JP3776516B2 - コンバインドサイクル発電プラント - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明はガスタービンプラントと蒸気タービンプラントとを組み合わせたコンバインドサイクル発電プラントに関するものである。
【0002】
【従来の技術】
コンバインドサイクル発電プラントは、ガスタービンプラントと蒸気タービンプラントを組み合わせた発電システムであり、熱エネルギーの高温域をガスタービンで、また、低温域を蒸気タービンでそれぞれ分担して受持ち、熱エネルギーを有効に回収し、利用するようにしたものであり、近年特に脚光を浴びている発電システムである。
【0003】
このコンバインドサイクル発電プラントでは、効率向上のための一つのポイントを、ガスタービンの高温域を何処まで高め得るか、と言う点に置いて研究開発が進められてきた。
【0004】
一方、高温域の形成には、タービン構造体の耐熱性の面から冷却システムを設けねばならず、この冷却システムにおける冷却媒体としては従来から空気が用いられて来た。
【0005】
しかし、冷却媒体として空気を用いる限り、例え高温域を達成し得たとしても、冷却に要した空気を自らの空気圧縮機で必要圧力迄昇圧するのに要した動力損失と、また、高温ガスの通過するタービン流路内に部品の冷却に使用した空気を最終的に混合させる事により平均ガス温度を低下させてガスの持つエネルギーを低下せしめる結果になることとの両方を考慮すると、熱効率のこれ以上の向上は期待できないところまで来ている。
【0006】
この問題点を解決し更に効率向上を図るべく、ガスタービンの冷却媒体として前記した空気に替えて、蒸気を採用するものが提案されるに至った。
【0007】
一例として挙げれば、特開平05−163960号公報のものがある。この特開平05−163960号公報のものを、その主要部を抜き出して、図2に示して説明すれば、次の様な構成となっている。
【0008】
ガスタービン13、空気圧縮機18、燃焼器19を主要構成とするガスタービンプラント11、同ガスタービンプラント11の排気ガスを加熱源として、高圧ドラム20、中圧ドラム21、低圧ドラム22を主要構成とする排熱回収ボイラ14、及び同排熱回収ボイラ14から蒸気を供給される高圧タービン15a、中圧タービン15b、低圧タービン15cを主要構成とする蒸気タービンプラント12によりコンバインドサイクル発電プラント10が構成されている。
【0009】
そして、ここに組入れられた冷却システムは、蒸気冷却システム50であり、前記排熱回収ボイラ14の中圧ドラム21を出た中圧蒸気を冷却蒸気として、蒸気供給経路51を経てガスタービン13の高温被冷却部に設けた蒸気冷却系統52に導き、この高温被冷却部を冷却することにより同冷却蒸気は加熱され、即ち熱エネルギーを回収して、蒸気回収系統53を経て蒸気タービンプラント12の中圧タービン15bへ供給され、有効に回収されるものである。
【0010】
なお、蒸気系統60はバックアップ系統であり、バックアップ蒸気を排熱回収ボイラ14の高圧ドラム20から高圧蒸気ライン42を経て供給可能にしたもので、ガスタービン13の起動時に使用されるものである。
即ち、ガスタービン13の起動時には、排気側の追従遅れのために、ボイラ発生蒸気量が不足しているので、この不足分を補充しないと前記蒸気冷却システム50が正常に機能しなくなることから、この蒸気系統60によるバックアップ系統の設置が必要となる。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
しかしこの特開平05−163960号公報に記載されたものは、ガスタービン13の冷却媒体として蒸気を採用するという概念の開示はともかくとして、その細部においては工夫し解決しなければならない課題が多数残されている。
【0012】
例えば、前記した蒸気系統60によるバックアップは、ガスタービン13の起動に際しボイラ発生蒸気量の不足を補充するために行うものであり、通常の負荷運転時に何らかの異常によりガスタービン13の高温被冷却部への供給蒸気が遮断される事に対応するものではない。
【0013】
要するに、前記特開平05−163960号公報に記載されたものには、通常の負荷運転時に於ける異常事態の発生に対するバックアップの思想はなく、このような場合には、空気による冷却に切り換えるとか、ガスタービン13をトリップさせることになる。
【0014】
蒸気冷却を空気冷却に切り換えて運転すると、冷却能力不足が明らかとなり、ガスタービン負荷をランバックさせる等の熱負荷減の措置をとらざるを得ないという不具合が有る。
【0015】
本発明は、このような不具合を解消し、起動時はもとより、稼働時に於いてもバックアップ機能を有し、異常発生に際しても蒸気冷却を確実に維持するようにしたものを提供することを課題とするものである。
【0016】
【課題を解決するための手段】
本発明は、前記課題を解決するべくなされたものでガスタービンプラントと蒸気タービンプラントとを組合せ、ガスタービンからの排熱を利用して蒸気タービン駆動用蒸気を発生させる排熱回収ボイラを備えるとともに、前記ガスタービンの高温被冷却部を蒸気で冷却する蒸気冷却システムを設け、この蒸気冷却システムからの過熱蒸気を蒸気タービンに回収させるように構成したコンバインドサイクル発電プラントにおいて、前記蒸気タービンプラントを少なくとも高圧タービンと低圧タービンとから構成し、前記高圧タービンの排気を前記蒸気冷却システムに導くようにするとともに、前記高圧タービンの排気が急減したとき前記排熱回収ボイラの高圧蒸気または中圧蒸気を前記蒸気冷却システムに導くように構成したコンバインドサイクル発電プラントを提供し、通常の負荷運転時に蒸気タービンがトリップ等して、高圧排気が無くなるか、または減少するような異常事態の発生によりガスタービンの高温被冷却部への供給蒸気が遮断されるような事が起こっても、前記高圧排気に替わって高圧蒸気または中圧蒸気で直ちにバックアップして、ガスタービンプラントの稼働を安定して維持し得るものである。
【0017】
また本発明は、前記排熱回収ボイラの高圧蒸気を前記蒸気冷却システムに導く際、飽和蒸気を注入して温度調節するように構成したコンバインド発電プラントを提供し、前記バックアップを行う蒸気として、飽和水ではなく、飽和蒸気を選択して用いることにより、ガスタービンプラントの高温被冷却部に、ミストが飛来するのを防止することができ、熱衝撃の発生、回転部先端での冷却通路の閉塞等の問題を回避することができたものである。
【0018】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の一形態を図1に基づいて説明する。
【0019】
101はガスタービン、102は同ガスタービン101で駆動される空気圧縮機、103は燃焼器で空気圧縮機102から供給される圧縮空気を燃料と共に燃焼させ、前記ガスタービン101を駆動する。104は発電機で前記空気圧縮機102と共に駆動される。このガスタービン101、空気圧縮機102燃焼器103及び発電機104とによりガスタービンプラント100が構成される。
【0020】
前記ガスタービン101の排気ガスは、排気ダクト105を経て排熱回収ボイラ200に導かれる。この排熱回収ボイラ200は、高圧過熱器204、高圧蒸発器205、高圧節炭器206、中圧過熱器207、低圧過熱器208、中圧蒸発器209、高中圧節炭器210、低圧蒸発器211、低圧節炭器212、更に前記高圧蒸発器205、中圧蒸発器209、及び低圧蒸発器211にそれぞれ連接した高圧ドラム201、中圧ドラム202及び低圧ドラム203等で構成され、前記排気ガスを加熱源として、高圧、中圧、及び低圧の各圧力の蒸気を発生する。
【0021】
301は高圧タービン、302は中圧タービンまた303は低圧タービンで、高圧タービン301は前記排熱回収ボイラ200の高圧過熱器204から高圧蒸気ライン306を経て供給される高圧蒸気で駆動され、また、低圧タービン303は同排熱回収ボイラ200の低圧過熱器208から低圧蒸気ライン307を経て供給される低圧蒸気と、後記する中圧タービン302の排気との混合蒸気で駆動される。
【0022】
他方、中圧タービン302は、前記排熱回収ボイラ200から中圧蒸気ライン311を経て供給される中圧蒸気のみに依存するのではなく、後述する蒸気冷却システム400で高温被冷却部を冷却し、蒸気回収系統405から供給される高圧タービン301の高圧排気を主体とする蒸気により駆動される。
【0023】
そしてこの高圧タービン301、中圧タービン302及び低圧タービン303は、発電機304と併せて軸直結され、かつ、前記低圧タービン303に連結したコンデンサ305を含めて蒸気タービンプラント300が構成される。
【0024】
401は冷却蒸気供給系統で、前記高圧タービン301の排気部310に連結しており、同高圧タービン301の排気を受け入れるように構成されている。
【0025】
402は第1の蒸気冷却系統で、前記冷却蒸気供給系統401から分岐して前記燃焼器103を冷却し、また、403は第2の蒸気冷却系統、404は第3の蒸気冷却系統で、前記第1の蒸気冷却系統402と同様にそれぞれ前記冷却蒸気供給系統401から分岐して、前記ガスタービン101の高温被冷却部を冷却する。
【0026】
そしてこの並行に分岐した第1、第2、第3の蒸気冷却系統402、403、404により蒸気冷却システム400を構成し、それぞれに供給される高圧排気を冷却媒体として高温被冷却部を冷却した後、同冷却媒体を再び合流し、蒸気回収系統405を経て、前記中圧タービン302へ供給する。
【0027】
501は第1のバックアップ用蒸気冷却系統で、高圧ドラム201の高圧蒸気を過熱低減器503を経て前記冷却蒸気供給系統401へ供給出来るようになっている。また502は第2のバックアップ用蒸気冷却系統で、中圧ドラム202の中圧蒸気を前記冷却蒸気供給系統401へ供給出来るようになっている。
【0028】
図示は省略しているが、この冷却蒸気供給系統401と、第1のバックアップ用蒸気冷却系統501と、第2のバックアップ用蒸気冷却系統502との3者は、互いに関連して制御される制御弁をそれぞれ配置しており、冷却蒸気供給系統401が前記高圧タービン301からの高圧排気の供給を停止するとき、第1のバックアップ用蒸気冷却系統501か又は第2のバックアップ用蒸気冷却系統502の少なくともいずれか一方が、高圧蒸気又は中圧蒸気を冷却蒸気供給系統401へ供給して、高圧排気の停止を高圧蒸気又は中圧蒸気でバックアップ出来るようになっている。
【0029】
即ち、第1のバックアップ用蒸気冷却系統501と、第2のバックアップ用蒸気冷却系統502とにより、蒸気冷却システム400のバックアップ系統500を構成している。
【0030】
なお、中圧蒸気による第2のバックアップ用蒸気冷却系統502は、通常時も使用することが可能であり、これを通常時使用している場合には、まず高圧排気がなくなった段階で同第2のバックアップ用蒸気冷却系統502からバックアップ用蒸気をスムーズに供給し、第1のバックアップ用蒸気冷却系統501からのバックアップ用蒸気はそのあとに供給されることになる。この時第1のバックアップ用蒸気冷却系統501からのバックアップ用蒸気は、高圧蒸気ドラム201の飽和蒸気と高圧過熱器204の出口蒸気の混合蒸気により高圧排気と同レベルの圧力、温度に制御する。
【0031】
また、第2のバックアップ用蒸気冷却系統502についても第1のバックアップ用蒸気冷却系統501と同様のシステムとする場合と全体の熱バランスを計画する際に、高圧排気と同レベルの圧力、温度に計画しておく方法がある。
【0032】
なお、図中106は空気圧縮機102への空気供給系統、308はコンデンサ305の冷却水供給系統、また、309はコンデンサ305で得た復水が排熱回収ボイラ200へ供給される給水系統を示す。
【0033】
そして高圧タービン301に入った蒸気は、ほぼ全量が高圧排気として冷却蒸気供給系統401を通り被冷却部400で加熱されて中圧タービン302に入ってくる。中圧タービン302に入った蒸気はタービン内部で仕事そしその後低圧タービン303を通り復水器305へ流入する。
【0034】
このように本実施の形態によれば、ガスタービンプラント100の高温被冷却部を冷却するに際し、蒸気タービンプラント300中の高圧排気、若しくは、排熱回収ボイラ200中の高圧蒸気、中圧蒸気及び低圧蒸気のなかで、流量、圧力、温度の最適値及びシステム効率の最適化を考えて、高圧タービン301の高圧排気を利用するのが有効である点に着目し、これを冷却媒体として採用使用し、かつ、このガスタービンプラント100の被冷却部の冷却によって回収した熱量を中圧タービン302に持込み、系外に捨てることなく全てを汲み上げ、熱効率を向上させ得るものである。
【0035】
しかも中圧タービン302の作動蒸気は、このようにガスタービンプラント100から供給されるので、排熱回収ボイラ200中に再熱器を設置する必要はなく、プラントの設計製作にさいし大幅なコストダウンとなるものである。
【0036】
そして又、稼働中に蒸気タービンプラント300がトリップして、高圧排気が無くなるか又は減少するような事態が発生した場合には、冷却蒸気供給系統401の高圧排気の供給機能を完全に殺し、第1のバックアップ用蒸気冷却系統501又は第2のバックアップ用蒸気冷却系統502のいずれか一方又は両方を使用して、高圧蒸気又は中圧蒸気を冷却蒸気供給系統401へ供給することにより、高圧排気の停止を高圧蒸気か又は中圧蒸気でバックアップする。なお、このバックアップを高圧蒸気で行うか又は中圧蒸気で行うかの選択は、ここに至る稼働中の高圧排気の状況に応じて、決められる。
【0037】
多くの場合、高圧の飽和蒸気を過熱低減器503で減温減圧して用いるのが好ましい。と言うのは、ガスタービンプラント100の被冷却部では、ミストが飛来して、熱衝撃が発生したり、回転部先端で遠心力と相まって冷却通路が閉塞すると言うような不具合の発生を避けたいので、ミスト発生を防止した飽和蒸気による減温した蒸気の使用が好ましいわけである。
【0038】
なお、高圧タービン301の高圧排気を直接利用する際には、プラント効率を維持するために、ガスタービンプラント100の被冷却部での圧力損失を極力抑えることが望ましい。
【0039】
つまり蒸気タービン入口の圧力を極力高くしたい為に、本実施の形態においては被冷却部の冷却蒸気供給部で、第1、第2、第3の蒸気冷却系統402、403、404を並行に分岐して構成しており、これにより圧力損失を抑えることができたものである。
【0040】
以上、本発明を図示の実施の形態について説明したが、本発明はかかる実施の形態に限定されず、本発明の範囲内でその具体的構造に種々の変更を加えてよいことはいうまでもない。
【0041】
【発明の効果】
以上、本発明によれば、ガスタービンプラントの高温被冷却部の冷却に、冷却蒸気として量的、圧力的、又は温度的にみて最適な高圧タービンの高圧排気を用いることにより、高温被冷却部の高温化、または被冷却部範囲の拡張に追随して対処できるようにした蒸気冷却システムを有するものに於いて、蒸気タービンがトリップ等して、高圧排気が無くなるか、または減少するような事が起こっても、この高圧排気に替わって高圧蒸気または中圧蒸気で直ちにバックアップして、ガスタービンプラントの稼働を維持し得るものである。
【0042】
また、請求項2の発明によれば、前記バックアップを行う蒸気を、従来の飽和水でなく飽和蒸気とすることにより、ガスタービンプラントの高温被冷却部に、ミストが飛来するのを防止することができ、熱衝撃の発生、回転部先端での冷却通路の閉塞等の問題を回避することができたものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の一形態に係わるコンバインドサイクル発電プラントの系統図。
【図2】従来のコンバインドサイクル発電プラントの系統図。
【符号の説明】
100 ガスタービンプラント
101 ガスタービン
103 燃焼器
200 排熱回収ボイラ
201 高圧ドラム
202 中圧ドラム
203 低圧ドラム
300 蒸気タービンプラント
301 高圧タービン
302 中圧タービン
303 低圧タービン
400 蒸気冷却システム
401 冷却蒸気供給系統
402 第1の蒸気冷却系統
403 第2の蒸気冷却系統
404 第3の蒸気冷却系統
500 バックアップ系統
501 第1のバックアップ用蒸気冷却系統
502 第2のバックアップ用蒸気冷却系統
503 過熱低減器

Claims (2)

  1. ガスタービンプラントと蒸気タービンプラントとを組合せ、ガスタービンからの排熱を利用して蒸気タービン駆動用蒸気を発生させる排熱回収ボイラを備えるとともに、前記ガスタービンの高温被冷却部を蒸気で冷却する蒸気冷却システムを設け、この蒸気冷却システムからの過熱蒸気を蒸気タービンに回収させるように構成したコンバインドサイクル発電プラントにおいて、前記蒸気タービンプラントを少なくとも高圧タービンと低圧タービンとから構成し、前記高圧タービンの排気を前記蒸気冷却システムに導くようにするとともに、前記高圧タービンの排気が急減したとき前記排熱回収ボイラの高圧蒸気または中圧蒸気を前記蒸気冷却システムに導くように構成したことを特徴とするコンバインドサイクル発電プラント。
  2. 前記排熱回収ボイラの高圧蒸気を前記蒸気冷却システムに導く際、飽和蒸気を注入して温度調節するように構成したことを特徴とする請求項1に記載のコンバインドサイクル発電プラント。
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