発電

当社のシビア・サービス・サポート・プログラムと、最も条件の厳しい環境において比類なき信頼性、正確性、安心感を提供するよう設計された製品で、お客様の発電ニーズを支援します。

発電における運用パフォーマンスの強化

各企業の発電施設は、今までにない運用上の課題に直面しています。 頻繁なプラントサイクルによる効率性の低下。 進化する規制がもたらすコンプライアンスのプレッシャー。 労働力の遷移による運用知識の継続危機。 これらのプレッシャーにより、プラントの可用性、柔軟性、チーム能力が危険にさらされています。

お客様には、これらの複雑さを理解し、実績のあるソリューションを持つパートナーが必要です。 エマソンのファイナルコントロールは、数十年にわたる発電の専門知識と、業界における厳格な条件に特化したバルブ、アクチュエータ、レギュレータ、シビア・サービス・サポート・プログラムのポートフォリオに裏打ちされた、信頼性の高いソリューションプロバイダーです。

お客様と協力することで、信頼性の高い機器性能を通じてプラントの可用性を高め、サイクルニーズに対応する運用の柔軟性を向上させ、専門家のサポートとトレーニングにより作業員の習熟度を上げることができます。

複合サイクル発電向けバルブソリューションの概要

包括的な複合サイクル発電の生産バリューチェーンを探究し、初期の燃料貯蔵と分配から、排熱回収装置と蒸気タービン内での効率的なエネルギー変換までの各段階に焦点を当て、バランス・オブ・プラントによってサポートされる信頼性の高い電力供給を実現します。

Combustion Turbine Solutions

燃焼タービンソリューション

負荷変化に効率的に適応できる燃焼タービンの機能は、単なる利点ではなく、収益性と信頼性の高いプラント運用に不可欠な能力です。

しかし、ベースロード容量、サイクル運転、ピーキングサポートなど、変動する条件は、機器に負担をかける可能性があります。 変動する条件によって出力が低下しないようにする必要があります。 タービンとその周辺機器が、長期間の運転においても一貫して信頼性の高い性能を発揮できるようにすることで、運用の成功を保証します。

運用の機会:

  • 応答性の高い燃料制御でタービンの柔軟性を向上
  • 品質の高い燃料で燃焼効率を向上
  • よりクリーンな燃料供給でタービンの耐用年数を延長
  • スムーズな圧力制御でタービントリップを削減
  • 漏れゼロの遮断機能で製品損失を最小化
Heat Recovery Steam Generator Solutions

排熱回収装置(HRSG)

エマソンのファイナルコントロールのバルブ技術により、最適な 排熱回収装置(HRSG)の効率化とタービンの正確な蒸気制御が可能になります。 困難なボイラ用途とサイクリングの増加に対応するよう設計された Emerson は、信頼性が高く長寿命の HRSG 操作を保証します。

 

運用の機会:

  • ドラムレベルを正確に制御して効率的な蒸気生成を実現
  • 蒸気温度制御の改善
  • 熱効率の向上
  • ゼロリーク遮断で熱損失を低減
  • 実証済みの圧力と安全対策で重要な設備を保護
Steam Turbine Solutions

蒸気タービン

蒸気タービンは発電所の主要な投資であり、経年劣化が進むなかでパフォーマンスを維持するには正確な制御が重要になります。 Emerson ファイナル コントロール のソリューションを使用することで、これらの重要資産の信頼性、応答性、効率性、保護を継続的に確保することができます。

 

運用の機会:

  • 起動、停止、およびプラントの異常発生時にタービンを確実に隔離
  • バイパス蒸気温度を正確に制御
  • ゼロリーク遮断で熱損失を低減
  • タービンを過圧から保護
Balance of Plant Solutions

バランス・オブ・プラント・ソリューション

プラントの最高効率を達成するには、HRSG とタービンだけにとどまらない包括的なアプローチが必要です。 バランス・オブ・プラントの運用における制御と監視を強化することで、停止期間を削減し、熱効率を向上させることができます。 Emerson ファイナルコントロールのソリューションは、メンテナンス間隔を延長しながら、効率的で安全なバランス・オブ・プラント・プロセスを実現します。

 

運用の機会:

  • 燃料供給と貯蔵を効率的に管理
  • 包括的な灰処理と廃棄物処理により規制を遵守
  • 水分取り込みと処理の最適化
  • より信頼性の高い凝縮器冷却でタービン出力を最大化

数字で見る CCPP

エネルギー革命: 革新的なパワーシステムの台頭

複合サイクル発電所(CCPP)は、ガスタービンと蒸気タービンの両方を使用するため、非常に効率が高く、従来の発電所よりも汚染物質の排出量が少なくなります。 これらは信頼性、運用の柔軟性、運用コストの削減を実現します。 エネルギー需要が増加し、よりクリーンな電力への移行が進むにつれて、CCPP は経済的な実現可能性と環境上の利点を兼ね備え、世界のエネルギーミックスで重要な役割を果たすことになります。

出典: https://www.marketresearchfuture.com/reports/combined-cycle-power-plant-market-25431

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世界で発電される電力のうち CCPP が占める割合

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CCGR

予想される CCPP 市場の 2025 年~2034 年の成長率

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CCPP は、従来型のシンプルサイクル発電所よりも熱効率が高い

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CCPP は従来の石炭火力発電所と比較して排出量が大幅に低減。天然ガス燃焼の CCPP では CO2 排出量が低減。

複合サイクル発電の詳細はこちら

シビアサービス用途

Condensate Recirculation

Power Industry Applications

At the end of a steam power cycle the water is condensed back to liquid form. A centrifugal pump then moves this water through heaters back toward another pass through the boiler. All centrifugal pumps have a minimum flow rate through the pump to avoid overheating and cavitation. Valve controls bypass flow from pump outlet back to some lower pressure point, this bypass flow prevents overheating and cavitation. The valve must be selected to prevent or withstand cavitation.


Industrial steam generation and commercial electric-power boilers must be filled with water to a required level and then that level maintained during firing or heating of the boiler to generate steam.  The water flow requirements prior to steam generation are controlled by a startup valve. Filling the boiler, maintaining water level during startup, and transferring load control to the main feedwater regulator are duties of the startup control valve. Initial conditions will require cavitation and fine flow control from the startup valve over a wide range of flow and pressure conditions.


Feedwater pumps impart high energy in terms of flow and pressure to the water going to a boiler. Centrifugal pumps require a minimum flow rate to maintain stable operation and avoid internal cavitation. When system conditions limit the flow rate below the pump minimum, a control valve allows bypass flow from the pump outlet back to the system upstream of the pump. The system flow rate is accomplished and the pump health is maintained. The valve itself must be selected to control pressure drops (example 6000 psid) while preventing cavitation.


Heat transfer inside a boiler is hindered by combustion products attached to the boiler surfaces. Soot blowers utilize system steam to blow those materials off the surfaces and thus maintain boiler efficiency. These valves take main steam sources and reduce the pressure while controlling flow in order to accomplish the main task without creating damaging noise and vibration.


During startup, shutdown, and emergency conditions the steam normally sent to the turbines is bypassed through these valves to condenser or atmosphere. This allows power delivery from the turbines to be curtailed and the steam recycled. The valve must provide noise reduction, high flow and pressure drop capability, while being suitable for large temperature differences.


This valve recycles flow through the primary ethane pump when needed to prevent cavitation. It is used most commonly in commissioning and startup as the unit is brought up to full capacity. Anti-cavitation trim is nearly always required due to the elevated pressure drop across the primary pump. Micro trims may be required as well to address low flow requirements.


This valve is a high pressure vent to flare header valve that is operated under emergency conditions. If the pressure in the separator increases above the set point, it's relieved to safeguard the separator. These valves are subjected to very high pressure drops, resulting in high levels of aerodynamic noise. Globe style valves with attenuating trims are commonly required to mitigate noise and potential vibration.

動画

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HRSG 給水および蒸気バルブ運用の概要 | 電力産業用途シリーズ

ボイラー・フィード・ポンプから高圧蒸気アウトレットに至る HRSG オペレーションの詳細とともに、各システムの重要なコントロールバルブ用途について簡単に説明します。 ここでは、プラントの立ち上げ、通常運転、およびプラントのシャットダウンについて解説します。