JPH02163402A - 複合発電プラントおよびその運転方法 - Google Patents

複合発電プラントおよびその運転方法

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JPH02163402A
JPH02163402A JP31766688A JP31766688A JPH02163402A JP H02163402 A JPH02163402 A JP H02163402A JP 31766688 A JP31766688 A JP 31766688A JP 31766688 A JP31766688 A JP 31766688A JP H02163402 A JPH02163402 A JP H02163402A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、ガスタービンと蒸気タービンの負荷を制御す
るようにして1発電プラント全体としての負荷降下率の
増加を図った複合発電プラントおよびその運転方法に関
する。
〔従来の技術〕
一般に、複合発電プラントには、燃焼ガスによって回転
駆動されるガスタービンと、ガスタービンからの排ガス
により高圧蒸気を発生する排熱回収ボイラと、排熱回収
ボイラからの高圧蒸気によって回転駆動される蒸気ター
ビンと、が設置されている。
このような複合発電プラントにおいては、消費電力の変
動に応じてガスタービンおよび蒸気タービンの負荷を制
御する必要がある。従来の複合発電プラントでは、燃料
流量を調節することによりガスタービンの負荷だけを制
御して、蒸気タービンの負荷に対しては特に制御してい
ない。
なお、蒸気タービンをバイパスする配管を設け。
配管の途中に弁を取付けた複合発電プラントが提案され
ている(例えば特開昭60−125705号公報)。し
かし、この配管は発電プラントの起動・停止、負荷遮断
およびトリップ時に余剰蒸気を排出するためのもので、
蒸気タービンを制御するためのものではない。
〔発明が解決しようとする課題〕
燃焼流量を調節するようにした従来の技術では。
ガスタービンの負荷を急速に降下させることは容易であ
るが、蒸気タービンの負荷を急速に降下させることは困
難である。これは蒸気タービンが排熱回収ボイラで発生
する高圧蒸気を利用しているためである。すなわち、排
熱回収ボイラの伝熱管。
管寄、ドラムおよび脱硝装置等が持つ蓄熱量により、9
!生蒸気流量、温度の変化が小さくなり、蒸気タービン
への応答が遅くなるからである。このために、蒸気ター
ビンの負荷降下率が小さくなり、複合発電プラント全体
としての負荷降下率はせいぜい5%位までである。そし
て、これ以−ヒに負荷降下率を増加させることは、従来
の技術では不可能である。
本発明の目的は、負荷を降下させる際に、ガスタービン
の負荷降下に対する蒸気タービンの負荷降下の応答遅れ
を防ぎ1発電プラント全体としての負荷降下率を増加さ
せることができる複合発電プラントおよびその運転方法
を提供することである。
〔課題を解決するための手段〕
上記目的を達成するために、本発明は、燃焼ガスによっ
て回転駆動されるガスタービンと、該ガスタービンから
の排ガスの熱により高圧蒸気を発生する排熱回収ボイラ
と、前記高圧蒸気によって回転駆動される蒸気タービン
と、前記ガスタービンと蒸気タービンの回転軸に連結さ
れた発電機と、を備えた車圧型の複合発電プラントにお
いて、負荷降下時に前記高圧蒸気の全部または一部を前
記然気タービンの下流側へ逃がす手段を設けたものであ
る。
また、本発明は、燃焼ガスによって回転駆動されるガス
タービンと、該ガスタービンからの排ガスの熱により高
圧蒸気と低圧蒸気を発生する排熱回収ボイラと、前記高
圧蒸気によって回転駆動される高圧蒸気タービンと、前
記低圧蒸気によって回転駆動される低圧蒸気タービンと
、前記ガスタービン、高圧蒸気タービンおよび低圧蒸気
タービンの回転軸に連結された発電機と、を備えた混圧
型の複合発電プラントにおいて、負荷降下時に前記高圧
蒸気および低圧蒸気の全部または一部を前記高圧蒸気タ
ービンおよび低圧蒸気タービンの下流側へ逃がす手段を
設けたものである。
また、本発明は、燃焼ガスによって回転駆動されるガス
タービンと、該ガスタービンからの排ガスの熱により高
圧蒸気を発生するとともに、内部に設けられた再熱器に
よって再熱蒸気を発生する排熱回収ボイラと、前記高圧
蒸気によって回転駆動される高圧蒸気タービンと、前記
再熱蒸気によって回転駆動される再熱蒸気タービンと、
前記ガスタービン、高圧蒸気タービンおよび再熱蒸気タ
ービンの回転軸に連結された発電機と、を備えた再熱型
の複合発電プラントにおいて、負荷降下時に前記高圧蒸
気の全部または一部を前記高圧蒸気タービンの下流側へ
逃がすとともに、前記再熱蒸気の一部を前記再熱蒸気タ
ービンの下流側へ逃がす手段を設けたものである。
また、本発明は、燃焼ガスによって回転駆動されるガス
タービンと、該ガスタービンからの排ガスの熱により高
圧蒸気を発生する排熱回収ボイラと、前記高圧蒸気によ
って回転駆動される蒸気タービンと、前記ガスタービン
の回転軸に連結された発電機と、前記蒸気タービンの回
転軸に連結された発電機と、を備えた多軸型の複合発電
プラントにおいて、負荷降下時に前記高圧蒸気の全部ま
たは一部を前記蒸気タービンの下流側へ逃がす手段を設
けたものである。
さらに、本発明は、燃焼ガスによってガスタービンを回
転駆動し、前記ガスタービンから排出される排ガスを排
熱回収ボイラに導入して高圧蒸気を発生し、該高圧蒸気
によって蒸気タービンを回転駆動するとともに、前記ガ
スタービンおよび蒸気タービンの回転力によって発電機
を駆動する複合発電プラントの運転方法において、負荷
を降下させる際に、前記高圧蒸気の全部又は一部を前記
蒸気タービンの下流側へ直接逃がして、蒸気タービンの
負荷を速やかに降下させるようにしたことである。
〔作用〕
上記構成によれば、車圧型の複合発電プラントの場合、
負荷降下時に高圧蒸気の全部または一部を蒸気タービン
の下流側へ逃がすことにより、蒸気タービンへ流入する
高圧蒸気の量が低減し、蒸気タービンの負荷を急速に減
少させることができる。このとき、燃料流量を絞ること
により、ガスタービンの負荷を急速に減少させることも
同時に行なわれる。以上のことは、多軸型の複合発電プ
ラントの場合でも同様である。
また、混圧型の複合発電プラントの場合、負荷降下時に
高圧蒸気および低圧蒸気の全部または一部を高圧蒸気タ
ービンのおよび低圧蒸気タービンの下流側へ逃がすこと
により、高圧蒸気タービンおよび低圧蒸気タービンの負
荷を急速に減少させることができる。
さらに、再熱型の複合発電プラントの場合、負荷降下時
に高圧蒸気の全部または一部を高圧蒸気タービンの下流
側へ逃がすことにより、高圧蒸気タービンの負荷を急速
に減少させるとともに、再熱蒸気の全部または一部を再
熱蒸気タービンの下流側へ逃がすことにより、再熱蒸気
タービンの負荷を急速に減少させることが可能になる。
〔実施例〕
以下に本発明の一実施例を図面に従って説明する。
(第1実施例) 本発明の第1実施例を第1図に示す。これは車圧型の複
合発電プラントの概略系統図である。図に示すように、
ガスタービン圧縮機4によって圧縮された空気5は燃焼
器6へ送られ、ここで燃料7と混合されて燃焼し、高温
・高圧の燃焼ガスとなる。この燃焼ガスはガスタービン
1に導入され、膨張してガスタービン1を回転駆動する
。ガスタービン1を回転駆動したガスタービン排ガス1
0は、その下流側に配置された排熱回収ボイラ2へ送ら
れ、ここで給水12と熱交換が行なわれる。
そして、ガスタービン排ガス1oは、保有していた熱エ
ネルギ(顕熱)が回収され、低温のガス11となって大
気へ放出される。
また、排熱回収ボイラ2へ供給される給水12は、ガス
タービン排ガス10で高温・高圧の蒸気13となって蒸
気タービン3へ送られ、蒸気タービン3を回転能動させ
る。その後、蒸気13は低温・低圧の蒸気14となって
復水器15で海水16と熱交換され、凝縮して復水とな
り復水器15内に溜められる。さらに、その復水は復水
器15の出口に設けられた給水ポンプ17にて昇圧され
て、排熱回収ボイラ2へ供給される。
また1回転駆動されたガスタービン1及び蒸気タービン
3は、発電機9を駆動して電気出力を得る。
このような車圧型の複合発電プラントにおいては、急速
に負荷を降下させる必要が生じた場合、燃料流量調節弁
18を絞ることにより燃料7の流量が抑えられ、燃焼ガ
ス8の流量・温度が低下してガスタービン1の駆動力が
低下する。さらに、ガスタービン1からのガスタービン
排ガス1oの流量・温度も低下することによって、排熱
回収ボイラ2へ与える顕熱が減少し、発生蒸気量・温度
・圧力の低下により蒸気タービン3の駆動力も低下する
。しかし、蒸気タービン3の駆動力低下には応答遅れが
ある。そこで、本実施例では、負荷降下時にタービンバ
イパス弁19を開くことにより、蒸気タービン3へ流入
する蒸気13の全部または一部を直接復水器15ヘバイ
パスさせ、蒸気タービン3の駆動力を低下させる。その
結果、蒸気タービン3の負荷を急速に降下させることが
でき、複合発電プラント全体としての負荷降下率を従来
以上に増加させることができる。
(第2実施例) 本発明の第2実施例を第2図に示す。これは混圧型の複
合発電プラントの概略系統図である。第1図と相違する
所だけを説明する。
排熱回収ボイラ2へ供給される給水12の一部は、排熱
回収ボイラ2に設けられた移送ポンプ21で高圧に昇圧
され、高圧蒸気22となって高圧蒸気タービン24へ送
られ、高圧蒸気タービン24を回転駆動する。一方、移
送ポンプ21を通らない給水、すなわち昇圧されない給
水は、低圧蒸気23となって低圧蒸気タービン25へ送
られ、低圧蒸気タービン25を回転駆動する。そして、
高圧蒸気タービン24を回転駆動した高圧蒸気22およ
び低圧蒸気タービン25を回転駆動した低圧蒸気23は
、低温・低圧の蒸気14となり復水器15へ送られる。
このような混圧型の複合発電プラントにおいては、急速
に負荷を降下させる必要が生じた場合、第1実施例と同
様に、燃料流量調節弁18を絞ることにより、ガスター
ビンの負荷が降下する。また高圧タービンバイパス弁2
6を開き、高圧蒸気22の全部または一部を復水器15
ヘバイパスさせることにより、高圧蒸気タービン24の
負荷が降下する。同時に、低圧タービンバイパス弁27
を開き、低圧蒸気23を復水器15ヘバイパスさせるこ
とにより、低圧蒸気タービン25の負荷が降下する。こ
のようにして、複合発電プラント全体としての負荷降下
率の増加を図ることができる。
(第3実施例) 本発明の第3実施例を第3図に示す。これは再熱型の複
合発電プラントの概略系統図である。ここでは本実施例
の特徴部分だけを説明する。
排熱回収ボイラ2からの高圧蒸気28は、高圧蒸気ター
ビン29を回転能動した後、低圧・低温の蒸気30とな
って排熱回収ボイラ2内の再熱器31で加熱され、低圧
・高温の蒸気(再熱蒸気)32となる。この再熱蒸気3
2は再熱タービン33へ流入して、再熱タービン33を
回転駆動する。
このような再熱型の複合発電プラントにおいては、急速
に負荷を降下させる必要が生じた場合、前述した2つの
実施例と同様に、燃料流量調節弁18を絞ることにより
、ガスタービンの負荷が降下する。また高圧タービンバ
イパス弁34を開き、高圧蒸気28を高圧蒸気タービン
29の下流側へバイパスさせることにより、高圧蒸気タ
ービン29の負荷が降下する。この場合、再熱器31出
口の再熱蒸気温度が過度に上昇するのを防ぐため、高圧
タービンバイパス弁34の下流側に減温器35が設けら
れており、この減温器35には給水12が調節弁36を
介して注入される。さらに再熱タービンバイパス弁37
を開き、再熱蒸気32を復水器15ヘバイパスさせるこ
とにより、再熱タービン33の負荷が降下する。このよ
うにして、複合発電プラント全体としての負荷降下率の
増加を図ることができる。
以上の3つの実施例では、ガスタービン装置、排熱回収
ボイラ装置および蒸気タービン装置が各々1台で構成さ
れていたがガスタービン装置および排熱回収ボイラ装置
が複数台で、蒸気タービン装置が1台で構成される多軸
型の複合発電プラントにおいても、本発明は適用するこ
とができる。
すなわち、排熱回収ボイラ装装置から発生する余剰の蒸
気を蒸気タービン装置の下流側へ直接バイパスさせるこ
とにより、蒸気タービン装置の負荷を降下させ、複合発
電プラント全体としての負荷降下率を増加させることが
可能である。
複合発電プラントの負荷降下時におけるガスタービン・
蒸気タービンの負荷制御装置の一例を、第4図に示す。
負荷降下時、負荷降下要求信号41と発電機9の負荷出
力信号45との偏差を制御装置40で読取り、運転中の
出力が要求出力より大きい場合、制御装置40で、燃料
流量調節弁18を絞る燃料流量低減指令42を出す。そ
の時、開度検出器39からの開度信号44により、ガス
タービンの燃料流量調節弁18が予めセットされる許容
最低開度に達すれば、さらに制御装置40はタービンバ
イパス弁19を開くようにタービンバイパス弁開度の開
指令43を出す。このことにより、排熱回収ボイラ2か
らの余剰蒸気をバイパスさせ、発電機9からの負荷出力
が要求出力と合致するように、タービンバイパス弁19
の開度を制御する。
〔発明の効果〕
以上説明したように、本発明によれば、現状の複合発電
プラントに設けられているタービンバイパス弁を利用し
ているので、新しく他の設備を設置することなく、負荷
降下率の増加を達成することができ、非常に経済的であ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は車圧型の複合発電プラントの概略系統図、第2
図は混圧型の複合発電プラントの概略系統図、第3図は
再熱型の複合発電プラントの概略系統図、第4図は第1
図の車圧型の複合発電プラントに負荷制御装置を設けた
場合の概略系統図である。 1・・・ガスタービン、2・・・排熱回収ボイラ、3・
・・蒸気タービン、4・・・ガスタービン圧縮機、6・
・・燃焼器、9・・・発電機、13・・・高温高圧蒸気
、15・・・復水器、17・・・給水ポンプ、18・・
・燃料流量調節弁、19・・・タービンバイパス弁、2
2・・・高圧蒸気、23・・・低圧蒸気、24・・・高
圧蒸気タービン、25・・・低圧蒸気タービン、26・
・・高圧タービンバイパス弁、27・・・低圧タービン
バイパス弁、28・・・高圧蒸気、29・・・高圧蒸気
タービン、31・・・再熱器。 32・・・再熱蒸気、33・・・再熱タービン、34・
・・高圧タービンバイパス弁、37・・・再熱タービン
バイパス弁、40・・・制御装置。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、燃焼ガスによって回転駆動されるガスタービンと、
    該ガスタービンからの排ガスの熱により高圧蒸気を発生
    する排熱回収ボイラと、前記高圧蒸気によって回転駆動
    される蒸気タービンと、前記ガスタービンと蒸気タービ
    ンの回転軸に連結された発電機と、を備えた単圧型の複
    合発電プラントにおいて、負荷降下時に前記高圧蒸気の
    全部または一部を前記蒸気タービンの下流側へ逃がす手
    段を設けたことを特徴とする複合発電プラント。 2、請求項1記載の複合発電プラントにおいて、前記手
    段は、前記蒸気タービンの下流側に配設された復水器と
    前記排熱回収ボイラとを、タービンバイパス弁を介して
    連通する配管よりなることを特徴とする複合発電プラン
    ト。 3、燃焼ガスによって回転駆動されるガスタービンと、
    該ガスタービンからの排ガスの熱により高圧蒸気と低圧
    蒸気を発生する排熱回収ボイラと、前記高圧蒸気によっ
    て回転駆動される高圧蒸気タービンと、前記低圧蒸気に
    よって回転駆動される低圧蒸気タービンと、前記ガスタ
    ービン、高圧蒸気タービンおよび低圧蒸気タービンの回
    転軸に連結された発電機と、を備えた混圧型の複合発電
    プラントにおいて、負荷降下時に前記高圧蒸気および低
    圧蒸気の全部または一部を前記高圧蒸気タービンおよび
    低圧蒸気タービンの下流側へ逃がす手段を設けたことを
    特徴とする複合発電プラント。 4、燃焼ガスによって回転駆動されるガスタービンと、
    該ガスタービンからの排ガスの熱により高圧蒸気を発生
    するとともに、内部に設けられた再熱器によって再熱蒸
    気を発生する排熱回収ボイラと、前記高圧蒸気によって
    回転駆動される高圧蒸気タービンと、前記再熱蒸気によ
    って回転駆動される再熱蒸気タービンと、前記ガスター
    ビン、高圧蒸気タービンおよび再熱蒸気タービンの回転
    軸に連結された発電機と、を備えた再熱型の複合発電プ
    ラントにおいて、負荷降下時に前記高圧蒸気の全部また
    は一部を前記高圧蒸気タービンの下流側へ逃がすととも
    に、前記再熱蒸気の一部を前記再熱蒸気タービンの下流
    側へ逃がす手段を設けたことを特徴とする複合発電プラ
    ント。 5、燃焼ガスによって回転駆動されるガスタービンと、
    該ガスタービンからの排ガスの熱により高圧蒸気を発生
    する排熱回収ボイラと、前記高圧蒸気によって回転駆動
    される蒸気タービンと、前記ガスタービンの回転軸に連
    結された発電機と、前記蒸気タービンの回転軸に連結さ
    れた発電機と、を備えた多軸型の複合発電プラントにお
    いて、負荷降下時に前記高圧蒸気の全部または一部を前
    記蒸気タービンの下流側へ逃がす手段を設けたことを特
    徴とする複合発電プラント。 6、燃焼ガスによってガスタービンを回転駆動し、前記
    ガスタービンから排出される排ガスを排熱回収ボイラに
    導入して高圧蒸気を発生し、該高圧蒸気によって蒸気タ
    ービンを回転駆動するとともに、前記ガスタービンおよ
    び蒸気タービンの回転力によって発電機を駆動する複合
    発電プラントの運転方法において、負荷を降下させる際
    に、前記高圧蒸気の全部または一部を前記蒸気タービン
    の下流側へ直接逃がして、蒸気タービンの負荷を速やか
    に降下させることを特徴とする複合発電プラントの運転
    方法。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102705020A (zh) * 2012-05-18 2012-10-03 华北电力大学 一种热电联产***及供热方法
WO2015147342A1 (en) * 2014-03-28 2015-10-01 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Combined Cycle Gas Turbine Plant
CN108104888A (zh) * 2017-12-28 2018-06-01 赫普科技发展(北京)有限公司 一种基于调频旁路的电网调频***及方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58217709A (ja) * 1982-06-10 1983-12-17 Toshiba Corp 複合サイクル発電プラント

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58217709A (ja) * 1982-06-10 1983-12-17 Toshiba Corp 複合サイクル発電プラント

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102705020A (zh) * 2012-05-18 2012-10-03 华北电力大学 一种热电联产***及供热方法
WO2015147342A1 (en) * 2014-03-28 2015-10-01 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Combined Cycle Gas Turbine Plant
CN106030054A (zh) * 2014-03-28 2016-10-12 三菱日立电力***株式会社 组合循环燃气轮机设备
JP2017506312A (ja) * 2014-03-28 2017-03-02 三菱日立パワーシステムズ株式会社 複合サイクルガスタービンプラント
US10358947B2 (en) 2014-03-28 2019-07-23 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Combined cycle gas turbine plant
CN108104888A (zh) * 2017-12-28 2018-06-01 赫普科技发展(北京)有限公司 一种基于调频旁路的电网调频***及方法
CN108104888B (zh) * 2017-12-28 2023-09-05 赫普能源环境科技股份有限公司 一种基于调频旁路的电网调频***及方法

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