CN1693686A - 热和电力供给***及其操作方法 - Google Patents

热和电力供给***及其操作方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1693686A
CN1693686A CNA2005100648617A CN200510064861A CN1693686A CN 1693686 A CN1693686 A CN 1693686A CN A2005100648617 A CNA2005100648617 A CN A2005100648617A CN 200510064861 A CN200510064861 A CN 200510064861A CN 1693686 A CN1693686 A CN 1693686A
Authority
CN
China
Prior art keywords
heat
gas turbine
air
produces
turbine installation
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CNA2005100648617A
Other languages
English (en)
Other versions
CN100429387C (zh
Inventor
百百聪
坪内邦良
安介平纪雄
有田浩
赤津康昭
幡宫重雄
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hitachi Ltd filed Critical Hitachi Ltd
Publication of CN1693686A publication Critical patent/CN1693686A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN100429387C publication Critical patent/CN100429387C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C6/00Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use
    • F02C6/18Plural gas-turbine plants; Combinations of gas-turbine plants with other apparatus; Adaptations of gas-turbine plants for special use using the waste heat of gas-turbine plants outside the plants themselves, e.g. gas-turbine power heat plants
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B27/00Machines, plants or systems, using particular sources of energy
    • F25B27/02Machines, plants or systems, using particular sources of energy using waste heat, e.g. from internal-combustion engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/20Heat transfer, e.g. cooling
    • F05D2260/211Heat transfer, e.g. cooling by intercooling, e.g. during a compression cycle
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2260/00Function
    • F05D2260/20Heat transfer, e.g. cooling
    • F05D2260/212Heat transfer, e.g. cooling by water injection
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B15/00Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type
    • F25B15/02Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type without inert gas
    • F25B15/06Sorption machines, plants or systems, operating continuously, e.g. absorption type without inert gas the refrigerant being water vapour evaporated from a salt solution, e.g. lithium bromide
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • Y02A30/274Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies using waste energy, e.g. from internal combustion engine
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/14Combined heat and power generation [CHP]

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)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)
  • Air Humidification (AREA)

Abstract

一种热和电力供给***,包括:一个再生式燃气轮机和一个回收燃气轮机废气中废热的吸收式制冷器,此***具有一个进气冷却装置,它包括一个用于把吸收式制冷器中的冷水喷射到再生式燃气轮机的进气口中的喷射装置和一个通过把热水从再生器喷射到再生式燃气轮机的压缩机输送口中而起到加湿作用的加湿器。根据操作状态用冷水进行冷却并用热水喷射进行加湿。

Description

热和电力供给***及其操作方法
本申请是申请号为01117061.1、申请日为2001年3月8日、发明名称为“热和电力供给***及其操作方法”的申请的分案申请。
技术领域
本发明涉及同时产生和供给热和电力的一个热和电力供给***及其操作方法。
背景技术
许多独立的(或自动-)电力工厂,它们每一个都操作一个使用内燃机或类似装置的发电机,这种工厂被建议作为所谓的利用废热发电的设备,这种设备通过利用其本身排出的废热产生热水或蒸汽和冷水并且以冷/热的形式提供热能。它们的一些例子在日本工业协会(JAPAN INDUSTRY)出版的清洁能源(CLEAN ENERGY)第6卷第12期(1997)的第1-36页中被公开。在许多那些装置中,能够提供的最大数量的电力和冷能的数量或热能的数量之间的比率被固定。
提供电力和热能(如同时提供冷/热)的一个冷/热/电力供给***通过与吸收式制冷器和发电机相结合来实现,吸收式制冷器例如通过在内部设置一个转换阀能够同时提供冷水/热水,而发电机由内燃机(如柴油机、汽油机,燃气轮机或类似的机械)来驱动。近来,发展了具有一个再生式热交换器的小尺寸的再生式燃气轮机并且也在研究使用这样一个涡轮机的冷/热/电力供给***。
图8显示了普通冷/热/电力供给***的一个例子,它采用一个吸收式制冷器和由小尺寸的再生式燃气轮机驱动的一个发电机。在这种***中,由再生式燃气轮机1排出的废气7被输送到吸收式制冷器2,此吸收式制冷器从再生器的废气中回收热并且产生冷凝器中的热水9以及蒸发器中的冷水8。在如这个例子所示的这样一个***中,由再生式燃气轮机最大的输出限制电力产生的最大输出并且不可能增加电力产生的输出也不可能增加有效使用的能量,甚至在中间季节空调已经减小从而冷/热的需求降低的情况下,也是这样。
另外,普通***性能的一些代表性的因素在中间季节(大气温度15℃和湿度30%)操作上述***的情况和在夏季(大气温度38℃和湿度60%)操作上述***的情况下以对电力产生的效率和输出进行比较的形式显示在图2的现有技术的条目中。在夏季,随着温度的增加空气密度降低并且进入到再生式燃气轮机的压缩机中的空气的质量流量降低,以使在再生式燃气轮机的再生式热交换器中的回收热量和涡轮机的输出降低并且电力产生的终端输出和电力产生的效率大幅度地变化,如图2所示。
发明内容
本发明是针对上述这些提出的,并且本发明的目的是提供一种能够使电力产生的输出增加的热和电力供给***及其操作方法。
为了达到上述目的,本发明的一个热和电力供给***包括产生电力的燃气轮机装置,从燃气轮机装置回收废热和产生热能的吸收式制冷装置,以及空气冷却装置,此空气冷却装置与燃气轮机和吸收式制冷装置相连通并且用吸收式制冷装置中产生的热能冷却该燃气轮机装置中用于产生电力的空气。空气冷却装置的一个例子是一个用于把冷水从吸收式制冷器喷射到进入再生式燃气轮机的压缩机中的空气上的喷射装置或一个用从吸收式制冷器排出的热水加湿压缩机中排出的空气的加湿器。此***能够具有用于回收吸收式制冷器的废气的热的一个热回收装置和/或用于回收吸收式制冷器的废气中聚集的热量的一个蓄热型热交换器。
另外,为了达到本发明的上述的目的,包括燃气轮机装置和回收燃气轮机装置冷却或加热的水的废热的吸收式制冷装置的一个热和电力供给***的操作方法的特征是通过把在吸收式制冷器中产生的水喷射到进气上来冷却燃气轮机装置的进气。用于冷却进水的水的一个例子至少是冷水和热水之一。
附图说明
图1是本发明的一个实施例的冷/热/电力供给***的结构简图,此***使用一个再生式燃气轮机和一吸收式制冷器;
图2是一个图表,它显示了在中间季节使用一个普通***的情况,在夏季在一个冷/热/电力供给***中使用本发明的一个实施例的方法来增加电输出的情况和在夏季使用此普通方法的情况下对发电效率和电力产生的输出所作的比较;
图3是一个图表,它显示了在夏季和中间季节,分别根据现有技术和本发明的一个实施例的冷/热/电力供给***中电输出增加的情况下的压缩机能量,再生热交换量和燃气轮机输出的比较;
图4是本发明的另一实施例的一个冷/热/电力供给***的结构简图;
图5是本发明的另一实施例的一个冷/热/电力供给***的结构简图;
图6是本发明的另一实施例的一个冷/热/电力供给***的结构简图;
图7是本发明的另一实施例的一个冷/热/电力供给***的结构简图;
图8是使用一个再生式燃气轮机和一个吸收式制冷器的一个冷/热/电力供给***的结构简图。
具体实施方式
一个热和电力供给***(冷/热/电力供给装置),即,一个能够联合供给热能(冷和热)和电能的***或装置,本发明的每一个实施例均涉及一个所述的利用工业废热的发电***(co-generation system)。此利用工业废热的发电***具有一个电能产生功能以把电能供给一个需求者(如一间房屋,温室栽培农舍,小型工厂,集体房屋,医院,饭店,综合的运动设备,或类似的设备),并且供给冷能和热能给设备(如空调装置)。特别是,以下将描述使用一个作为发动机的再生式燃气轮机的一***。
本发明的一个实施例的一个冷/热/电力供给***将参照图1在下面进行描述。图1显示了此冷/热/电力供给***,它具有一个驱动一个发电机16的再生式燃气轮机1,和一个通过一给水处理设备30供给水的吸收式制冷器2并将冷却水8和热水9供给一个需求者,如一个空调设备或类似的设备。另外,此***和它的操作将在下面参照图1进行详细的描述。
一个进气喷射装置31设置在再生式燃气轮机1的一个进口。此喷射装置31把冷水喷到进入燃气轮机1中的空气3上以根据周围和操作状态来湿润和冷却此空气。进入的空气,即,进气由压缩机11压缩并且导入一个加湿器12。在此加湿器12中,所需数量的热水根据操作状态(如能量需求或类似的需求)被喷射并能够加湿进气。从加湿器12中出去的进气被导入一个再生式热交换器13,其中进气回收从一个涡轮机15排出的废气的热并且因此被预热。此预热的进气与一个燃烧14中的燃油4混合并且此混合物在其中被燃烧并且作为高温气体进入涡轮机15。在此涡轮机15中,此高温气体膨胀做功,从而被输出。此输出驱动此压缩机11和发电机16。在再生式热交换器13中回收废气的热之后,从涡轮机15排出的废气作为燃气涡轮机废气70进入此吸收式制冷器2的一个再生器21。在此再生器21中,涡轮机废气70的热量被回收并且最终作为吸收式制冷器废气71排放到***之外。
在吸收式制冷器2中,此再生器21回收燃气涡轮机气体70的热量并且把一稀释溶液29中的溶剂蒸发以产生蒸汽28。在再生器中产生的此蒸汽28进入冷凝器22。吸收式制冷器2具有一装置用于在给水处理设备30中进行除去灰尘,进行水的软化成类似的处理之后由一个给水泵25从装置外部供给处理后的给水51,并且该装置被设计成根据需求者或再生式燃气轮机1中所消耗的水量进行补充给水。此给水处理设备30被构造成除从外界供给给水50以外也能联合供给从一个需求者(如空调设备或类似的设备)排放和回收的冷凝液52。
被补充的处理后的水51和由在吸收式制冷器2中的再循环泵24循环的水使在冷凝器22中的蒸汽28冷却并且从而接收蒸汽中的热来转化为热水9。在用于需求者和再生式燃气轮机1的所需量的热水被设置在吸收式制冷器2中的一个热水旁通阀26分流后,已产生的热水9被导入一个蒸发器23。蒸发器23的内部压力减小到大约真空状态并且由于压力的减小使在冷凝器22中被冷凝的溶剂蒸发并且又变成了蒸汽28。在这种情况下,从热水9中得到潜热,从而由蒸发器23中出来的水变成冷水8。在蒸发器23中产生的蒸汽被导入一个吸收器20并且在再生器21中浓缩的溶液中被吸收,从而形成一种稀释溶液29。此种稀释溶液29被送到再生器21。在蒸发器23中产生的冷水8根据吸收式制冷器2中的操作状态通过一个冷水旁通阀27调节的一最佳量进行再循环,然后其余的冷水流出吸收式制冷器2并且进入一个需求者(如一个空调设备或类似的设备)或通过一个分支阀23进入再生式燃气轮机1。
另外,在本发明的冷/热/电力供给***中,在吸收式制冷器2产生过量的冷/热的情况下,将对一个将过量热量供给再生式燃气轮机1从而改进电能输出和发电效率的操作(控制)方法进行说明。
在上述结构的冷/热/电力供给***中,一个冷/热水的供给率能够通过调节热水旁通阀26和冷水旁通阀27的开度自由地设定,以使在冷水和热水中的任何一个产生过量的情况下,过量的热能够以任何方式如冷水或热水被吸收。在过量的热是足够的小并且电力产生的终端输出增加的情况下,过量的热作为冷水被排出,并且冷水分支阀33被打开并且燃气涡轮机提供的冷水80通过冷水供给泵34供给进气用的喷射装置31,以便通过进气用喷射水81来冷却并加湿该进气,从而通过减小再生式燃气轮机的压缩机中的热量下降来有效地缩减用于压缩机的能量需求并且提高了电力产生的终端输出和发电效率。还有,由于通过加湿作用质量流增加了,所以效果增大了但却没有大幅度地降低进气温度,结果,其优点是只消耗了非常少量的冷水。
即使进气用的喷射用水81以一个非常小的流量,如大约是空气质量流量的0.01Wt%进行喷射,用于进气的喷射用水81也能够通过由于加湿作用改变特定的热耗来降低压缩机功率的效果。通过喷射少量的大约是空气流量的0.01Wt%的水,加湿再生式燃气轮机1的进气以使进气达到一个饱和气流压力。通过大约是0.2℃或类似的加湿作用以降低进气的温度,但是,压缩机的效率相对于特定热耗的降低提高了0.4到0.5%,并且压缩机功率能够降低1.2%。另外,为了确实蒸发用于进气的喷射用水81和快速地加湿进气使其达到饱和状态,优选空气质量流量的大约0.2Wt%的水的流量。在这种情况下,已经达到平衡状态的冷却水的水滴在这种饱和状态下还没有蒸发,大的水滴被排出并且作为排水被回收,而小的水滴通过压缩机11和进气一起进入并且在进口处被蒸发,从而由加湿器12加湿的非常少量的水也能获得相同的效果。
例如,当进气质量流量的0.2Wt%的冷水被用作用于加湿和冷却进气的喷射用水81的时候,电力产生的输出增加了大约3.4%并且电力产生的效率增加了大约2.9%。在存在更加过量的热的情况下,过量的热作为热水被排出,即,热水分支阀37打开并且分流的热水90通过一个热水泵38被送入加湿器12并且由加湿器12喷射作为供给的热水91,从而电力产生的输出和电力产生的效率均有进一步的非常大的提高。当进行这种操作的时候,更有效地增加了燃油流量并且稍微升高在涡轮机进口处设定的温度。这是由于当通过加湿器供给的热水蒸发的时候产生潜热的原故,这就导致了不考虑再生热交换量的增加而在燃烧室进气口的空气温度降低的现象被限制的效果和在有许多蒸汽存在的状态下可以避免不稳定燃烧的效果。另外,在这种情况下,即使涡轮机进口的温度(燃烧温度)升高,在燃烧空间也存在许多蒸汽,以使氮氧化物(NOx)的排出不增加。
在图表1中,显示了一个操作的例子,其中过量的热作为冷水和热水被排出,进气在压缩机输送口被喷冷和加湿,从而提高了电力产生的输出和电力产生的效率。在这个例子中,使用一个冷/热/电力供给***,其采用一个再生式燃气轮机驱动的发电机,在外界空气温度是15℃并且相对湿度是30%的情况下,电力输出是75KW,发电机的额定转速是65,000rpm。
图表1
  项目   现有技术   实施例   效果(相对%)
  电力产生的输出   (KW)   75   90   +20.2%
  电力产生的终端效率   (%)   29.9%   32.8%   +9.6%
  R.P.M.   (rpm)   65000   -
  压缩比   (-)   4.0   -
  压缩效率   (%)   79.0%   79.5%   +0.5%
  涡轮机效率   (%)   82.1%   81.8%   -0.3%
  进口空气温度   ℃   15.0   14.8   -
  再生器进口温度   ℃   191   144   -
  燃烧室进气口温度   ℃   616   610   -
  涡轮机进口温度   ℃   930   950   -
  废气温度   ℃   256   204   -
  压缩机功率   (kw)   120   118   -1.2%
  涡轮机输出   (kw)   214   232   +8.2%
  再生热交换量   (kw)   306   382   +24.9%
在图表1中,现有技术的那一列显示了在没有采用本发明的提高电力输出和电力产生的效率的操作方法的情况下的结果。本发明实施例那一列显示了在采用本发明实施例的提高电力输出和电力产生的效率的操作方法的结果。在效果那一列,通过相对现有技术的相对值(%),显示了在本发明具体实施例的操作方法被采用的情况下的结果。在图表1中所显示的操作实例中,以流量为空气流量的0.2Wt%将7℃的冷水作为进气喷射用水供给,并且流量是空气流量的3Wt%的80℃的热水作为加湿用水。进气用的50%的喷射水作为排水被排放和回收。还有,为了确保燃烧的稳定,涡轮机进口的温度(燃烧温度)升高20℃。
结果,如图表1所示,通过在进气上进行喷射,压缩机效率提高了0.5%并且压缩机功率降低了1.2%。还有,通过加湿的作用再生热交换量增加大约25%并且涡轮机的输出增加了大约8%。涡轮机效率降低03%的原因是热比因加湿作用而降低,但是,再生热交换量增加很多,所以涡轮效率的降低不会导致不利的影响。
再者,在图1所示的冷/热/电力供给***中,将对在使用本发明的方法的情况下,限制电力产生的输出和再生式燃气轮机的电力产生的效率的降低的效果进行说明。
在上面所述的夏季,由于大气温度升高,使空气密度降低,因此进入压缩机11中的空气的质量流量降低并且电力产生的输出和电力产生的效率降低。但是,如图3所示,在具有用于进气的加湿器12和喷射装置31的冷/热/电力供给***中,如上所述地通过冷水进行加湿和冷却以及通过热水进行加湿,因此不仅能限制电力产生的输出和电力产生的效率的降低反而还能对它们有所改进。
在本发明的实施例中,具有加湿器12,它用于把吸收式再生器2中产生的热水喷射到从再生式燃汽轮机1的压缩机11输送来的空气上并且大幅度地加湿被送入再生式热交换器13,燃烧室14和涡轮机15中的空气。
虽然空气的加湿也能通过用于进气的上述喷射装置31来实现,但是,在使用此喷射装置31的情况下,大气温度最高大约是40℃并且大气压力也是低的并且大约是100Kpa,从而饱和蒸汽压力是低的并且它对通过喷射装置31进行大幅度加湿是不理想的。但是,由压缩机11输送的空气已经通过在压缩机11中的压缩空气来提高其温度和压力,所以它能够大幅度加湿。例如,甚至在再生式燃汽轮机的尺寸相对小到压缩比大约是或建议是3.5至4的情况下,使得用大约是空气流量的1Wt%的热水进行加湿直到空气达到饱和状态为止成为可能。还有,在加湿器中所有的水都被蒸发是不必要的,并且除非由于水滴进入了燃烧室和涡轮机而产生一些不利的影响以外,不会产生任何设备操作的问题,所以可能进行更多的加湿。
另外,在具有本实施例的加湿器12的热和电力供给***中,通过用许多水加湿输送到涡轮机中的空气,从而提高了热传递效率又不增加再生式热交换器13的质量流量,由于燃烧室14中存在蒸汽所以抑制了氮氧化物(NOx)的产生并且由于增加了在涡轮机15中的质量流量所以增加了输出。例如,在加湿器12中用空气流量的3Wt%的水进行加湿的情况下,在再生式热交换器13中,(1)由于在再生式热交换器进口空气温度降低使有效温度的差值扩大了,(2)由于蒸汽和空气的混合使热传递效率提高了,以及(3)流入再生式热交换器中的水如液滴的潜热也有助于再生的热量。再生热交换量增加大约20%,涡轮机的输出也相对增加大约7%并且电力产生的终端输出和电力产生的效率均大幅度提高。
图2显示了,在冷/热/电力供给***中,使用如图表1中给出的例子中所示的额定转速为65,000rpm和电力产生的输出为75KW的再生式燃汽轮机驱动的发电机,对在外界空气温度为15℃和相对湿度为30%的操作状态下,电力产生的终端效率和电力产生的输出(中间季节的现有技术);在外界空气温度是38℃和相对湿度为60%的作为一个代表性的操作状态下,电力产生的终端效率和电力产生的输出(在夏季的现有技术);与在根据本发明实施例所用的操作方法用冷水加湿和冷却以及用热水加湿的情况下,电力产生的终端效率和电力产生的输出(夏季的本发明实施例)进行比较。这里,作为一个例子还显示了在把是空气流量的0.2Wt%的7℃的冷水作为用于进气的喷射用水和把空气流量的3Wt%的80℃的热水作为用于加湿的水的操作状态下的结果。进气用的喷射水的50%作为排水被排出和回收。另外,为了确保燃烧的稳定,涡轮机的进气温度(燃烧温度)升高20℃。
在普通的冷/热/电力供给***中,在夏季,由于空气质量流量的降低,电力产生的输出和电力产生的效率分别降低大约11%和16%。但是,在使用本发明的实施例的操作方法的情况下,电力产生的输出和电力产生的效率分别提高了大约12%和10%。为了对此效果进行详细的说明,图3显示了在图2中的每个操作状态下,压缩机功率,再生热交换量和涡轮机输出。
在现有技术中,在中间季节和夏季,压缩机功率几乎没有变化,但是,由于空气质量流量的降低,使再生热交换量大幅度地降低,而且涡轮机输出也降低。但是,当使用本发明的实施例时,质量流量通过加湿作用而增加并且再生热交换量通过用于加湿的热水的潜热而大幅度增加,因此,与不使用加湿的现有技术的中间季节相比,甚至在夏季再生热交换量是大的并且涡轮机的输出也是大的。因此,当使用如上所述的本发明的实施例的结构和操作方法时,甚至在夏季,都可能提高电力产生的输出和电力产生的效率。
图4显示了本发明的另一实施例的冷/热/电力供给***。与图1中的结构相同的结构在这里就不再进行说明了。在本发明的实施例中,为了进一步提高在夏季的电力产生的输出和电力产生的效率,在冷水和进气之间进行热交换的用于冷却进气的空气冷却装置32设置在用于进气的喷射装置31的上游。在产生过量的冷却用水和在夏季外界温度非常高或类似的情况下,进气冷却装置32能够通过进气冷却装置的流量调节阀36来供给空气冷却用水82。从进气冷却装置32出来的进气冷却用水53被回收流入给水处理装置30的进口并且在冷/热/电力供给***中循环。
图5显示了本发明的另一个实施例的一个冷/热/电力供给***。与上述结构相同的结构不再进行说明。在本发明的实施例中,一个水回收装置40加装在图4中所示的实施例的结构中。即,在本发明的实施例中,提供了用于回收从吸收式制冷器2(再生器21)中排放的废气71中的水的水回收装置40。当在进气上喷射的操作控制和压缩机输送空气的加湿的操作控制通过使用本发明的实施例来实现时,将消耗进气质量流量的百分之几的水,因此在一些情况下,大量的水包含在吸收式制冷器的废气71中。水回收装置40被用来从吸收式制冷器的废气中回收水并且作为清洁的水或类似的水有效地被利用。从进气冷却装置32中排出的进气冷却用水53的一部分通过水回收流量调节阀41被分流并且作为回收装置喷射用水54被喷射进入水回收装置40,从而进行直接热交换并且回收在废气71中的水。
根据这种回收的方法,能够回收废气71中几乎所有的水而不大幅度增加废气的压力损失,但是,它也能够提供把进气冷却用水53用作冷却水的热交换器型的水回收装置。在水回收装置40中回收的水55通过回收水处理装置42进行除尘或PH的调整并且作为处理后的回收水56被使用。处理后的回收水适用于作为各种装置中的清洁用水。
图6显示了本发明的另一个实施例的冷/热/电力供给***。与上述结构相同的结构不再进行说明。在本发明的实施例中,一个蓄热型的热交换器39加装到图5中所示的实施例的结构中。即,在本发明的实施例中,蓄热型的热交换器39用于使从吸收式制冷器2(再生器21)中排出的吸收式制冷器的废气71与给水50进行热交换。在蓄热型热交换器39中被冷却的热交换器的废气72被送入水回收装置40以回收废气中的水。另外,通过在蓄热型热交换器39中与吸收式制冷器的废气71进行热交换而被加热的给水作为热水9供给图中未示出的热水利用设备。
通常,甚至在废热回收之后,吸收式热交换器的废气71仍然保持120℃的高温或更高,并且废气71的热量排出此***。但是,即使尝试有效地利用此热量,由于温度降小,所以产生的热水的量也不会变多,并且相应于机械复杂程度的增加,没有大的经济优势。因此,如上所述,在图6所示的本发明的实施例中,将蓄热型热交换器39设置在吸收式制冷器2的废气通道中,从吸收式制冷器的废气71的废热中回收和聚集热量,并且当热水的需求增大时,通过把给水50供给蓄热型热交换器39产生热水。
在这种方法中,根据要求聚集和回收废热以产生热水,从而能够进一步提高废热回收和使用的效率。另外,在图6所示的本发明的实施例中,从水回收装置40中得到的回收水55在回收水处理装置42中被除尘或进行PH的调整,并且作为处理后的水56返回给水处理装置30的供给口,从而使冷/热/电力供给***中的再循环水量增加并且供给装置的给水量降低。
图7显示了本发明的另一个实施例的一个冷/热/电力供给***。与上述结构相同的结构不再进行说明。在本发明的实施例中,水不象图6中所示的实施例的结构那样被供给蓄热型热交换器作为给水50,但通过使用在吸收式制冷器2中产生的热水产生蒸汽10。通过如上所述蓄热型热交换器39来回收废热,只要此热量不需要,就能够根据蓄热型热交换器39的容量来回收和聚集废热,并且也能够在某个时刻将热量完全释放出来从而由热水9产生蒸汽10。在某些情况下,用于杀菌的蒸汽在食品工厂中或类似的地方时常需要。如图7所示的此***适用于这样的用途。
如上所述,普通的热/冷/电力供给***不能进行热/冷/电可变流量的操作,但在本发明的实施例的热和电力供给***中,即,当在吸收式制冷器中产生过量的冷/热时,把过量的热供给再生式燃气轮机并且提高电力产生的输出和电力产生的效率的操作能够被完成。另外,在本发明中,通过使用在吸收式制冷器中产生的冷/热的一部分能够改进由于在夏季外界温度升高导致空气密度降低而使电力产生的终端输出和电力产生的效率降低的特性。
根据本发明,能够提供一个使电力产生的输出增加的热和电力供给***及其操作方法。

Claims (9)

1.一种热和电力供给装置包括:
燃气轮机装置;
利用所述燃气轮机装置的废热产生冷水和热水的吸收式制冷装置;
一个喷射装置,它把所述吸收式制冷装置中产生的冷水喷射到所述燃气轮机装置的进气上;
一个加湿器,它把在所述吸收式再生装置中产生的热水喷射到所述燃气轮机装置的压缩机压缩的空气上。
2.一个热和电力供给***包括:
燃气轮机装置,它具有一个用于压缩空气的压缩机,一个用于燃烧被压缩的空气和燃油的燃烧室,一个由在所述燃烧室中产生的燃烧气体驱动的涡轮机;以及一个用于把从所述涡轮机排出的废气和导入所述燃烧器的被压缩的空气进行热交换的再生式热交换器;
利用所述燃气轮机装置的废气产生冷水和热水的吸收式制冷装置;
一个用于进气的喷射装置,它把所述吸收式制冷装置中产生的冷水喷射到所述燃气轮机装置的进气上;
一个加湿器,它把在所述吸收式再生装置中产生的热水喷射到由所述燃气轮机装置的压缩机压缩并导入所述再生式热交换器的空气上。
3.如权利要求1或2所述的热和电力供给***,其特征在于:具有一个用于回收包含在已经通过所述吸收式制冷装置的废气中的水的水回收装置。
4.如权利要求1或2所述的热和电力供给***,其特征在于:具有一个蓄热型热交换器,它用于回收和聚集已经通过所述吸收式制冷装置的废气中的废热。
5.如权利要求1或2所述的热和电力供给***,其特征在于:具有一个进气冷却装置,它通过在进气和所述吸收式制冷装置产生的冷水之间进行热交换,从而冷却供给到所述喷射装置的进气。
6.一种热和电力供给***的操作方法,该供给***具有:
燃气轮机装置和利用所述燃气轮机装置的废热产生冷水和热水的吸收式制冷装置,
该方法包括以下步骤:
向用于所述燃气轮机装置的进气喷射所述吸收式制冷装置产生的冷水,从而冷却进气,
向所述燃气轮机装置的压缩机压缩的空气喷射所述吸收式制冷装置产生的热水,从而加湿压缩空气。
7.一种热和电力供给***的操作方法,该供给***具有:
燃气轮机装置,它具有一个用于压缩空气的压缩机,一个用于燃烧被压缩的空气和燃油的燃烧室,一个由在所述燃烧室中产生的燃烧气体驱动的涡轮机;以及一个用于把从所述涡轮机排出的废气和导入所述燃烧器的被压缩的空气进行热交换的再生式热交换器;
利用所述燃气轮机装置的废气产生冷水和热水的吸收式制冷装置;
该方法包括以下步骤:
向用于所述燃气轮机装置的进气喷射所述吸收式制冷装置产生的冷水,从而冷却进气,
向由所述压缩机压缩并导入所述再生式热交换器的空气喷射所述吸收式制冷装置产生的热水,从而加湿压缩空气。
8.如权利要求6或7所述的热和电力供给***的操作方法,其特征在于:所述操作方法还包括以下步骤:
回收和聚集已经通过所述吸收式制冷装置的废气中的废热,
当产生对热水的需要时,利用聚集的废热产生热水或蒸汽。
9.如权利要求6或7所述的热和电力供给***的操作方法,其特征在于:所述操作方法还包括以下步骤:
当采用加湿作用时,供给所述燃气轮机装置的燃烧室的燃油流量增加。
CNB2005100648617A 2000-03-08 2001-03-08 热和电力供给***及其操作方法 Expired - Fee Related CN100429387C (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000068612A JP3750474B2 (ja) 2000-03-08 2000-03-08 熱電併給設備およびその運転方法
JP068612/2000 2000-03-08

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB011170611A Division CN1236202C (zh) 2000-03-08 2001-03-08 热和电力供给***及其操作方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1693686A true CN1693686A (zh) 2005-11-09
CN100429387C CN100429387C (zh) 2008-10-29

Family

ID=18587643

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB011170611A Expired - Fee Related CN1236202C (zh) 2000-03-08 2001-03-08 热和电力供给***及其操作方法
CNB2005100648617A Expired - Fee Related CN100429387C (zh) 2000-03-08 2001-03-08 热和电力供给***及其操作方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB011170611A Expired - Fee Related CN1236202C (zh) 2000-03-08 2001-03-08 热和电力供给***及其操作方法

Country Status (5)

Country Link
US (2) US6477852B2 (zh)
EP (1) EP1132595B1 (zh)
JP (1) JP3750474B2 (zh)
CN (2) CN1236202C (zh)
DE (1) DE60135403D1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103195570A (zh) * 2012-01-04 2013-07-10 通用电气公司 用于操作燃气涡轮发动机的方法和设备
CN107250511A (zh) * 2015-03-17 2017-10-13 三菱重工业株式会社 吸气冷却方法、执行该方法的吸气冷却装置、具备该装置的废热回收设备及燃气涡轮成套设备

Families Citing this family (63)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3291508B2 (ja) * 2000-09-26 2002-06-10 株式会社西部技研 ガスタービン・コ・ジェネシステム
US6981360B2 (en) * 2001-04-09 2006-01-03 Hitachi, Ltd. Gas turbine power generator having humidifying and cooling means
GB2382847A (en) 2001-12-06 2003-06-11 Alstom Gas turbine wet compression
GB2382848A (en) 2001-12-06 2003-06-11 Alstom Gas turbine wet compression
WO2003058047A1 (de) * 2002-01-07 2003-07-17 Alstom Technology Ltd Verfahren zum betrieb einer gasturbogruppe
WO2004046622A1 (ja) * 2002-09-26 2004-06-03 Ebara Corporation 吸収冷凍機
JP4521855B2 (ja) * 2003-05-14 2010-08-11 荏原冷熱システム株式会社 吸収冷凍機
US7730633B2 (en) * 2004-10-12 2010-06-08 Pesco Inc. Agricultural-product production with heat and moisture recovery and control
CN100402814C (zh) * 2005-01-20 2008-07-16 华南理工大学 一种天然气冷热电联供的烟气低温端热利用***
JP4648152B2 (ja) * 2005-10-14 2011-03-09 株式会社日立製作所 ガスタービンシステム及びガスタービンシステムの運転方法
ITTV20050171A1 (it) * 2005-11-08 2007-05-09 Termotecniche Fraccaro O T F S Dispositivo per il riscaldamento, la produzione di energia elettrica ed il raffrescamento di locali.
AT503533B1 (de) * 2006-04-24 2009-02-15 Falkinger Walter Ing Nutzungsgradsteigerung durch feuchte gasströme bei gasturbinen
US8020397B2 (en) * 2008-10-30 2011-09-20 General Electric Company Reduction of diluent nitrogen compressor power using vapor absorption chiller
US8370044B2 (en) * 2009-06-26 2013-02-05 General Electric Company NOX compliant peak for gas turbine
WO2011011831A1 (en) * 2009-07-31 2011-02-03 The University Of Queensland Thermal power plants
CN102278205A (zh) * 2010-06-13 2011-12-14 中国科学院工程热物理研究所 可用于分布式的空气及燃料湿化燃气轮机联合循环方法
US8544284B2 (en) * 2010-06-25 2013-10-01 Petrochina North China Petrochemical Company Method and apparatus for waste heat recovery and absorption gases used as working fluid therein
US8474277B2 (en) * 2010-07-13 2013-07-02 General Electric Company Compressor waste heat driven cooling system
CN101979129B (zh) * 2010-10-20 2012-10-17 南京大学 一种苯同系物空气氧化过程尾气的绿色治理工艺
US20120102996A1 (en) * 2010-10-29 2012-05-03 General Electric Company Rankine cycle integrated with absorption chiller
US8739522B2 (en) 2010-10-29 2014-06-03 Nuovo Pignone S.P.A. Systems and methods for pre-heating compressed air in advanced adiabatic compressed air energy storage systems
US20120102987A1 (en) * 2010-10-29 2012-05-03 Nuovo Pignone S.P.A. Inlet Air Cooling and Moisture Removal Methods and Devices in Advance Adiabatic Compressed Air Energy Storage Systems
DE102011118873A1 (de) * 2011-11-18 2013-05-23 Airbus Operations Gmbh Fahrzeug mit einem Kühlsystem zum Kühlen und Verfahren zum Kühlen in einem Fahrzeug
CN103256119A (zh) * 2012-06-19 2013-08-21 湖南大学 一种区域建筑用能集成***
US11449018B2 (en) 2012-11-16 2022-09-20 U.S. Well Services, LLC System and method for parallel power and blackout protection for electric powered hydraulic fracturing
US10407990B2 (en) 2012-11-16 2019-09-10 U.S. Well Services, LLC Slide out pump stand for hydraulic fracturing equipment
US10232332B2 (en) 2012-11-16 2019-03-19 U.S. Well Services, Inc. Independent control of auger and hopper assembly in electric blender system
US10254732B2 (en) 2012-11-16 2019-04-09 U.S. Well Services, Inc. Monitoring and control of proppant storage from a datavan
US11476781B2 (en) 2012-11-16 2022-10-18 U.S. Well Services, LLC Wireline power supply during electric powered fracturing operations
US9745840B2 (en) 2012-11-16 2017-08-29 Us Well Services Llc Electric powered pump down
US11959371B2 (en) 2012-11-16 2024-04-16 Us Well Services, Llc Suction and discharge lines for a dual hydraulic fracturing unit
US9840901B2 (en) 2012-11-16 2017-12-12 U.S. Well Services, LLC Remote monitoring for hydraulic fracturing equipment
US10020711B2 (en) 2012-11-16 2018-07-10 U.S. Well Services, LLC System for fueling electric powered hydraulic fracturing equipment with multiple fuel sources
US9970278B2 (en) 2012-11-16 2018-05-15 U.S. Well Services, LLC System for centralized monitoring and control of electric powered hydraulic fracturing fleet
US10526882B2 (en) 2012-11-16 2020-01-07 U.S. Well Services, LLC Modular remote power generation and transmission for hydraulic fracturing system
US9995218B2 (en) * 2012-11-16 2018-06-12 U.S. Well Services, LLC Turbine chilling for oil field power generation
US10119381B2 (en) 2012-11-16 2018-11-06 U.S. Well Services, LLC System for reducing vibrations in a pressure pumping fleet
US10036238B2 (en) 2012-11-16 2018-07-31 U.S. Well Services, LLC Cable management of electric powered hydraulic fracturing pump unit
US9650879B2 (en) 2012-11-16 2017-05-16 Us Well Services Llc Torsional coupling for electric hydraulic fracturing fluid pumps
US9410410B2 (en) 2012-11-16 2016-08-09 Us Well Services Llc System for pumping hydraulic fracturing fluid using electric pumps
US9893500B2 (en) 2012-11-16 2018-02-13 U.S. Well Services, LLC Switchgear load sharing for oil field equipment
DE102013215083A1 (de) * 2013-08-01 2015-02-05 Siemens Aktiengesellschaft Flexibilisiertes Gasturbinenkraftwerk
CN103574982A (zh) * 2013-10-29 2014-02-12 清华大学 基于微小型燃气轮机的高效清洁制冷***
US10808923B2 (en) * 2014-06-16 2020-10-20 Chevron U.S.A. Inc. Multi-stage duct fired heat recovery steam generator and methods of use
US20150362173A1 (en) * 2014-06-16 2015-12-17 Chevron U.S.A. Inc. Multi-Stage Duct Fired Heat Recovery Steam Generator and Methods of Use
CN105715382B (zh) * 2016-01-21 2019-04-16 西安工程大学 蒸发冷却-吸收式制冷结合的燃气轮机冷却再利用***
US11181107B2 (en) 2016-12-02 2021-11-23 U.S. Well Services, LLC Constant voltage power distribution system for use with an electric hydraulic fracturing system
US10280724B2 (en) 2017-07-07 2019-05-07 U.S. Well Services, Inc. Hydraulic fracturing equipment with non-hydraulic power
WO2019071086A1 (en) 2017-10-05 2019-04-11 U.S. Well Services, LLC SYSTEM AND METHOD FOR FLOWING INSTRUMENTED FRACTURING SLUDGE
WO2019075475A1 (en) 2017-10-13 2019-04-18 U.S. Well Services, LLC AUTOMATIC FRACTURING SYSTEM AND METHOD
AR114805A1 (es) 2017-10-25 2020-10-21 U S Well Services Llc Método y sistema de fracturación inteligente
US10598258B2 (en) 2017-12-05 2020-03-24 U.S. Well Services, LLC Multi-plunger pumps and associated drive systems
CA3084607A1 (en) 2017-12-05 2019-06-13 U.S. Well Services, LLC High horsepower pumping configuration for an electric hydraulic fracturing system
AR114091A1 (es) 2018-02-05 2020-07-22 Us Well Services Inc Administración de carga eléctrica en microrred
CA3097051A1 (en) 2018-04-16 2019-10-24 U.S. Well Services, LLC Hybrid hydraulic fracturing fleet
CA3103490A1 (en) 2018-06-15 2019-12-19 U.S. Well Services, LLC Integrated mobile power unit for hydraulic fracturing
CN109269149A (zh) * 2018-07-23 2019-01-25 南京航空航天大学 热泵溶液浓缩联产电***及方法
WO2020056258A1 (en) 2018-09-14 2020-03-19 U.S. Well Services, LLC Riser assist for wellsites
CA3115669A1 (en) 2018-10-09 2020-04-16 U.S. Well Services, LLC Modular switchgear system and power distribution for electric oilfield equipment
US11578577B2 (en) 2019-03-20 2023-02-14 U.S. Well Services, LLC Oversized switchgear trailer for electric hydraulic fracturing
CA3139970A1 (en) 2019-05-13 2020-11-19 U.S. Well Services, LLC Encoderless vector control for vfd in hydraulic fracturing applications
US11542786B2 (en) 2019-08-01 2023-01-03 U.S. Well Services, LLC High capacity power storage system for electric hydraulic fracturing
US11009162B1 (en) 2019-12-27 2021-05-18 U.S. Well Services, LLC System and method for integrated flow supply line

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2548508A (en) * 1946-03-05 1951-04-10 Alfred S Wolfner Thermal system
US3978661A (en) * 1974-12-19 1976-09-07 International Power Technology Parallel-compound dual-fluid heat engine
US4380909A (en) * 1981-07-17 1983-04-26 Chevron Research Company Method and apparatus for co-generation of electrical power and absorption-type heat pump air conditioning
US4773846A (en) * 1985-07-30 1988-09-27 Michael Munk Combustion system and method with fog injection and heat exchange
US4987750A (en) * 1986-07-08 1991-01-29 Gershon Meckler Air conditioning apparatus
US4942734A (en) * 1989-03-20 1990-07-24 Kryos Energy Inc. Cogeneration of electricity and liquid carbon dioxide by combustion of methane-rich gas
US5203161A (en) * 1990-10-30 1993-04-20 Lehto John M Method and arrangement for cooling air to gas turbine inlet
US5353585A (en) * 1992-03-03 1994-10-11 Michael Munk Controlled fog injection for internal combustion system
JP2877098B2 (ja) * 1995-12-28 1999-03-31 株式会社日立製作所 ガスタービン,コンバインドサイクルプラント及び圧縮機
JP3769347B2 (ja) * 1997-03-19 2006-04-26 株式会社 日立インダストリイズ ガスタ−ビン吸気冷却装置
WO1998048159A1 (fr) * 1997-04-22 1998-10-29 Hitachi, Ltd. Installation de type turbine a gaz
US6107693A (en) * 1997-09-19 2000-08-22 Solo Energy Corporation Self-contained energy center for producing mechanical, electrical, and heat energy
JPH11324710A (ja) * 1998-05-20 1999-11-26 Hitachi Ltd ガスタービン発電プラント

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103195570A (zh) * 2012-01-04 2013-07-10 通用电气公司 用于操作燃气涡轮发动机的方法和设备
US9181876B2 (en) 2012-01-04 2015-11-10 General Electric Company Method and apparatus for operating a gas turbine engine
CN107250511A (zh) * 2015-03-17 2017-10-13 三菱重工业株式会社 吸气冷却方法、执行该方法的吸气冷却装置、具备该装置的废热回收设备及燃气涡轮成套设备
CN107250511B (zh) * 2015-03-17 2020-01-07 三菱重工业株式会社 吸气冷却方法、执行该方法的吸气冷却装置、具备该装置的废热回收设备及燃气涡轮成套设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN100429387C (zh) 2008-10-29
CN1236202C (zh) 2006-01-11
DE60135403D1 (de) 2008-10-02
JP3750474B2 (ja) 2006-03-01
EP1132595A3 (en) 2005-03-02
US20010042381A1 (en) 2001-11-22
JP2001254632A (ja) 2001-09-21
CN1312430A (zh) 2001-09-12
EP1132595A2 (en) 2001-09-12
EP1132595B1 (en) 2008-08-20
US6477852B2 (en) 2002-11-12
US20030019229A1 (en) 2003-01-30
US6769266B2 (en) 2004-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1236202C (zh) 热和电力供给***及其操作方法
US6247302B1 (en) Gas turbine power plant
CN1097151C (zh) 燃气轮机发电设备及空气加湿器
US20040035117A1 (en) Method and system power production and assemblies for retroactive mounting in a system for power production
WO2004009979A1 (en) Power system and method
CN1071403C (zh) 冷却燃气透平和内燃机等原动机进气空气的方法及装置
CN1066239C (zh) 使用循环加压流化床燃烧器的双等压循环燃气轮机发电设备
CN103452671B (zh) 燃气涡轮压缩机入口加压和流控制***
US6422019B1 (en) Apparatus for augmenting power produced from gas turbines
CA1259496A (en) Process for producing power
CN101059101A (zh) 燃气轮机进口调节***和方法
EP0378003A1 (en) Apparatus and method for optimizing the air inlet temperature of gas turbines
WO1992022741A1 (en) Power plant utilizing compressed air energy storage and saturation
CN1256358A (zh) 燃气涡轮机功率的增大
CN1107932A (zh) 增加燃气轮机功率的方法及装置
US6119445A (en) Method of and apparatus for augmenting power produced from gas turbines
CN1703573A (zh) 常压燃气轮机***
CN110273759A (zh) 实现烟气余热深度利用与进气冷却的igcc热电***及方法
JP4555784B2 (ja) 低温廃熱を利用した水蒸気発生装置、その装置を用いた熱電供給装置、及び水蒸気発生方法
CN1237261C (zh) 燃气轮机发电设备及空气加湿器
CN1270065C (zh) 产生能的设备
CN111535874B (zh) 一种可高效回收水和余热的太阳能混合注蒸汽布雷顿循环***
CN1092136A (zh) 增大燃气轮机功率的方法及装置
CN114087802B (zh) 一种同时回收高湿烟气中水和潜热的开式热泵***
CN112611124A (zh) 内燃机动力余热驱动的机房新风降温除湿脱盐***

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20081029

Termination date: 20100308