JP4315625B2 - ガスタービン設備 - Google Patents
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Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、ガスタービン、特に、高湿分空気を燃焼用空気として利用する高湿分ガスタービンサイクルに係る。
【0002】
【従来の技術】
ガスタービン燃焼排ガス等の熱エネルギーを回収して蒸気を発生させ、その蒸気をガスタービンの燃焼用空気に混入し燃焼器で得られた高湿分の燃焼排ガスでタービンを駆動し、出力および発電効率の向上を図る高湿分ガスタービンサイクルに関して特開昭57−79224号公報,特開昭57−79225号公報,特開昭58−101228号公報,USP4,448,018等に開示されている。
【0003】
これらには、圧縮機として低圧圧縮機と高圧圧縮機とを直列に設置し、両圧縮機の間に直接或いは間接の熱交換器を設置すると共に、高圧圧縮機を経た圧縮空気に水を注入して熱回収する構成が開示されている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、いずれの公知例においても、所望の出力或いは効率を得るには、燃焼器に入る圧縮空気に大量の水を注入する必要がある。
【0005】
多量の水を含む空気を燃焼器に供給すると燃焼器の燃焼安定性が低くなる。特に発電用のガスタービンにおいては、排ガスの低Nox化を図るべく、安定燃焼範囲の狭い空気と燃料との予混合燃焼を行う場合影響が大きい。
【0006】
そこで、本発明は、所望の出力及び効率を得つつ、燃焼安定性の高い高湿分のガスタービン設備を提供することにある。
【0007】
本発明は、所望の出力及び効率を得るために必要な水注入量を減らして所望の出力及び効率を得つつ、燃焼安定性の高い高湿分のガスタービン設備を提供する。
【0008】
また、水注入量を減らして、加湿器やガスタービン排ガスからの水回収装置等を小型化して、圧縮空気及び排ガスの損失を少なくして、更に高効率・高出力の高湿分ガスタービンを提供する。
【0009】
【課題を解決するための手段】
高湿分ガスタービンサイクルでは燃焼用空気に多量の湿分を加えるが、昇圧した空気に湿分を加える方法等よりも、同じ湿分を加える場合には加湿器を小型化でき、加湿器に温水を供給する熱交換器も小型にできる。
【0010】
その結果、加湿器および熱交換器といった空気圧縮機からガスタービンの間に接続される機器の圧力損失が減少するので、ガスタービンの発電効率を向上させることができる。また、空気圧縮機を分割する或いは直列に複数段備えなくとも圧縮機動力を低減でき、ガスタービンの出力および効率の向上が図れる。
【0011】
具体的には本発明は、空気を圧縮する圧縮機と、該圧縮機から吐出された圧縮空気を前記燃焼器に導く経路に設置され、該経路を流れる圧縮空気に水分を加える加湿装置と、該加湿装置の下流側となる経路に設置され、この加湿装置を経た圧縮空気をタービンから排出される排ガスで加熱する再生器と、該再生器で加熱された空気と燃料とを燃焼する燃焼器と、前記燃焼器の燃焼ガスにより駆動されるタービンとを備えたガスタービン設備において、前記圧縮機を1台の圧縮機として構成し、1台で構成した前記圧縮機に供給される空気に1μm以上30μm以下の粒径の液滴であって、前記圧縮機に取り込まれる空気重量流量に対して0.2%以上5.0%以下の範囲の水量の液滴を噴霧して、前記圧縮機に導入されるまでの間に噴霧された該液滴の一部を気化させ、前記空気と共に前記圧縮機内に導入された未気化の該液滴を前記圧縮機内を流下中に気化させるようにした噴霧装置を前記圧縮機と連結された吸気室内の上流側に設置し、前記加湿装置に供給される水を前記再生器を経た排ガスで加熱する給水加熱器と、該給水加熱器を経た排ガス中の水分を回収し、この熱を含む回収水を前記加湿装置の給水として再利用する水回収器と、該水回収器を経て湿分含有率が低くなった排ガスを、前記給水加熱器を経た排ガスで加熱する排ガス再加熱器と、を備えることを特徴とする。
【0012】
これにより、燃焼器に供給する注入水量を少なく抑えつつ高出力・高効率の運転ができる。
【0013】
または、前記ガスタービン設備であって、
前記噴霧装置は、前記吸気室内に前記空気の流れに沿って複数段に噴霧装置が設置され、上流に位置する噴霧装置から噴出される水より下流に位置する噴霧装置から噴出される水の温度が高くなるようにすることが好ましい。
【0014】
これにより、圧縮機入口の重量流量を増加して、圧縮機内で蒸発させやすい液滴を圧縮機入口から供給できるので、安定して圧縮機内での蒸発量を増加させることができる。
【0015】
具体的には、前段の水噴霧装置で吸気を冷却して、空気重量流量を増加させる。加えて、圧縮機の入口近傍に設置した後段の水噴霧装置から高温水を噴霧することにより圧縮機内で蒸発し易い水を圧縮機に入る空気に多く含ませることができる。
【0016】
このため、注水装置から供給する水量に対する噴霧装置から空気に供給する水量の比率をより多くすることにより、更に出力向上及び高効率化を図ることができる。
【0017】
または、前記水回収器で回収した水を前記噴霧装置と前記加湿装置に供給する水供給経路と、前記加湿装置の上流を流れる圧縮空気を前記加湿装置に供給される水と熱交換させて冷却する冷却装置と、を有することを特徴とする。
【0018】
または、空気を圧縮する圧縮機と、該圧縮機から吐出された圧縮空気を前記燃焼器に導く経路に設置され、該経路を流れる圧縮空気に水分を加える加湿装置と、該加湿装置の下流側となる経路に設置され、この加湿装置を経た圧縮空気をタービンから排出される排ガスで加熱する再生器と、該再生器で加熱された空気と燃料とを燃焼する燃焼器と、前記燃焼器の燃焼ガスにより駆動されるタービンとを備えたガスタービン設備において、
前記圧縮機を1台の圧縮機として構成し、
1台で構成した前記圧縮機に供給される空気に1μm以上30μm以下の粒径の液滴であって、前記圧縮機に取り込まれる空気重量流量に対して0.2%以上5.0%以下の範囲の水量の液滴を噴霧して、前記圧縮機に導入されるまでの間に噴霧された該液滴の一部を気化させ、前記空気と共に前記圧縮機内に導入された未気化の該液滴を前記圧縮機内を流下中に気化させるようにした噴霧装置を前記圧縮機と連結された吸気室内の上流側に設置し、
前記加湿装置に供給される水を前記再生器を経た排ガスで加熱する給水加熱器と、
該給水加熱器を経た排ガス中の水分を回収し、この熱を含む回収水を前記加湿装置の給水として再利用する水回収器と、
該水回収器を経て湿分含有率が低くなった排ガスを、前記給水加熱器を経た排ガスで加熱する排ガス再加熱器と、
前記水回収器で回収した水を前記加湿装置に供給する加湿水供給経路と、
前記噴霧装置に系外から供給される噴霧水を導く噴霧水供給経路と、を備えることを特徴とする。
【0019】
または、前記ガスタービン設備において、負荷降下時に前記加水装置で圧縮空気に加える水量を減少させた後、前記噴霧装置で噴霧する水量を減少させるよう制御する制御装置と、を備えることが好ましい。或いは、負荷上昇時に前記噴霧装置で噴霧する水量を増加させた後、前記加水装置で圧縮空気に加える水量を増加させたよう制御する制御装置と、を備えることが好ましい。
【0020】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。図1は、本発明の前提となるガスタービンサイクルの系統図である。ガスタービン発電設備は、図1に示すように、空気を圧縮して吐出する圧縮機2,圧縮機により圧縮された空気が供給される燃焼器4,燃焼器の燃焼排ガスにより駆動されるガスタービン1,ガスタービン1に軸を介して連結されている発電機3を備えている。発電機3は、図示していない送電系統に連絡される。また、ポンプ等は図示を省略した。
【0021】
圧縮機2は、圧縮機2に供給される吸気を取り込む吸気室22が連結されている。例えば、吸気室には先端には、フィルタ23が設置される吸気フィルタ室21が配置されている。また、吸気フィルタ室21の上流側部分にはルーバ24が配置されている。
【0022】
吸気室内に設置される吸気噴霧装置11は、微細液滴を噴霧する噴霧装置を備える。例えば、特開平9−236024 号公報に記載された噴霧ノズルを用いることができる。噴出される水滴のZautor平均粒径(S.M.D)は、10μm程度である。また、図1の例においては、吸気噴霧装置11は圧縮機の入口、例えば第1段静翼、から間隔を置いた吸気室22内に設置される。本図では、フィルタ室21内の吸気フィルタ23の下流に設置している。
【0023】
吸気噴霧装置11には、噴霧する水を供給する経路が連絡する。補給水供給装置15から噴霧する水が該経路に供給される。
【0024】
圧縮機2から吐出された圧縮空気が燃焼器4に至る経路には、水滴を噴出して圧縮空気に水分を加える加水装置が設置される。例えば加湿器7が設置される。加湿器7を経た圧縮空気が導かれ、ガスタービン排ガスを熱源として前記圧縮空気を加熱する再生器5が設置される。再生器5により加熱された圧縮空気は燃焼器4に供給される。
【0025】
加湿器7は、導かれる圧縮空気に供給する水を供給する経路を有する。補給水供給装置15から注入する水が該経路に供給される。また、注入した水のうち回収された水は再び加湿器7に注入水として供給するよう循環する経路を備えていることが好ましい。補給水供給装置15は、例えば本ガスタービン設備及び関連機器の系外から水を導く形態になっていてもよい。或いは、本ガスタービン設備及び関連機器の系内から水を回収する形態でもよい。又或いは、給水噴霧装置11或いは、加湿器7の何れか一方を系外からの補給水を利用し、他方を回収水を主に利用するようにしてもよい。
【0026】
また、加湿器7は、圧縮空気流に対して水滴を噴霧する方式や、圧縮空気の流れる流路に面する構造物に水を供給して圧縮気流と接触させる方式等使用してもよい。前者の場合において、給水噴霧装置11と同様のものを用いると圧縮空気に供給・注水された水のほとんどが圧縮空気に加えられるようにすることができる。後者の場合、或いは前者の場合でも一般の噴霧ノズル等の装置を使用する場合は、圧縮空気に供給される水量の多くは回収水として回収され、一部が圧縮空気に加えられるようにすることができる。
【0027】
いずれの方式においても、圧縮空気に注水される水は蒸発しやすいように、温度が高い方が好ましい。
【0028】
また、補給水供給装置15から供給される水或いは加湿器7で圧縮空気に注入した後の回収水が供給され、ガスタービン1の排ガスを熱源として熱交換する給水加熱器6を設置することが好ましい。該給水加熱器6に供給された水はここで一旦加熱された後、加湿器7に入水として供給する。
【0029】
これにより、加湿器で蒸発しやすくなる。該給水加熱器6に供給された水はここで一旦加熱された後、加湿器7に入水として供給する。
【0030】
これは、給水加熱器6を設置することにより、従来は排ガスとして大気中に放出していた熱エネルギーを回収できるので、ガスタービン発電システムの出力および効率の向上につながり好ましい。
【0031】
また、補給水供給装置15から供給される水或いは加湿器7で圧縮空気に注入した後の回収水が供給され、加湿器7に導かれる圧縮空気を熱源として熱交換する後置冷却器13を設置することが好ましい。該後置冷却器13に供給された水はここで一旦加熱された後、加湿器7に注水として供給する。
【0032】
これは、後置冷却器13を設置することにより、加湿器に供給される水の温度が上昇し蒸発しやすくなるため、同じ加湿量の場合には加湿器を小型化できるという利点の他に、加湿器に導く空気温度が低くなるため、加湿器出口の加湿された空気の温度も低くでき、ガスタービン排ガスからの熱回収を行う再生器5で回収できる温度範囲が広くなるため、従来は排ガスとして大気中に放出していた熱エネルギーを回収できるようになるため、ガスタービン発電システムの出力および効率の向上につながり好ましい。
【0033】
より好ましくは、前記図1の形態のように給水加熱器6と後置冷却器13を共に備える。
【0034】
また、前記噴霧装置11や加湿装置7,後置冷却器13,加湿器で圧縮空気に水を供給後回収された回収水を後置冷却器13或いは給水加熱器6に循環する水量等の各水量を含む制御を行う制御装置18を備える。
【0035】
このシステムの運転方法は以下のようになる。
【0036】
外気から吸気フィルタ室21に入った空気20は吸気噴霧装置11で前記水滴を噴霧された後、吸気室22内を圧縮機2入口に導かれる。圧縮機2で例えば15気圧程度に圧縮されて吐出される(例えば360℃程度)。吐出圧力はガスタービンによっては20気圧或いはそれ以上になるものを用いても良い。圧縮機2から吐出された圧縮空気は後置冷却器13を経由して減温され、加湿器7に導かれる。加湿器7では後置冷却器13および給水加熱器6で熱回収し高温となった水が上方から下方に流下し、後置冷却器13を通過して約100℃に冷却された空気が下方から流入して上方に流れ、空気と温水が対向流で直接接触し空気中の湿分が増加する。加湿器7を出た空気は温度が約140℃で相対湿度がほぼ100%の飽和空気(高湿分空気)になっており、再生器5に流入する。再生器に流入した高湿分空気はガスタービン排ガスから熱エネルギーを回収し昇温した後、燃焼器4に送られる。燃焼器4で燃料50を燃焼させ、高温の燃焼ガスがガスタービン1に送られる。ガスタービン1は発電機3を駆動する。ガスタービン1を流れた燃焼ガスは高温の排気ガスとなって、前記再生器5,前記給水加熱器6を経由し大気中に放出される。
【0037】
例えば、吸気噴霧装置11と加湿器7に供給する水は補給水供給装置15から供給される。
【0038】
次に、このシステム構成により出力が増加し効率が上昇する作用について述べる。
【0039】
前記吸気室22に入り、吸気噴霧装置11から液滴が噴霧された空気は、一部が蒸発して空気を冷却した後圧縮機2入口に入る。空気は冷却されると密度が大きくなり、圧縮機に流入する空気の重量流量が増えるため、タービン出力が増加するという効果がある。
【0040】
圧縮機内では空気が圧縮され温度が高くなるので、圧縮機2に導かれた空気中の未気化の液滴は、蒸発潜熱を周囲の気体から奪い蒸発する。そのため、液滴が無い場合に比べ、液滴がある場合は圧縮機出口での空気温度が低く抑えられる。空気圧縮機の圧縮仕事は入口と出口の温度に関係し、空気の温度上昇が抑えられることには圧縮機の圧縮仕事が低減することに相当する。ガスタービンでは、例えばタービンで発生した出力の50%以上を圧縮機動力として消費しており、圧縮比の高いガスタービンではこの割合は更に大きくなる。したがって、圧縮機仕事の低減はガスタービンの出力の増加につながる。
【0041】
吸気噴霧装置11で噴霧した液滴は、圧縮機入口までの吸気室内及び圧縮機内を流下中に気化し、湿分を含んだ高温(例えば360℃程度)の圧縮空気になる。この空気は、一旦後置冷却器13で冷却して約100℃の湿分を含んだ圧縮空気になり、加湿器7に導かれる。加湿器は空気中の湿分を増加させる目的で設置されているが、加湿器において水を蒸発させるために必要な熱エネルギーは、ガスタービン排ガスから給水加熱器6を介して回収した熱、あるいは圧縮空気自身が保有している熱が利用される。発電システムの効率を向上させるためには、できるだけ低温域まで熱を有効に回収し外部に排出する熱を少なくすることが望ましい。後置冷却器と加湿器を組み合わせることにより、水が蒸発する際に潜熱を失い温度が低下する現象を利用したいわゆる冷却塔と同様な原理により、低温の水を得ることができ、低温域まで熱を回収できるようになる。その結果、発電システムの効率向上につながる。
【0042】
加湿器7から流出した高湿分空気は例えば、温度が140℃程度の相対湿度100%の飽和空気であり、その空気は再生器5に供給されガスタービン排ガスの熱を回収し、再生器出口では、例えば550℃程度の高温空気となり、燃焼器に流入する。燃焼器4では燃料を燃焼させ、所定の温度の燃焼ガスが得られるが、燃焼用空気が高温に加熱されているため、再生器を使用しなかった場合よりも必要な燃料使用量が少なくて済む。そのため、再生器の利用は効率向上に大きな効果がある。
【0043】
また、例えば、燃焼温度一定制御運転等の場合、燃焼器4に供給される空気に水分が多いと酸素濃度が小さくなる。図1の例により、昇圧した空気に水を加える場合等より、同じ出力あるいは効率を出すために供給すべき水量を少なくすることができるため、燃焼器4に供給される空気の酸素濃度を高くでき、さらに安定燃焼を図ることができる。また、吸気噴霧装置11を単に使用する場合より、同じ出力あるいは効率を出すために必要な燃料投入量を少なくでき、さらに高効率化を図ることができる。
【0044】
タービン1では、燃焼ガス中に多量の湿分が含まれているため、湿分が加えられた分だけ流量が増え、タービン出力が増加する効果と、空気に比べ比熱が大きな水蒸気が混入されたことにより、混合気体の比熱が大きくなり圧縮された混合気体がタービンで膨張する際に取り出せる仕事が増大する効果により出力が増加する。
【0045】
このように、図1の例では、発電出力と効率を向上させつつ、安定燃焼を図ることができる。このため、部分負荷時においても高効率で安定燃焼を図ることができる。
【0046】
また、前記圧縮機2の上流側の吸気室22内に設置され、前記圧縮機2に供給される空気に水を噴霧して前記圧縮機2に入る空気の温度を外気温度より低下させ、この温度を低下させた空気と共に前記圧縮機2内に導入される噴霧された前記液滴を前記圧縮機2内を流下中に気化するようにした噴霧装置11と、前記噴霧装置11で噴霧された水分を含む前記圧縮機2から吐出された圧縮空気に水を加える注水装置7とを備えることにより、燃焼器に供給する注入水量を少なく抑えつつ高出力・高効率の運転ができる。
【0047】
圧縮機で昇圧された空気に湿分を加える方法よりも、少ない水使用量で同じ出力,効率を達成することができるという特徴がある。
【0048】
この作用について以下に説明する。
【0049】
次に発明のシステムでは、従来よりも水量を少なくできる点について説明する。
【0050】
圧縮空気に湿分を加える方式(高湿分ガスタービンシステム(例えばHATシステム))では加湿器により燃焼用空気に湿分を増加させるが、加湿器において水を蒸発させるために必要な熱エネルギーは、ガスタービン排ガスから給水加熱器を介して回収した熱,圧縮機の中間冷却により回収した熱、および圧縮空気自身が保有している熱が利用される。一方、本発明のシステムでは、前述のように中間冷却器を使用しないため、これに相当する熱が無いが、圧縮機に供給される空気に微細液滴を噴霧して、圧縮機に流入する前及び、圧縮機中で液滴を蒸発させ、加湿器に流入する前に幾分か燃焼用空気の加湿を行っている。
【0051】
図2は本発明のシステムと圧縮機を低圧圧縮機および高圧圧縮機を直列に配置して2段とし、中間冷却器を備え、高圧圧縮機から吐出した圧縮空気に水を加えて加湿するシステムについて、水の使用量を等しくした条件のもとに、本発明のシステムが比較例のシステムに対し出力増加となる割合を示したものである。本発明では湿分の加え方が、吸気噴霧として圧縮機に流入する前に行うものと、圧縮機を出た後の昇圧された空気に行うもの(例えば加湿器で行う)方法の2種類があるため、圧縮機に流入する前に加えた水量の割合を横軸にとっている。吸気噴霧量が0の場合が全量を加湿器に加えた場合に相当する。
【0052】
また、破線は、中間冷却器において水を加え、さらに高圧圧縮機から吐出された圧縮空気に水を加えたシステムの場合を示している。よって、比率は中間冷却器での水注入量/全補給水量となる。
【0053】
評価結果は、吸気噴霧装置11からの供給割合を増加させるほど、本発明のシステムが比較のシステムよりも出力増加割合が大きいという結果になった。
【0054】
したがって、同じ出力で比較するならば、吸気噴霧割合を増加させるほど本発明の方が水の使用量が少なくできる。このため、本発明のシステムによれば、高出力あるいは高効率を得つつ、より安定燃焼を得ることができ、ガスタービン設備としての信頼性を高めることができる。
【0055】
この理由は吸気噴霧の増出力メカニズムから以下のように説明することができる。
【0056】
圧縮機に吸気噴霧をした場合、ガスタービンの出力が増加するが、それは以下の4種類の効果を含む。
【0057】
1)吸気が圧縮機に流入するまでの間に冷却されて密度が大きくなり、圧縮機に流入する空気の重量流量が増え、タービン出力が増加する効果。
【0058】
2)圧縮機内で液滴が蒸発する際に蒸発潜熱を周囲の気体から奪い、圧縮され温度が上昇する空気の温度上昇が抑えられることにより圧縮機の圧縮仕事が低減する効果。
【0059】
3)液滴蒸発量相当分だけタービン側で流量が増え、タービン出力が増加する効果。
【0060】
4)空気に比べ比熱が大きな水蒸気が混入されたことにより混合気体の比熱が大きくなり圧縮された混合気体がタービンで膨張する際に取り出せる仕事が増大する効果。
【0061】
本発明では、上記の1)から4)の効果が生ずるのに対し、比較のプラントでは湿分の増加では3)と4)の効果は得られるが、所望の1)や2)の効果は得られない。
【0062】
一方、図2には本発明のシステムが比較システムに対し、効率向上となる割合を示した評価結果も併記した。評価結果は吸気噴霧割合を増加させるほど、本発明のシステムが比較のシステムよりも効率向上割合が大きいという結果になった。
【0063】
したがって、同じ効率で比較するならば、吸気噴霧割合を増加させるほど本発明の方が水の使用量が少ないということを示している。
【0064】
圧縮機に単純に吸気噴霧装置11を設置したガスタービンシステムでは、圧縮仕事の低減により出力が増加する効果は大きいが、圧縮機出口の空気温度が下がる、すなわち燃焼器に流入する空気温度が下がるため燃焼器での燃料使用量も多くなり、効率の向上は大きくない。
【0065】
また、昇圧空気に水を供給する比較のシステムでは、水の使用量をある値に決めると出力および効率もある値に決まってしまい、例えば中間冷却を強化して出力および効率の向上をはかろうとすれば、中間冷却で回収した熱は加湿器の加湿量を増加させることに費やされる。すなわち、出力および効率を改善するためには、水分量を増やしていかざるを得ない。
【0066】
一方、これに対して、前記圧縮機2の上流側の吸気室22内に設置され、前記圧縮機2に供給される空気に水を噴霧して前記圧縮機2に入る空気の温度を外気温度より低下させ、この温度を低下させた空気と共に前記圧縮機2内に導入される噴霧された前記液滴を前記圧縮機2内を流下中に気化するようにした噴霧装置11と、前記噴霧装置11で噴霧された水分を含む前記圧縮機2から吐出された圧縮空気に水を加え加湿器7と、前記加湿器7で加えられた水分を含む圧縮空気が供給されてガスタービン排ガスを熱源として加熱される再生器5と、を有する図1の例においては燃焼器流入空気温度低下を抑制しつつ圧縮仕事の低減を図ることができる。特に、再生器の働きにより燃焼用空気が加熱され、空気に湿分を加えた場合でも燃焼器での燃料使用量は殆ど増加せずに出力を増加することができるという特有の顕著な効果を有する。それに加えて、比較のシステムと同じ水量を供給する場合、図1の例では、加湿器7で空気に加える量に対する吸気噴霧装置11で空気に噴霧する量を増やすことにより、比較のシステムに比べて水分量を増やさずに出力および効率を改善できる。言い換えると同じ出力あるいは効率の場合、図1の例では、燃焼器4に供給される圧縮空気中に含有する水分量を少なくでき、燃焼安定性を向上させることができるという特有の効果を有する。
【0067】
また、圧縮機の動力を低減するために中間冷却器を設置する場合は、熱交換器に伴う圧力損失や、放熱損失が発生するが、吸気噴霧の場合にはこれらの損失が極めて少ないことも、出力および効率の向上に有効と考えられる。
【0068】
また、前記吸気噴霧装置11から噴霧される水滴は、翼のエロージョンを抑制する観点からは30μm以下の粒径にする。より好ましくは10μm以下にする。下限としては技術的観点及び微細粒径を製造するために必要なエネルギー等を考慮して1μm程度とすることが考えられる。
【0069】
また、前記吸気噴霧装置11は、吸気室22にサイレンサを配置している場合は、サイレンサの下流側に位置するようにすることが好ましい。例えばサイレンサの下流端に近接して配置することもできる。さらに、スクリーン等が配置されている場合は、例えば当該スクリーンの下流側に設置することが噴霧水滴のスクリーン付着の点からは好ましい。
【0070】
吸気噴霧装置11から噴霧される水量の加湿器7から圧縮空気に加えられる水量に対する割合1/50以上1/5以下の範囲に、望ましくは1/25以上1/10以下の範囲になるよう制御されることが好ましい。
【0071】
当該範囲にすることにより、より実質的な効果が得られるとともに、安定燃焼を図ることができる。また、機器の安定性の観点からも良い。ただし、機器に応じてその限界を適宜調整することが好ましい。
【0072】
また、圧縮機2の上流側の吸気室22内に設置され、前記圧縮機2に供給される空気に水を噴霧して前記圧縮機2に入る空気の温度を外気温度より低下させ、この温度を低下させた空気と共に前記圧縮機2内に導入される噴霧された前記液滴を前記圧縮機2内を流下中に気化するようにした噴霧装置11と(噴霧水量のほとんどが吸気に乗り、回収される水は実質ない。あっても微量である)、圧縮
空気の流れる流路に面して構造物を配置してその構造物に水を流して、前記噴霧装置11で噴霧された水分を含む前記圧縮機2から吐出された圧縮空気を水を接触させて、圧縮空気に水を加える加湿器7と(供給水量に対して一部の水が空気に加えられ、他は回収される)、を備え、前記加湿器7で回収された水を後置き
冷却器13あるいは給水加熱器6で熱を回収する構成にすることにより、十分な回収熱量を確保して、より高効率の運転ができる。
【0073】
また、前記加湿器7から圧縮空気に加えられる水量に対する前記吸気噴霧装置11から噴霧される水量を1/50以上1/5以下の範囲に、望ましくは1/
25以上1/10以下の範囲になるよう制御される制御装置とを備え、前記加水装置から圧縮気流に供給される水のうち加水装置で回収される水の割合を70%以上95%以下となるよう制御されることが好ましい。
【0074】
当該範囲にすることにより十分な回収熱量を確保して、安定燃焼を図りつつ、さらに高出力・高効率を得ることができる。
【0075】
また、前記噴霧装置11から噴霧される水量を空気重量流量に対して、0.2
%以上5.0%以下の範囲に、望ましくは0.4%以上2.5% 以下の範囲とし、前記注水装置7から噴霧される水量を圧縮機吐出重量流量に対して、1.0% 以上30%以下となるよう制御されることが好ましい。
【0076】
また、起動時は、たとえば以下のようにすることができる。起動からガスタービンで負荷を取り始めるまでは、吸気噴霧装置11に噴霧水の供給を停止する。また、圧縮機2から吐出した圧縮空気を加湿器7或いは更に後置冷却器13をバイパスして再生器5に導く図示しないバイパス系統を設置しておき、当該バイパス系統に圧縮空気を流す。
【0077】
その後定格運転までは、吸気噴霧装置11への水供給を停止したまま、圧縮機2から吐出した圧縮空気を前記バイパス系統から加湿器7或いは更に後置冷却器13へ圧縮空気を流して加湿器7で水を加える。
【0078】
定格運転後、吸気噴霧装置11から水を噴霧する。これにより、短時間で起動を行うことができる。
【0079】
また、負荷変化の際には、たとえば以下のように制御することができる。
【0080】
負荷を下げる場合は、加湿器7で圧縮空気に加えられる水量を下げる。次に吸気噴霧装置で噴霧する水量を下げる。
【0081】
加湿器7で圧縮空気に加えられる水量を下げる際には、必要に応じて投入燃料50量を併せて下げるようにしてもよい。
【0082】
負荷を上げる場合は、吸気噴霧装置11で噴霧する量を増加し、その後加湿器7で圧縮空気に加えられる水量を上げる。
【0083】
このようにすることにより、前記効果に加えて、部分負荷時の高効率運転に寄与することができる。
【0084】
上記制御は一例を示したものであり、これに限られるわけではない。
【0085】
第1の実施例を図3を用いて説明する。
【0086】
図3は、図1の例に基づく本発明の一実施例を示す概要図である。
【0087】
図1の例との違いは、補給水供給装置15の代わりに排ガス中に含まれる湿分を回収する水回収器8を有する点である。具体的には、図1の構成に加えて、再生器5を経た燃焼排ガス(給水加熱器6がある場合は給水加熱器6を経た燃焼排ガス)が供給され、排ガス中の水分を回収する水回収器8を備える。また、水回収器8で回収した水を浄化処理する水処理装置10を備える。水処理装置10で浄化された水は吸気噴霧装置11或いは加湿器7に導かれる。
【0088】
好ましくは、図3に図示したように、前記構成に加えてさらに、給水加熱器6を経た排ガスおよび水回収器8を経た排ガスが供給されて熱交換する排ガス再加熱器9を設置する。
【0089】
また、回収水が不足する場合は、吸気噴霧装置11或いは加湿器7に供給する給水を系外から補給する。好ましくは、回収水を加湿器7に導き、加湿器7へ供給する給水量に対して回収水量が多い場合に吸気噴霧装置11に給水するよう、加湿器に回収水を優先的に流すようにする。吸気噴霧装置には必要に応じて系外から補給水を導くようにする。
【0090】
本実施例においては、再熱器5(給水加熱器6)を経た排ガスは排ガス再加熱器9に供給されて、水回収器8を経て湿分含有率が低くなった低温の排ガスと熱交換を行い、温度が低下し、水回収器8に供給され水分が回収される。排気ガス中に含まれる湿分を回収するための方策例としては、ガスをその内部に含まれる水蒸気の飽和温度(露点)以下に冷却する方法がある。例えば、系外から冷却水を供給して温度を低下させる。水回収器8を出た排ガスは、排ガス再加熱器9を経由して加熱された後、排気塔(図示せず)から大気中に放出される。
【0091】
回収された水には燃焼排ガス中の炭酸ガスや不純物が溶解していることが考えられるので水処理装置10で除去処理した後、加湿器7の補給水および吸気噴霧装置11の散布水として再利用する。なお、吸気噴霧装置11の散布水は回収水を利用せずに、補給水供給装置15(図示せず)から供給しても良い。
【0092】
本実施例においては、排ガス中から湿分を回収し再利用する点に特徴がある。
【0093】
排ガス中に含まれる湿分の何割を回収するかは、水回収器で排ガスをどの程度まで冷却するかに関係するが、排ガス全体を38℃程度まで冷却できれば、補給水として使用する量に相当する回収水を得ることができる。この場合回収水を再利用し、実質的に補給水を不要としたシステムを構築することも可能である。補給水として通常は、例えば工業用水を処理したものが利用されるが、熱エネルギーの観点からすれば、工業用水の温度は大気温度に等しいかそれより幾分低い場合が多い。一方、排ガスから回収した水は38℃前後の温度レベルにあり、通常の大気温度よりも高く、回収方法を工夫すれば60℃前後の更に高い温度レベルの水を得ることも可能である。本実施例において、加湿器7に供給する水は例えば180℃前後の高温水であり、この高温水を得るために各種熱交換器により熱回収を行っている。したがって、この加湿器への補給水は温度の高いほうが好ましい。
【0094】
本実施例では、排ガス中から湿分を回収し再利用するので、通常の工業用水よりも高い温度の水が利用できる。このことは、加湿器に供給する高温水を得るための熱量を同じとする場合には、各種熱交換器の熱回収量を低減できることになり、熱交換器を小型化する或いは、熱交換媒体の循環流量を低減することができる。これにより、ガスタービンに接続されている機器の圧力損失を低減できるので、発電効率の向上がはかれる。また、燃焼排ガスから熱を含む回収水を利用でき、ガスタービンにより生じた熱を燃焼器上流側まで戻して再利用できるので、図1の例よりガスタービンの効率向上を図ることができる。また、部分負荷時においても高効率の運転に寄与することができる。
【0095】
また、燃料50が液化天然ガスを気化したものである場合、燃料供給経路に吸気噴霧装置11への給水経路を流れる給水と熱交換する燃料加熱器を設けるようにすることができる。燃焼器4に導かれる燃料が吸気噴霧装置11への給水で加熱される。吸気噴霧装置11への給水は前記燃料加熱器を通過する際に熱を奪われて更に温度が低下した状態で吸気噴霧装置11へ供給される。
【0096】
第2実施例を図4を用いて説明する。
【0097】
図4は本発明の更に別な実施例を示す概要図である。
【0098】
図3の例との違いは、水回収器8として、冷水をスプレイ噴霧する直接接触式の水回収器を想定した点、および吸気噴霧装置11に供給する水と加湿器7に供給する水を異なる位置から採取している点である。
【0099】
具体的には、図1の構成に加えて、再生器5を経た燃焼排ガス(給水加熱器6がある場合は給水加熱器6を経た燃焼排ガス)が供給され、排ガス中の水分を回収する水回収器8を備える。また、水回収器8で回収した水を浄化処理する水処理装置10を備える。また、水回収器8で回収した水を冷却する循環水冷却器
14を備える。加湿器7へ導く給水経路には水回収器8で回収された水が供給され、吸気噴霧装置11へ導く給水経路には水回収器8で回収されて更に減温した水が供給される。
【0100】
また、好ましくは、図4に図示したように、前記構成に加えてさらに、給水加熱器6を経た排ガスおよび水回収器8を経た排ガスが供給されて熱交換する排ガス再加熱器9を設置する。
【0101】
再生器5(給水加熱器6)を経た排ガスは排ガス再加熱器9に供給されて、水回収器8を経た排ガスにより減温される。そして水回収器8に供給され水分が回収される。水回収器8を出た排ガスは、排ガス再加熱器9を経由して加熱された後、排気塔(図示せず)から大気中に放出される。
【0102】
水回収器8で回収された水は、一部は水処理装置10を経て加湿器7の方へ導かれる。また、他の一部は、循環水冷却器14を経て冷却された後、再び水回収器8に導かれ水回収に寄与する。循環水冷却器14で冷却された水の一部は吸気噴霧装置11に供給される。何れの水も必要に応じて浄化処理されて供給される。
【0103】
吸気噴霧装置11はガスタービン吸気を冷却する作用を期待しており、この目的には水の温度は低い方が好ましい。一方、加湿器7の補給水は熱回収し高温に昇温するので補給水としては温度の高いほうが好ましい。そのため、吸気噴霧装置11には循環水冷却器14を出た水の一部を分岐して供給し、加湿器7の補給水には水回収ループの中で最も温度が高くなる回収水から供給するようにシステムを構成したことにより、水回収効果を高めると共に吸気冷却の効果が大きくなるため出力増加が期待できる。加えて、回収水量が多くなり、補給する水量をすくなくできる。また、加湿器への補給水供給温度が高くなるので、加湿器および排熱回収熱交換機が小型化でき圧力損失が少なくなるため効率が向上するという効果がある。
【0104】
よって、安定燃焼を図りつつ、高効率,高出力の運転を図ることができる。また、部分負荷時の効率向上に寄与することができる。
【0105】
水回収器8の具体例を図6を用いて説明する。
【0106】
大気圧で40℃の条件における水蒸気の凝縮潜熱は約570kcal/kgであり、この水蒸気1kgを冷水のスプレイで凝縮させる場合、冷水の温度上昇を10℃とすれば、水の比熱は約1kcal/kgなので必要なスプレイ流量は約57kgになる。排ガスからの水回収、言い換えれば水蒸気の凝縮に必要なスプレイ流量は、水回収器の設計条件により異なるが、通常、蒸気流量の数10倍が必要である。そこで、水回収方法を工夫すれば、高温の回収水と低温のスプレイ水を分離して得ることが可能であり、図6は、高温の回収水を得るための構成例を示す。
【0107】
本実施例は、水回収装置8から低温と高温の2種類を回収する。高温の回収水を加湿器7の方へ供給し、低温の回収水を吸気噴霧装置11の方へ供給する。
【0108】
給水加熱器6を経た、水蒸気を多く含んだ燃焼排ガスは、熱交換器(例えば排ガス再加熱器9)で冷却された後、水回収装置8に流入し、そこで冷却水と直接接触して冷却されて湿り蒸気となり、一部は凝縮し回収される。残りの排ガスは熱交換器で加熱された後、煙突を経由して大気に放出される。水回収装置8は、ガス流れに対して直列に複数の水回収手段が配置されており、各水回収手段は、冷却水を流れる排ガスに散布する冷却水散布部と、散布水及び凝縮水を回収する回収部を備える。冷却水散布部と回収部との間を排ガスが流れるよう構成される
。また、回収された水の少なくとも一部はガス流れの上流側に位置する水回収手段の冷却水散布部の冷却水として用いられる。具体的には以下に示す。
【0109】
水回収装置8では冷却水は配管41を通り、冷却水散布部51aで排ガス中に散布され、散布水と凝縮水は水回収部51bに回収される。回収水は配管43を通り循環水冷却器14で冷却された後、配管41を通って冷却水として循環使用される。ところで、51bで回収された回収水の内一部は配管44,45を経由して、冷却水散布部52aに送られる。52aに送られた散布水は凝縮潜熱を吸収しているので、51aの散布水より温度が高くなっている。52aの散布水は52bで回収され配管46,47を通して冷却水散布部53aに送られる。このプロセスを繰り返すことにより、水回収装置出口の配管60における回収水は配管42の回収水よりも高温の回収水が得られる。最も上流側の水回収手段の水回収部59bから出る配管60における回収水は水処理装置10を経由して、再び使用される。
【0110】
なお、排ガス再加熱器9は水回収した後の排ガスを加熱するためのものであり
、この例では、水回収する前の排ガスを熱源としたガス−ガス熱交換器となっているが、別に熱源が得られる場合はそれを利用しても良い。
【0111】
これにより、温度の異なる回収水が得られる。また、高温の回収水が容易に得られる。このため、排ガスの保有する熱エネルギーをエネルギーの高い状態で回収できる。
【0112】
このような構成にすれば、直接接触のスプレイ冷却において温度の高い回収水と温度の低いスプレイ循環水を得ることができる。
【0113】
高湿分ガスタービンでは、燃焼ガス中に体積割合で25〜30%程度の湿分がふくまれており燃焼排ガスの露点は70℃近くになる。この露点温度よりも低い温度に排ガスを冷却すれば水が回収できるが、直接接触式のスプレイ冷却では本実施例のような構造をとることにより、例えば、60℃程度の温度の高い回収水と30℃程度の温度の低い循環水を得ることができる。この高温水を前記加湿器の補給水として利用すれば、図4に示した実施例3と同様の効果を奏することができる。
【0114】
このように、水回収器8での回収水のうち高温の回収水は水処理装置10,給水加熱器6を経由して加湿器7へ送入すれば、プラント熱効率を一層高めることができる。一方、低温の回収水は水処理装置10を通過したのち、吸気噴霧装置11での噴霧水とするので、吸気室22を流れる吸気の温度を一層低めるのに有効である。
【0115】
第3の実施例を図5を用いて説明する。
【0116】
図5は本発明の更に別な実施例を示す概要図である。
【0117】
図3の例との違いは、水回収器8として、冷水をスプレイ噴霧する直接接触式の水回収器を想定した点、および吸気噴霧装置11に供給する水と加湿器7に供給する水を異なる位置から採取している構成に加えて、吸気室22内に空気の流れに沿って複数段に噴霧装置が設置され、上流に位置する噴霧装置から噴出される水より下流に位置する噴霧装置から噴出される水の温度が高くなるようになっている点である。
【0118】
具体的には、図1の構成に加えて、再生器5を経た燃焼排ガス(給水加熱器6がある場合は給水加熱器6を経た燃焼排ガス)が供給され、排ガス中の水分を回収する水回収器8を備える。また、水回収器8で回収した水を浄化処理する水処理装置10を備える。また、水回収器8で回収した水を冷却する循環水冷却器
14を備える。加湿器7へ導く給水経路には水回収器8で回収された水が供給される。更にその途中から分岐して一部は吸気室22内の吸気噴霧装置11より圧縮機入口側に設置した吸気噴霧装置16に噴霧水として供給される。吸気噴霧装置11へ導く給水経路には水回収器8で回収されて更に減温した水が供給される。
【0119】
また、好ましくは、図5に図示したように、前記構成に加えてさらに、給水加熱器6を経た排ガスおよび水回収器8を経た排ガスが供給されて熱交換する排ガス再熱器9を設置する。吸気噴霧装置16は吸気噴霧装置11と同じ効果を奏することができるものを使用することができる。
【0120】
吸気噴霧装置11には図4の実施例と同様に低温の水を供給し、吸気噴霧装置16には加湿器7への補給水と同じく温度の高い水を供給する。
【0121】
このような構成にすると、吸気噴霧装置11から噴霧水には吸気冷却の効果が多く期待でき(図1の例の説明時の出力増加メカニズム1)に対応)、吸気噴霧装置16からの噴霧水は圧縮機内でより蒸発しやすくなっているので、前述の出力増加メカニズムの2)〜4)の効果が大きくなる。
【0122】
吸気噴霧装置16からの噴霧水が圧縮機内でより蒸発しやすくなる理由としては、温度が高くなっているので蒸発に要する熱エネルギーが少なくてすむことと、温度が上昇するのに伴い水の表面張力が小さくなるため噴霧水をより微細化しやすく、微細な液滴は単位重量あたりの表面積が大きくなるので、蒸発が促進されることが考えられる。
【0123】
その結果、吸気噴霧装置11と吸気噴霧装置16から噴霧された液滴のうち圧縮機出口までに蒸発する水の量は、図4の例よりも多くなると考えられ、出力および効率がさらに向上する。
【0124】
このように、本実施例のように噴霧装置11を、前記吸気室内22に前記空気の流れに沿って多段に設置され、上流に位置する噴霧装置11から噴出される水より下流に位置する噴霧装置16から噴出される水の温度が高くなるようにしたことにより、前段の水噴霧装置11で吸気を冷却して、空気重量流量を増加させる。加えて、圧縮機の入口近傍に設置した後段の水噴霧装置16から高温水を噴霧することにより圧縮機22内で蒸発し易い水を圧縮機22に入る空気に多く含ませることができる。
【0125】
このため、注水装置から供給する水量に対する噴霧装置11,16から空気に供給する水量の比率をより多くすることにより、更に出力向上及び高効率化を図りつつ、安定燃焼に寄与することができる。
【0126】
尚、吸気噴霧装置11は吸気室22内の吸気フィルタ室近傍に配置する。たとえば、サイレンサ等が吸気室22内に設置される場合は、たとえば、サイレンサの直後に隣り合わせて設置する。或いは吸気フィルタ室21内のフィルタの直後に設置してもよい。また、吸気噴霧装置16は吸気室22内の圧縮機入り口近傍に配置することが好ましい。たとえば、吸気室22内の吸気室22と圧縮機2入口との境界付近である。これにより、噴霧装置11から噴霧された液滴が圧縮機に流入するまでの距離が大きくなるので、吸気冷却効果が大きくなり出力が増加するという効果が得られる。
【0127】
別の実施例を図1および図3を用いて説明する。
【0128】
前記各実施例の形態は、既存のガスタービン設備に効率向上を図るべく設置する増効率装置として見ても、高出力・高効率を燃焼器の安定性を得つつ行うことができる。
【0129】
例えば、図1に示すような既存のガスタービン発電設備では、通常、空気20を取り込む吸気室22と、供給される空気を圧縮して吐出する圧縮機2,前記圧縮機2から吐出した空気と燃料とが燃焼される燃焼器4,前記燃焼器4の燃焼ガスにより駆動されるガスタービン1と、ガスタービンにより駆動される発電機3を有する。
【0130】
そこに、前記圧縮機2の上流側の吸気室22内に設置され、前記圧縮機2に供給される空気に水を噴霧して前記圧縮機2に導入されるまでの間に噴霧された該液滴の一部を気化させ、前記空気と共に前記圧縮機2内に導入された未気化の該液滴を前記圧縮機2内を流下中に気化させるようにした吸気噴霧装置11と、前記噴霧装置11で噴霧された水分を含む前記圧縮機2から吐出された圧縮空気に水を加える加湿装置(加水装置)7と、前記加湿装置7で加えられた水分を含む圧縮空気が供給されてガスタービン排ガスを熱源として加熱される再生器5を備える増効率装置を設置する。
【0131】
また、吸気噴霧装置11及び加湿器7に水を供給する補給水供給装置15を設置する。
【0132】
また必要に応じて、加湿器7に供給される圧縮空気を、加湿器7に供給される水を冷熱源として冷却する後置冷却器13を備える。また、加湿器7に供給される水を、再生器5を経た排ガスを熱源として加熱する給水加熱器6を備える。
【0133】
これにより、所望の出力及び効率を得つつ、燃焼安定性の高い高湿分ガスタービン設備を構成でき、図1と同様の効果を奏することができる。
【0134】
また、前記補給水供給装置と共にまたは、これに代えて、前記再生器を経た燃焼排ガスから排ガス中の水分を回収し、該回収した水を前記噴霧装置と前記加水装置の少なくとも加水装置に供給する経路と、を有するようにしてもよい。これにより、図3と同様の効果を奏することができる。
【0135】
【発明の効果】
本発明によれば、所望の出力及び効率を得つつ、燃焼安定性の高い高湿分のガスタービン設備を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の前提となるガスタービン発電設備の概要図である。
【図2】 吸気噴霧装置11および加湿器7の効果を示す概要図である。
【図3】 本発明の一実施例を示す概要図である。
【図4】 本発明の一実施例を示す概要図である。
【図5】 本発明の一実施例を示す概要図である。
【図6】 水回収器8部の具体例を示す概要図である。
【符号の説明】
1…ガスタービン、2…圧縮機、3…発電機、4…燃焼器、5…再生器、6…給水加熱器、7…加湿器、8…水回収器、9…排ガス再加熱器、10…水処理装置、11…噴霧装置、13…後置冷却器、14…循環水冷却器、15…補給水供給装置、16…噴霧装置、18…制御装置、20…空気、21…吸気フィルタ室、22…吸気室、41,42,43,44,45,46,47,60…配管、50…燃料、51a,52a,53a…冷却水散布部、51b,52b,59b…水回収部。
Claims (6)
- 空気を圧縮する圧縮機と、該圧縮機から吐出された圧縮空気を前記燃焼器に導く経路に設置され、該経路を流れる圧縮空気に水分を加える加湿装置と、該加湿装置の下流側となる経路に設置され、この加湿装置を経た圧縮空気をタービンから排出される排ガスで加熱する再生器と、該再生器で加熱された空気と燃料とを燃焼する燃焼器と、前記燃焼器の燃焼ガスにより駆動されるタービンとを備えたガスタービン設備において、
前記圧縮機を1台の圧縮機として構成し、
1台で構成した前記圧縮機に供給される空気に1μm以上30μm以下の粒径の液滴であって、前記圧縮機に取り込まれる空気重量流量に対して0.2%以上5.0%以下の範囲の水量の液滴を噴霧して、前記圧縮機に導入されるまでの間に噴霧された該液滴の一部を気化させ、前記空気と共に前記圧縮機内に導入された未気化の該液滴を前記圧縮機内を流下中に気化させるようにした噴霧装置を前記圧縮機と連結された吸気室内の上流側に設置し、
前記加湿装置に供給される水を前記再生器を経た排ガスで加熱する給水加熱器と、
該給水加熱器を経た排ガス中の水分を回収し、この熱を含む回収水を前記加湿装置の給水として再利用する水回収器と、
該水回収器を経て湿分含有率が低くなった排ガスを、前記給水加熱器を経た排ガスで加熱する排ガス再加熱器とを備えたことを特徴とするガスタービン設備。 - 請求項1のガスタービン設備であって、
前記噴霧装置は、前記圧縮機の吸気室内に前記空気の流れに沿って複数段に噴霧装置が設置され、上流に位置する噴霧装置から噴出される水より下流に位置する噴霧装置から噴出される水の温度が高くなるようにした、ことを特徴とするガスタービン設備。 - 請求項1のガスタービン設備であって、
前記水回収器で回収した水を前記噴霧装置と前記加湿装置に供給する水供給経路と、
前記加湿装置の上流を流れる圧縮空気を前記加湿装置に供給される水と熱交換させて冷却する冷却装置と、を有することを特徴とするガスタービン設備。 - 空気を圧縮する圧縮機と、該圧縮機から吐出された圧縮空気を前記燃焼器に導く経路に設置され、該経路を流れる圧縮空気に水分を加える加湿装置と、該加湿装置の下流側となる経路に設置され、この加湿装置を経た圧縮空気をタービンから排出される排ガスで加熱する再生器と、該再生器で加熱された空気と燃料とを燃焼する燃焼器と、前記燃焼器の燃焼ガスにより駆動されるタービンとを備えたガスタービン設備において、
前記圧縮機を1台の圧縮機として構成し、
1台で構成した前記圧縮機に供給される空気に1μm以上30μm以下の粒径の液滴であって、前記圧縮機に取り込まれる空気重量流量に対して0.2%以上5.0%以下の範囲の水量の液滴を噴霧して、前記圧縮機に導入されるまでの間に噴霧された該液滴の一部を気化させ、前記空気と共に前記圧縮機内に導入された未気化の該液滴を前記圧縮機内を流下中に気化させるようにした噴霧装置を前記圧縮機と連結された吸気室内の上流側に設置し、
前記加湿装置に供給される水を前記再生器を経た排ガスで加熱する給水加熱器と、
該給水加熱器を経た排ガス中の水分を回収し、この熱を含む回収水を前記加湿装置の給水として再利用する水回収器と、
該水回収器を経て湿分含有率が低くなった排ガスを、前記給水加熱器を経た排ガスで加熱する排ガス再加熱器と、
前記水回収器で回収した水を前記加湿装置に供給する加湿水供給経路と、
前記噴霧装置に系外から供給される噴霧水を導く噴霧水供給経路と、を備えることを特徴とするガスタービン設備。 - 請求項1のガスタービン設備において、負荷降下時に前記加湿装置で圧縮空気に加える水量を減少させた後、前記噴霧装置で噴霧する水量を減少させるよう制御する制御装置と、を備えることを特徴とするガスタービン設備。
- 請求項1のガスタービン設備において、負荷上昇時に前記噴霧装置で噴霧する水量を増加させた後、前記加湿装置で圧縮空気に加える水量を増加させたよう制御する制御装置と、を備えることを特徴とするガスタービン設備。
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