| キングスノース発電所 | |
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キングスノース発電所 2007年10月に西から見たところ | |
| 国 | イングランド |
| 位置 | フー・セント・ワーバーグ・ ケント |
| 座標 | 北緯51°25′08″ 東経0°36′10″ / 北緯51.418947° 東経0.602702° / 51.418947; 0.602702 |
| 状態 | 廃止され、取り壊された |
| 建設が始まった | 1963年[1] |
| 委託日 | 1970年[2] |
| 廃止日 | 2012年12月[3] |
| オーナー | CEGB、PowerGen、E.ON UK |
| オペレーター | 中央発電庁 ( 1970–1990 ) パワージェン ( 1990–2002 ) E.ON UK ( 2002–2012 ) |
| 火力発電所 | |
| 主燃料 | 石炭 |
| 二次燃料 | 石油燃焼 |
| 三次燃料 | バイオ燃料 |
| 敷地面積 | 162ヘクタール |
| 煙突 | 1つ(198メートル、650フィート) |
| 冷却塔 | なし |
| 冷却源 | 川・海水 |
| 発電 | |
| ユニット運用中 | 4 × 500MW |
| メーカーとモデル | GEC – パーソンズ |
| 廃止されたユニット | 全て |
| 年間純生産量 | テキストを参照 |
| 外部リンク | |
| コモンズ | コモンズの関連メディア |
グリッド参照 TQ809721 | |
キングスノース発電所は、イングランド南東部ケント州メドウェイのフー半島にあった石炭と石油の 二重燃焼発電所であった。4ユニットのヒントンヘビース発電所はエネルギー会社E.ON UKによって運営され、2,000メガワットの発電能力を持っていた。[4]この発電所は石炭と石油のどちらでも稼働可能であったが、実際には石油は二次燃料として、または起動時にのみ使用されていた。[5]また、発電所の燃料ミックスの最大10%までバイオ燃料を混焼することも可能であった。 [4]
所有者であるE.ONは、代替の発電所も石炭火力発電所と検討したが、計画は中止された。提案された代替発電所は、2008年の気候行動キャンプを含む、かなりの世論の抗議と批判を引き起こした。
歴史
キングスノース発電所は、第一次世界大戦時のイギリス海軍飛行船基地RNASキングスノースの跡地に建設され、[6] 1963年に着工されました。 [1] 1970年に中央発電委員会(CEGB)の委託を受けて発電を開始しました。 [7] [8]発電所の建設は1973年に完了しました。 [1] 1975年から1980年代初頭まで、キングスノースは、当時使用されていた数少ない高電圧直流送電の例の1つであるHVDCキングスノースによってロンドンの電力網に接続されていました。
2010年1月2日の夕方、発電所のポンプ室の一つで火災が発生した。火力は15台の消防車と5つの専門部隊によって消し止められたが、建物は大きな被害を受け、閉鎖を余儀なくされた。[9]
提案された代替品
2006年10月、E.ONは、キングスノースの古い4基のユニットの代替として、キングスノース5号機と6号機という2基の新しい石炭火力ユニットの建設を提案した。同社は、この敷地内に2基の新しい800MW超臨界石炭火力発電所を建設し、「早ければ2012年」に稼働させると提案していた。[10] E.ONは、超臨界ユニットにより、以前の亜臨界プラントと比較して、電力1単位あたりの二酸化炭素排出量が約20%削減されると予想していた。[11] E.ONはまた、新しいユニットは「回収準備完了」であり、炭素回収・貯留(CCS)を後付けできるオプションも用意すると述べた。同社の環境声明には次のように記されている。
CCSは選択肢として検討されるだろう...ただし、CCSのプロセスが法律で認められ、適切な枠組みによってインセンティブが与えられ、そのプロセスのための技術的なハードルが克服されることが条件となる。[11]
2008年3月31日、E.ONは、提案された発電所が政府のCCS競争入札に使用されると発表した。[12] [13]さらに、E.ONは、政府がCCSに関する協議を完了するまで計画決定を延期することを提案した。
提案された発電所は、クリスチャン・エイド(発電所からの排出量はルワンダの年間排出量の10倍以上になると指摘)、[14] グリーンピース、[15] 王立協会、[16] 王立鳥類保護協会、[17]世界開発運動、[18]世界自然保護基金[19]およびCPREなどの団体からかなりの批判を受けた。[20]
気候科学者でNASA ゴダード宇宙研究所 所長のジェームズ・E・ハンセンは、新しい石炭火力発電所の建設を非難し、「気候変動によるこのような脅威に直面して、化石燃料の中で最も汚く汚染度の高い石炭を燃やす新世代の発電所を提案するのは狂気の沙汰だ。石炭火力発電所の建設を一時停止し、20年以内に既存の発電所を段階的に廃止する必要がある」と述べた。[21]しかし、彼はCCSを備えた石炭についてはより受け入れており、「二酸化炭素を回収して地中に隔離すれば、石炭は依然として発電所の長期的なエネルギー源となり得る」と述べた。[22]グリーンピースはCCS技術が実行可能であるかどうか懐疑的である。[23]
2008年6月30日、キングスノース計画は他の3つの競合相手とともに次の段階(予備資格審査)に進んだことが発表された。[24]しかし2009年3月、エド・ミリバンドはキングスノースに関する決定を延期すると述べ、翌月にはE.ONの最高経営責任者は「商業的な炭素回収がなければ、[提案された発電所は]『ゲームオーバー』だ」と述べた。[25] [26] 2009年10月7日、E.ONは少なくとも2016年まで代替案を延期し、2010年10月20日に提案が棚上げされたことが発表された。[27]

閉鎖と解体
この発電所はEUの大規模燃焼プラント指令(LCPD)の結果として閉鎖された。この指令では、排ガス脱硫(FGD)技術を備えていない発電所は、2008年1月1日または2015年末のいずれか早い方から20,000時間の運転後に閉鎖することが義務付けられていた。キングスノースは、LCPDの運転時間をすべて使い果たしたため、2012年12月17日に発電を停止した。[28] 石炭処理プラントの解体は、2014年10月23日に一連の制御された爆発で開始された。発電所のタービンホールは2015年7月9日に解体された。[7]ボイラー室の最後の部分は2017年7月27日に爆発により解体された。[29] 650フィート(198メートル)のコンクリート煙突は2018年3月22日午前10時に爆発により破壊された。[30]
仕様
土木工学
メインタービン
メインタービンは、5シリンダータンデム複合設計で、蒸気入口条件は538°C、2,300 psig、排気条件は1.1 in Hgでした。各タービンの最大連続定格は500 MWで、わずかに効率を落とした状態で、1日3回、1時間、26.5 MWの追加過負荷容量がありました。シリンダー配置は、シングルフロー高圧 (HP) シリンダー、ダブルフロー中圧 (IP) シリンダー、および3つのダブルフロー低圧 (LP) シリンダーで構成されていました。3つのLPシリンダーは、6つの出口からアンダースリング軸流コンデンサーに排気しました。すべてのシリンダーは二重シェル構造で、ローターは剛性があり、HPシリンダーとIPシリンダーの間にあるスラストベアリングでしっかりと結合されていました。4つのHPスロットルバルブと4つのIPインターセプターバルブが、それぞれのシリンダーに直接取り付けられていました。ダブルフローのソリッド鍛造 IP ローターの各フローは、7 段の類似ブレードで構成されていました。開発目的のため、一部の LP ローターはソリッド鍛造、その他は溶接構造で、各フローは 6 段のブレードで構成されていました。独自のアーチ ブレース カバー バンドがシュラウドとして使用されており、これによりブレード間の結束ワイヤが不要になりました。最終段のブレードは、ベース直径 60 インチで長さは 37 インチでした。各 LP フローの最後の 2 段の可動ブレードの入口エッジには、ステライト侵食シールドが取り付けられていました。蒸気はメイン タービンから分岐され、再生給水ヒーターで使用するため、およびタービン駆動蒸気給水ポンプを駆動するために使用されました。No. 7 HP ヒーターとタービン駆動給水ポンプには、HP シリンダー排気 (冷再熱蒸気) からの蒸気が 592 psig で供給されました。給水ポンプ タービンの分岐点から、ブリード蒸気が No. 5 および 6 HP ヒーターに供給されました。給水ポンプタービンからの排気蒸気は、IP/LPクロスアンダーパイプに送られました。ブリード蒸気は、LPタービンから第2段の脱気装置の前、第3段のNo.3直接接触ヒーターの前、第4段のNo.2直接接触ヒーターの前、および第5段のNo.1直接接触ヒーターの前に排出されました。
給餌加熱システムと給餌ポンプ
再生式給水加熱の主要段階は 7 つありました。これらは、3 つの独立した直接接触型低圧ヒーター、脱気装置、および 3 段階の高圧ヒーターそれぞれが 2 つの並列ラインで構成されていました。各段階は、2 つのヘッドダウン間接型または非接触型ヒーターで構成されていました。これらの 6 つの HP ヒーターは、2 つの並列バンクに配置され、最終的な給水温度が 254 °C になるようにしました。すべての HP ヒーター排水はフラッシュ ボックスを通じてカスケード接続され、No. 5A および 5B ヒーター排水はフラッシュ ボックスから脱気装置またはメイン タービン コンデンサーにカスケード接続されていました。凝縮水および給水加熱のいくつかの初期の段階は、発電機クーラーとグランド蒸気ベント コンデンサーによって提供されました。給水加熱の各段階における凝縮水と給水の循環は、50% デューティの 2 段抽出ポンプ 3 台、100% デューティのグランドレス脱気リフト ポンプ 2 台、100% デューティのメイン タービン駆動ボイラー給水ポンプ 1 台、および 50% デューティの始動およびスタンバイ電気駆動ボイラー給水ポンプ 2 台によって提供されました。サージ容量と補給容量は、ステーションごとに 2 つの 1,500,000 ガロン予備給水タンクによって提供されました。
給水ポンプは脱気装置から吸引し、高圧ヒーターを通してボイラー給水ラインに直接排出します。ポンプはタンデム ユニットで、低速吸引ステージと、遊星歯車減速機を介して連結された別の高速圧力ステージを備えています。各ユニットには、マイクロワイヤ0.008 インチ メッシュを通過した可能性のある粒子を除去するための磁気フィルター セクションを備えた自動マイクロワイヤ吸引ストレーナがあります。メイン給水ポンプのタービン オイル システムとグランド蒸気システムは、メイン タービンのものと統合されています。吸引ステージ ポンプは、減速ギアボックスを介して 2,850 rpm で駆動される単段水平スピンドル タイプです。圧力段ポンプは、浮動金属リンググランドを備えた 4 段ユニットで、給水ポンプタービンに直接接続され、4,150 rpm で駆動されます。メインポンプは、2,900 psig で 3,905,000 lb/hr を供給するように設計されました。タービンの定格は、入口蒸気条件が 592 psig、343 °C、蒸気流量が 423,580 lb/hr の場合で 16,970 bhp であり、ユニットが最大連続定格の 50%、つまり 250 メガワットになるまで、ボイラー給水需要を満たすことができませんでした。
始動ポンプとスタンバイポンプは、メイン給水ポンプと同様の設計でしたが、9,000 bhp のモーターで駆動され、吸引段はモーターによって 980 rpm で直接駆動され、圧力段は遊星ギアボックスを介して 5,500 rpm でポンプされます。駆動モーターは、全負荷速度の 70 パーセントまで速度を変化させる液体抵抗器速度制御装置を備えた 11 kV スリップリング誘導モーターでした。
コンデンサー
採用されたコンデンサーは、下吊りシングルシェル、シングルパス軸流型でした。コンデンサーは、 LP タービンの全長にわたって、上部に 2 つ、下部に 2 つ、合計 4 つの独立したシングルパスを備え、循環水がそれぞれ反対方向に通過しました。各パスには、独自のウォーターボックスと補正ベローズがありました。チューブは、直径 1 インチ、長さ 60 フィートの 70/30 アルミニウム真鍮で、両端で二重チューブプレートに拡張されていました。スパンの長さに沿って 15 枚のたわみプレートが設けられました。1 インチ直径のチューブが 17,336 本設置され、空気冷却セクションには、さらに 1.125 インチ直径のチューブが 1,710 本設置されました。50 パーセント負荷の Nash Hytor 空気抽出ポンプ 3 台が、追加のクイック スタート排気装置とともに設置されました。
主発電機
各 3,000 rpm 2 極発電機は、力率 0.85 で定格 500 メガワットですが、水素圧力を高くすることで 526.5 MW の連続過負荷出力も提供します。ローターとステーターのコアは、60 psig の常圧の水素で冷却され、ステーター巻線は水冷されます。励磁は、自己励磁パイロット発電機と、ソリッドステート整流器を備えた主励磁発電機から供給されます。発電機出力の電圧は 23.5 kV で、600 MVA 変圧器に渡され、電圧が 400 kV に昇圧されて、高電圧遮断器を介してグリッド システムに直接接続されます。
循環水システム
タービンコンデンサーを冷却するための水はメドウェイ川から引かれ、2 つの 11 フィート 3 インチ四方のコンクリート製圧力暗渠を通って発電所に入りました。これらは二重入口回転ドラムスクリーンでふるいにかけられ、大きな異物粒子が入らないようにしました。4 つのコンクリート製渦巻冷却水ポンプがユニットの冷却システムに水を送りました。川から取り出された水はすべて、同じ大きさの 2 つの暗渠を経由して、石の堰を越えてダムヘッド クリークの入口に戻されました。システム全体の長さは約 2 マイルでした。排出暗渠には、冷却水ポンプの緊急停止の際に発生するサージを緩和するための真空破壊弁がありました。入口暗渠の排水と、メインユニットが停止したときに補助冷却サービスを提供するために、2 つの補助ポンプが用意されました。海水と接触するすべての鉄ベースのプラントと荷降ろし桟橋構造には、海水腐食に対抗するために陰極防食が施されました。
インターナショナル・コンバスション社製のメインボイラー
各ボイラー室は長さ 370 フィート、幅 165 フィート、高さ 234 フィートで、分割炉補助循環型の水管ボイラー 2 基を収容していました。各ボイラーは、2,400 psig、過熱出口温度 541 度で毎時 3,550,000 ポンドの蒸気を生成でき、エコノマイザー入口の最終供給温度 254 度を基準として、再加熱出口温度 348 ~ 541 度、590 psig で毎時 2,900,000 ポンドの再熱が可能でした。1960年代の石炭と石油の価格と入手しやすさを活用するため、各炉 (完全に溶接された膜壁構造) はどちらの燃料でも稼働するように設計され、(最大連続定格) 石炭効率は 90 パーセント、石油効率は 89 パーセントでした。オリジナルの石油燃焼モードでは、粘度が最大でレッドウッド No. 1 6,000 秒の重油燃料が、8 つのコーナーに 6 列ずつ垂直に配置された 48 個のバーナーによって炉に供給され、最下段の列は点火用に 2 つのグループに分かれて配置されていました。粉砕燃料バーナーは、3 つの下段の石油バーナー列の間に点在していました。7 段の過熱器と 2 段の再熱器が提供され、最終的な蒸気温度が 541 度 C に過ぎなかったため、オーステナイト系ステンレス鋼は使用されませんでした。2 つの全溶接連続ループ横フィン付きチューブエコノマイザーが、並列に動作するように端から端まで配置されていました。2 つの Howden 再生式エアヒーターが、強制通風ファンとメイン エアヒーターの間に配置された 2 つのブリード蒸気エアヒーターとともに提供されました。これらのブリード蒸気エアヒーターは、冷間始動時および石油燃焼時に使用されました。
1,180 馬力の強制通風ファンが 2 台、1,565 馬力の誘引通風ファンが 2 台設置されており、後者は 3 台の Davidson "R" 型直線流機械式集塵機から 3 台の Sturtevant 平行板式静電集塵機を介してガスを吸い込みます。石炭燃焼には、5 台のInternational Combustion Lopulco 圧力ミルが粉砕された石炭を炉に供給し、各ミルは分割された炉の各コーナーから接線燃焼構成になるように配置された 8 個の傾斜バーナーの水平リングに石炭を供給します。この配置は、分割壁の両側にある 15 インチの隙間と相まって、各炉の燃焼条件のバランスをとるように設計されました。
灰と塵の処理
石炭燃焼時にはボイラーの底に灰が集まり、水門で消火した後に除去されました。大きな灰を扱いやすいスラリーにするために、各ボイラーに 2 台の破砕機が取り付けられました。排気ガスを浄化する集塵機からの塵や砂は、湿った状態または乾いた状態で収集され、再販のためにダスト ホッパーに排出されるか、スラリーとして発電所の東側にあるラグーンにポンプで排出されました。
水処理
高圧ボイラーで使用するには、高純度の水が必要でした。このため、1 日あたり 100 万ガロンを処理できる複数のプロセスを備えた脱塩プラントが必要でした。水は陽イオンユニットを通過し、ここで塩が対応する酸に変換され、次にスクラバー タワーを通過して二酸化炭素が除去されました。酸の除去と中和のために陰イオンユニットを通過した後、水は 3 つの混床ユニットの 1 つでさらに「磨き上げ」られ、給水システムの「補給」に適した状態にされました。
ガスタービン
4 台の 22.4 MWイングリッシュ エレクトリック ガスタービン発電機が、別の防音建物に収容されて提供されました。各発電機は、2 台の留出燃料ロールスロイス 1533 エイボンガスタービンによって駆動されました。膨張タービンは、28 MVA 空冷オルタネーターに直接結合されていました。オルタネーターは 11 kV ユニット ボードに直接電力を供給し、各ガスタービンには補助装置に電力を供給するための 11 kV/415 V 変圧器が備えられていました。ガスタービンの補助装置には、62.5 kVA スタンバイ ディーゼル駆動オルタネーター セットから電力を供給することもできました。これにより、グリッド システムから完全に切断された状態でもステーションを起動することができました (ブラック スタート)。自動同期機能を備えたガスタービンは、グリッド システムが 49.7 Hz を下回った場合に自動的に起動するように選択できました。
補助ボイラー
260 ℃で 400 psig の蒸気を毎時 45,000 ポンド生成できる 2 台の補助ボイラーは、軽負荷時に主ボイラーの煤吹き蒸気、給水脱気、主ボイラー蒸気空気加熱、燃料油加熱、石油貯蔵タンク加熱、および補助建物の加熱を供給しました。
駅の電気設備
補助電源は、3電圧システムによって供給されました。132 kV変電所から2台の50 MVA変圧器を介して供給される2台の11 kVステーションボードと、4台の11 kVユニットボードです。後者は、30 MVAユニット変圧器、22.4 MWガスタービン、またはステーションボードインターコネクタから供給できます。給水ポンプと循環水ポンプモーターは、11 kVボードから供給されました。補助電源の包括的なシステムには、計装および制御機器用の安全な供給システムが含まれています。
発電所内には、1.0 MVAから660 MVAまでの容量にわたる約115台の変圧器がありました。キングスノース発電所は、他の発電所や負荷センターを相互接続するナショナルグリッドシステムに電力を供給していました。電力は23,500ボルトで発電され、経済的な理由から、ナショナルグリッドでははるかに高い電圧で送電されていました。発電機は変圧器に電力を供給し、変圧器は電圧を400,000ボルトに変更し、次に電力を制御するスイッチによってバスバーに接続されていました。バスバーは各発電機からの出力を収集する手段であり、スーパーグリッド上の全国の鉄塔で運ばれたさまざまな送電線を通じて分配できるようにします。敷地内の他の変圧器は電圧を400,000ボルトから132,000ボルトに切り替え、地下ケーブル回路を介した接続によってメドウェイの町に電力を供給する別のバスバーシステムに電力を供給していました。 400,000 ボルトと 132,000 ボルトのバスバーとスイッチは、絶縁体の空気汚染が電気効率に影響するのを防ぐために、キングスノースの屋根付き収容所にありました。400,000 ボルトのスイッチギアの場合、これは 700 フィート x 440 フィートの領域を 75 フィートの高さまで囲むことを意味しました (空気空間は 23,100,000 立方フィート)。
防火設備
電力出力
1968年から1987年までのキングスノース発電所の電力出力は次の通りであった。[32]
キングスノース ガスタービンの年間電力出力 GWh。
キングスノースの年間電力出力GWh。
抗議
グリーンピース – 2007年10月
グリーンピースの抗議者6人が発電所に侵入し、発電所の煙突に登り、煙突にゴードンという文字を描き、推定3万ポンドの損害を与えたとして逮捕された。彼らは「ゴードン、捨てろ」と書くつもりだったが、高等裁判所の差し止め命令を受けて中止した。その後の裁判で彼らは発電所を閉鎖しようとしたことを認めたが、気候変動が世界中の他の場所で財産にさらに大きな損害を与えるのを防ごうとしていたため、法的に正当であると主張した。証拠は、デービッド・キャメロンの環境顧問ザック・ゴールドスミスとグリーンランドのイヌイットのリーダーから聞かれ、両者とも気候変動がすでに世界中の生活に深刻な影響を与えていると述べた。6人は、気候変動が世界中の財産にさらに大きな損害を与えるのを防ぐための行動は法的に正当であると主張した後、無罪となった。これは、気候変動による財産の損害を防ぐことが、法廷での「合法的な言い訳」の防御の一部として使用された最初のケースであった。[33]
2008年12月、グリーンピースは検察庁から、司法長官が活動家から「合法的な免責」の抗弁を排除するためにキングスノース6人組の事件を控訴院に送致する寸前であることを示す手紙を受け取った。また、12月にニューヨークタイムズは、私たちの生活を変える最も影響力のあるアイデアの年間リストに無罪判決を掲載した[34] 。
気候キャンプ – 2008 年 8 月

2008年の気候行動キャンプは発電所の近くで開催され、50人が敷地内への侵入を試みたとして逮捕された。[35]警察がデモ中に使った戦術のいくつかは、苦情、司法審査、主流メディアの批判の対象となった。 [36] [37] [38] [39]内務省は、警官70人が負傷したため、警察活動の590万ポンドの費用は正当であると主張したが、2000年情報自由法に基づいて公開されたデータでは、記録された負傷者は12人のみであり、いずれも重傷ではなく、抗議者によって引き起こされたものでもなかった。[40]
占領 – 2008年10月
2008年10月29日、グリーンピースの活動家たちはレインボー・ウォリアー号などのボートを使って発電所に侵入し、発電所の一部を占拠した。警備員と1時間にわたりにらみ合いが続いた後、活動家たちは発電所の桟橋に乗り込み、デモを行った。一方、他の活動家たちはE.ONが所有するコンクリートの島に陣取った。抗議活動家たちは建物にキャンペーンメッセージを投影し、その後、同社が持ち込んだブルドーザーでメッセージを遮り、翌朝早くに高等裁判所から差し止め命令が下されるまで続いた。[41]
4時間オフラインに – 2008年11月
2008年11月28日、一人の抗議者が誰にも気づかれずに発電所に侵入し、発電所の500MWタービンの1つであるユニット2を停止させ、「新しい石炭なし」というメッセージを残した。タービンは4時間オフラインになった。[42]
グリーンピース – 2009年6月
2009年6月22日、グリーンピースの活動家10人がキングスノース行きの石炭満載の輸送船に乗り込んだ。[43] [44]
代替開発
2022年現在、MedwayOneと呼ばれる開発には、倉庫、データセンター、トラック駐車場、製造スペースが含まれる予定です。[45]
参照
参考文献
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外部リンク
- Kingsnorth Muse – 歴史と写真 – 約 40 年にわたる駅の歴史を写真と特集で紹介します。
- キングスノース発電所 – キングスノース発電所に関する一般情報。この地域では数少ない自然保護区についての情報も含まれています。
- 新たな石炭は不要 - E.ONが計画する代替案に反対するロビー団体
