RU2586802C2 - Энергоустановка комбинированного цикла (варианты) - Google Patents
Энергоустановка комбинированного цикла (варианты) Download PDFInfo
- Publication number
- RU2586802C2 RU2586802C2 RU2012112442/06A RU2012112442A RU2586802C2 RU 2586802 C2 RU2586802 C2 RU 2586802C2 RU 2012112442/06 A RU2012112442/06 A RU 2012112442/06A RU 2012112442 A RU2012112442 A RU 2012112442A RU 2586802 C2 RU2586802 C2 RU 2586802C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steam
- turbine engine
- tupg
- temperature
- power plant
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K13/00—General layout or general methods of operation of complete plants
- F01K13/02—Controlling, e.g. stopping or starting
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K23/00—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
- 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
- F01K23/10—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 with exhaust fluid of one cycle heating the fluid in another cycle
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K23/00—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
- 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
- F01K23/10—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 with exhaust fluid of one cycle heating the fluid in another cycle
- F01K23/106—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 with exhaust fluid of one cycle heating the fluid in another cycle with water evaporated or preheated at different pressures in exhaust boiler
- F01K23/108—Regulating means specially adapted therefor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F22—STEAM GENERATION
- F22B—METHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
- F22B37/00—Component parts or details of steam boilers
- F22B37/02—Component parts or details of steam boilers applicable to more than one kind or type of steam boiler
- F22B37/025—Devices and methods for diminishing corrosion, e.g. by preventing cooling beneath the dew point
-
- 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
- Y02E20/16—Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к энергетике. В энергоустановке комбинированного цикла, газотурбинный двигатель вырабатывает энергию, теплоутилизационный парогенератор (ТУПГ) производит пар с помощью высокоэнергетических текучих сред, получаемых от выработки энергии в газотурбинном двигателе, и паротурбинный двигатель вырабатывает дополнительную энергию от пара, полученного в ТУПГ. Энергоустановка комбинированного цикла дополнительно содержит нагревательный элемент, размещенный между паротурбинным двигателем и ТУПГ с обеспечением проточного сообщения и предназначенный для нагрева текучей среды, выходящей из паротурбинного двигателя и подаваемой в ТУПГ, и систему управления, предназначенную для регулировки степени нагрева нагревательным элементом текучей среды, выходящей из паротурбинного двигателя, на основе разности между температурой в ТУПГ и температурой окружающей среды. Изобретение позволяет повысить эффективность преобразования тепла. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0001] Описанное здесь изобретение относится к активной регулировке температуры выхлопа при помощи контролируемого пара, отбираемого в энергоустановке комбинированного цикла.
[0002] В энергоустановке комбинированного цикла для производства энергии используются совместно газотурбинный двигатель и паротурбинный двигатель. Энергоустановка устроена таким образом, что газотурбинный двигатель термически подсоединен к паротурбинному двигателю через теплоутилизационный парогенератор ("ТУПГ"). ТУПГ является бесконтактным теплообменником, который обеспечивает нагрев питательной воды для процесса производства пара выхлопными газами газотурбинного двигателя, которые в противном случае не будут утилизированы. ТУПГ представляет собой большой канал с пучками труб, которые установлены в этом канале таким образом, что вода нагревается до перехода в парообразное состояние при прохождении выхлопных газов через канал.
[0003] Как правило, в современных комбинированных циклах применяется два (2) или (3) давления выработки пара для получения энергии от выхлопа газотурбинного двигателя. Эти циклы также часто включают управление температурой подводимой воды для поддержания труб выше точки конденсации воды во избежание возможной коррозии. В подобных циклах температура газа на выходе из ТУПГ может устанавливаться на уровне около 150° по Фаренгейту (около 66° по Цельсию), но в некоторых случаях требуется более высокая температура газа на выходе из ТУПГ. Например, более высокая температура газа на выходе из ТУПГ может требоваться в соответствии с местным законодательством, чтобы обеспечить пониженную себестоимость выхлопа или меньшее количество выхлопа. Однако это может привести к неизбежному снижению рабочих характеристик, связанному с утилизацией меньшего количества энергии от выхлопа.
[0004] Ранее более высокая температура газа на выходе из ТУПГ достигалась путем уменьшения зоны поверхности низкого давления, поскольку уменьшенное таким образом производство пара низкого давления имеет наименьший потенциал для выполнения работы. В отличие от этого, в недавних попытках решить эту проблему в трубопроводе отбора пара низкого давления и подогревателе сконденсированной питательной воды достигнута требуемая температура газа на выходе из ТУПГ во всем диапазоне температуры окружающей среды. Однако в этом случае самая высокая температура в диапазоне окружающей среды будет влиять на технические условия на проектирование трубопровода отбора и подогревателя сконденсированной питательной воды. Таким образом, при более низкой температуре окружающей среды это последнее устройство вызвало бы увеличение температуры газа на выходе из ТУПГ выше температурного требования, снижая, таким образом, тепловой КПД ниже требуемого.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] В соответствии с одним аспектом изобретения предложена энергоустановка комбинированного цикла, в которой газотурбинный двигатель вырабатывает энергию, теплоутилизационный парогенератор (ТУПГ) производит пар с помощью высокоэнергетических текучих сред, получаемых от выработки энергии в газотурбинном двигателе, и паротурбинный двигатель вырабатывает дополнительную энергию от пара, полученного в ТУПГ, и которая содержит нагревательный элемент, размещенный между паротурбинным двигателем и ТУПГ с обеспечением проточного сообщения и предназначенный для нагрева текучей среды, выходящей из паротурбинного двигателя и подаваемой в ТУПГ, и систему управления для регулировки степени нагрева нагревательным элементом текучей среды, выходящей из паротурбинного двигателя, на основе разности между температурой в ТУПГ и температурой окружающей среды.
[0006] В соответствии с другим аспектом изобретения предложена энергоустановка комбинированного цикла, которая содержит газотурбинный двигатель, предназначенный для выработки энергии, теплоутилизационный парогенератор (ТУПГ), предназначенный для производства пара с помощью высокоэнергетических текучих сред, полученных от выработки энергии в газотурбинном двигателе, паротурбинный двигатель, предназначенный для выработки дополнительной энергии от пара, полученного в ТУПГ, нагревательный элемент, размещенный между паротурбинным двигателем и ТУПГ с обеспечением проточного сообщения и предназначенный для нагрева текучей среды, выходящей из паротурбинного двигателя и подаваемой в ТУПГ, и систему управления для регулировки степени нагрева нагревательным элементом текучей среды, выходящей из паротурбинного двигателя, на основе разности между температурой газа на выходе из ТУПГ и введенным заданным значением температуры.
[0007] Эти и другие преимущества и признаки станут более очевидными из следующего описания, приведенного совместно с прилагаемым чертежом.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖА
[0008] Рассматриваемое изобретение особенно выделено и четко заявлено в формуле изобретения, следующей за описанием. Упомянутые и другие признаки и преимущества изобретения очевидны из следующего подробного описания, приведенного со ссылкой на Фиг.1, который представляет собой:
[0009] Схематическое изображение энергоустановки комбинированного цикла.
[0010] В подробном описании раскрываются варианты выполнения изобретения вместе с преимуществами и признаками в виде примера со ссылкой на Фиг.1.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0011] Как видно из чертежа, предлагается энергоустановка 10 комбинированного цикла. Энергоустановка 10 содержит газотурбинный двигатель 12 с камерой 14 сгорания и турбиной 16. Энергоустановка 10 также содержит паротурбинный двигатель 18. Паротурбинный двигатель 18 содержит секцию 20 высокого давления, секцию 22 среднего давления и одну или несколько секций 24 низкого давления с несколькими точками впуска пара при различных давлениях. Секция 24 низкого давления выпускает пар в конденсатор 26. Паротурбинный двигатель 18 приводит в движение генератор 28, который вырабатывает электроэнергию. Газотурбинный двигатель 12, паротурбинный двигатель 18 и генератор 28 могут быть установлены на одном валу 30. Могут использоваться другие конфигурации.
[0012] Паротурбинный двигатель 18 связан с теплоутилизационным парогенератором (ТУПГ) 32, в котором имеются несколько зон с разными давлениями. ТУПГ 32 является противоточным теплообменником, в котором проходящая через него питательная вода нагревается за счет отдачи тепла выхлопными газами, выходящими из газотурбинного двигателя 12, и их охлаждения. ТУПГ 32 имеет три (3) различных рабочих давления (высокое, среднее и низкое) с компонентами для выработки пара при различных давлениях и температурах. Этот пар используется для подачи на соответствующие ступени паротурбинного двигателя 18. ТУПГ 32 может содержать, например, секцию 34 пониженного давления, секцию 36 среднего давления и секцию 38 высокого давления, каждая из которых может в целом включать один или несколько экономайзеров, испарителей и/или перегревателей.
[0013] Конденсат подается от конденсатора 26 на ТУПГ 32 через один или несколько трубопроводов 40 при помощи конденсатного насоса 42. За конденсатным насосом 42 размещен уплотнительный конденсатор 44, который также может использоваться для вторичных конденсационных операций. Затем конденсат проходит от конденсатного насоса 42 через секцию 34 низкого давления ТУПГ 32. Известным способом пар от секции 34 низкого давления подается в секцию 24 низкого давления паровой турбины 18 через трубопровод 46. Конденсат и/или питательная вода проходит через секцию 36 среднего давления и возвращается в секцию 22 среднего давления паровой турбины 18 через трубопровод 48. Окончательно конденсат проходит через секцию 38 высокого давления ТУПГ 32 и возвращается в секцию 20 высокого давления турбины 18 через трубопровод 50. Горячая вода, получаемая при помощи ТУПГ 32, также может использоваться для системы 52 подогрева топлива.
[0014] Кроме этого, имеется нагревательный элемент, как, например, подогреватель 56 отбираемой питательной воды низкого давления. Подогреватель 56 питательной воды установлен вокруг трубопровода 40 и функционально расположен за конденсатором 26. Дополнительный трубопровод 58, как, например, трубопровод отбора пара низкого давления, может напрямую соединять подогреватель 56 с секцией 24 низкого давления паротурбинного двигателя 18, причем пар низкого давления отбирается из секции 24 низкого давления паротурбинного двигателя 18, подается в подогреватель 56 и применяется, таким образом, для повышения температуры конденсата, подаваемого в ТУПГ 32. Таким образом, подогреватель 56 питательной воды увеличивает температуру конденсата, подаваемого в ТУПГ 32.
[0015] Дополнительный трубопровод 58 снабжен клапаном 60, например, пропорциональным клапаном или каким-либо другим клапаном похожего типа для регулировки количества пара низкого давления, отбираемого от секции 24 низкого давления паротурбинного двигателя 18. Клапан 60 управляется системой управления, включающей привод 70 клапана, блок 80 обработки данных и датчик 90 температуры. Привод 70 клапана функционально подсоединен к блоку 80 обработки данных. Блок 80 обработки данных получает данные измерения температуры в ТУПГ, например, данные измерения температуры газа на выходе из ТУПГ, от датчика 90 температуры, например, от термопары, функционально расположенной внутри ТУПГ 32.
[0016] Имеются случаи, когда желательно скорректировать температуру газа на выходе из ТУПГ до заданного значения, которое выше, чем естественная температура, при отсутствии какого-либо механизма для активной регулировки температуры, например, если местное законодательство устанавливает минимальную температуру газа на выходе из ТУПГ. В этих случаях блок 80 обработки данных сравнивает измеренную температуру газа на выходе из ТУПГ с заданным введенным значением температуры и/или с заданным значением желательной температуры и передает управляющий сигнал, например, коррекционный сигнал пропорционального клапана на привод 70 клапана на основе результатов этого сравнения. Затем привод 70 клапана открывает или закрывает клапан 60 соответственно для регулировки отбора пара низкого давления.
[0017] В конструкции подогревателя 56 питательной воды предусмотрена возможность достижения минимальной температуры газа на выходе из ТУПГ в данном диапазоне температур окружающей среды. При этом, как правило, минимальная температура газа на выходе из ТУПГ приходится на самый жаркий день в диапазоне температур окружающей среды, и при каждой более низкой температуре окружающей среды отбор пара низкого давления был бы чрезмерным без соответствующего управления клапаном 60, осуществляемого описанной здесь системой управления. Результатом чрезмерного отбора пара низкого давления может являться увеличение температуры газа на выходе из ТУПГ выше требуемого минимума, что снижает тепловой КПД энергоустановки 10 комбинированного цикла. Однако, поскольку управляемый блоком 80 клапан 60 имеет возможность корректировать отбор пара низкого давления таким образом, что отбирается только минимальное требуемое количество пара низкого давления для поддержания температуры газа на выходе из ТУПГ выше требуемого минимума для данного дня, имеющего данную температуру окружающей среды (например, заданное введенное значение температуры), то оставшийся поток будет расширяться через секцию 24 низкого давления паровой турбины 18, увеличивая таким образом тепловой КПД энергоустановки 10 комбинированного цикла.
[0018] В соответствии с дополнительными вариантами выполнения пар для использования в подогревателе 56 питательной воды может отбираться от секций 20, 22 высокого или среднего давления паротурбинного двигателя 18. В другом варианте блок 80 обработки данных прогнозирует температуру газа на выходе из ТУПГ на основе температуры на впуске в экономайзер низкого давления с понятной зависимостью между температурой на впуске в экономайзер низкого давления и температурой газа на выходе из ТУПГ. Затем блок 80 обработки данных передает сигнал коррекции потока на основе температуры на впуске в экономайзер низкого давления.
[0019] Другие дополнительные варианты выполнения включают добавление клапанов и трубопроводов или модификацию существующих клапанов и трубопроводов для обхода паротурбинного двигателя 18. В этих вариантах выполнения пар, отбираемый для использования в подогревателе 56 питательной воды, отводится непосредственно из трубопроводов 46, 48 и 50. Кроме того, пар после выхода из секции 20 высокого давления паротурбинного двигателя 18 направляется через трубопровод 471 холодного перегрева и смешивается с перегретым паром среднего давления из трубопровода 472. Пар, отбираемый от трубопровода 471 холодного перегрева или из трубопровода 472, может также использоваться для питания подогревателя 56.
[0020] Подогреватель 56 может иметься в любой конфигурации теплообмена и может включать дополнительные или альтернативные нагревательные элементы.
[0021] В соответствии с другими аспектами изобретения предложен способ управления энергоустановкой 10 комбинированного цикла. Способ включает направление сконденсированного пара низкого давления от паротурбинного двигателя 18 и конденсатора 26 в ТУПГ 32, нагрев сконденсированного пара низкого давления до его поступления в ТУПГ 32 и регулировку степени нагрева сконденсированного пара низкого давления. Нагрев выполняют в подогревателе 56 питательной воды, воздействуя на сконденсированный выхлоп турбины объемом пара низкого давления, отбираемым из паротурбинного двигателя 18. Как описано выше, управление выполняют путем корректировки количества пара низкого давления, воздействию которого подвергается сконденсированный выхлоп турбины, на основе сравнения измерения температуры ТУПГ 32, измерения температуры окружающей среды и заранее определенной установки температуры, которая может быть определена в соответствии с измерением температуры окружающей среды.
[0022] Несмотря на то, что изобретение подробно описано только в связи с ограниченным количеством вариантов выполнения, необходимо четко понять, что оно не ограничивается этими описанными вариантами выполнения. Более того, изобретение может быть модифицировано с включением любого количества вариантов, изменений, замен или эквивалентных конструкций, не описанных здесь, но которые соответствуют сущности и объему изобретения. Кроме этого, несмотря на то, что описаны различные варианты выполнения изобретения, необходимо понять, что его аспекты могут включать только некоторые описанные варианты выполнения. Соответственно, изобретение не должно ограничиваться предшествующим описанием, а ограничивается только объемом прилагаемой формулы изобретения.
Claims (8)
1. Энергоустановка (10) комбинированного цикла, которая содержит газотурбинный двигатель (12), вырабатывающий энергию, теплоутилизационный парогенератор (ТУПГ) (32), производящий пар с помощью высокоэнергетических текучих сред, получаемых от выработки энергии в газотурбинном двигателе (12), и паротурбинный двигатель (18), вырабатывающий дополнительную энергию от пара, полученного в ТУПГ (32), и которая дополнительно содержит нагревательный элемент, размещенный между паротурбинным двигателем (18) и ТУПГ (32) с обеспечением проточного сообщения и предназначенный для нагрева текучей среды, выходящей из паротурбинного двигателя (18) и подаваемой в ТУПГ (32), и систему управления (70, 80, 90), предназначенную для регулировки степени нагрева нагревательным элементом текучей среды, выходящей из паротурбинного двигателя (18), на основе разности между температурой в ТУПГ (32) и температурой окружающей среды.
2. Энергоустановка (10) по п.1, в которой нагревательный элемент содержит подогреватель (56) питательной воды отбором пара низкого давления.
3. Энергоустановка (10) по п.1, содержащая трубопровод (58) отбора пара, предназначенный для отбора пара из паротурбинного двигателя (18) и подачи отбираемого пара в нагревательный элемент, и клапан (60), функционально установленный на трубопроводе (58) отбора пара и предназначенный для регулировки количества отбираемого пара, поступающего в нагревательный элемент.
4. Энергоустановка (10) по п.3, в которой трубопровод (58) отбора пара отбирает пар из секции (24) низкого давления паротурбинного двигателя (18).
5. Энергоустановка (10) по п.4, в которой система управления содержит датчик (90) температуры, предназначенный для определения температуры газа на выходе из ТУПГ, и блок (80) обработки данных, предназначенный для сравнения температуры газа на выходе из ТУПГ с заданным введенным значением температуры и выдачи управляющего сигнала для регулировки степени нагрева текучей среды, выходящей из паротурбинного двигателя, в соответствии с результатом сравнения.
6. Энергоустановка (10) по п.5, в которой температура газа на выходе из ТУПГ содержит температуру выхлопного газа, или прогнозируемую температуру выхлопного газа, или обе эти температуры.
7. Энергоустановка (10) по п.5, содержащая привод (70) клапана, функционально установленный для управления клапаном (60) в ответ на управляющий сигнал.
8. Энергоустановка (10) комбинированного цикла, содержащая газотурбинный двигатель (12), предназначенный для выработки энергии, теплоутилизационный парогенератор (ТУПГ) (32), предназначенный для производства пара с помощью высокоэнергетических текучих сред, получаемых от производства энергии в газотурбинном двигателе (12), паротурбинный двигатель (18), предназначенный для выработки дополнительной энергии от пара, полученного в ТУПГ (32), нагревательный элемент, размещенный между паротурбинным двигателем (18) и ТУПГ (32) с обеспечением проточного сообщения и предназначенный для нагрева текучей среды, выходящей из паротурбинного двигателя (12) и подаваемой в ТУПГ, и систему управления (70, 80, 90), предназначенную для регулировки степени нагрева нагревательным элементом текучей среды, выходящей из паротурбинного двигателя (18), на основе разности между температурой газа на выходе из ТУПГ и заданным введенным значением температуры.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US13/071,118 | 2011-03-24 | ||
| US13/071,118 US9404393B2 (en) | 2011-03-24 | 2011-03-24 | Combined cycle power plant |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012112442A RU2012112442A (ru) | 2013-09-27 |
| RU2586802C2 true RU2586802C2 (ru) | 2016-06-10 |
Family
ID=46801817
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012112442/06A RU2586802C2 (ru) | 2011-03-24 | 2012-03-23 | Энергоустановка комбинированного цикла (варианты) |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US9404393B2 (ru) |
| DE (1) | DE102012102368A1 (ru) |
| FR (1) | FR2973073B1 (ru) |
| RU (1) | RU2586802C2 (ru) |
Families Citing this family (10)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP2199547A1 (de) * | 2008-12-19 | 2010-06-23 | Siemens Aktiengesellschaft | Abhitzedampferzeuger sowie ein Verfahren zum verbesserten Betrieb eines Abhitzedampferzeugers |
| RU2623568C2 (ru) * | 2011-03-01 | 2017-06-27 | Дженерал Электрик Текнолоджи Гмбх | Электростанция с комбинированным циклом |
| US9322295B2 (en) * | 2012-10-17 | 2016-04-26 | General Electric Company | Thermal energy storage unit with steam and gas turbine system |
| US9376962B2 (en) * | 2012-12-14 | 2016-06-28 | General Electric Company | Fuel gas heating with thermal energy storage |
| US10830105B2 (en) | 2016-12-12 | 2020-11-10 | General Electric Company | System and method for improving output and heat rate for a liquid natural gas combined cycle power plant |
| US10174639B2 (en) * | 2017-01-31 | 2019-01-08 | General Electric Company | Steam turbine preheating system |
| US10337357B2 (en) | 2017-01-31 | 2019-07-02 | General Electric Company | Steam turbine preheating system with a steam generator |
| US20180328234A1 (en) * | 2017-05-10 | 2018-11-15 | Connected Mobil Group, LLC | Power cogeneration system |
| US12031457B2 (en) * | 2022-10-25 | 2024-07-09 | Ge Infrastructure Technology Llc | Combined cycle power plant having reduced parasitic pumping losses |
| WO2024226063A1 (en) * | 2023-04-28 | 2024-10-31 | General Electric Technology Gmbh | Combined cycle power generation systems |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0400370A2 (en) * | 1989-06-01 | 1990-12-05 | Westinghouse Electric Corporation | A method for heat recovery in a combined cycle power plant |
| EP0588392A1 (en) * | 1992-07-13 | 1994-03-23 | N.V. Kema | Steam and gas turbine power plant using moistened natural gas |
| WO1996031685A1 (de) * | 1995-04-03 | 1996-10-10 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zum betreiben eines abhitzedampferzeugers sowie danach arbeitender abhitzedampferzeuger |
| RU2144994C1 (ru) * | 1997-12-09 | 2000-01-27 | Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" | Парогазовая установка |
Family Cites Families (22)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3760869A (en) * | 1971-04-22 | 1973-09-25 | Gen Electric | Method of thermal exhaust and system therefor |
| CH626426A5 (en) | 1977-11-21 | 1981-11-13 | Sulzer Ag | Internal combustion engine system with a pressure-charged, water-cooled engine |
| US5237816A (en) * | 1983-05-23 | 1993-08-24 | Solar Turbines Incorporated | Steam generator control systems |
| US4841722A (en) * | 1983-08-26 | 1989-06-27 | General Electric Company | Dual fuel, pressure combined cycle |
| US4745757A (en) * | 1987-02-24 | 1988-05-24 | Energy Services Inc. | Combined heat recovery and make-up water heating system |
| DE59205640D1 (de) * | 1991-05-27 | 1996-04-18 | Siemens Ag | Verfahren zum Betreiben einer Gas- und Dampfturbinenanlage und entsprechende Anlage |
| US5623822A (en) * | 1995-05-23 | 1997-04-29 | Montenay International Corp. | Method of operating a waste-to-energy plant having a waste boiler and gas turbine cycle |
| DE19736889C1 (de) | 1997-08-25 | 1999-02-11 | Siemens Ag | Verfahren zum Betreiben einer Gas- und Dampfturbinenanlage und Gas- und Dampfturbinenanlage zur Durchführung des Verfahrens |
| US6230480B1 (en) * | 1998-08-31 | 2001-05-15 | Rollins, Iii William Scott | High power density combined cycle power plant |
| US6474069B1 (en) * | 2000-10-18 | 2002-11-05 | General Electric Company | Gas turbine having combined cycle power augmentation |
| JP4225679B2 (ja) * | 2000-11-17 | 2009-02-18 | 株式会社東芝 | コンバインドサイクル発電プラント |
| US6508206B1 (en) * | 2002-01-17 | 2003-01-21 | Nooter/Eriksen, Inc. | Feed water heater |
| US20030182944A1 (en) * | 2002-04-02 | 2003-10-02 | Hoffman John S. | Highly supercharged gas-turbine generating system |
| US6901348B2 (en) * | 2003-05-22 | 2005-05-31 | General Electric Company | Methods of measuring steam turbine efficiency |
| EP1577507A1 (de) * | 2004-03-01 | 2005-09-21 | Alstom Technology Ltd | Kraftanlage mit Kohlefeuerung |
| US7040095B1 (en) * | 2004-09-13 | 2006-05-09 | Lang Fred D | Method and apparatus for controlling the final feedwater temperature of a regenerative rankine cycle |
| US20070017207A1 (en) * | 2005-07-25 | 2007-01-25 | General Electric Company | Combined Cycle Power Plant |
| US7168233B1 (en) * | 2005-12-12 | 2007-01-30 | General Electric Company | System for controlling steam temperature |
| US7814742B2 (en) * | 2006-12-13 | 2010-10-19 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Integrated coal gasification combined cycle plant |
| US8209951B2 (en) | 2007-08-31 | 2012-07-03 | General Electric Company | Power generation system having an exhaust attemperating device |
| US20090260585A1 (en) * | 2008-04-22 | 2009-10-22 | Foster Wheeler Energy Corporation | Oxyfuel Combusting Boiler System and a Method of Generating Power By Using the Boiler System |
| US9091182B2 (en) * | 2010-12-20 | 2015-07-28 | Invensys Systems, Inc. | Feedwater heater control system for improved rankine cycle power plant efficiency |
-
2011
- 2011-03-24 US US13/071,118 patent/US9404393B2/en active Active
-
2012
- 2012-03-20 FR FR1252471A patent/FR2973073B1/fr active Active
- 2012-03-20 DE DE102012102368A patent/DE102012102368A1/de active Pending
- 2012-03-23 RU RU2012112442/06A patent/RU2586802C2/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0400370A2 (en) * | 1989-06-01 | 1990-12-05 | Westinghouse Electric Corporation | A method for heat recovery in a combined cycle power plant |
| EP0588392A1 (en) * | 1992-07-13 | 1994-03-23 | N.V. Kema | Steam and gas turbine power plant using moistened natural gas |
| WO1996031685A1 (de) * | 1995-04-03 | 1996-10-10 | Siemens Aktiengesellschaft | Verfahren zum betreiben eines abhitzedampferzeugers sowie danach arbeitender abhitzedampferzeuger |
| RU2152527C1 (ru) * | 1995-04-03 | 2000-07-10 | Сименс Акциенгезелльшафт | Способ эксплуатации газо- и паротурбинной установки и газо- и паротурбинная установка, работающая по этому способу |
| RU2144994C1 (ru) * | 1997-12-09 | 2000-01-27 | Акционерное общество открытого типа "Ленинградский Металлический завод" | Парогазовая установка |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2973073A1 (fr) | 2012-09-28 |
| US9404393B2 (en) | 2016-08-02 |
| RU2012112442A (ru) | 2013-09-27 |
| DE102012102368A1 (de) | 2012-09-27 |
| US20120240549A1 (en) | 2012-09-27 |
| FR2973073B1 (fr) | 2020-04-03 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US9404393B2 (en) | Combined cycle power plant | |
| CN102852645B (zh) | 燃料气体加湿和加热的系统 | |
| US9074494B2 (en) | System and apparatus for controlling temperature in a heat recovery steam generator | |
| US8181463B2 (en) | Direct heating organic Rankine cycle | |
| US20070017207A1 (en) | Combined Cycle Power Plant | |
| US8387356B2 (en) | Method of increasing power output of a combined cycle power plant during select operating periods | |
| JP5860597B2 (ja) | 排熱回収ボイラ配管を予熱するシステム及び方法 | |
| JP2009092372A (ja) | 超臨界蒸気複合サイクル及びその方法 | |
| EP2698507B1 (en) | System and method for temperature control of reheated steam | |
| JP2004515673A (ja) | ガス・蒸気複合タービン設備の燃料加熱装置と方法 | |
| RU2062332C1 (ru) | Комбинированная газопаротурбинная устанвока | |
| JP2015068314A (ja) | 燃料ガス加熱設備およびコンバインドサイクル発電プラント | |
| JP4854422B2 (ja) | 貫流型排熱回収ボイラの制御方法 | |
| JP5667435B2 (ja) | 熱併給原子力発電システム | |
| JP5591377B2 (ja) | 蒸気ランキンプラント | |
| CN1093215C (zh) | 运行燃气和蒸汽轮机装置的方法和按此方法工作的装置 | |
| US10287922B2 (en) | Steam turbine plant, combined cycle plant provided with same, and method of operating steam turbine plant | |
| JP2009097735A (ja) | 給水加温システムおよび排熱回収ボイラ | |
| JP2020143634A (ja) | ガスタービン排熱回収プラント | |
| JP6986842B2 (ja) | 蒸気発電プラントを運転する方法およびこの方法を実施するための蒸気発電プラント | |
| CN101305163B (zh) | 起动蒸汽透平设备的方法 | |
| JP4415189B2 (ja) | 火力発電プラント | |
| RU2715611C1 (ru) | Теплофикационная турбоустановка | |
| CN107110488B (zh) | 给水预加热系统旁通 | |
| JP6101604B2 (ja) | 蒸気タービンプラント、これを備えているコンバインドサイクルプラント、及び蒸気タービンプラントの運転方法 |