[发明专利]热电联产设备和热电联产方法有效
申请号: | 201080031273.2 | 申请日: | 2010-07-13 |
公开(公告)号: | CN102472120A | 公开(公告)日: | 2012-05-23 |
发明(设计)人: | 马茨·舍丁 | 申请(专利权)人: | 西门子公司 |
主分类号: | F01K23/10 | 分类号: | F01K23/10;F02C9/00 |
代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 魏金霞;田军锋 |
地址: | 德国*** | 国省代码: | 德国;DE |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 热电 联产 设备 方法 | ||
1.一种热电联产设备,所述热电联产设备在燃气涡轮机循环中燃烧燃料用于产生能够被利用用以在蒸汽循环中将水加热成蒸汽的燃烧气体(CG),其中,
所述燃气涡轮机循环包括:燃气涡轮机(GT),所述燃气涡轮机(GT)用以膨胀燃烧气体(CB);所述燃气涡轮机(GT)的燃烧室(COMB),所述燃烧室(COMB)燃烧燃料(F)、氧气(O2)和燃烧气体(CG)的再循环第一流的混合物,从而产生将进行膨胀的燃烧气体(CG);热回收蒸汽发生器(HRSG),所述热回收蒸汽发生器(HRSG)设置在所述燃气涡轮机(GT)的下游、接收燃烧气体(CG)以加热液态水(LQ)和蒸汽(ST),从而产生蒸汽(ST)和/或过热蒸汽(ST);位于分离点(DIV)处的分离模块(DMOD),借助于所述分离模块(DMOD)在所述热回收蒸汽发生器(HRSG)下游将所述燃烧气体(CG)分成所述再循环第一燃烧气体流(CB1)和第二燃烧气体流(CB2);压缩机(COMP),所述压缩机(COMP)接收所述第一燃烧气体流(CB1),所述第一燃烧气体流(CB1)被压缩以进入所述燃烧室(COMB)并与所述氧气(O2)和燃料(F)的流混合以在所述燃气涡轮机(GT)中燃烧,
所述蒸汽循环包括:蒸汽涡轮机(STT),借助于所述蒸汽涡轮机(STT)使所述蒸汽(ST)膨胀;第一冷凝器(CON1),所述第一冷凝器(CON1)设置在所述蒸汽涡轮机(STT)的下游,膨胀的蒸汽借助于所述第一冷凝器(CON1)至少部分地冷凝成液态水(LQ);第一泵(PU1),其中所述第一泵(PU1)将具有增加压力的所述液态水(LQ)输送至所述热回收蒸汽发生器(HRSG)以通过与所述燃烧气体(CG)热交换而进行加热,
其特征在于,
接收燃烧气体(CG)的冷却器/冷凝器(CCON)设置在所述热回收蒸汽发生器(HRSG)的下游,所述冷却器/冷凝器(CCON)冷却所述燃烧气体流(CG);并且
用于加热燃烧气体(CB1)并使其去液化的加热器(CHEAT)设置在所述分离模块(DMOD)的下游并且设置在所述压缩机(COMP)的上游,以便在将所述燃烧气体的所述部分(CB1)供应至所述压缩机(COMP)之前加热所述燃烧气体的所述部分(CB1)并使其去液化。
2.如权利要求1所述的热电联产设备,其中,所述冷却器/冷凝器模块(CCON)将所述燃烧气体(CG)的水汽成分部分地冷凝成液相(H2O)。
3.如权利要求1或2所述的热电联产设备,其中,所述冷却器/冷凝器(CCON)通过与所述蒸汽循环分开的冷却介质冷却。
4.如权利要求3所述的热电联产设备,其中,所述冷却介质是如下其中之一:海水、周围空气、经由中间水系统的周围空气、来自区域热格的水。
5.如前述权利要求中任一项所述的热电联产设备,其中,在所述分离模块(DMOD)的下游设置第二冷凝器(CON2),所述第二冷凝器(CON2)接收所述第二燃烧气体流(CB2)以便进一步冷却所述第二燃烧气体流(CB2)。
6.如权利要求5所述的热电联产设备,其中,在所述第二冷凝器(CON2)的下游设置压缩机和中间冷却器系统(COC1-COCn,COO1-COOm),所述压缩机和中间冷却器系统(COC1-COCn,COO1-COOm)接收所述第二燃烧气体流(CB2),以便通过从所述第二燃烧气体流(CB2)分离出水来减小含湿量,其中剩余的二氧化碳被压缩并冷却成液相。
7.如前述权利要求中任一项所述的热电联产设备,其中,所述压缩机(COMP)将所述燃烧气体(CG)压缩直至所述燃烧室(COMB)中的压力(P_OUT_CO)处于25巴至55巴之间。
8.如前述权利要求中任一项所述的热电联产设备,其中,所述热回收蒸汽发生器(HRSG)将所述燃烧气体(CG)冷却到55℃至85℃之间、优选地65℃至75℃之间的温度(T_OUT_HRSG)。
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