御部112によっ
て制御され、バルブ127の開度は制御部114によっ
て制御される。すなわち制御部112は、圧力センサ1
00によって計測された配管108の圧力,流量センサ
113で計測された配管110の蒸気量,制御部114
からの指令に従って、バルブ126の開度を調整する。
また、制御部114は、圧力センサ115によって計測
された配管116の圧力,圧力センサ129によって計
測された蒸気ヘッダ122の圧力,後述する温度センサ
207によって計測された給水タンク188の温度に従
って、バルブ127の開度を調整する。こうして蒸気ヘ
ッダ122に送られた蒸気は、主として配管120(図
1の配管58に相当する)を通じてバルブ410を経て
既存の蒸気ヘッダ400に送られるほか、給水タンク1
88や熱交換器192、あるいは冷却器156に分配さ
れる。The opening of the valve 126 is controlled by the controller 112, and the opening of the valve 127 is controlled by the controller 114. That is, the control unit 112 controls the pressure sensor 1
00, the pressure of the pipe 108 measured by the flow rate sensor 113, the steam amount of the pipe 110,
, The opening of the valve 126 is adjusted.
The control unit 114 also controls the valve 127 according to the pressure of the pipe 116 measured by the pressure sensor 115, the pressure of the steam header 122 measured by the pressure sensor 129, and the temperature of the water supply tank 188 measured by the temperature sensor 207 described later. Adjust the opening of. The steam thus sent to the steam header 122 is mainly sent to the existing steam header 400 via the valve 410 through the pipe 120 (corresponding to the pipe 58 in FIG. 1), and the water supply tank 1
88, the heat exchanger 192, or the cooler 156.
【0016】蒸気ヘッダ122から分配される蒸気は、
第1に、配管120を通じて蒸気ヘッダ400に送られ
る。この蒸気の蒸気量はバルブ410によって調整さ
れ、そのバルブ410の開度は制御部408によって制
御される。すなわち制御部408は、圧力センサ412
によって計測される配管120の圧力と、圧力センサ4
06によって計測される蒸気ヘッダ400の圧力とに従
って、バルブ410の開度を調整する。一方、圧力セン
サ402によって計測される蒸気ヘッダ400の圧力に
従って、蒸気ヘッダ400には既存の蒸気ボイラ404
からも蒸気が供給される。すなわち、通常は蒸気ヘッダ
122から配管120を通じて蒸気が蒸気ヘッダ400
に供給されるが、その供給が何らかの要因によって不足
した場合に既存の蒸気ボイラ404から蒸気が蒸気ヘッ
ダ400に供給される。こうして、蒸気ヘッダ400内
の蒸気量(圧力)は一定に保たれる。そして、工場等か
らの要請に応じて、蒸気ヘッダ400の蒸気はその工場
等に送られる。The steam distributed from the steam header 122 is:
First, it is sent to the steam header 400 through the pipe 120. The amount of the steam is adjusted by the valve 410, and the opening of the valve 410 is controlled by the control unit 408. That is, the control unit 408 controls the pressure sensor 412
Of the pipe 120 measured by the pressure sensor 4
The opening of the valve 410 is adjusted in accordance with the pressure of the steam header 400 measured by 06. On the other hand, according to the pressure of the steam header 400 measured by the pressure sensor 402, the existing steam boiler 404 is attached to the steam header 400.
Steam is also supplied from That is, the steam is usually supplied from the steam header 122 through the pipe 120 to the steam header 400.
The steam is supplied from the existing steam boiler 404 to the steam header 400 when the supply becomes insufficient for some reason. Thus, the amount of steam (pressure) in the steam header 400 is kept constant. Then, in response to a request from a factory or the like, the steam in the steam header 400 is sent to the factory or the like.
【0017】蒸気ヘッダ122から分配される蒸気は、
第2に、配管130(図1の配管50に相当する)を矢
印D6方向に沿って給水タンク188に送られる。その
蒸気ヘッダ122と給水タンク188との間には、バル
ブ136,182およびエジェクタ180が設けられて
いる。また、蒸気ヘッダ122とバルブ136との間に
は流量センサ134(「Fk」と図示する)が設けられ
ている。同様に、エジェクタ180と給水タンク188
との間には、温度センサ184が設けられている。さら
に、エジェクタ180に供給される水は上記配管130
の他に配管202があり、この配管202はエジェクタ
180と給水タンク188との間に設けられている。そ
して、配管202を流れる水の流量はバルブ200によ
って調整され、そのバルブ200の開度は温度センサ2
04に従って変化するようになっている。The steam distributed from the steam header 122 is:
Second, the pipe 130 (corresponding to the pipe 50 in FIG. 1) is sent to the water supply tank 188 along the direction of arrow D6. Valves 136 and 182 and an ejector 180 are provided between the steam header 122 and the water supply tank 188. A flow sensor 134 (shown as “Fk”) is provided between the steam header 122 and the valve 136. Similarly, the ejector 180 and the water supply tank 188
Is provided with a temperature sensor 184. Further, the water supplied to the ejector 180
In addition, there is a pipe 202, which is provided between the ejector 180 and the water supply tank 188. The flow rate of the water flowing through the pipe 202 is adjusted by the valve 200, and the opening of the valve 200 is controlled by the temperature sensor 2.
04.
【0018】一方、給水タンク188に貯留される水
(温水)の温度を一定に保つため、その水を給水タンク
188からエジェクタ180を経て再び給水タンク18
8に戻す温水蓄熱システムが構成されている。この温水
蓄熱システムにおいて、エジェクタ180は給水タンク
188から送られた水を、蒸気ヘッダ122から送られ
た蒸気と混合させる。ここで、給水タンク188に送ら
れる蒸気量は流量センサ134によって計測され、その
蒸気量はバルブ136によって調整される。このバルブ
136の開度は、圧力センサ132によって計測される
蒸気ヘッダ122の圧力に従って調整される。そして、
バルブ136によって調整され配管130内を送られる
蒸気の蒸気量は、さらにバルブ182によって調整され
る。このバルブ182の開度は、温度センサ184で計
測された配管186内を送られる水蒸気(混合水)の温
度に従って調整される。こうして給水タンク188に蒸
気を送ることによって、給水タンク188の蓄熱効率を
維持・向上させることができる。On the other hand, in order to keep the temperature of the water (hot water) stored in the water supply tank 188 constant, the water is supplied from the water supply tank 188 via the ejector 180 to the water supply tank 18 again.
8, a hot water heat storage system is configured. In this hot water heat storage system, the ejector 180 mixes the water sent from the water supply tank 188 with the steam sent from the steam header 122. Here, the amount of steam sent to the water supply tank 188 is measured by the flow sensor 134, and the amount of steam is adjusted by the valve 136. The opening of the valve 136 is adjusted according to the pressure of the steam header 122 measured by the pressure sensor 132. And
The amount of steam adjusted by the valve 136 and sent through the pipe 130 is further adjusted by the valve 182. The opening of the valve 182 is adjusted according to the temperature of the steam (mixed water) sent through the pipe 186 measured by the temperature sensor 184. By sending steam to the water supply tank 188 in this manner, the heat storage efficiency of the water supply tank 188 can be maintained and improved.
【0019】蒸気ヘッダ122から分配される蒸気は、
第3に、配管138(図1の配管48に相当する)を矢
印D8方向に沿って熱交換器192に送られる。その蒸
気ヘッダ122と熱交換器192との間には、バルブ1
40が設けられている。熱交換器192に送られる蒸気
量は流量センサ142(「Fh」と図示する)によって
計測され、その蒸気量はバルブ140によって調整され
る。このバルブ140の開度は、熱交換器192と予熱
器210との間に設けられている温度センサ194によ
って計測される温度に応じて調整される。また、熱交換
器192によって熱交換された蒸気は復水され、配管1
90を通じて給水タンク188に送られる。上記熱交換
器192および配管138,190からなる給水予熱シ
ステムは、廃熱ボイラ212に供給する水を予熱すると
ともに、復水された蒸気によって給水タンク188内の
水を予熱することができる。なお、配管138を廃熱ボ
イラ212に接続せずに蒸気ヘッダ122に接続したの
は、廃熱ボイラ212で発生する上記のポテンシャルエ
ネルギーをタービン125において効率よく消費するた
めである。The steam distributed from the steam header 122 is:
Third, the pipe 138 (corresponding to the pipe 48 in FIG. 1) is sent to the heat exchanger 192 along the direction of arrow D8. A valve 1 is provided between the steam header 122 and the heat exchanger 192.
40 are provided. The amount of steam sent to the heat exchanger 192 is measured by a flow sensor 142 (illustrated as “Fh”), and the amount of steam is adjusted by a valve 140. The opening of the valve 140 is adjusted in accordance with the temperature measured by the temperature sensor 194 provided between the heat exchanger 192 and the preheater 210. Further, the steam heat exchanged by the heat exchanger 192 is condensed, and the steam 1
90 to a water supply tank 188. The feedwater preheating system including the heat exchanger 192 and the pipes 138 and 190 can preheat water to be supplied to the waste heat boiler 212 and also can preheat water in the feedwater tank 188 by the condensed steam. The reason why the pipe 138 is connected to the steam header 122 without being connected to the waste heat boiler 212 is to efficiently consume the above potential energy generated in the waste heat boiler 212 in the turbine 125.
【0020】蒸気ヘッダ122から分配される蒸気は、
第4に、配管150(図1の配管10に相当する)を矢
印D4方向に沿って冷却器156に送られる。その蒸気
ヘッダ122と冷却器156との間には、バルブ154
が設けられている。冷却器156に送られる蒸気量は流
量センサ144(「Fr」と図示する)によって計測さ
れ、その蒸気量はバルブ154によって調整される。こ
のバルブ154は、冷却器156から冷水を循環させる
配管174に設けられている温度センサ172によって
計測される温度に応じて開度が調整される。また、冷却
器156の動作は制御部158によって制御される。す
なわち、制御部158は電力監視装置119からの需要
電力量,温度センサ176によって計測されたエアの温
度に従って、冷却器156の動作を制御する。この制御
によってエアを適切に冷却することができ、発電効率を
向上させることができる。なお、配管150を廃熱ボイ
ラ212に接続せずに蒸気ヘッダ122に接続したの
は、廃熱ボイラ212で発生する上記のポテンシャルエ
ネルギーをタービン125において効率よく消費するた
めである。The steam distributed from the steam header 122 is:
Fourth, the pipe 150 (corresponding to the pipe 10 in FIG. 1) is sent to the cooler 156 along the direction of arrow D4. A valve 154 is provided between the steam header 122 and the cooler 156.
Is provided. The amount of steam sent to the cooler 156 is measured by a flow sensor 144 (illustrated as “Fr”), and the amount of steam is adjusted by a valve 154. The opening of the valve 154 is adjusted according to the temperature measured by a temperature sensor 172 provided in a pipe 174 for circulating cold water from the cooler 156. The operation of the cooler 156 is controlled by the control unit 158. That is, the control unit 158 controls the operation of the cooler 156 according to the power demand from the power monitoring device 119 and the air temperature measured by the temperature sensor 176. By this control, the air can be appropriately cooled, and the power generation efficiency can be improved. The reason why the pipe 150 is connected to the steam header 122 without being connected to the waste heat boiler 212 is that the potential energy generated in the waste heat boiler 212 is efficiently consumed in the turbine 125.
【0021】〔仕事系統〕仕事系統では、蒸気が有する
ポテンシャルエネルギーを用いて仕事を行う系統であっ
て、廃熱ボイラ212から排出される蒸気の一部が仕事
を行なっている。具体的に、その仕事の一つは、蒸気が
バルブ126を通じてタービン125を回転させ、その
タービン125の回転によって圧縮機124(図1の仕
事40に相当する)がエアを圧縮する。この圧縮機12
4によって圧縮されたエアは、圧空ヘッダ102に送ら
れる。圧空ヘッダ102内のエアは、圧力センサ104
によってその圧力が計測され、必要に応じて配管106
を通じて工場に送られる。なお、図2の圧縮機105は
既存のエア圧縮機である。他の仕事の一つは、配管11
6の蒸気が配管162を通じて燃焼器220に送られて
噴射され、窒素酸化物(NOx )の濃度を低く抑えるため
にガス燃焼量を調整する。すなわち、ガスタービンから
排出される排気ガスには、一般に窒素酸化物が含まれ
る。この窒素酸化物の濃度は燃焼温度によって変化する
ことから、窒素酸化物の濃度が低くなる燃焼温度を維持
することによって、窒素酸化物の発生を抑制するためで
ある。また、配管116の蒸気は配管116を通じて燃
焼器220に送られて噴射され、タービン218の出力
を増加させる。なお、配管116から燃焼器220に蒸
気を導入するのは、噴射のために高い圧力が必要なため
である。[Work System] The work system is a system that performs work using the potential energy of steam, and a part of the steam discharged from the waste heat boiler 212 performs work. Specifically, one of the tasks is that steam rotates a turbine 125 through a valve 126, and the rotation of the turbine 125 causes a compressor 124 (corresponding to the task 40 in FIG. 1) to compress air. This compressor 12
The air compressed by 4 is sent to the compressed air header 102. The air in the compressed air header 102 is
The pressure is measured by the
Through to the factory. The compressor 105 in FIG. 2 is an existing air compressor. One of the other tasks is plumbing 11
The steam of No. 6 is sent to the combustor 220 through the pipe 162 and injected, and the gas combustion amount is adjusted to keep the concentration of nitrogen oxides (NOx) low. That is, the exhaust gas discharged from the gas turbine generally contains nitrogen oxides. Since the concentration of the nitrogen oxide changes depending on the combustion temperature, the generation of the nitrogen oxide is suppressed by maintaining the combustion temperature at which the concentration of the nitrogen oxide becomes low. Further, the steam in the pipe 116 is sent to the combustor 220 through the pipe 116 and is injected, thereby increasing the output of the turbine 218. The reason why steam is introduced from the pipe 116 into the combustor 220 is that high pressure is required for injection.
【0022】ここで、配管162には流量センサ160
(「Fn」と図示する)とバルブ164とが設けられ、
配管166には流量センサ146(「Fp」と図示す
る)とバルブ147とが設けられている。流量センサ1
60は配管162を通じて燃焼器220に送る蒸気量を
計測し、バルブ164はその蒸気量を調整する。また、
流量センサ146は配管166を通じて燃焼器220に
送る蒸気量を計測し、バルブ147はその蒸気量を調整
する。このバルブ147の開度は、制御部148によっ
て制御される。すなわち、制御部148は、圧力センサ
143によって計測される蒸気ヘッダ122の圧力が所
定の圧力を超えたか否かを判別するとともに、電力監視
装置119および制御部152からの指令に従ってバル
ブ147の開度を調整する。なお、蒸気ヘッダ122の
分配側(すなわち工場等や温水蓄熱システム等に分配す
る側)の使用量が低下し、廃熱ボイラ212で発生する
蒸気量が変化しない場合には蒸気ヘッダ122内の圧力
が高まる。この場合には蒸気ヘッダ122へ蒸気を送ら
ずに、制御部148がバルブ147を開けて蒸気を燃焼
器220に誘導する。こうすることによって、蒸気ヘッ
ダ122内の異常な高圧状態になるのを防止し、かつタ
ービン218の出力を増加させて発電機224の発電電
力量を増加させることもできる。Here, a flow sensor 160 is connected to the pipe 162.
(Illustrated as “Fn”) and a valve 164 are provided,
The pipe 166 is provided with a flow sensor 146 (illustrated as “Fp”) and a valve 147. Flow sensor 1
60 measures the amount of steam sent to the combustor 220 through the pipe 162, and the valve 164 adjusts the amount of steam. Also,
The flow sensor 146 measures the amount of steam sent to the combustor 220 through the pipe 166, and the valve 147 adjusts the amount of steam. The opening degree of the valve 147 is controlled by the control unit 148. That is, control unit 148 determines whether the pressure of steam header 122 measured by pressure sensor 143 has exceeded a predetermined pressure, and determines the opening of valve 147 in accordance with a command from power monitoring device 119 and control unit 152. To adjust. When the amount of use of the steam header 122 on the distribution side (that is, the side for distribution to a factory or a hot water heat storage system or the like) decreases and the amount of steam generated in the waste heat boiler 212 does not change, the pressure in the steam header 122 is reduced. Increase. In this case, the controller 148 opens the valve 147 and guides the steam to the combustor 220 without sending the steam to the steam header 122. By doing so, it is possible to prevent an abnormally high pressure state in the steam header 122 and to increase the output of the turbine 218 to increase the amount of power generated by the generator 224.
【0023】〔給水系統〕給水系統では、廃熱ボイラ2
12で蒸気を発生させるための水を供給する。具体的に
は、給水タンク188からポンプ206(図1のポンプ
54に相当する)によって水が送り出され、その水は配
管208,熱交換器192,配管196,予熱器210
を通じて廃熱ボイラ212に供給される。熱交換器19
2は、上述したように蒸気ヘッダ122から送られた蒸
気によって熱交換を行うが、その熱は配管208を送ら
れる水に伝わり予熱する。こうして予熱された水は熱交
換器192から配管196を経て予熱器210に送ら
れ、この予熱器210において排気ガスの熱により水を
さらに予熱する。したがって、2段階の予熱によって、
水の温度を確実に上昇させることができる。なお、配管
196に温度センサ194が設けられており、その温度
センサ194によって計測された温度に従って、熱交換
器192に送られる蒸気量が調整される。そのため、水
の温度の上がり過ぎを防止し、適切な温度で廃熱ボイラ
212に水を供給することができる。したがって、過熱
によって配管196を痛めることがない。[Water supply system] In the water supply system, the waste heat boiler 2
At 12, water for generating steam is supplied. Specifically, water is sent from the water supply tank 188 by the pump 206 (corresponding to the pump 54 in FIG. 1), and the water is supplied to the pipe 208, the heat exchanger 192, the pipe 196, and the preheater 210.
To the waste heat boiler 212. Heat exchanger 19
2 performs heat exchange by the steam sent from the steam header 122 as described above, and the heat is transmitted to the water sent through the pipe 208 and preheated. The water thus preheated is sent from the heat exchanger 192 to the preheater 210 via the pipe 196, where the water is further preheated by the heat of the exhaust gas. Therefore, by two stages of preheating,
The temperature of the water can be reliably increased. A temperature sensor 194 is provided in the pipe 196, and the amount of steam sent to the heat exchanger 192 is adjusted according to the temperature measured by the temperature sensor 194. Therefore, it is possible to prevent the temperature of the water from rising excessively, and to supply the water to the waste heat boiler 212 at an appropriate temperature. Therefore, the pipe 196 is not damaged by overheating.
【0024】〔電力監視系統〕電力監視系統では、変電
所(図示せず)等が受ける受電量を監視し、発電設備に
おける発電量を制御する。具体的には、電力監視装置1
19が、発電機224によって発電される電力を制御す
る。すなわち、電力監視装置119は、配管178を通
じてガスタービンに送り込むエアの温度を温度センサ1
76によって計測して、そのエアの温度を調整するため
に冷却器156から配管174に流す冷却水の水量を調
整して吸気温度に応じて最大発電量を発生するように制
御する。また、変電所に売電会社より送電された電力を
監視して、燃焼器220に供給する燃料量をバルブ17
0で調整し、および/または、配管166を通じて燃焼
器220に送る蒸気量をバルブ147で調整して買電会
社の最低値を保つように発電機224の発電量を制御す
る。[Power Monitoring System] The power monitoring system monitors the amount of power received by a substation (not shown) or the like, and controls the amount of power generated by the power generation equipment. Specifically, the power monitoring device 1
19 controls the electric power generated by the generator 224. That is, the power monitoring device 119 detects the temperature of the air sent to the gas turbine through the pipe 178 by using the temperature sensor 1.
In order to adjust the temperature of the air, the amount of cooling water flowing from the cooler 156 to the pipe 174 is adjusted to control the amount of cooling water to be generated in accordance with the intake air temperature. Also, the power transmitted from the power sales company to the substation is monitored, and the amount of fuel supplied to the combustor 220 is monitored by the valve 17.
The amount of steam sent to the combustor 220 through the pipe 166 is adjusted with a valve 147 by adjusting the amount of steam sent to the combustor 220 through the pipe 166 to control the power generation amount of the generator 224 so as to keep the minimum value of the power purchase company.
【0025】以上のように構成されるコジェネレーショ
ンシステムでは、全体として蒸気の流れは図3に示すフ
ローチャートのようにコントロールされる。まず、圧力
センサ213,143によって計測された蒸気の圧力に
従って、その蒸気の流れが制御される。すなわち、圧力
センサ213によって計測された圧力(以下、「第1計
測圧力」と呼ぶ。)が判別される[ステップS30]。
その第1計測圧力が第1圧力範囲(例えば、17.5Kgf/cm
2 以上)のときには、排ガスバイパス214によって排
気ガスを排出する排出量の制御が行われる[ステップS
50]。一方、第1計測圧力が第2圧力範囲(例えば、
17.5Kgf/cm2 未満)のときは、圧力センサ143によっ
て計測された圧力(以下、「第2計測圧力」と呼ぶ。)
が判別される[ステップS31]。その第2計測圧力が
第3圧力範囲(例えば、17.3Kgf/cm2 以上)のときは、
電力監視装置119による電力需要(現状受電量−最低
受電量)の有無を検査し[ステップS10]、電力需要
があれば制御部148を介して燃焼器220に蒸気を送
り込む[ステップS12]。なお、第2計測圧力が第4
圧力範囲(例えば、17.3Kgf/cm2 未満)のときは、その
まま配管116を通じて蒸気ヘッダ122に蒸気を送
る。In the cogeneration system configured as described above, the flow of steam as a whole is controlled as shown in the flowchart of FIG. First, the flow of the steam is controlled according to the pressure of the steam measured by the pressure sensors 213 and 143. That is, the pressure measured by the pressure sensor 213 (hereinafter, referred to as “first measured pressure”) is determined [Step S30].
The first measured pressure is in a first pressure range (for example, 17.5 kgf / cm).
2 or more), the amount of exhaust gas discharged by the exhaust gas bypass 214 is controlled [Step S
50]. On the other hand, when the first measured pressure is in the second pressure range (for example,
When the pressure is less than 17.5 kgf / cm 2 ), the pressure measured by the pressure sensor 143 (hereinafter, referred to as “second measured pressure”).
Is determined [Step S31]. When the second measured pressure is in the third pressure range (for example, 17.3 kgf / cm 2 or more),
The power monitoring device 119 checks the presence or absence of power demand (current received power-minimum received power) [Step S10], and if there is power demand, sends steam to the combustor 220 via the control unit 148 [Step S12]. Note that the second measured pressure is the fourth
When the pressure is in the pressure range (for example, less than 17.3 kgf / cm 2 ), the steam is directly sent to the steam header 122 through the pipe 116.
【0026】次に、配管116を流れる蒸気は、その流
量が流量センサ113によって計測され、その大きさが
制御部112,114によって判別される[ステップS
32]。流量センサ113によって検出された流量が第
1流量範囲(例えば、4t/h未満)のときは、制御部1
12によってバルブ126が閉じられ、制御部114に
よってバルブ127が開けられる。こうして、蒸気は配
管128を通じて蒸気ヘッダ122に送られる[ステッ
プS52]。一方、流量センサ113によって検出され
た流量が第2流量範囲(例えば、4t/h 以上)のとき
は、制御部112によってバルブ126が開けられ、制
御部114によってバルブ127が閉じられる。なお、
バルブ127は蒸気ヘッダ122の圧力制御のため、圧
力センサ129により常時開閉する。こうして、蒸気は
配管110からタービン125を経て蒸気ヘッダ122
に送られる。この場合には、タービン125の作動とと
もに圧縮機124が作動し、圧縮されたエアが配管10
8を通じて圧空ヘッダ102に送られる。Next, the flow rate of the steam flowing through the pipe 116 is measured by the flow rate sensor 113, and the size is determined by the control units 112 and 114 [Step S].
32]. When the flow rate detected by the flow rate sensor 113 is within the first flow rate range (for example, less than 4 t / h), the controller 1
12, the valve 126 is closed, and the control unit 114 opens the valve 127. Thus, the steam is sent to the steam header 122 through the pipe 128 [Step S52]. On the other hand, when the flow rate detected by the flow rate sensor 113 is in the second flow rate range (for example, 4 t / h or more), the control unit 112 opens the valve 126 and the control unit 114 closes the valve 127. In addition,
The valve 127 is constantly opened and closed by a pressure sensor 129 for controlling the pressure of the steam header 122. Thus, the steam is passed from the pipe 110 via the turbine 125 to the steam header 122
Sent to In this case, the compressor 124 operates together with the operation of the turbine 125, and the compressed air is supplied to the pipe 10.
8 to the compressed air header 102.
【0027】そして、配管108を通じて送られるエア
の圧力を圧力センサ100が計測し、その大きさを制御
部112が判別する[ステップS34]。圧力センサ1
00によって計測された圧力(以下、「第3計測圧力」
と呼ぶ。)が第5圧力範囲(例えば、6.2Kgf/cm2以上)
のときには、配管110から配管128を通じて蒸気が
蒸気ヘッダ122に送られる[上記ステップS52]。
また、第3計測圧力が第6圧力範囲(例えば、6.0Kgf/c
m 2 未満)のときには、既存の圧縮機105(既存圧空
設備)を運転し[ステップS14]、圧空ヘッダ102
を介して工場等へ圧縮されたエアを供給する[ステップ
S16]。一方、第7圧力範囲(例えば、6.0Kgf/cm2以
上,6.2Kgf/cm2未満)のときには、タービン125の作
動とともに圧縮機124が作動し、圧縮されたエアが配
管108を通じて圧空ヘッダ102に送られる[ステッ
プS36]。このようにしてタービン125が作動する
と、蒸気圧は低下する(17.0Kgf/cm2 程度)。なお、バ
ルブ127の開閉によっても蒸気圧は低下する。Then, the pressure sensor 100 measures the pressure of the air sent through the pipe 108, and the controller 112 determines the size of the pressure (step S34). Pressure sensor 1
00 (hereinafter, “third measured pressure”)
Call. ) Is the fifth pressure range (for example, 6.2 kgf / cm 2 or more)
In this case, steam is sent from the pipe 110 to the steam header 122 via the pipe 128 [Step S52].
In addition, the third measured pressure is in the sixth pressure range (for example, 6.0 kgf / c).
when m less than 2) is operated existing compressor 105 (an existing compressed air equipment) [Step S14], pressure header 102
Compressed air is supplied to a factory or the like via the [Step S16]. On the other hand, in the seventh pressure range (for example, 6.0 kgf / cm 2 or more and less than 6.2 kgf / cm 2 ), the compressor 124 operates together with the operation of the turbine 125, and compressed air is supplied to the compressed air header 102 through the pipe 108. It is sent [Step S36]. When the turbine 125 operates in this manner, the vapor pressure decreases (about 17.0 kgf / cm 2 ). In addition, the opening and closing of the valve 127 also lowers the vapor pressure.
【0028】さらに、吸気側では、吸入されるエアの温
度を温度センサ176が計測し、その大きさを制御部1
58が判別する[ステップS38]。温度センサ176
によって計測された温度が所定温度範囲(例えば、17
℃以上)に達すると、電力監視装置119が電力需要の
有無を検査する[ステップS18]。このとき、電力需
要が所定電力量(例えば、500 KW)以上であれば、制
御部158が冷却器156を作動させ、冷水を配管17
4に流してエアを冷却する[ステップS20]。こうし
て、エアを冷却することにより、ガスタービンを通じて
発電機224による発電効率を上げる。蒸気ヘッダ40
0側では、蒸気ヘッダ400の圧力を圧力センサ406
が計測し、その大きさを制御部408が判別する[ステ
ップS40]。圧力センサ406によって計測された圧
力(以下「第4計測圧力」と呼ぶ。)が第8圧力範囲
(例えば、5.0Kgf/cm2未満)のときには、既存の蒸気ボ
イラ404を運転し[ステップS22]、蒸気を工場等
へ供給する。また、第4計測圧力が第9圧力範囲(例え
ば、5.0Kgf/cm2以上,5.2Kgf/cm2未満)のときには、蒸
気をそのまま工場等へ供給する[ステップS42]。そ
して、第4計測圧力が第10圧力範囲(例えば、5.2Kgf
/cm2以上)のときには、上述した温水蓄熱システムを運
転する[ステップS58]。こうして、給水タンク18
8内の水を予熱することができる。Further, on the intake side, a temperature sensor 176 measures the temperature of the air to be taken in, and determines the size of the temperature by the control unit 1.
58 determines [Step S38]. Temperature sensor 176
Temperature measured in a predetermined temperature range (for example, 17
(° C. or more), the power monitoring device 119 checks whether there is a power demand (step S18). At this time, if the power demand is equal to or more than a predetermined power amount (for example, 500 KW), the control unit 158 activates the cooler 156 to supply the cold water to the pipe 17.
4 to cool the air [Step S20]. Thus, by cooling the air, the power generation efficiency of the generator 224 through the gas turbine is increased. Steam header 40
On the 0 side, the pressure of the steam header 400 is
Are measured, and the control unit 408 determines the size [Step S40]. When the pressure measured by the pressure sensor 406 (hereinafter, referred to as “fourth measured pressure”) is within the eighth pressure range (for example, less than 5.0 kgf / cm 2 ), the existing steam boiler 404 is operated [Step S22]. Supplies steam to factories and the like. The fourth measurement pressure ninth pressure range (e.g., 5.0 kgf / cm 2 or more and less than 5.2Kgf / cm 2) when the supplies steam directly to the plant or the like [Step S42]. Then, the fourth measured pressure is in the tenth pressure range (for example, 5.2 kgf).
/ cm 2 or more), the above-described hot water heat storage system is operated [Step S58]. Thus, the water tank 18
The water in 8 can be preheated.
【0029】そして、水の供給側では、廃熱ボイラ21
2に供給する水の温度を温度センサ194が計測し、そ
の大きさに応じてバルブ140を調整する[ステップS
54,S56]。すなわち、温度センサ194によって
計測された水の温度を判別し[ステップS54]、その
温度が所定温度範囲(例えば、60℃未満)のときには
給水予熱運転を行う[ステップS56]。こうして、廃
熱ボイラ212に供給する水を予熱する。Then, on the water supply side, the waste heat boiler 21
The temperature sensor 194 measures the temperature of the water supplied to the valve 2 and adjusts the valve 140 according to the size of the temperature [Step S
54, S56]. That is, the temperature of the water measured by the temperature sensor 194 is determined [Step S54], and when the temperature is within a predetermined temperature range (for example, less than 60 ° C.), a water supply preheating operation is performed [Step S56]. Thus, the water supplied to the waste heat boiler 212 is preheated.
【0030】上記のように構成されたコジェネレーショ
ンシステムでは、廃熱ボイラ212によって発生した蒸
気は、工場等に送る以外に、次のように分配される。 (1)蒸気が発生したときの高い圧力を用いてタービン
125を駆動させ、圧縮機124においてエアの圧縮等
の仕事を行う。このタービン125の駆動によって蒸気
の圧力が減圧され、蒸気ヘッダ122に送られる。 (2)蒸気ヘッダ122に送られた蒸気は、いくつかの
システム(設備)に分配される。具体的には、給水タン
ク188等からなる温水蓄熱システム,熱交換器192
等からなる給水予熱システム,冷却器156等からなる
エア冷却システムである。 (3)ガスタービンで発生する窒素酸化物の濃度を抑え
るため(配管162系統)、およびガスタービンの出力
を増加させるため(配管166系統)に燃焼器220に
蒸気を送る。In the cogeneration system configured as described above, the steam generated by the waste heat boiler 212 is distributed as follows in addition to being sent to a factory or the like. (1) The turbine 125 is driven using the high pressure at the time when steam is generated, and the compressor 124 performs work such as air compression. The pressure of the steam is reduced by driving the turbine 125, and is sent to the steam header 122. (2) The steam sent to the steam header 122 is distributed to several systems (equipment). Specifically, a hot water heat storage system including a water supply tank 188 and the like, a heat exchanger 192
And an air cooling system including a cooler 156. (3) Steam is sent to the combustor 220 to reduce the concentration of nitrogen oxides generated in the gas turbine (pipe 162 system) and to increase the output of the gas turbine (pipe 166 system).
【0031】上述したような蒸気の分配によって、次の
ような熱ポテンシャルの効率化と、蒸気の有効利用とを
達成することができる。すなわち、廃熱ボイラ212か
ら排出された蒸気を用いてタービン125を回転させ、
圧縮機124によるエアの圧縮を行う仕事をしている。
その仕事量は、バルブ127を調整することによって最
大限まで引き上げることができる。そのため、蒸気が有
効に利用され、エネルギー効率を向上させることができ
る。また、タービン125を回転させたことによって減
圧された蒸気は、蒸気ヘッダ122および熱交換器19
2を通じて、廃熱ボイラ212に供給する水を予熱して
いる。この水が予熱されれば廃熱ボイラ212では蒸気
になりやすくなるため、より高温高圧の蒸気が得られ
る。そのため、蒸気がより有効に利用され、エネルギー
効率をより向上させることができる。By the above-mentioned distribution of steam, the following efficiency of the thermal potential and effective use of the steam can be achieved. That is, the turbine 125 is rotated by using the steam discharged from the waste heat boiler 212,
The work of compressing air by the compressor 124 is performed.
The work can be increased to the maximum by adjusting the valve 127. Therefore, the steam is effectively used, and the energy efficiency can be improved. The steam depressurized by rotating the turbine 125 is supplied to the steam header 122 and the heat exchanger 19.
2, the water supplied to the waste heat boiler 212 is preheated. If this water is preheated, it is likely to become steam in the waste heat boiler 212, so that higher temperature and higher pressure steam is obtained. Therefore, steam can be used more effectively, and energy efficiency can be further improved.
【0032】さらに、タービン125を回転させたこと
によって減圧された蒸気は、蒸気ヘッダ122およびエ
ジェクタ180を通じて復水され、その廃熱ボイラ21
2に供給する水を蓄える給水タンク188に送られる。
そのため、復水された蒸気が有する熱によって給水タン
ク188内の水を予熱することになる。この給水タンク
188内の水が予熱されれば廃熱ボイラ212で蒸気に
なりやすくなるため、より高温高圧の蒸気が得られる。
そのため、エネルギー効率をより向上させることができ
る。そして、廃熱ボイラ212から排出され蒸気ヘッダ
122に送られた蒸気の供給量が所定の供給量を超える
とき、廃熱ボイラ212により得られた蒸気が燃焼器2
20に送られる。そのため、所定の仕事量を得ながら
も、なおかつ発電効率を向上させることができる。図4
に示す従来のコジェネレーションシステムでは、工場等
の需要の変動により蒸気が過剰となった場合には、その
過剰の蒸気を棄てざるを得ず、蒸気が有効に利用されて
いなかった。しかし、本発明のコジェネレーションシス
テムによれば、工場等の需要の変動により蒸気が過剰と
なった場合でも、燃焼器220に送られ発電を行うなど
に利用され、蒸気を有効に活用することができる。Further, the steam decompressed by rotating the turbine 125 is condensed through the steam header 122 and the ejector 180, and the waste heat boiler 21
2 is sent to a water supply tank 188 that stores water to be supplied to the water supply tank 2.
Therefore, the water in the water supply tank 188 is preheated by the heat of the condensed steam. If the water in the water supply tank 188 is preheated, it is likely to become steam in the waste heat boiler 212, so that steam of higher temperature and pressure is obtained.
Therefore, energy efficiency can be further improved. When the supply amount of the steam discharged from the waste heat boiler 212 and sent to the steam header 122 exceeds a predetermined supply amount, the steam obtained by the waste heat boiler 212
20. Therefore, it is possible to improve the power generation efficiency while obtaining a predetermined amount of work. FIG.
In the conventional cogeneration system shown in (1), when steam becomes excessive due to fluctuations in demand at factories or the like, the excess steam must be discarded, and the steam is not used effectively. However, according to the cogeneration system of the present invention, even when steam becomes excessive due to fluctuations in demand at a factory or the like, the steam is sent to the combustor 220 and used for power generation, and the steam can be used effectively. it can.
【0033】[0033]
【発明の効果】本発明によれば、廃熱ボイラから得られ
た蒸気を用いて直接仕事を行なった後の余剰の蒸気を有
効に再利用するので、その仕事量を最大限まで引き上げ
ることが可能になる。そのため、熱ポテンシャルを効率
よく利用して、エネルギー効率を向上させることができ
る。According to the present invention, the surplus steam after directly performing work using the steam obtained from the waste heat boiler is effectively reused, so that the work amount can be maximized. Will be possible. Therefore, energy efficiency can be improved by efficiently using the thermal potential.
【図1】本発明のコジェネレーションシステムを示す概
念図である。FIG. 1 is a conceptual diagram showing a cogeneration system of the present invention.
【図2】本発明を実現するための配管系統図である。FIG. 2 is a piping system diagram for realizing the present invention.
【図3】蒸気の流量制御を行う処理手順を示すフローチ
ャートである。FIG. 3 is a flowchart showing a processing procedure for controlling a flow rate of steam.
【図4】従来のコジェネレーションシステムを示す概念
図である。FIG. 4 is a conceptual diagram showing a conventional cogeneration system.
10,12,16,18,24,30,44,48,5
0,56,58 配管 14 予熱器 20 廃熱ボイラ 22 燃焼器 26 冷却器 32 発電機 34 圧縮機 36 タービン 38 排気管 40 仕事 46 熱交換器 42 動力回収装置 52 給水タンク 54 ポンプ10, 12, 16, 18, 24, 30, 44, 48, 5
0,56,58 Piping 14 Preheater 20 Waste heat boiler 22 Combustor 26 Cooler 32 Generator 34 Compressor 36 Turbine 38 Exhaust pipe 40 Work 46 Heat exchanger 42 Power recovery device 52 Feedwater tank 54 Pump
Claims (4)
用いて、廃熱ボイラに供給される水を蒸気にし、 その廃熱ボイラから排出された蒸気を用いて仕事を行
い、 その仕事後の蒸気をフィードバックして再利用すること
を特徴とするコジェネレーションシステム。1. A method for producing steam from water supplied to a waste heat boiler using heat discharged from a turbine of a power generation facility, and performing work using the steam discharged from the waste heat boiler. A cogeneration system characterized by steam being fed back and reused.
ステムにおいて、 その仕事後の蒸気を用いて、その廃熱ボイラに供給する
水を予熱することを特徴とするコジェネレーションシス
テム。2. The cogeneration system according to claim 1, wherein water supplied to the waste heat boiler is preheated by using the steam after the work.
ステムにおいて、 その仕事後の蒸気を用いて、その廃熱ボイラに供給する
水を蓄える給水タンク内の水を予熱することを特徴とす
るコジェネレーションシステム。3. The cogeneration system according to claim 1, wherein the steam in the work is used to preheat water in a water supply tank for storing water to be supplied to the waste heat boiler. system.
ステムにおいて、 発電設備の燃焼器への燃料の供給量が所定の供給量を超
える場合には、その燃焼器に蒸気を噴射することを特徴
とするコジェネレーションシステム。4. The cogeneration system according to claim 1, wherein when a supply amount of fuel to a combustor of the power generation facility exceeds a predetermined supply amount, steam is injected into the combustor. Cogeneration system.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9030595A JPH10227203A (en) | 1997-02-14 | 1997-02-14 | Cogeneration system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP9030595A JPH10227203A (en) | 1997-02-14 | 1997-02-14 | Cogeneration system |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH10227203A true JPH10227203A (en) | 1998-08-25 |
Family
ID=12308230
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP9030595A Pending JPH10227203A (en) | 1997-02-14 | 1997-02-14 | Cogeneration system |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH10227203A (en) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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-
1997
- 1997-02-14 JP JP9030595A patent/JPH10227203A/en active Pending
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