JP6431725B2 - ガスタービンエンジン吸気スクリーンを除氷し、吸気エアフィルタを除湿するためのシステムおよび方法 - Google Patents

ガスタービンエンジン吸気スクリーンを除氷し、吸気エアフィルタを除湿するためのシステムおよび方法 Download PDF

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Description

本明細書に開示する発明の主題は、一般的にはガスタービンエンジンに関し、特にガスタービンエンジンの吸気スクリーンの着氷を防止するための方法およびシステムに関する。
ガスタービンエンジンは、典型的には、入ってくる空気を圧縮するためのコンプレッサと、燃料と圧縮された空気を混合するための、および高温ガス流を形成するために燃料/空気混合気に点火するための燃焼器と、高温ガス流によって駆動されるタービン部と、を含む。
ガスタービンエンジンは、様々な気候条件の下で、発電用に、あるいはポンプおよびコンプレッサを動作させるための機械的駆動装置として、グローバルに利用されている。寒冷な周囲温度および高い湿度条件での動作は、しばしばタービン吸気フィルタハウス部品に氷を堆積させる。しばしば、エアフィルタ素子(鳥スクリーン、水分分離機、コアレッサフィルタおよびフィルタモジュール)のこの氷の堆積は、空気の流れを制限し、フィルタハウスの吸気圧力降下を増加させるのに十分なほど深刻であり、その結果、燃焼タービン性能の損失をもたらし、あるいはさらに運転停止をもまねく。氷点の近くまたはそれより低い温度で液体または固体として取り入れられた水(湿った雪、氷晶雨など)が大部分の露出した表面に付着すると、着氷が生じて、氷が堆積される。また、飽和した冷却空気がより冷たいフィルタハウス表面と接触すると、氷が形成される。
吸気口の氷堆積を処理するための1つの一般的な方法は、吸込み雨よけに取り付けられる水分分離機およびコアレッサフィルタを取り外して、熱気または蒸気もしくは熱水/グリコール混合物が供給される加熱コイルを用いて、エアフィルタモジュールの上流で周囲空気を加熱することである。
典型的な先行技術の防氷システムによれば、排気筒チャネルにバイパス弁を配置することによって、排気ガスを再循環させる。これは、最低+40°Fのタービン吸気温度を維持するために十分な熱い排気ガスを吸気口に常に再循環させることを可能にする。この方法にはタービン排気の圧力が上昇するという不利な点があり、それによってガスタービンエンジンの性能に負の影響を与える。
別のタイプの防氷装置は、エアフィルタ、内部フィルタハウスの壁、および例えば吸気口案内翼やコンプレッサ初段ブレードなどの下流のガスタービン部品において氷の形成を助長する周囲条件の間、加熱を提供するために、吸気フィルタより前に配置される加熱コイルを利用する。コイルに基づくシステムでは、加熱は、熱水/グリコール混合物または低圧(LP)蒸気の形でコイルに供給される。このアプローチは、資本費を増加させて、例えば、加熱コイルによって課される付加的な気流規制(圧力降下)のため、操作年による生産効率に負に影響を与えることができる。
別の方法は、タービンの吸気エアフィルタハウスに、またはそれに隣接して位置する複数の加熱パネル(バンドル)を設けることである。各加熱パネルには、1つまたは複数の電気抵抗加熱素子が設けられる。複数の加熱パネルの各々の抵抗加熱素子を選択的に動作させるための制御器も設けられる。
米国特許出願公開第2013/0193127号明細書
本開示は、著しく性能を損なうことなく、ガスタービンエンジン吸気スクリーンの氷の蓄積を防止する問題の解決法を提供する。
1つの例示的で非限定的な実施形態によれば、本発明は、ガスタービンの吸気スクリーンを加熱するための方法に関する。本方法は、現在の吸気スクリーン温度を決定するステップと、所望の吸気スクリーン温度を決定するステップと、を含む。現在の吸気スクリーン温度が所望の吸気スクリーン温度より低い場合には、本方法は所望の吸気スクリーン温度を達成するために必要な空気−排気混合気の第1の流量を計算するステップを含む。また、本方法は、タービン排気サブシステムの圧力を上昇させずに、タービン排気サブシステムから排気ガス量を抽出するステップと、コンプレッサ段から空気量を抽出するステップと、空気−排気混合気を生成するために、排気ガス量と空気量とを混合させるステップと、を含む。また、本方法は、吸気スクリーンに空気−排気混合気を搬送するステップを含み、空気−排気混合気は、第1の流量と等価な流量で搬送される。
別の実施形態では、システムは、コンプレッサと、排気装置を有するタービンと、吸気スクリーンと、を含む。マニホールドは、吸気スクリーンに連結される。混合部品は、第1の入力、第2の入力および出力を有する。第1の導管は、コンプレッサ段および混合部品の第1の入力に連結される。第2の導管は、排気装置および混合部品の第2の入力に連結され、第2の導管は、排気装置の圧力を上昇させずに排気ガスを抽出するのに適する。第3の導管は、混合部品の出力およびマニホールドに連結される。
別の実施形態では、コンプレッサと、燃焼システムと、タービンと、タービン排気サブシステムと、を含むシステムが提供される。システムは、コンプレッサに連結されるコンプレッサ吸気口と、コンプレッサ吸気口に連結される吸気スクリーンと、を含む。マニホールドは、吸気スクリーンに連結される。コンプレッサから空気を抽出するのに適するコンプレッサ抽出サブシステムは、コンプレッサ段に連結される。排気抽出サブシステムは、排気サブシステムの圧力を上昇させずに排気ガスを抽出するのに適し、タービン排気サブシステムに連結される。混合部品は、コンプレッサ抽出サブシステムおよび排気抽出サブシステムに連結される。混合部品は、空気−排気混合気を生成するために空気と排気ガスとを混合するのに適する。第1の導管は、混合部品およびマニホールドに連結され、マニホールドに空気−排気混合気を搬送する。
本発明の他の特徴および利点は、例えば本発明の特定の態様の原理を示す添付の図面と共に、以下の好ましい実施形態のより詳細な説明から明らかになろう。
ガスタービンエンジン吸気スクリーンを除氷するためのシステムの実施形態の模式図である。 ガスタービンエンジン吸気スクリーンを除氷するためのシステムに用いられる制御システムの実施形態の模式図である。 ガスタービンエンジン吸気スクリーンを除氷するためのシステムの代替的実施形態である。 ガスタービンエンジン吸気スクリーンを除氷するためのシステムの代替的実施形態である。 ガスタービン吸気スクリーンを除氷するための方法を示すフローチャートである。 ガスタービン吸気スクリーンを除氷するための方法の付加的なステップを示すフローチャートである。
図1に、吸気スクリーンを除氷する能力を有するガスタービンシステム100の実施形態を示す。ガスタービンシステム100は、1つまたは複数のガスタービンエンジン101を含んでもよい。各ガスタービンエンジン101は、入って来る空気流を圧縮するコンプレッサ105を含む。コンプレッサ105は、圧縮された空気の流れを燃焼サブシステム110に供給し、そこで圧縮された空気の流れが圧縮された燃料の流れと混合し、混合気が点火されて燃焼ガスの流れを生成する。燃焼ガスの流れは、タービン115に次々に供給されて、機械的仕事を生成するようにタービン115を駆動する。タービン115で生成された機械的仕事は、コンプレッサ105および例えば発電機などの外部負荷を駆動する。燃焼ガスの流れは、排気サブシステム120を介して排気筒に排気されてもよいし、さもなければ廃棄されてもよい。
ガスタービンエンジン101は、ガスタービンエンジン101内に実質的に円周方向に延びる関節式吸気口案内翼アセンブリ130を有するコンプレッサ吸気サブシステム125を含んでもよい。
ガスタービンエンジン101は、吸気スクリーン135またはフィルタハウスを含んでもよく、フィルタアセンブリは、ガスタービンエンジン101に流れる空気から、水分および例えば塵および/または破片などの粒子状物質を取り除く複数の吸気エアフィルタ136を有する。
また、ガスタービンシステム100は、コンプレッサ105段から圧縮空気量を抽出するために用いるコンプレッサバイパス導管140(第1の導管)を含んでもよい。コンプレッサバイパス導管140と関係するのは、第1の導管の制御弁150および第1の導管の流量センサー155を含んでもよい第1の導管の制御サブシステム145である。また、ガスタービンシステム100は、排気バイパス導管160(第2の導管)および第2の導管の制御サブシステム165を含む。排気バイパス導管160は、(例えば吸引により)排気サブシステム120の圧力を上昇させずに排気サブシステム120から排気ガス量を抽出する。第2の導管の制御サブシステム165は、第2の導管の締切り弁170を含んでもよい。排気バイパス導管160を流れる排気ガスは、濾過空気源175からの濾過空気と混合されてもよい。濾過空気量は、濾過空気制御弁180によって制御される。代替的な非濾過空気源176は、濾過されずに、制御弁181で制御され、排気バイパス導管160の流れと混合されてもよい。
コンプレッサバイパス導管140からの空気および排気バイパス導管160からの排気ガスは、それが濾過空気または非濾過空気と混合されてもよいし、混合されなくてもよいが、例えばエダクタなどの混合部品185で混合される。当業者に知られているように、エダクタは特定の領域から液体または気体を汲み出すことができるいかなる可動部品も必要としない一種のジェット型ポンプの一種である。これらのポンプは、ベンチュリ効果により1つの流体から別の流体へエネルギーを移送するためにそれらの構造を使用する。エダクタでは、駆動流体(コンプレッサ105からの加圧空気)はエダクタのノズルを通過し、圧力エネルギーをジェットに変換する。これの結果はジェットの先頭の流体が変位するということであり、ノズルの出口で低圧力領域を生じる。それによって吸引する流れを生成し、エダクタの分岐入口を介して排気ガスが吸い込まれる。圧縮空気および吸い込まれた排気ガスは、それらがエダクタの拡散器を通って移動するにつれて混合される。この空気−排気ガス混合気の速度エネルギーは、吹込み圧力より強い背圧でエダクタから空気−排気ガス混合気が放出されるように、圧力エネルギーに変わる。
空気および排気ガスの混合気は、第3の導管190に搬送される。空気および排気ガスの混合気の一部は、吸気ブリード熱マニホールド(IBHマニホールド200)に、吸気ブリード熱導管(IBH導管195)によって搬送することができる。IBHマニホールド200に搬送される空気および排気ガスの混合気の量は、IBHバイパス制御弁205によって制御される。また、空気−排気ガス混合気の一部は、吸気スクリーン導管210を通って防氷マニホールド215に搬送されてもよい。防氷マニホールド215に搬送される空気−排気ガス混合気の量は、吸気スクリーン制御弁220によって制御される。空気および排気ガスの混合気は、周囲空気取入口225からの周囲空気とさらに混合される。第3の導管190の全ての流れが防氷マニホールド215に搬送される場合には、吸気エアフィルタ136のデューティを最小にするために、代替的な非濾過空気源176を利用することができる。
動作の際には、コンプレッサ105段からの圧縮空気(温度Tcsn)は、混合部品185に搬送される。排気ガス(温度Tex)は、混合部品185(例えばエダクタ)で生成される低圧力領域の結果として、排気サブシステム120の圧力を上昇させずに排気サブシステム120から抽出される。混合部品185に搬送される圧縮空気および排気ガスの量は、吸気スクリーン135の所望の温度(所望のTis)、吸気スクリーン135の実際の温度(実際のTis)、吸気エアフィルタ136の所望の温度(所望のTfilter)、コンプレッサ吸気口の所望の温度(所望のTinlet)、コンプレッサ吸気サブシステム125の実際の温度(実際のTinlet)、および周囲温度(Tamb)に依存する。空気またはガスの相対量は、質量流量計算を用いて計算され、第1の導管の制御弁150、第2の導管の締切り弁170、IBHバイパス制御弁205および吸気スクリーン制御弁220によって制御される。
図2に示すように、第1の導管の制御弁150、第2の導管の締切り弁170、IBHバイパス制御弁205、濾過空気制御弁180、制御弁181および吸気スクリーン制御弁220の位置は、制御器235によって制御される。とりわけ、制御器235は、第1の導管の流量センサー155から入力を受け取ることもできる。制御器235は、独立した制御器であってもよいし、あるいはガスタービン制御システムと統合されてもよい。
ガスタービン制御システムの例は、ゼネラルエレクトリック社のスピードトロニック(登録商標)マークVI(登録商標)制御システムであって、全てのガスタービン制御要件を満たすように設計されている。それは、部分負荷条件での燃料流量を制御するように作用する、速さおよび負荷を制御する機能、ならびに燃料流量を、定格燃焼温度を達成することと合致する最大値に制限する温度制御、ならびに吸気口案内翼を介して気流を制御することを含む。マークVI(登録商標)制御システムは、完全に自動化された始動、停止およびクールダウンを可能にするために、補助装置の順序づけを処理する。基本システムは、不利な動作条件および異常状態の予告に対するガスタービンシステム保護を組み込む。このように、制御システムは、燃料、空気および排出制御、始動、停止およびクールダウンのための燃料および補助装置の順序づけ、発電機とシステムとの同期および電圧整合、全てのタービン、制御および補助機能の監視、ならびに、安全でなく不利な動作条件に対する保護を含む多くの機能を実行する。これらの機能の全ては、所望の予めプログラムされた、および/またはオペレータの入力による制御フィロソフィを実行するために、統合化された方法で実行される。
図3に示す別の実施形態では、コンプレッサバイパス導管140は、コンプレッサ放出口221に連結されてもよい。コンプレッサ放出口221からの圧縮空気は、吸引によって排気サブシステム120から抽出された排気ガスと混合される。これは、例えばエダクタなどの混合部品185を用いて達成することができる。
図4に示す別の実施形態では、第2の導管(排気バイパス導管160)は、締切り弁226および制御弁230を有する大口径ダクトであってもよい。複合サイクル構成の排気ガスは、典型的には約12インチH2Oの圧力である。周囲圧力に対するこの正圧は、防氷マニホールド215に排気流量の一部を輸送する原動力である。排気ガスの比較的低い供給圧力を与えられると、このバイパスダクトは、例えば、必要バイパス流量に適応するためにガスタービン排気から熱回収蒸気発生器の入口まで通じる排気バイパス導管160の断面積の約30%の断面積を有してもよいことが予想される。
図5に、ガスタービンエンジン101の吸気スクリーン135を除氷するための方法300を示す。
ステップ305では、方法300は、吸気スクリーン135の現在の温度を決定する。
ステップ310では、方法300は、吸気スクリーン135の所望の温度を決定する。吸気スクリーン135の所望の温度は、吸気スクリーン135を除氷するか、または氷または水液滴の形成を防止するために吸気エアフィルタ136を除湿するのに十分な温度であってもよい。
ステップ315では、方法300は、吸気スクリーン135の現在の温度が吸気スクリーン135の所望の温度より低いかどうかを決定する。吸気スクリーン135の現在の温度が吸気スクリーン135の所望の温度より低い場合には、以下の付加的なステップが方法に含まれる。
ステップ316では、方法300は、排気温度を決定する。
ステップ317では、方法300は、コンプレッサ段温度を決定する。
ステップ320では、方法300は、吸気スクリーン135の所望の温度を達成するために必要な排気−空気混合気の第1の流量を計算する。
ステップ325では、方法300は、吸引によってタービン排気装置から排気ガス量を抽出する。
ステップ330では、方法300は、空気−排気混合気を生成するために、排気ガス量と空気量とを混合させる。また、空気−排気混合気は、濾過空気と混合されてもよい。
ステップ335では、方法300は、空気量をコンプレッサ段から抽出する。
ステップ340では、方法300は、排気または空気−排気混合気とコンプレッサ段からの空気とを混合させる。ステップ340は、エダクタによって達成することができる。
ステップ345では、方法300は、第1の流量と等価な流量で吸気スクリーンに空気−排気混合気を搬送する。これは、吸気スクリーン制御弁220を調整することによって達成することができる。
図6は、方法300によって実行することができる付加的なステップ350を示す。
ステップ355では、方法300は、コンプレッサ吸気サブシステム125の現在の温度を決定する。
ステップ360では、方法300は、コンプレッサ吸気サブシステム125の所望の温度を決定する。
ステップ365では、方法300は、コンプレッサ吸気サブシステム125の現在の温度がコンプレッサ吸気サブシステム125の所望の温度より低いかどうかを決定する。コンプレッサ吸気サブシステム125の現在の温度がコンプレッサ吸気サブシステム125の所望の温度より低い場合には、方法300は以下の付加的なステップを実行する。
ステップ370では、方法300は、コンプレッサ吸気サブシステム125の所望の温度を達成するために必要な空気−排気混合気の第2の流量を計算する。
ステップ375では、方法300は、タービン排気装置の圧力を上昇させずに、タービン排気装置から排気ガス量を抽出する。
ステップ380では、方法300は、コンプレッサ段から空気量を抽出する。
ステップ385では、方法300は、空気−排気混合気を生成するために、排気ガス量と空気量とを混合させる。
ステップ390では、方法300は、第2の流量と等価な流量でコンプレッサ吸気口に空気−排気混合気を搬送する。
方法300は、防氷マニホールド215およびIBHマニホールド200の温度を制御することによって、吸気スクリーンの着氷を回避し、ガスタービンシステム100の性能を最適化することを可能にする。これは、排気装置の圧力を上昇させずに達成され、それによって負の性能影響を回避する。
用語の定義が用語の一般的に用いられる意味から離れる場合には、特に指されない限り、出願人は以下に提供される定義を用いることを意図する。
本明細書で用いられる用語は、特定の実施形態を記載するだけの目的であって、本発明を限定することを目的としない。用語の定義が用語の一般的に用いられる意味から離れる場合には、特に指されない限り、出願人は以下に提供される定義を用いることを意図する。文脈が別途明らかに指示しない限り、単数形は複数形も含むことを意図する。第1、第2などの用語を様々な要素を記載するために用いることができるが、これらの要素がこれらの用語によって限定されてはならないことが理解されよう。これらの用語は、1つの要素と別の要素とを区別するために用いるにすぎない。用語「および/または」は、関係するリストされた項目のいずれか、および全て、1つまたは複数の組み合わせを含む。「に連結される」および「と連結される」というフレーズは、直接的または間接的な連結を考慮している。
この明細書は、最良の形態を含む本発明を開示するために、またいかなる当業者も任意のデバイスまたはシステムを製作し使用し、任意の組み込まれた方法を実行することを含む本発明を実施することができるように、実施例を用いている。本発明の特許され得る範囲は、請求項によって定義され、当業者が想到する他の実施例を含むことができる。このような他の実施例が請求項の文字通りの言葉と異ならない構造要素を有する場合、または、それらが等価な構造要素を含む場合には、このような他の実施例は特許請求の範囲内であることを意図している。
100 ガスタービンシステム
101 ガスタービンエンジン
105 コンプレッサ
110 燃焼サブシステム
115 タービン
120 排気サブシステム
125 コンプレッサ吸気サブシステム
130 関節式吸気口案内翼アセンブリ
135 吸気スクリーン
136 吸気エアフィルタ
140 コンプレッサバイパス導管
145 第1の導管の制御サブシステム
150 第1の導管の制御弁
155 第1の導管の流量センサー
160 排気バイパス導管
165 第2の導管の制御サブシステム
170 第2の導管の締切り弁
175 濾過空気源
176 代替的な非濾過空気源
180 濾過空気制御弁
181 制御弁
185 混合部品
190 第3の導管
195 IBH導管
200 IBHマニホールド
205 IBHバイパス制御弁
210 吸気スクリーン導管
215 防氷マニホールド
220 吸気スクリーン制御弁
221 コンプレッサ放出口
225 周囲空気取入口
226 締切り弁
230 制御弁
235 制御器
300 吸気スクリーンを除氷するための方法
305 吸気スクリーンの現在の温度を決定するステップ
310 吸気スクリーンの所望の温度を決定するステップ
315 吸気スクリーン135の現在の温度が吸気スクリーンの所望の温度より低いかどうかを決定するステップ
316 排気温度を決定するステップ
317 コンプレッサ段の温度を決定するステップ
320 吸気スクリーンの所望の温度を達成するために必要な排気−空気混合気の第1の流量を計算するステップ
325 吸引によってタービン排気装置から排気ガス量を抽出するステップ
330 空気−排気混合気を生成するために、排気ガス量と空気量とを混合させるステップ
335 空気量をコンプレッサ段から抽出するステップ
340 排気または空気−排気混合気とコンプレッサ段からの空気とを混合させるステップ
345 第1の流量と等価な流量で吸気スクリーンに空気−排気混合気を搬送するステップ
350 付加的なステップ
355 コンプレッサ吸気サブシステムの現在の温度を決定するステップ
360 コンプレッサ吸気サブシステムの所望の温度を決定するステップ
365 コンプレッサ吸気サブシステム125の現在の温度がコンプレッサ吸気サブシステム125の所望の温度より低いかどうかを決定するステップ
370 コンプレッサ吸気サブシステムの所望の温度を達成するために必要な空気−排気混合気の第2の流量を計算するステップ
375 タービン排気装置の圧力を上昇させずに、タービン排気装置から排気ガス量を抽出するステップ
380 コンプレッサ段から空気量を抽出するステップ
385 空気−排気混合気を生成するために、排気ガス量と空気量とを混合させるステップ
390 第2の流量と等価な流量でコンプレッサ吸気口に空気−排気混合気を搬送するステップ

Claims (7)

  1. コンプレッサ(105)と、
    排気装置を有するタービン(115)と、
    吸気スクリーン(135)と、
    前記吸気スクリーン(135)に連結される防氷マニホールドと、
    第1の入力、第2の入力および出力を有する混合部品(185)として機能するエダクタと、
    前記コンプレッサ段(105)および前記エダクタ(185)の前記第1の入力に連結される第1の導管(140)と、
    前記排気装置および前記エダクタ(185)の前記第2の入力に連結され、吸引により排気ガスを抽出するのに適する第2の導管(160)と、
    前記エダクタ(185)の前記出力および前記防氷マニホールドに連結される第3の導管(190)と、
    前記第1の導管(140)に配置される第1の制御弁(181)と、
    前記第2の導管(160)に配置される第1の締切り弁(226)と、
    前記第3の導管(190)に配置される第2の制御弁(230)と、
    を含み、
    単一のコントローラが、前記吸気スクリーン(135)の現在の温度と前記吸気スクリーン(135)の所望の温度とに応じて前記第1の制御弁(181)と、前記第1の締切り弁(226)と前記第2の制御弁(230)との位置を制御する信号を提供する、
    システム(100)。
  2. 前記コンプレッサ(105)に連結されるIBHシステムと、前記第3の導管(190)および前記IBHシステムに連結されるIBHマニホールド(200)と、をさらに含む、請求項1に記載のシステム(100)。
  3. 前記防氷マニホールドが前記吸気スクリーン(135)の上流に連結され、
    前記エダクタ(185)の前記出力からの空気および排気ガスの混合気は、周囲空気取入口(225)からの周囲空気と混合され、
    前記コンプレッサ(105)および前記タービン(115)に連結される燃焼器と、
    前記タービン(115)に連結される熱回収蒸気発生器とをさらに含む、請求項1または2に記載のシステム(100)。
  4. コンプレッサ(105)と、
    燃焼システム(110)と、
    タービン(115)と、
    タービン排気サブシステム(120)と、
    前記コンプレッサ(105)に連結されるコンプレッサ吸気口と、
    前記コンプレッサ吸気口に連結される吸気スクリーン(135)と、
    前記吸気スクリーン(135)に連結される防氷マニホールドと、
    前記コンプレッサ段(105)に連結され、前記コンプレッサ(105)から空気を抽出するのに適するコンプレッサ抽出サブシステムと、
    前記タービン排気サブシステム(120)に連結され、吸引を用いて排気ガスを抽出するのに適する第2の導管(160)を備える排気抽出サブシステムと、
    前記コンプレッサ抽出サブシステムおよび前記排気抽出サブシステムに連結され、空気−排気混合気を生成するために前記空気と排気ガスとを混合する第3の導管(190)を備える混合部品(185)として機能するエダクタと、
    前記エダクタ(185)および前記防氷マニホールドに連結され、前記防氷マニホールドに前記空気−排気混合気を搬送する第1の導管(140)と、
    前記第1の導管(140)に配置される第1の制御弁(181)と、
    前記第2の導管(160)に配置される第1の締切り弁(226)と、
    前記第3の導管(190)に配置される第2の制御弁(230)と、
    を含み、
    単一のコントローラが、前記吸気スクリーン(135)の現在の温度と前記吸気スクリーン(135)の所望の温度とに応じて前記第1の制御弁(181)と、前記第1の締切り弁(226)と前記第2の制御弁(230)との位置を制御する信号を提供する、
    システム(100)。
  5. 前記コンプレッサ吸気口に連結される吸気ブリード熱マニホールドと、
    前記エダクタ(185)および前記吸気ブリード熱マニホールドに連結される第2の導管(160)と、をさらに含む、請求項4に記載のシステム(100)。
  6. 前記第1の導管(140)に配置される第1の制御サブシステム(145)と、
    前記排気抽出サブシステムに連結される第2の制御サブシステム(165)と、
    前記コンプレッサ抽出サブシステムに連結される第3の制御サブシステムと、をさらに含む、請求項4または5に記載のシステム(100)。
  7. 前記防氷マニホールドが前記吸気スクリーン(135)の上流に連結され、
    前記エダクタ(185)の前記出力からの空気および排気ガスの混合気は、周囲空気取入口(225)からの周囲空気と混合され、
    前記タービン(115)に連結される機械的負荷と、
    前記タービン排気サブシステム(120)に連結される蒸気タービンとをさらに含む、請求項4乃至6のいずれかに記載のシステム(100)。
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