CN1314969A - 燃气-和蒸汽轮机装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种燃气-和蒸汽轮机装置(1),它包括一个在燃气轮机(2)废气侧下游的废气锅炉(30),它的加热面连接在汽轮机(20)的水汽循环(24)中,为了集中气化矿物燃料(B),在燃气轮机(2)燃烧室(6)上游通过一根燃料管(130)连接一燃料(B)气化装置(132)。为了使燃气-和蒸汽轮机装置(1)有特别高的设备效率,按照本发明,在气化装置(132)和一个饱和器(150)之间的燃料管(130)内除了接入一个用于掺混氮气(N2)的混合装置(146)以外,还接入一个换热器(159)的一次侧,该换热器(159)的二次侧在饱和器(150)和燃烧室(6)之间也同样连接在燃料管(130)内。

Description

燃气-和蒸汽轮机装置
本发明涉及一种燃气-和蒸汽轮机装置,它包括一个在燃气轮机废气侧下游的废气锅炉,它的加热面连接在汽轮机的水汽循环中;以及包括一个通过燃料管连接在燃气轮机燃烧室上游的燃料气化装置。
矿物燃料集中气化的燃气-和蒸汽轮机装置通常包括燃料的气化装置,它的出口侧通过一些为气体净化所设的部件与燃气轮机的燃烧室连接。燃气轮机下游废气侧可连接一废气锅炉,它的加热面连接在汽轮机的水汽循环中。例如由GB-A2234984已知一种此类型的装置。
此外,由德国专利申请DE 33 31 152公开了一种结合有一个燃料气化装置的燃气轮机设备的运行方法。其中,氮气在燃气进入燃烧室前直接输入燃气中。
为了在燃烧气化的矿物燃料时减少有害物排放量,在此装置中,在气化装置与燃气轮机燃烧室之间的燃料管内连接一饱和器,在饱和器内将水蒸气加入气化的燃料。为此,气化的燃料与水流逆向地流过饱和器,水流在一个称为饱和器循环的水循环内流动。为了实现特别高的效率,将水-汽循环内的热量耦合在饱和器循环中。
气化的燃料通过与在饱和器循环内流动并在饱和器内被加热的水流接触,其中的水蒸气趋于饱和。气化的燃料在有限的范围内受到加热。出于热力学方面和运行方面的原因,燃料在被输入燃气轮机的燃烧室前还需要被进一步加热。
因此本发明的目的是提供一种上述类型的燃气-和蒸汽轮机装置,它具有特别高的设备效率。
按本发明为达到此目的采取的措施是,在气化装置和饱和器之间的燃料管内除了接入一个用于掺混氮气的混合装置以外,还接入一个换热器的一次侧,该换热器的二次侧在饱和器和燃烧室之间也同样连接在燃料管内。
当通过掺混氮气形成也称为合成气的气化矿物燃料的这样一种方法用在一种设备中时,可以使得该设备在燃烧合成气时有特别低的氮氧化物生成量。掺混氮气用的混合装置的燃料侧在饱和器之前接入燃料管中。换热器的一次侧在混合器和饱和器之前接入燃料管内,其二次侧在饱和器之后连接在燃料管内。该换热器由此将输往饱和器、也称为粗煤气的合成气中的热量传递到流出饱和器、也称为混合煤气的合成气中。这种也称为粗煤气-混合煤气-换热器的换热器至少使热量部分绕流饱和器,这样,通过利用粗煤气来加热混合气就使得整个过程的热力学损失特别低。通过将混合装置的燃料一侧布置在饱和器之前,保证了粗煤气-混合煤气-换热器能将粗煤气中的热量传递到很大质量流量的混合煤气中。通过这样一种布置可以实现一种极佳的热交换,因为在具有恒定端部温度的边缘条件下,可以将较高的热量传递到流出饱和器的混合煤气中。
为了实现特别高的设备效率,在比较有利的进一步设计中,在燃料管道中位于饱和器之前的粗煤气-混合煤气-换热器的前面,连接一个粗煤气-废热蒸汽发生器。通过该粗煤气-废热蒸汽发生器,可以实现一个从材料方面考虑比较有利的对在气化装置中产生的合成气或粗煤气的预冷却。在此,从粗煤气中吸取的热量可以特别有利的方式被用于生成蒸汽。在一种用于气化作为矿物燃料的煤的装置中,可以进行一种所谓的煤气骤冷(Gasquench)。此时,合成气在进入粗煤气-废热蒸汽发生器之前被输入所谓的骤冷煤气(Quenchgas)。该骤冷煤气从粗煤气-混合煤气-换热器和饱和器之间的燃料管中分接出。在这样一种布置中,粗煤气质量流量与混合煤气质量流量大体相当,这样,在通常的运行条件下,混合煤气通过与粗煤气的热交换可以被预热到明显高于300℃。
相宜地,在饱和器和燃烧室之间将另一个换热器的二次侧接入燃料管内。该换热器例如可以用中压给水加热。在这样一种布置中,即便仅仅是对粗煤气进行有限冷却(例如基于因粗煤气除尘装置所设定的边缘条件),也能保证在具有特别高的设备效率的情况下对混合煤气进行可靠预热。这样一种用于预热混合煤气的方案也特别适用于一种用于对作为矿物燃料的煤进行气化的装置(在该装置中不进行煤气骤冷)或一种用于对作为矿物燃料的燃油进行气化的装置。尤其是对于一种用于对作为矿物燃料的煤进行气化的装置(在该装置中不进行煤气骤冷)来说,粗煤气的质量流量通常为混合煤气的质量流量的一半,混合煤气通过粗煤气-混合煤气-换热器的预热被限制在200℃到230℃的范围之内。因而在这样一种装置中,通过另一个例如用高压给水加热的换热器可以特别有利地对混合煤气进行附加预热。
本发明的优点主要在于,通过除了在饱和器之前接入燃料管内的混合装置之外所设置的粗煤气-混合煤气-换热器,热量可以特别有利地通过绕流饱和器从流入饱和器的粗煤气中传递到流出饱和器的混合煤气中。因而仅仅在有限的程度上还需要一种在热力学方面不利的冷却和重复加热。燃气-和蒸汽轮机设备的效率会由此特别高。
下面借助附图进一步说明本发明的实施例。附图示意表示了一种燃气-和蒸汽轮机装置。
图中所示的燃气-和蒸汽轮机装置1包括燃气轮机装置1a和蒸汽轮机装置1b。燃气轮机装置1a包括与压气机4连接的燃气轮机2和在燃气轮机2上游的燃烧室6,后者与压气机4的压缩空气管8连接。燃气轮机2和压气机4以及发电机10处于一公共的轴12上。
蒸汽轮机装置1b包括与发电机22连接的一汽轮机20和在水汽循环24内连接在汽轮机20下游的一凝汽器26以及一废气锅炉30。汽轮机20由第一压力级或高压部分20a和第二压力级或中压部分20b以及第三压力级或低压部分20c组成,它们通过一根公共的轴32驱动发电机22。
为了将在燃气轮机2中膨胀后的工质AM或废气输入废气锅炉30中,废气管34与废气锅炉30的入口30a连接。从燃气轮机2来的已膨胀作功过的工质AM通过废气锅炉出口30b朝着去往图中没有表示的烟囱的方向离开废气锅炉30。
废气锅炉30包括一凝结水预热器40,它在入口侧可通过一根其中连接一凝结水泵44的凝结水管42从凝汽器26供入凝结水K。凝结水预热器40出口侧通过导管45与给水箱46连接。此外,为了在需要时绕过凝结水预热器40,凝结水管42可经由图中未示出的一根旁通管直接与给水箱46连接。给水箱46通过导管47与具有中压抽取点的高压给水泵48连接。
高压给水泵48将从给水箱46中流出的给水S增压至适用于水汽循环24中配属于汽轮机20高压部分的高压级50的压力水平。处于高压状态的给水S可经一个给水预热器52输入高压级50,给水预热器的出口侧通过一根可用阀54关闭的给水管56与高压汽包58连接。高压汽包58与设在废气锅炉30内的高压蒸发器60连接,以构成一水汽循环62。为了排出新蒸气F,高压汽包58与设在废气锅炉30内的高压过热器64相连,后者的出口侧与汽轮机20高压部分20a的蒸汽进口66连接。
汽轮机20高压部分20a的蒸汽出口68通过中间过热器70与汽轮机20中压部分20b的蒸汽进口72连接。它的蒸汽出口74通过溢流管76与汽轮机20低压部分20c的蒸汽进口78连接。汽轮机20低压部分20c的蒸汽出口80通过蒸汽管82与凝汽器26相连,从而形成了一个封闭的水汽循环24。
此外,从高压给水泵48在凝结水K已达到一个中间压力的抽取点分出一根支管84。支管84通过另一个给水预热器86或中压燃料节省器与配属于汽轮机20中压部分20b的水汽循环的中压级90连接。此外,第二个给水预热器86在出口侧通过一根可用阀92关闭的给水管94与中压级90的中压汽包96连接。中压汽包96与设在废气锅炉30内设计为中压蒸发器的加热面98连接以构成一个水汽循环100。为了排出中压新蒸汽F′,中压汽包96经蒸汽管102与中间过热器70连接并因而与汽轮机20中压部分20b的蒸汽进口72连接。
从导管47分出另一根配设有低压给水泵107和可用阀108关闭的导管110,它与水汽循环24中配属于汽轮机20低压部分20c的低压级120相连。低压级120包括一低压汽包122,它与设在废气锅炉30内设计为低压蒸发器的加热面124连接,以构成一个水汽循环126。为了排出低压新蒸汽F″,低压汽包122经其中连接一低压过热器129的蒸汽管128与溢流管76连接。因此,燃气-和蒸汽轮机装置1的水汽循环24在本实施例中包括了三个压力级50、90、120。但按其他方案也可以设较少的压力级,尤其是两个压力级。
燃气轮机装置1a被设计成,可采用通过矿物燃料B气化生成的气化合成气SG来运行。作为合成气例如可采用气化煤或气化油。为此,燃气轮机2燃烧室6进口侧通过燃料管130与气化装置132连接。气化装置132可通过装料***134输入作为矿物燃料B的煤或油。
为了制备气化矿物燃料B所需的氧O2,气化装置132上游经氧气管136连接一空气分解装置138。空气分解装置138进口侧可供入在压气机4内压缩后的空气的一个分流T。为此,空气分解装置138进口侧与抽气管140连接,抽气管140是在分岔点142从压缩空气管8分出的。此外在抽气管140内还汇入另一根空气管143,空气管143中连接有一附加的压气机144。因此在本实施例中流入空气分解装置138的全部气流L由从压缩空气管8分出的分流T和由附加的压气机144输送的气流组成。这种线路方案也称为部分集中的设计方案(teilintegriertes Anlagenkonzept)。按另一种可选用的设计,即所谓的全部集中的设计方案(vollintegrierten Anlagenkonzept),另一根空气管143连同附加的压气机144都可以取消,所以向空气分解装置138的供气全部通过从压缩空气管8抽取的分流T进行。
在空气分解装置138中分解气流L时,除氧O2外获得的氮N2通过连接在空气分解装置138上的氮气管145输入混合器146,并在那里掺入合成气SG中。混合器146被设计成,用于特别均匀和不成绺地混合氮N2和合成气SG。
从气化装置132流出的合成气SG通过燃料管130首先到达粗燃气余热蒸汽发生器147内,在那里与一种流动介质通过热交换冷却合成气SG。在此热交换过程产生的高压蒸汽以图中未表示的方式输入水汽循环24的高压级50中。
沿合成气SG的流动方向看,在粗燃气余热蒸汽发生器147后、混合器146前,在燃料管130中连接一合成气SG的除尘器148和脱硫装置149。按另一种可选用的设计,尤其在气化油作为燃料时,也可以设煤烟清洗器来取代除尘器148。
为了在燃烧室6内燃烧气化燃料时的有害物排放量能特别小,气化燃料在进入燃烧室6之前被加入水蒸汽。这可以按热工学特别有利的方式在饱和器***中实现。为此,在燃料管130中连接一饱和器150,气化的燃料相对于已加热的饱和器水(Saettigerwasser)流,反向地流入饱和器。在这种情况下,饱和器水在一个与饱和器150连接、且其中设有循环泵154以及一个用于预热饱和器水的换热器156的饱和器循环152内循环。换热器156的一次侧被充入从水-汽循环24的中压级90流出并已被预热的给水。为了补偿在气化燃料饱和时发生的饱和器水的损失,在饱和器循环152上连接一输入管158。
沿合成气SG流动方向看,在饱和器150下游的燃料管130与一个起粗燃气-混合气换热器作用的换热器159的二次侧连接。换热器159的一次侧在除尘器148上游的一个地点同样连接在燃料管130中,所以要流入除尘器148的合成气SG将其部分热量传给从饱和器150流出的合成气SG。合成气SG在经由换热器159进入脱硫装置149前的导引,也可以采用基于其他一些部件而改变的线路方案。尤其在接入煤烟清洗装置的情况下,换热器可优选地布置在煤烟清洗装置下游的粗燃气一侧。
在饱和器150与换热器159之间,在燃料管130内连接另一个换热器160的二次侧,它的一次侧可以是热给水或热蒸汽。在这里,通过设计为粗燃气-纯燃气换热器的换热器159和换热器160,保证即使在燃气-和蒸汽轮机装置1不同的运行状态,也能特别可靠地预热流入燃气轮机2燃烧室6的合成气SG。
为了在需要时往流入燃烧室6的合成气SG中加入蒸汽,在燃料管130中还连接另一个混合器161,中压蒸汽可通过图中未表示的一蒸汽管输入其中,以便尤其在出现工作上的故障状况时保证燃气轮机可靠运行。
为了冷却要输入空气分解装置138中也称为抽气的压缩空气分流T,在抽气管140中连接换热器162的一次侧,它的二次侧设计为流动介质S′的中压蒸发器。为构成蒸发器循环163,换热器162与设计为中压汽包的水-汽汽包164连接。水-汽汽包164通过导管166、168与配属于水汽循环100的中压汽包96连接。作为替换方案,换热器162二次侧也可以直接与中压汽包96相连。也就是说在本实施例中,水-汽汽包164间接地与设计为中压蒸发器的加热面98连接。为了补充蒸发掉的流动介质S′,在水-汽汽包164上还连接有一给水管170。
沿压缩空气分流T的流动方向看,在换热器162下游的抽气管140内连接另一个换热器172,它的二次侧设计为流动介质S″的低压蒸发器。在这里为了构成蒸发器循环174,换热器172与设计为低压汽包的水-汽汽包176连接。在本实施例中,水-汽汽包176通过导管178、180与配属于水汽循环126的低压汽包122连接,并因而间接地与设计为低压蒸发器的加热面124连接。但作为替换方案,水-汽汽包176也可以按其他恰当的方式连接,在这种情况下,从水-汽汽包176抽取的蒸汽可作为工业用汽和/或作为加热用蒸汽输给附带的用户。按另一种可选用的设计,换热器172二次侧也可以直接与低压汽包122连接。此外,水-汽汽包176还与一给水管182相连。
蒸发器循环163、174可分别设计为强制循环,在这种情况下,流动介质S′或S″的循环由循环泵来保证,以及,流动介质S′、S″在设计为蒸发器的换热器162或172中至少部分蒸发。但在本实施例中,无论是蒸发器循环163还是蒸发器循环174均分别设计为自然循环,在这里,流动介质S′或S″的循环借助于在蒸发过程中建立的压差和/或通过各自的换热器162或172和各自的水-汽汽包164或176按地理位置的布局(geodaetische Anordnung)来保证。在这种设计中,在蒸发器循环163和在蒸发器循环174内分别只连接有一个(图中未示出)尺寸比较小的循环泵,用于***的起动。
为了将热量耦合到饱和器循环152中,除了所述可被充入已被加热并在给水预热器86之后分出的给水的换热器156之外,还设置一个饱和器水-换热器184,它的一次侧可供入来自给水箱46的给水S。为此,饱和器水-换热器184的一次侧进口通过导管186与支管84连接,出口通过导管188与给水箱46连接。为了重新加热从饱和器水-换热器184流出的已冷却的给水S,在导管188内连接另一个换热器190,它的一次侧在换热器172的下游连接在抽气管140中。采用这样的布置,可实现从抽气中获得特别高的热量回收率,并因而使燃气-和蒸汽轮机装置1有特别高的效率。
沿分流T的流动方向看,在换热器172与换热器190之间,从抽气管140分出一根冷却空气管192,通过此导管可将经冷却的分流T的一个分量T′输入燃气轮机2,作为冷却叶片用的冷却空气。
通过将混合装置146的燃料一侧设置在饱和器150之前,在换热器159中,热量可以特别有利地从流入饱和器150、也称为粗煤气的合成气SG中传递到从饱和器150流出的也称为混合煤气的合成气SG中。通过换热器159将粗煤气中的热量传递到特别大的质量流量的混合煤气中,这样的热交换会尤其有利。因而,即便在端部温度受限的情况下,也可以将较高的热量传递到流出饱和器150的混合煤气中。燃气-和蒸汽轮机设备1由此具有特别高的设备效率。

Claims (4)

1.一种燃气-和蒸汽轮机装置(1),它包括一个在燃气轮机(2)废气侧下游的废气锅炉(30),它的加热面连接在一汽轮机(20)的水汽循环(24)中;以及包括一个通过燃料管(130)连接在燃气轮机(2)燃烧室(6)上游的燃料(B)气化装置(132),其中,在气化装置(132)和一个饱和器(150)之间的燃料管(130)内除了接入一个用于掺混氮气(N2)的混合装置(146)以外,还接入一个换热器(159)的一次侧,该换热器(159)的二次侧在饱和器(150)和燃烧室(6)之间也同样连接在燃料管(130)内。
2.按照权利要求1所述的燃气-和蒸汽轮机装置(1),其中,在燃料管道(130)中位于饱和器(150)之前的换热器(159)的前面,连接一个粗煤气-废热蒸汽发生器(147)。
3.按照权利要求1或2所述的燃气-和蒸汽轮机装置(1),其中,在饱和器(150)和燃烧室(6)之间,另一个换热器(160)的二次侧被接入燃料管(130)内。
4.按照权利要求3所述的燃气-和蒸汽轮机装置(1),它的另一个换热器(160)可被给水(S)加热。
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Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19961385A1 (de) * 1999-12-20 2001-06-21 Alstom Power Schweiz Ag Baden Verfahren zum Betrieb einer Kraftwerksanlage
US6370880B1 (en) * 2000-11-09 2002-04-16 General Electric Company Fuel gas moisturization control system for start-up, high load operation and shutdown
EP1277920A1 (de) 2001-07-19 2003-01-22 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betrieb eines Brenners einer Gasturbine sowie Kraftwerksanlage
CA2501862C (en) * 2002-10-10 2010-09-21 Combustion Science & Engineering, Inc. System for vaporization of liquid fuels for combustion and method of use
BRPI0518830B1 (pt) 2004-12-08 2019-06-04 Lpp Combustion,Llc Método e aparelho para condicionar combustíveis de hidrocarbono líquido
DE102005026534B4 (de) * 2005-06-08 2012-04-19 Man Diesel & Turbo Se Dampferzeugungsanlage
GB0522591D0 (en) * 2005-11-04 2005-12-14 Parsons Brinckerhoff Ltd Process and plant for power generation
US8529646B2 (en) * 2006-05-01 2013-09-10 Lpp Combustion Llc Integrated system and method for production and vaporization of liquid hydrocarbon fuels for combustion
US7739875B2 (en) * 2006-08-07 2010-06-22 General Electric Company Syngas power systems and method for use thereof
US7788930B2 (en) * 2007-05-01 2010-09-07 General Electric Company Methods and systems for gas moisturization control
JP5023101B2 (ja) * 2009-04-22 2012-09-12 株式会社日立製作所 高湿分利用ガスタービンシステム
JP5412205B2 (ja) * 2009-07-31 2014-02-12 三菱重工業株式会社 ガスタービンプラント及びこれを備えたガス化燃料発電設備
US20110067405A1 (en) * 2009-09-18 2011-03-24 Concepts Eti, Inc. Integrated Ion Transport Membrane and Combustion Turbine System
JP2013253611A (ja) * 2013-09-17 2013-12-19 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスタービンプラント、その運転方法、及びガスタービンプラントを備えたガス化燃料発電設備
CA2941547A1 (en) * 2014-03-05 2015-09-11 Siemens Aktiengesellschaft Flash tank design

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3331152A1 (de) * 1983-08-30 1985-03-07 Brown, Boveri & Cie Ag, 6800 Mannheim Verfahren zum betrieb einer mit einer brennstoffvergasungsanlage kombinierten gasturbinenanlage
DE3446715A1 (de) * 1984-12-21 1986-06-26 Krupp Koppers GmbH, 4300 Essen Verfahren zur kuehlung von staubfoermige verunreinigungen enthaltendem partialoxidationsgas, das zur verwendung in einem kombinierten gas-dampfturbinenkraftwerk bestimmt ist
DE3817690A1 (de) * 1988-05-25 1989-12-07 Erhard Beule Kombiniertes gas- und dampfturbinenkraftwerk mit kohlevergasung
IE63440B1 (en) * 1989-02-23 1995-04-19 Enserch Int Investment Improvements in operating flexibility in integrated gasification combined cycle power stations
DE3926964A1 (de) * 1989-08-16 1991-02-21 Siemens Ag Verfahren zur minderung des kohlendioxidgehalts des abgases eines gas- und dampfturbinenkraftwerks und danach arbeitendes kraftwerk
JP2870913B2 (ja) * 1990-01-12 1999-03-17 東京電力株式会社 粗悪燃料のガス化ガスを燃料とするガスタービン発電方法
DE4107109C1 (en) * 1991-03-06 1992-10-08 Metallgesellschaft Ag, 6000 Frankfurt, De Environmentally friendly purificn. of crude gas - by cooling to contain condensate, sepg. condensate and evaporating to obtain saline soln. which is combusted and condensate stream which is added to pure gas
US5319924A (en) * 1993-04-27 1994-06-14 Texaco Inc. Partial oxidation power system
US6432368B1 (en) * 1994-06-30 2002-08-13 General Electric Company Staged catalytic ammonia decomposition in integrated gasification combined cycle systems

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