JP2009097735A - 給水加温システムおよび排熱回収ボイラ - Google Patents

給水加温システムおよび排熱回収ボイラ Download PDF

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千佳子 渋井
Kenichi Imai
健一 今井
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Hajime Shiomi
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Abstract

【課題】プラントの熱効率を極力低下させないことができる給水加温システムおよび排熱回収ボイラを得る。
【解決手段】排熱回収ボイラ1の上流の給水ライン14に、排熱回収ボイラ1自身以外の熱源で給水を加温する給水加熱手段25を設ける。
【選択図】 図1

Description

本発明は、排熱回収ボイラの給水を加温する給水加温システムおよび排熱回収ボイラ関する。
近年、火力発電設備に対する高効率化のニーズは益々高まっており、ガスタービンの排ガスを利用して蒸気を発生する排熱回収ボイラは、ガスタービン燃焼温度の上昇化に伴い、排ガス温度も上昇し、より効率良く熱交換させ、蒸気を発生させることが求められている。
図2は、従来の三圧式(複圧式)排熱回収ボイラ給水装置の系統図を示す。図2に示すように、三圧式排熱回収ボイラ1は、排ガスが導入される胴内に排ガスの上流側から下流側に向って順次に高圧蒸気過熱器2,高圧蒸発器3,中圧蒸気過熱器4,高圧節炭器5,中圧蒸発器6,中圧節炭器7,低圧蒸発器8および低圧節炭器9を配置した構成とされている。
高圧蒸発器3は高圧ドラム10に、また中圧蒸発器6は中圧ドラム11に、さらに低圧蒸発器8は低圧ドラム12にそれぞれ連結されている。復水器13内の水は低圧給水管14を介して復水ポンプ15に導かれ、ここで昇圧された後、復水ポンプ出口逆止弁16を経て低圧節炭器9に導かれて昇温され、その後低圧ドラム12へ送水される。
一方、低圧給水管14は低圧節炭器9の出口側で分岐されて高中圧給水管17となり、この高中圧給水管17はさらに高圧給水管18と中圧給水管19とに分岐している。高圧給水管18を通る給水は、高圧給水ポンプ20および高圧節炭器5を介して高圧ドラム10へ送水される。同様に、中圧給水管19を通る給水は、中圧給水ポンプ21および中圧節炭器7を介して中圧ドラム11へ送水される。
低圧節炭器9を通過する給水温度は低温であるので、節炭器9外面にガス中の水分あるいは腐食成分による伝熱管の低温腐食を防止するため、中圧給水の一部を再循環させている。すなわち、中圧給水の一部は中圧給水ポンプ21出口で分岐した給水再循環管22を経た後、温度調整弁である給水再循環調節弁23を介して低圧節炭器9入口の低温給水管14へ再循環され、低圧節炭器9に導かれる給水を加温している。この際、給水再循環水調節弁22の開度は低圧節炭器9の入口に設けられた温度コントローラ24に基づいて調整され、これにより低圧節炭器9へ導かれる給水温度が制御されている。
特開平7−225003号公報
しかしながら、再循環させることにより、低圧ドラム12から発生する蒸気量は再循環させない場合と比較すると低減してしまう。それとともに、低圧蒸気タービンへの流入蒸気も減ってしまうことになり、出力低下につながる。
本発明の目的は、プラントの熱効率を極力低下させないことができる給水加温システムおよび排熱回収ボイラを得ることにある。
上記目的を達成するために、本発明においては、ガスタービンからの排気ガスを導入し蒸気を発生させる排熱回収ボイラの上流の給水ラインに、排熱回収ボイラ自身以外の熱源で給水を加温する給水加熱手段を設けたことを特徴とする排熱回収ボイラの給水加温システム、およびこの給水加温システムを備えた排熱回収ボイラを提供する。
本発明によれば、ガスタービンからの排気ガスを導入し蒸気を発生させる排熱回収ボイラの上流の給水ラインに、排熱回収ボイラ自身以外の熱源で給水を加温する給水加熱手段を設けたので、プラント熱効率の低下を最小限とすることができる。
以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
図1は、第1の実施の形態に係る給水加温システムおよび排熱回収ボイラの系統図である。三圧式(複圧式)排熱回収ボイラ1は、排ガスが導入される胴内に排ガスの上流側から下流側に向って順次に高圧蒸気過熱器2,高圧蒸発器3,中圧蒸気過熱器4,高圧節炭器5,中圧蒸発器6,中圧節炭器7,低圧蒸発器8および低圧節炭器9が配置されている。
高圧蒸発器3は高圧ドラム10に、また中圧蒸発器6は中圧ドラム11に、さらに低圧蒸発器8は低圧ドラム12にそれぞれ連結されている。復水器13内の水が給水ラインである低圧給水管14を介して復水ポンプ15に導かれ、ここで昇圧された後、復水ポンプ出口逆止弁16を経て給水加熱手段である給水加熱器25で昇温され、低圧節炭器9に導かれる。
低圧節炭器9で昇温された給水は、その後低圧ドラム12へ送水される。
一方、低圧給水管14は低圧節炭器9の出口側で分岐されて高中圧給水管17となり、この高中圧給水管17はさらに高圧給水管18と中圧給水管19とに分岐している。高圧給水管18を通る給水は、高圧給水ポンプ20および高圧節炭器5を介して高圧ドラム10へ送水される。同様に、中圧給水管19を通る給水は、中圧給水ポンプ21および中圧節炭器7を介して中圧ドラム11へ送水される。
給水加熱器25には、その熱源として給水加温管27が接続されている。給水加温管27には給水加温調節弁26が設置されており、この給水加温調節弁26の開度は給水加熱器25の下流の低圧給水管14に設けられた温度コントローラ24に基づいて調整され、これにより低圧節炭器9へ導かれる給水温度が制御されている。
この第1の実施の形態では、低圧給水管14に給水過熱器25を設置したので、中圧給水ポンプ21出口から分岐し、低圧節炭器9への給水昇温を目的とした、再循環系統が不要になるとともに、中圧給水ポンプ21の容量を減らすことができる。
給水加熱器25の熱源は、低圧蒸気タービンからの抽気蒸気を用いることができる。低圧蒸気タービンからの抽気蒸気を用いると、低圧蒸気タービン自体の出力は低減するが、再循環系統が不要になることより、低圧ドラムへの給水量が増え、プラント全体の効率は向上する。
また、給水加熱器25の熱源は、発電機冷却機から出た温水、タービン軸受冷却後の温水、蒸気タービン各所からのリーク蒸気を用いることもできる。リーク蒸気としては、たとえば、グランド蒸気(タービンの軸部分のシール蒸気)や主蒸気弁のリーク蒸気などがある。これらの温水やリーク蒸気は、復水器へなどへ戻されているが、給水加熱器25の熱源として用いることにより、プラント全体の効率は向上する。
また、給水加熱器25の熱源は、低圧ドラム12から低圧タービンへ供給される蒸気の一部、すなわち、低圧タービンへのインダクション蒸気の一部を用いることができる。
低圧タービンへのインダクション蒸気を用いると、低圧蒸気タービン自体の出力は低減するが、再循環系統が不要になるとともに、中圧給水ポンプ21の容量を減らすことができる。
本発明の実施の形態は、これらに限定されることなく、例えば、給水加熱器25の熱源を組み合わせて用いてもよい。
第1の実施の形態に係る給水加温システムおよび排熱回収ボイラの系統図 従来の給水加温システムおよび排熱回収ボイラの系統図
符号の説明
1…三圧式排熱回収ボイラ、14…低圧給水管、25…給水加熱器。

Claims (3)

  1. ガスタービンからの排気ガスを導入し蒸気を発生させる排熱回収ボイラの上流の給水ラインに、排熱回収ボイラ自身以外の熱源で給水を加温する給水加熱手段を設けたことを特徴とする排熱回収ボイラの給水加温システム。
  2. 前記給水加熱手段の熱源は、蒸気タービンからの抽気蒸気、発電機冷却機から出た温水、低圧タービンへのインダクション蒸気、タービン軸受冷却後の温水、蒸気タービン各所からのリーク蒸気のいずれかを用いることを特徴とする請求項1記載の給水加温システム。
  3. 請求項1または2記載の給水加温システムを備えた排熱回収ボイラ。
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