JPH11324711A - ガスタ―ビンに入る周囲空気を冷却する方法 - Google Patents

ガスタ―ビンに入る周囲空気を冷却する方法

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JPH11324711A JP11110259A JP11025999A JPH11324711A JP H11324711 A JPH11324711 A JP H11324711A JP 11110259 A JP11110259 A JP 11110259A JP 11025999 A JP11025999 A JP 11025999A JP H11324711 A JPH11324711 A JP H11324711A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】カリナ形複合サイクル発電所に使う為の、蒸溜
/凝縮サブシステム(DCSS)を含むカリナ・ボトミ
ング・サイクルと一体にしたガスタービン入口空気冷却
システムを提供する。 【解決手段】カリナ・サイクルの蒸溜/凝縮サブシステ
ムから抽出して、一層低い圧力に絞り、それに対応する
温度降下を、圧縮機の入口に流れる周囲空気と熱交換す
るように、低圧蒸発器に供給して、周囲空気を冷却す
る。低圧蒸発器を出ていく部分的に蒸発した多成分混合
物を低圧膨張タービンからの使用済みの蒸気の流れに戻
して、それと組合せて凝縮させる。この為、ガスタービ
ンに対する圧縮機入口空気が冷却され、こうして質量流
量を増加し、タービン出力を増加する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【技術分野】この発明は複合サイクル発電所のガスター
ビンに対する圧縮機入口空気を冷却する方法、特に、複
合サイクル・システムの蒸溜/凝縮サブシステムに異質
成分の流れを用いて、ガスタービンの入口空気からの熱
を吸収し、こうして圧縮機入口空気を冷却すると共に異
質成分蒸気をサブシステムに戻す方法に関する。
【0002】
【背景】ガスタービンの出力は、ガスタービンの圧縮機
に入る周囲空気を冷却することによって容易に増加する
ことが出来る。空気の密度が温度の低下と共に増加し、
その結果、ガスタービンを通る質量流量が一層大きくな
る。空気の質量流量の増加と共に、ガスタービンの出力
が増加し、こうして入口空気の冷却によって一層高いタ
ービン出力が得られる。ガスタービン複合サイクル発電
所でピーク需要期に、ガスタービンの入口空気の冷却を
用いて電力出力を増加している。
【0003】複合サイクル発電所は、最も簡単な形で
は、ガスタービン、蒸気タービン、発電機及び熱回収蒸
気発生器(HRSG)で構成され、ガスタービン及び蒸
気タービンが1本の軸上で縦続的に発電機に結合されて
いる。1台又は更に多くのガスタービン発電機及び共通
の蒸気タービン発電機を持つ多軸構成が利用されてい
る。複合サイクル発電所の熱効率は、その熱回収ボトミ
ング・サイクルと組合せたガスタービンの性能によって
決定される。複合サイクルに用いる為に、カリナ(Kali
na)形熱力学ボトミング・サイクルが研究されてきた。
カリナ・サイクルは異質成分、例えば、アンモニアと水
の混合物で構成された作業流体を用いる。蒸溜/凝縮サ
ブシステム(DCSS)を使って、カリナ・ボトミング
・サイクルで、低圧蒸気タービンから排出された作業流
体を吸収し、凝縮させ、再生する。DCSSシステム
は、直接的な凝縮に比べて、冷却水の利用し得る温度
で、一層低い圧力で作業流体を凝縮させることが出来る
ようにする。DCSSシステムは、普通のランキン(Ra
nkine)・ボトミング・サイクルに比べて、カリナ・ボ
トミング・サイクルの優れた熱効率をもたらす重要な寄
与因子である。米国特許第5、095、708号に開示
されたサイクルを含めて、種々の形式のカリナ形熱力学
サイクルが知られている。この米国特許の開示をここで
引用する。
【0004】
【発明の開示】この発明では、カリナ形複合サイクル発
電所に使う為の、蒸溜/凝縮サブシステム(DCSS)
を含むカリナ・ボトミング・サイクルと一体にしたガス
タービン入口空気冷却システムを提供する。ガスタービ
ン入口冷却蒸発器を出た作業流体を凝縮させる為にDC
SSを使う一体化したガスタービン入口冷却システム
は、圧縮機入口空気に対して、一体化していない単独の
冷却システムより、更に経済的で効率の良いシステムに
なる。この発明の特定の形式では、電力を発生する1台
又は更に多くの発電機に接続された、ガスタービンと、
少なくとも1台の蒸気タービンと、好ましくは高圧、中
圧及び低圧タービンとが設けられる。カリナ・ボトミン
グ・サイクルが再生ボイラと蒸溜/凝縮サブシステムと
を含み、このサブシステムが、低圧蒸気タービンから排
出される作業流体を吸収し、凝縮させ、再生する。この
発明の方法では、多成分作業流体がDCSSの高圧部分
から抽出され、好ましくは、低沸点成分に富む液体混合
物が抽出され、こうして抽出したものを、タービン入口
空気冷却システムの作業流体として使う。抽出された多
成分の流れをDCSSのLP部分の圧力まで絞って、温
度降下を発生させ、その後圧縮機の周囲入口空気と熱交
換するように低圧蒸発器に通して、この空気を冷却す
る。即ち、タービン入口空気からの熱を吸収し、空気の
流れを冷却すると共に、低沸点成分に富む多成分混合物
を部分的に蒸発させる。部分的に蒸発させた多成分混合
物を次にDCSSの低圧部分に送込み、そこで低圧ター
ビンからの使用済みの流れと組合せ、DCSSの低圧凝
縮器で完全に凝縮させる。1段のガスタービン入口空気
冷却サイクルをこの明細書で説明するが、この説明は多
段システムとして構成することが出来る。
【0005】この発明の好ましい実施例では、第1のタ
ービン及び圧縮機を持つタービンを含んでいて、これら
タービンが電力を発生する1台又は更に多くの発電機に
駆動接続されているような複数個のタービンと、蒸溜/
凝縮サブシステムとを持つ複合サイクル発電システム
で、ガスタービンに入る周囲空気を冷却する方法が、
(イ)同じ圧力で異なる沸点を持つ異質成分の混合物で
構成された作業流体を第1のタービンで膨張させ、異質
成分の混合物の使用済みの流れを発生し、(ロ)使用済
みの流れをサブシステムで凝縮させ、(ハ)ガスタービ
ンの圧縮機に対する入口空気を、第1の熱交換器で、凝
縮させた使用済みの流れと熱交換するように通して、ガ
スタービンの圧縮機に入る入口空気を冷却し、(ニ)冷
却した入口空気をガスタービンの圧縮機に送込む工程を
含む。
【0006】この発明の別の好ましい実施例では、第1
のタービン及び圧縮機を持つガスタービンを含んでい
て、これらタービンが電力を発生する1台又は更に多く
の発電機に駆動結合された複数個のタービンと、蒸溜/
凝縮サブシステムとを持つ複合サイクル発電システム
で、蒸溜/凝縮サブシステムの流体とは別異の別の流体
を冷却する方法が、(イ)同じ圧力で異なる沸点を持つ
異質成分の混合物で構成された作業流体を第1のタービ
ンで膨張させ、異質成分の混合物の使用済みの流れを発
生し、(ロ)使用済みの流れをサブシステムで凝縮さ
せ、(ハ)別の流体を第1の熱交換器で、凝縮させた使
用済みの流れと熱交換するように通して、この別の流体
を冷却する工程を含む。
【0007】この発明の更に別の好ましい実施例では、
蒸気タービン及び圧縮機を持つガスタービンを含んでい
て、これらタービンが電力を発生する1台又は更に多く
の発電機に又は機械的な仕事をするように駆動接続され
た複数個のタービンと、蒸溜/凝縮サブシステムとを持
つ複合サイクル発電システムで、ガスタービンに入る周
囲空気を冷却する方法が、(イ)同じ圧力で異なる沸点
を持つ異質成分の混合物で構成された作業流体を蒸気タ
ービンで膨張させ、異質成分の混合物の使用済みの流れ
を発生し、(ロ)使用済みの流れを蒸溜/凝縮サブシス
テムの低圧部分で凝縮させ、(ハ)ガスタービンの圧縮
機に対する入口空気を、第1の熱交換器で、蒸溜/凝縮
サブシステムの更に高圧の部分からの凝縮させ且つ絞っ
た使用済みの流れと熱交換するように通して、ガスター
ビンの圧縮機に入る入口空気を冷却し、(ニ)冷却した
入口空気をガスタービンの圧縮機に送込む工程を含む。
【0008】従って、この発明の主な目的は、カリナ複
合サイクル発電所で使う為のカリナ・ボトミング・サイ
クルと一体化した新規で改良されたガスタービン入口冷
却システムを提供することである。
【0009】
【発明を実施する最善の態様】次に図面について説明す
る。図1には、何れも電力を発生する1台又は更に多く
の発電機又は機械的な仕事をするように結合された、圧
縮機12を持つガスタービンGT、並びに高圧、中圧及
び低圧蒸気タービンHP、IP及びLPで構成されてい
て、発電機を駆動するカリナ形熱力学サイクルを用いた
複合サイクル発電所が示されている。システムは、H
P、IP及びLP蒸気タービン、ボイラ14及び蒸溜/
凝縮サブシステム16(DCSS)を含むカリナ・ボト
ミング・サイクル即ち熱力学サイクルを含む。これまで
にカリナ・サイクルについて述べたところから判るよう
に、低沸点の流体と比較的高沸点の流体とで構成された
多成分作業流体混合物が使われる。例えば、アンモニア
/水の混合物を使うことが出来るが、この他の混合物も
当業者には考えられよう。
【0010】図1に示すように、完全に凝縮した作業流
体がボイラ14を通る。ボイラは予熱部分18、蒸発器
部分20、再熱器部分22及び過熱器部分24を含む。
線26で示すように、ガスタービンGTの排気からボイ
ラ14に熱が供給される。予熱器部分18を通過する予
熱された作業流体が、蒸発器部分20に入る第1の流れ
と、配管30を介して再生ボイラ28に入る第2の流れ
とに分割される。蒸発器部分20に入った第1の流れ
が、配管26を介してガスタービンから来る排気ガスの
向流によって加熱される。再生ボイラ28に流れる第2
の流体の流れ30が、配管32を介して中圧タービンI
Pから来る排気の流れによって加熱される。この排気の
流れは、第2の流れ30の流れと向流で、再生ボイラ2
8の中を流れる。第1及び第2の流れの蒸発した流体
が、その後ボイラ14内で再び組合される。第2の流れ
の流体は配管34を通してボイラから戻ってくる。作業
流体の再び組合された流れが過熱器24を通り、そこで
ガスタービンの排気の流れ26の一部分との熱交換によ
って最終的に過熱され、配管27を介して高圧タービン
HPの入口へと流れ、そこで膨張して、熱エネルギをタ
ービンを駆動する為の機械的なエネルギに変換する。高
圧タービンHPからの膨張した作業流体の流れが配管3
8を介してボイラ14に戻り、配管26を通ってくるガ
スタービンの排気との熱交換状態に配置されている再熱
器部分22内で再熱される。この後、再熱された作業流
体が、配管40を通して、中圧タービンIPの入口へ流
れる。中圧タービンIPの中で膨張した作業流体が配管
32を介して再生ボイラ28へ通過し、配管30を介し
てボイラ28に供給された作業流体の第2の流れと熱交
換する。こうして、IPタービンからの作業流体が冷却
され、配管30の作業流体を蒸発させる為に必要な熱を
供給する。作業流体は、再生ボイラ28から配管42を
介して低圧タービンLPの入口へ通過し、そこで最終的
な流体圧力レベルまで膨張する。低圧タービンLPから
の膨張した流体が、配管44を介して蒸溜/凝縮サブシ
ステム16へ通過し、そこで流体の流れが凝縮させら
れ、更に高い圧力に圧送され、配管46を介して予熱器
部分18に送られて、サイクルを続ける。
【0011】一般的なDCSSシステムを用いた、最も
基本的な形のカリナ・サイクル・ガスタービン圧縮機入
口空気冷却装置及び方法が図2に示されている。カリナ
・サイクルDCSSシステムは、LP蒸気タービンを出
た作業流体を吸収し、凝縮させ、再生する為に使われ
る。DCSSシステムは、2種類の異なる組成を持つ作
業流体混合物が完全に凝縮するような最小限2つの圧力
レベル(例えば、図示のHP部分70及びLP部分7
2)を持っている。更に効率の良いDCSSシステム
は、完全な凝縮が行われる3つの圧力レベル及び混合物
組成(例えばHP部分70、IP部分71及びLP部分
72)を持っている。DCSSの混合物の流れは、その
流れの圧力を設定する最終的な凝縮器を決定することに
よって、特定の圧力部分に指定される(例えば、LP凝
縮器72が蒸気タービン排気配管の圧力を設定し、従っ
てタービン排気配管はDCSSのLP部分にあると考え
られる)。この発明は2つ又は更に多くの圧力レベル凝
縮器を持つ任意のDCSSシステムに用いることが出来
る。
【0012】低沸点成分に富む(例えばアンモニアに富
む)飽和又は未飽和液体の流れ74がDCSSシステム
の高圧部分70から抽出される(最終的なHP凝縮器か
らの抽出が好ましい)。その後、この流れ74がDCS
SのLP部分の圧力まで絞られ、その結果、GTの圧縮
機に入る周囲空気から熱を吸収するのに必要な温度降下
が生ずる。GT圧縮機入口空気の流れ76が絞り要素8
2からの低温の混合物の流れ80と向流で又は同じ向き
の流れとして、熱交換器、即ち、蒸発器78で冷却され
る。配管84を介して蒸発器78から出ていく多成分混
合物(2相又は気相状態)がDCSSの低圧部分72に
送られ、そこでDCSSのLP部分72内の適当な場所
で、配管44の低圧蒸気タービンの排気と組合され凝縮
する。
【0013】この結果、DCSSシステムは、蒸気ター
ビンの排気を凝縮させると共に、圧縮機の入口空気の流
れを冷却するという二重の目的の為に使われ、これによ
って効率が良い、経済的なシステムの設計が得られる。
この基本的なシステムの別の随意選択の特長は、配管8
0又は84からの分割された流れとの向流の熱交換によ
って、流れ74を過冷却することである。この特長が、
システムの冷却能力を高める。
【0014】図3に示す好ましい実施例の蒸溜/凝縮サ
ブシステム16について説明すると、低圧の使用済みの
流れ44が熱交換器222、223、225を通過し、
この流れが凝縮熱を放出し、この流れが流れ混合器24
0で液体の流れ118と混合される。これによって、予
め凝縮した流れが生じ、それが凝縮器228で凝縮す
る。凝縮器228は、凝縮器226及び227と共に、
循環水の入口102及び出口104を持つ配管100内
の冷却流、例えば水の流れによって冷却することが出来
る。凝縮した流れが229のところで分割され、ポンプ
233によって一層高い圧力まで圧送されて、配管10
6を並列に通り、熱交換器225及び225aを流れ、
配管110に予熱された流れを発生する。この部分的に
蒸発した流れ110が重力分離器230に供給され、そ
こで液体が蒸気から分離される。この為、蒸気の流れ1
12が重力分離器230を出て、アンモニア/水混合物
内の低沸点成分、即ちアンモニアに富む流れとして配管
114から熱交換器227を流れる。配管118を介し
て重力分離器230から出た液体の流れが熱交換器22
5bを通り、混合器240で使用済みの流れ44と再び
一緒になる。アンモニアに富む蒸気の流れ112が、配
管114から来る混合流の一部分と一緒になり、凝縮器
227によって完全に凝縮させられ、その為、この希薄
の流れ120が凝縮器227を出て、ポンプ231によ
り、更に高い圧力で別の熱交換器225cを通るように
圧送される。凝縮器225cを出た希薄流124が、熱
交換器223で熱交換してから、重力分離器300へ流
れる。重力分離器300を出たアンモニアに富む蒸気流
126が、別の重力分離器302で発生された蒸気流1
28と一緒になり、熱交換器304、225c及び22
6を流れ、そこで最終的にポンプ306により、配管3
08を通って熱交換器225b、そして最終的に熱回収
ボイラ14へ圧送される。重力分離器300から配管3
12を流れる水に富む液体が、配管314及び分離器3
16を通って、熱交換器318、320及び222を通
り、配管322から重力分離器302へ流れる。分離器
302からの水に富む液体の流れが、熱交換器320及
び配管330を通り、そこで熱交換器222によって冷
却された使用済みの流れ44と一緒になる。
【0015】229で分割された凝縮した流れもポンプ
340により、配管341を介して凝縮器225cへ圧
送されて、接続点344に達し、そこで2つの部分的な
流れ346、348に分割される。部分的な流れ348
は接続点350で終わる。重力分離器230の液体出口
で配管118から分離された水に富む流れ354はポン
プ352によって接続点350へ流れる。水に富んだ流
れは、接続点350から、配管360及び凝縮器304
を通って、分離器300からの水に富んだ流れと共に、
接続点362に流れ、前に述べたように、凝縮器31
8、320及び322を一緒に流れる。この為、低圧タ
ービンLPからの作業流体が、DCSS及びボイラ14
により、吸収され、凝縮させられ、そして再生される。
【0016】次に図4について説明すると、圧縮機入口
空気を冷却する為の2段式冷却システムが示されてい
る。2段が示されているが、2段より多くの多段を利用
しても良いことを承知されたい。2段冷却システムで
は、低圧蒸発器300及び極低圧蒸発器302が設けら
れている。多成分作業流体がDCSSから抽出され、特
に高圧凝縮器226から抽出され、タービン入口空気冷
却システムの作業流体として使われる。即ち、多成分流
体、好ましくは高沸点成分よりも、低沸点成分に富む混
合物、即ちアンモニアに富む混合物が、配管304から
送込まれ、Tのところで低圧蒸発器300に対して絞ら
れる。蒸気304の絞りにより、配管305に温度降下
が生ずる。配管306の周囲空気が、配管305の多成
分混合物と熱交換するように、低圧蒸発器300に通さ
れる。圧縮機の周囲入口空気からの熱が吸収され、即ち
入口空気の流れが冷却され、多成分混合物を部分的に蒸
発させて、部分的に蒸発した第1の加熱された流れ30
8を作る。この部分的に蒸発した加熱された流れ308
が低圧冷却分離器312に送込まれる。
【0017】分離器312が配管308の部分的に蒸発
した第1の加熱された流れを配管314の飽和蒸気の流
れ及び配管316の飽和液体の流れに分離する。配管3
14の飽和蒸気が低圧部分、即ち、DCSSの凝縮器2
28の入口の手前に戻され、そこで使用済みの流れ44
と組合され、DCSSの低圧凝縮器228で完全に凝縮
させられる。飽和液体の流れ316は320のところで
絞って、液体の流れに更に温度降下を生じさせることが
出来る。流れ316の冷却された飽和液体が、その後、
低圧蒸発器300から受取った冷却された周囲空気と熱
交換するように極低圧蒸発器302に通され、圧縮機入
口空気を更に冷却する。極低圧蒸発器302を出た部分
的に蒸発した第2の加熱された流れ322が、標準的な
蒸溜システムDS(図5)の低沸点成分が希薄な流れと
混合されるが、これはこの発明の一部分を構成するもの
ではない。
【0018】蒸溜システムDSは、例えばボトム・リボ
イラ324で構成することが出来、配管326を介して
IPタービンの排気から熱を受取る(図1及び図5)。
ボトム・リボイラから出た流れが、配管328を介して
低圧タービンの入口へ通過する。蒸溜システムDSは蒸
溜塔330を用い、この蒸気、又は蒸溜システムの一部
分としてオーバヘッド凝縮器が設けられている場合は、
液体として、それをDCSSシステムに戻す。蒸気が配
管332を介して戻されて、低圧タービンからの多成分
の使用済みの蒸気と配管44で組合される。
【0019】流れ322を標準的な蒸溜システムに送る
代りに、この流れを、凝縮の為に、ボトミング・サイク
ル蒸気タービン封じ洩れ凝縮システムに送っても良い。
この発明によって、圧縮機入口空気を冷却する以外の冷
却の用途も達成することが出来ることが理解されよう。
例えば、通気流のような他の流体の流れの凝縮や冷凍過
程に使うことも出来る。
【0020】この発明を、最も実用的で好ましい実施例
と考えられるものについて説明したが、この発明が開示
した実施例に制限されるものではなく、寧ろ特許請求の
範囲内に含まれる種々の変更及び同等の構成をもカバー
するものであることを承知されたい。
【図面の簡単な説明】
【図1】カリナ形熱力学サイクルを用いる複合サイクル
発電所の略図で、この発明によるカリナ・ボトミング・
サイクルと一体化したガスタービン入口空気冷却システ
ムを例示する。
【図2】入口空気から熱を吸収する為にカリナ・ボトミ
ング・サイクルの多成分の流れを用いる、圧縮機入口空
気に対する1段の冷却システムの略図。
【図3】カリナ・サイクルDCSSを詳しく示す略図。
【図4】図3の続きであって、カリナ・サイクルDCS
Sに一体化された2段式ガスタービン入口空気冷却シス
テムを例示する。
【図5】カリナ・ボトミング・サイクルを冷却サブシス
テムと共に使われる蒸溜システムの略図。
【符号の説明】
GT:ガスタービン HP、IP及びLP:高圧、中圧及び低圧蒸気タービン 12:圧縮機 14:ボイラ 16:蒸溜/凝縮サブシステム 78:熱交換器

Claims (18)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 第1のタービン及び圧縮機を持つガスタ
    ービンを含む複数個のタービンを持っていて、これらタ
    ービンが電力を発生する1台又は更に多くの発電機に駆
    動接続されていると共に、蒸溜/凝縮サブシステムを持
    つ複合サイクル発電システムで、前記ガスタービンに入
    る周囲空気を冷却する方法に於て、 (イ)同じ圧力で異なる沸点を持つ異質成分の混合物で
    構成された作業流体を前記第1のタービンで膨張させ
    て、前記異質成分の混合物の使用済みの流れを発生し、 (ロ)前記使用済みの流れを前記サブシステムで凝縮さ
    せ、 (ハ)前記ガスタービンの圧縮機に対する入口空気を第
    1の熱交換器で前記凝縮させた使用済みの流れと熱交換
    するように通して、ガスタービンの圧縮機に入る入口空
    気を冷却し、 (ニ)冷却した入口空気を前記ガスタービンの圧縮機に
    流す工程を含む方法。
  2. 【請求項2】 工程(イ)の使用済みの流れを低圧及び
    高圧凝縮器に通して、夫々第1及び第2の凝縮させた使
    用済みの流れを作り、前記圧縮機の入口空気を、前記第
    1の熱交換器で、前記第2の凝縮させた使用済みの流れ
    と熱交換するように通して、異質成分の第1の加熱され
    た流れを形成する工程を含む請求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 工程(ハ)の後、異質成分の第1の加熱
    された流れを飽和蒸気の流れ及び飽和液体の流れに分離
    して、前記飽和蒸気の流れを前記第1のタービンで膨張
    させた使用済みの流れと組合せることを含む請求項2記
    載の方法。
  4. 【請求項4】 工程(ハ)の後、異質成分の第1の加熱
    された流れを、飽和蒸気の流れ及び飽和液体の流れに分
    離すると共に、前記第1の熱交換器からの冷却された入
    口空気を第2の熱交換器で、前記飽和液体の流れと熱交
    換するように通して、冷却された空気をガスタービンの
    圧縮機に送込む前に、圧縮機の入口空気を更に冷却する
    ことを含む請求項2記載の方法。
  5. 【請求項5】 前記第1の熱交換器からの飽和蒸気の流
    れを異質成分の混合物の前記使用済みの流れと組合せる
    ことを含む請求項4記載の方法。
  6. 【請求項6】 前記サブシステム内で前記使用済みの流
    れを凝縮させて、低沸点成分に富む流れを形成し、前記
    ガスタービンの圧縮機に対する入口空気を、前記低沸点
    成分に富む凝縮させた使用済みの流れと熱交換するよう
    に通すことを含む請求項1記載の方法。
  7. 【請求項7】 第1のタービン及び圧縮機を持つガスタ
    ービンを含んでいて、これらタービンが電力を発生する
    1台又は更に多くの発電機に駆動結合されているような
    複数個のタービンと、蒸溜/凝縮サブシステムとを持つ
    複合サイクル発電システムで、前記蒸溜/凝縮サブシス
    テムの流体とは別異の別の流体を冷却する方法に於て、 (イ)同じ圧力で異なる沸点を持つ異質成分の混合物で
    構成された作業流体を前記第1のタービンで膨張させて
    異質成分の混合物の使用済みの流れを発生し、 (ロ)前記サブシステム内で前記使用済みの流れを凝縮
    させ、 (ハ)前記別の流体を第1の熱交換器で前記凝縮させた
    使用済みの流れと熱交換するように通して、前記別の流
    体を冷却する工程を含む方法。
  8. 【請求項8】 工程(イ)の使用済みの流れを低圧及び
    高圧凝縮器に通して夫々第1及び第2の凝縮した使用済
    みの流れを作り、前記別の流体を前記第1の熱交換器で
    前記第2の凝縮させた使用済みの流れと熱交換するよう
    に通して、異質成分の第1の加熱された流れを形成する
    ことを含む請求項7記載の方法。
  9. 【請求項9】 工程(ハ)の後、前記異質成分の第1の
    加熱された流れを飽和蒸気の流れ及び飽和液体の流れに
    分離すると共に、飽和蒸気の流れを前記第1のタービン
    で膨張させた使用済みの流れと組合せることを含む請求
    項8記載の方法。
  10. 【請求項10】 工程(ハ)の後、異質成分の第1の加
    熱された流れを飽和蒸気の流れ及び飽和液体の流れに分
    離し、前記第1の熱交換器からの前記別の流体を、第2
    の熱交換器で、前記飽和液体の流れと熱交換するように
    通して、前記別の流体を更に冷却することを含む請求項
    9記載の方法。
  11. 【請求項11】 前記第1の熱交換器からの前記飽和蒸
    気の流れを前記第1のタービンで膨張させた作業流体と
    組合せることを含む請求項10記載の方法。
  12. 【請求項12】 蒸気タービン及び圧縮機を持つガスタ
    ービンを含んでいて、これらタービンが電力を発生する
    1台又は更に多くの発電機又は機械的な仕事をするよう
    に駆動接続されている複数個のタービンと、蒸溜/凝縮
    サブシステムとを持つ複合サイクル発電システムで、前
    記ガスタービンに入る周囲空気を冷却する方法に於て、 (イ)同じ圧力で異なる沸点を持つ異質成分の混合物で
    構成された作業流体を前記蒸気タービンで膨張させて、
    異質成分の混合物の使用済みの流れを発生し、 (ロ)前記使用済みの流れを前記蒸溜/凝縮サブシステ
    ムの低圧部分で凝縮させ、 (ハ)前記ガスタービンの圧縮機に対する入口空気を、
    第1の熱交換器で、前記蒸溜/凝縮サブシステムの更に
    圧力の高い部分からの凝縮させ且つ絞った使用済みの流
    れと熱交換するように通して、前記ガスタービンの圧縮
    機に入る入口空気を冷却し、 (ニ)冷却された入口空気を前記ガスタービンの圧縮機
    に送込む工程を含む方法。
  13. 【請求項13】 工程(イ)の使用済みの流れを前記低
    圧及び更に圧力の高い部分に通して、夫々第1及び第2
    の凝縮させた使用済みの流れを作り、前記第2の凝縮さ
    せた使用済みの流れが前記高圧部分からの凝縮させ且つ
    絞った使用済みの流れを構成しており、圧縮機の入口空
    気を、前記第1の熱交換器で、前記第2の凝縮させ且つ
    絞った使用済みの流れと熱交換するように通して、異質
    成分の第1の加熱された流れを形成することを含む請求
    項12記載の方法。
  14. 【請求項14】 工程(ハ)の後、異質成分の前記第1
    の加熱された流れを前記蒸気タービンで膨張された使用
    済みの流れと組合せ、該組合せた流れを前記蒸溜/凝縮
    サブシステムの低圧部分で凝縮させることを含む請求項
    13記載の方法。
  15. 【請求項15】 前記使用済みの流れを前記蒸溜/凝縮
    サブシステムで凝縮させて、低沸点成分に富む前記第2
    の流れを形成し、ガスタービンの圧縮機に対する入口空
    気を、前記低沸点成分に富む凝縮させ且つ絞った使用済
    みの流れと熱交換するように通すことを含む請求項12
    記載の方法。
  16. 【請求項16】 工程(ハ)の後、異質成分の第1の加
    熱された流れを飽和蒸気の流れ及び第3の凝縮させた液
    体の流れに分離し、飽和蒸気の流れを前記蒸気タービン
    で膨張させた使用済みの流れと組合せ、組合せた流れを
    蒸溜/凝縮サブシステムの低圧部分で凝縮させることを
    含む請求項13記載の方法。
  17. 【請求項17】 工程(ハ)の後、異質成分の第1の加
    熱された流れを飽和蒸気の流れ及び飽和液体の流れに分
    離し、前記第1の熱交換器からの冷却された入口空気
    を、第2の熱交換器で、前記第3の凝縮させた液体の流
    れと熱交換するように通して、冷却された空気をガスタ
    ービンの圧縮機に送込む前に、圧縮機の入口空気を更に
    冷却することを含む請求項13記載の方法。
  18. 【請求項18】 前記第2の熱交換器が、異質成分の第
    2の部分的に蒸発した、加熱された流れを発生し、該異
    質成分の第2の部分的に蒸発した加熱された流れを、蒸
    溜/凝縮サブシステムより低い圧力で動作する凝縮器を
    持つ蒸溜システムで最終的に凝縮させることを含む請求
    項17記載の方法。
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