DE19627189A1 - Coal or oil, natural-gas compound electric power generating station - Google Patents

Coal or oil, natural-gas compound electric power generating station

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Abstract

A compound-combined power station comprising a coal/oil-fired steam generator (3) for a steam turbine (31) and with a gas -turbine unit (2) fed with combustion gas. A natural gas-reforming plant (36) is integrated into the power station for generating reformed-/synthetic gas from the natural gas as a combustion gas (23) for the gas turbine (2) and heat- exchanger (136) coupled to the steam generating unit (3) for heating the reforming plant for the duration of the endothermic catalytic process of natural gas reforming, in which the heat-exchanger (136) is arranged in the combustion boiler (32) of the steam-generator unit, the reforming plant (36) and the heat exchanger being designed as an integral unit and designed to allow an operating heating temp. of 800 to 900 deg. C to be reached in the reforming plant.

Description

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein Kohle-(Öl-)- Erdgas-Verbundkraftwerk, wie es im Oberbegriff des Patentan­ spruches 1 angegeben ist.The present invention relates to a coal (oil) Natural gas power plant, as it is in the preamble of the patent saying 1 is specified.

Aus Mäule, R. et al, "V.G.B. Kraftwerkstechnik" 74, Heft 3, (1994) S. 199-207, insbesondere Bild 3, sind drei Aufbau- /Betriebsprinzipien für ein Gas-Kohlekraftwerk beschrieben, bei dem ein Gasturbinenblock und ein Kohle-Dampfturbinenblock miteinander kombiniert sind. Dieses Kombinationsprinzip dient dazu, jeweils einen weitgehend optimierten Wirkungsgrad des gesamten Kombi-Verbundkraftwerkes für unterschiedliche Stromabnahme-Auslastung zu erreichen. Wie in der Druckschrift beschrieben ist, wird jeweils das Verhältnis der Gasturbinen­ leistung und der Dampfturbinenleistung anteilsmäßig gegenein­ ander verschoben, um jeweils möglichst wirtschaftlichen Be­ trieb einstellen zu können. Als weiterer Vorteil bei einem solchen Kraftwerk bietet sich die Möglichkeit an, die Abwärme der Gasturbine im Kohleblock im sogenannten "Kombi-Prozeß" als Verbrennungsluft der Kohlefeuerung zu nutzen bzw. im "Verbund-Prozeß" die Abwärme der Gasturbine mittels eines Ab­ hitzedampferzeugers zur Dampferzeugung mit Speisewasservor­ wärmung zu verwenden.From Mäule, R. et al, "VGB Kraftwerkstechnik" 74, No. 3, (1994) pp. 199-207, in particular Fig. 3, three construction / operating principles for a gas-coal-fired power plant are described, in which a gas turbine block and a coal - Steam turbine block are combined. This combination principle is used to achieve a largely optimized efficiency of the entire combined power plant for different power consumption. As described in the document, the ratio of the gas turbine power and the steam turbine power is proportionately shifted against each other in order to be able to set the most economical operation possible. Another advantage of such a power plant is the possibility of using the waste heat of the gas turbine in the coal block in the so-called "combination process" as combustion air from the coal firing or in the "composite process" the waste heat of the gas turbine by means of a heat steam generator for steam generation to be used with preheating water.

Die Verwendung von Erdgas zur Energieerzeugung, und zwar in Brenngas-Turbinen oder in Kesselfeuerungen, ist schon lang geübte Praxis. Weiterhin ist es bekannt, das überwiegend aus Methan bestehende Erdgas in einem endothermen, heterogen-ka­ talytischen Prozeß unter Zugabe von Wasser-(Dampf) und/oder Kohlendioxid zu "veredeln", da das entstehende Reaktionsgas entsprechend dem endothermen Ablauf des Prozesses spezifisch höhere Energie hat. Dieser Prozeß ist allgemein als Erdgasre­ formierung bekannt. Einzelheiten hierzu sind aus "Journal of Engineering for Gas Turbines and Power", Band 116 (April 1994), S. 277-284 und "Chemie Ingenieur Technik", Band 67 (1995), S. 1275-1287 zu entnehmen.The use of natural gas to generate energy, namely in Fuel gas turbines or in boiler furnaces have been around for a long time practiced practice. Furthermore, it is known that mostly from Methane existing natural gas in an endothermic, heterogeneous ka talytical process with the addition of water (steam) and / or To "refine" carbon dioxide because the reaction gas produced specific to the endothermic process has higher energy. This process is commonly known as natural gas  formation known. Details can be found in "Journal of Engineering for Gas Turbines and Power ", Volume 116 (April 1994), pp. 277-284 and "Chemie Ingenieur Technik", volume 67 (1995), pp. 1275-1287.

In "Journal of Engineering . . ." ist dargelegt, welche Wir­ kungsgrad-Steigerung bei verschiedenen Gasturbinen-Kraftwer­ ken durch Verwendung von reformiertem Erdgas (Reformgas) zu erzielen ist, wenn man die für das Ablaufen der endothermen Reformgas-Reaktion zuzuführende Wärmeenergie vom heißen Tur­ binenabgas abzweigt, das ansonsten in nachgeschalteten Damp­ ferzeugern für eine nachgeschaltete Dampfturbine genutzt wird.In "Journal of Engineering..." is set out which we efficiency increase in various gas turbine power plants ken by using reformed natural gas (reform gas) is to achieve if you have the endothermic drainage Heat energy to be supplied from the hot door to the reformed gas reaction branches off exhaust gas, which otherwise in downstream steam used for a downstream steam turbine becomes.

Aus der Druckschrift "Chemie Ingenieur Technik . . ." ist im Zu­ sammenhang mit der Verwendung von Reform-Synthesegas, herge­ stellt aus Erdgas, ein anderes Prinzip bekannt, nämlich die für den endothermen Katalyseprozeß notwendige Energie aus So­ larenergie zu gewinnen und zu nutzen.From the publication "Chemie Ingenieur Technik..." is in the closed connection with the use of reformed synthesis gas, herge represents another principle known from natural gas, namely the energy required for the endothermic catalytic process from Sun. to gain and use lar energy.

Ein zusätzlicher Vorteil der Verwendung solchen Reform- bzw. Synthesegases besteht darin, daß die Gasturbine mit verrin­ gerter Stickoxiderzeugung zu betreiben ist.An additional advantage of using such reform or Synthesis gas is that the gas turbine verrin to operate nitrogen oxide production.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Kraftwerk­ sprinzip anzugeben, mit dem (noch weiter) verbesserter er­ reichbarer Wirkungsgrad der Primär-Energieausnutzung zu er­ zielen ist, und zwar bei einem Erdgas-Kohle-(Öl)-Verbund-/Kombikraftwerk, in dem das Erdgas zumindest zu entsprechend hohem Anteil desselben als Reformgas der Gasturbine zugeführt wird.The object of the present invention is a power plant to indicate principle with which (still) improved he achievable efficiency of primary energy exploitation is aimed at a natural gas-coal (oil) composite / combined cycle power plant, in which the natural gas is at least too appropriate high proportion of the same as reformed gas supplied to the gas turbine becomes.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 gelöst.This object is achieved with the features of claim 1 solved.

Das Lösungsprinzip der Erfindung ist, mit wenigen Worten le­ diglich umrissen, die zur (katalytischen) Erzeugung des Re­ form- bzw. Synthesegases für-den endothermen Ablauf notwen­ dige Energie dem Kohle-(Öl)-Feuer zu entnehmen, wobei die Entnahme aus einer Kohlefeuerung besondere Bedeutung hat.The solution principle of the invention is, in a few words le diglich outlined that for the (catalytic) generation of Re  Form or synthesis gas necessary for the endothermic process energy from coal (oil) fire, the Extraction from a coal firing is of particular importance.

Die Methanumsetzung im Erdgas vergrößert sich in Grenzen mit steigender Temperatur und sinkt mit ansteigendem Druck. Für die vorliegende Erfindung erreicht man besonders günstige Energieausnutzung bei Ausführung des Reformierungsprozesses bei 800°C bis 900°C. Der Arbeitsdruck in der Einrichtung zur Durchführung des Reformierungsprozesses ist durch den Druck des von der Gasturbine abgegebenen Gases vorgegeben.The methane conversion in natural gas increases within limits increasing temperature and decreasing with increasing pressure. For the present invention is achieved particularly cheaply Energy utilization when executing the reforming process at 800 ° C to 900 ° C. The working pressure in the facility to carry out the reform process is through the Pressure of the gas discharged from the gas turbine specified.

Falls erforderlich, kann das erzeugte Reformgas zur Speisung der Gasturbine, z. B. in einem zusätzlichen Wärmetauscher, ab­ gekühlt werden, wobei in diesem Wärmetauscher das für die ka­ talytische Reaktion notwendige Erdgas/Dampf-Gemisch bzw. Erd­ gas/Co₂-Gemisch vor Eintritt in die Reformer-Stufe vorgewärmt werden kann.If necessary, the reformed gas generated can be used for feeding the gas turbine, e.g. B. in an additional heat exchanger are cooled, in this heat exchanger for the ka talytic reaction necessary natural gas / steam mixture or earth gas / Co₂ mixture preheated before entering the reformer stage can be.

Der für die Reformierung benötigte Dampf kann entweder im z. B. kohlebefeuerten Dampferzeuger produziert werden oder durch Anzapfung der Dampfturbine bzw. Entnahme vor Zwischen­ überhitzung gewonnen werden.The steam required for the reforming can either in e.g. B. coal-fired steam generators are produced or by tapping the steam turbine or removing it before intermediate overheating can be obtained.

Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist es von besonderem Vorteil, die Reformer-Stufe in der Kohle-(Öl-)Feuerung, d. h. im Feuerungskessel zu integrieren, womit problemlos die gün­ stigen Temperaturwerte von 800 bis 900°C zu erreichen sind.According to a development of the invention, it is special Advantage, the reformer stage in coal (oil) firing, d. H. to be integrated in the boiler, which means that the constant temperature values of 800 to 900 ° C can be reached.

Weitere Einzelheiten zur Erfindung gehen aus der noch nach­ folgenden Beschreibung zweier Ausführungsbeispiele hervor.Further details of the invention follow from the following description of two embodiments.

Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform. Fig. 1 shows a first embodiment.

Fig. 2 zeigt eine zweite Ausführungsform. Fig. 2 shows a second embodiment.

Die Fig. 1 zeigt ein Verbundkraftwerk 1 mit einem Gasturbi­ nenblock 2 und einem beispielsweise mit Kohle befeuerten Dampferzeugerblock 3. Mit G sind die von der Gasturbine 21 und der Dampfturbine 31 angetriebenen Stromgeneratoren be­ zeichnet. Mit 22 ist ein von der Turbine 21 ebenfalls ange­ triebener Verdichter für die Verbrennungsluft und mit 23 der der Gasturbine 21 zugehörige Brenner bezeichnet. Der Gastur­ bine ist der bekannte Abhitze-Dampferzeuger 25 nachgeschal­ tet, der zusätzlich Dampf für die Turbine 31 liefert. Fig. 1 shows a combined power plant 1 with a Gasturbi nenblock 2 and a, fired for example with coal steam generator block 3. With G, the power generators driven by the gas turbine 21 and the steam turbine 31 are characterized. 22 with a turbine 21 is also driven compressor for the combustion air and 23 with the gas turbine 21 associated burner. The Gastur bine is the known waste heat steam generator 25 , which additionally supplies steam for the turbine 31 .

Der durch Verbrennung von beispielsweise Kohle zusammen mit zugeführter Luft beheizte Feuerraum 32 enthält wie üblich den Dampferzeuger 33, dessen Dampf die Turbine 31 antreibt. Mit 34 ist ein Kondensator und mit 35 ist eine Speisewasserpumpe bezeichnet, die das im Kondensator kondensierte Wasser in den Dampferzeuger 33 zurückführt.The combustion chamber 32 , which is heated by combustion of, for example, coal together with supplied air, contains, as usual, the steam generator 33 , the steam of which drives the turbine 31 . 34 is a condenser and 35 is a feed water pump, which returns the condensed water in the condenser to the steam generator 33 .

Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist eine mit 36/136 bezeichnete Einheit im Feuerraum 32 angeordnet, die zum einen als Wärmetauscher 136 und zum anderen als Reformer 36 wirksam ist. In diese Einheit werden über die Leitung 37 Erdgas und über die Leitung 38 vorteilhafterweise bereits vorgewärmtes, im Wärmetauscher sofort in Wasserdampf übergehendes Wasser zugeführt. Entsprechend der Wärmetauscherfunktion wird dieses Erdgas-Wasserdampfgemisch auf die erforderliche Reaktionstem­ peratur erhitzt und entsprechend gleichzeitig der Funktion des Reformers gemäß katalytisch Reform-/Synthesegas erzeugt.According to one embodiment of the invention, designated 36/136 unit in the combustion chamber 32 is arranged, which is effective as a heat exchanger 136 and the other as a reformer 36 for a. Natural gas is advantageously fed into this unit via line 37 and, via line 38, advantageously preheated water which immediately turns into water vapor in the heat exchanger. In accordance with the heat exchanger function, this natural gas / water vapor mixture is heated to the required reaction temperature and, at the same time, generated according to the function of the reformer in accordance with the catalytic reforming / synthesis gas.

Dieses wird über die Leitung 39 dem Brenner 23 der Gasturbine 21 zugeführt.This is fed to the burner 23 of the gas turbine 21 via the line 39 .

Der Reformierungsprozeß ist bekannt und im Erdgas im wesent­ lichen enthaltenes Methan und dort zusätzlich enthaltene hö­ herwertige Kohlenwasserstoff werden mit dem zugeführten H₂O zu Kohlenmonoxid und Wasserstoffgas umgewandelt.The reforming process is well known and essentially in natural gas methane contained and additionally contained therein Herbal hydrocarbon are supplied with H₂O converted to carbon monoxide and hydrogen gas.

Anstelle der vorteilhaften Wärmetauscher-Reformereinheit des dargestellten Beispiels können deren Anteile auch lediglich wärmegekoppelt, mit dem Wärmetauscher 136 jedoch im Dampfer­ zeugerblock 3 angeordnet, ausgeführt sein. Instead of the advantageous heat exchanger-reformer unit of the example shown, its proportions can also only be heat-coupled, but arranged with the heat exchanger 136 in the steam generator block 3 .

Mit 40 ist auf den Rauchgasabzug des Dampferzeugerblocks und mit 41 ist auf übliche Rauchgas-Reinigung hingewiesen.With 40 is indicated the flue gas discharge of the steam generator block and with 41 is pointed to the usual flue gas cleaning.

Die Fig. 2 zeigt ein sogenanntes Kombi-Kraftwerk, bei dem das Abgas der Gasturbine 21 über die Leitung 50 der Feuerung des Dampferzeugers 3 als Verbrennungsluft und zur Restwärme­ auswertung zugeführt wird. In gleicher wie zur Fig. 1 mit denselben Bezugszeichen beschriebener und dargestellter An­ ordnung und Ausführung bezüglich des Wärmetauschers und des Reformers bzw. der Wärmetauscher-Reformereinheit, läßt sich die Erfindung auch bei einem solchen Kombi-Kraftwerk anwen­ den. Fig. 2 shows a so-called combined cycle power plant, in which the exhaust gas of the gas turbine 21 is fed via line 50 to the furnace of the steam generator 3 as combustion air and for residual heat evaluation. In the same as for Fig. 1 described and illustrated with the same reference numerals to order and design with respect to the heat exchanger and the reformer or the heat exchanger-reformer unit, the invention can also be applied to such a combined power plant.

Von besonderem Vorteil ist ein erfindungsgemäß ausgerüstetes Kraftwerk dort, wo einerseits in diesem Kraftwerk auch eine Gasturbine zu betreiben ist und wo Erdgas jedoch, aus welchen Gründen auch immer, sparsam und/oder erst in zweiter Linie als Energiequelle eingesetzt werden soll. Das erfindungsgemä­ ße Prinzip, dem gemäß die für den endothermen Reformierprozeß notwendige Wärmeenergie dem Kohle- (oder auch Öl-)Feuer zu entnehmen ist, steigert den Brennwert des in der Gasturbine verbrannten Gases um bis zu 25% über den üblichen Brennwert des dem Reformer zugeführten Erdgases.A device equipped according to the invention is particularly advantageous Power plant where, on the one hand, there is also one in this power plant Gas turbine is to be operated and where natural gas, however, from which Whatever the reason, economical and / or only in the second place to be used as an energy source. The invention principle, according to that for the endothermic reforming process necessary heat energy to the coal (or oil) fire remove, increases the calorific value of the in the gas turbine burned gas by up to 25% above the usual calorific value of the natural gas supplied to the reformer.

Ein erfindungsgemäß ausgestaltetes Kraftwerk mit Dampferzeu­ ger- und mit Gasturbinenblock kann ohne weiteres so betrieben werden, wie dies dem Stand der Technik entsprechend für ein derartiges Verbund-/Kombikraftwerk der Fall ist. Das erfin­ dungsgemäße Kraftwerk ist in keiner Weise in seiner Variabi­ lität des Betriebs, z. B. wahlweise veränderte Lastverteilung auf den Dampferzeuger- und auf den Gasturbinenblock vorzuneh­ men, und/oder hinsichtlich rascher Bereitstellung momentaner Spitzenleistung (mit der Gasturbine) eingeschränkt.A power plant designed according to the invention with steam generator ger- and with gas turbine block can be operated without further ado be like this for a state of the art such a combined / combined cycle power plant is the case. That invented Power plant according to the invention is in no way in its Variabi lity of operation, e.g. B. optionally changed load distribution on the steam generator and on the gas turbine block men, and / or in terms of rapid provision of current Peak performance (with the gas turbine) limited.

Claims (4)

1. Verbund-/Kombi-Kraftwerk mit einem Kohle-/Öl-befeuerten Dampferzeuger-Block (3) für eine Dampfturbine (31) und mit einem mit Brenngas (23) zu speisenden Gasturbinen-Block (2), gekennzeichnet durch
eine dem Kraftwerk (1) integrierte Erdgas-Reformieranlage (36) zur aus Erdgas erfolgenden Erzeugung von Reform-/Syn­ these-Gas als Brenngas (23) für die Gasturbine (2) und durch einen mit dem Dampferzeugerblock (3) gekoppelten Wärmetau­ scher (136) zur Erhitzung der Reformieranlage (36) für den Ablauf des endothermen katalytischen Prozesses der Erdgasre­ formierung,
wobei der Wärmetauscher (136) im Feuerkessel (32) des Damp­ ferzeuger-Blocks (3) angeordnet ist.
1. Verbund- / combi power plant with a coal / oil-fired steam generator block ( 3 ) for a steam turbine ( 31 ) and with a gas turbine block ( 2 ) to be fed with fuel gas ( 23 ), characterized by
a power plant ( 1 ) integrated natural gas reforming system ( 36 ) for natural gas to produce reform / synthesis gas as fuel gas ( 23 ) for the gas turbine ( 2 ) and by a heat exchanger coupled to the steam generator block ( 3 ) ( 136 ) for heating the reforming system ( 36 ) for the endothermic catalytic process of natural gas reforming,
wherein the heat exchanger ( 136 ) in the fire boiler ( 32 ) of the steam generator block ( 3 ) is arranged.
2. Verbund-/Kombi-Kraftwerk nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daß die Reformieranlage (36) und der Wärmetauscher (136) als eine integrale Baueinheit (36/136) ausgeführt sind (Fig. 1, 2).2. Verbund- / combi power plant according to claim 1, characterized in that the reforming system ( 36 ) and the heat exchanger ( 136 ) are designed as an integral unit ( 36/136 ) ( Fig. 1, 2). 3. Verbund-/Kombi-Kraftwerk nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet dadurch , daß der Wärmetauscher (136) die Reformieranlage (36) mit Wär­ metauscher (136) so angeordnet und ausgebildet ist, daß eine Betriebs-Erhitzung der Reformieranlage (36) auf 800 bis 900°C erreicht ist.3. Verbund- / combi power plant according to claim 1 or 2, characterized in that the heat exchanger ( 136 ), the reforming system ( 36 ) with heat exchanger ( 136 ) is arranged and designed such that an operational heating of the reforming system ( 36 ) reached 800 to 900 ° C. 4. Verbund-/Kombi-Kraftwerk nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet dadurch daß die Reformiereinheit (36) auf einen Betriebsdruck von mindestens 20 bar ausgelegt ist.4. Verbund- / combi power plant according to one of claims 1 to 3, characterized in that the reforming unit ( 36 ) is designed for an operating pressure of at least 20 bar.
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