JPH03597B2 - - Google Patents

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JPH03597B2
JPH03597B2 JP56122682A JP12268281A JPH03597B2 JP H03597 B2 JPH03597 B2 JP H03597B2 JP 56122682 A JP56122682 A JP 56122682A JP 12268281 A JP12268281 A JP 12268281A JP H03597 B2 JPH03597 B2 JP H03597B2
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JP
Japan
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regular
load
piping
emergency
flow rate
Prior art date
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JP56122682A
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English (en)
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JPS5822997A (ja
Inventor
Kyoshi Kosaka
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Toshiba Corp
Original Assignee
Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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Publication date
Application filed by Tokyo Shibaura Electric Co Ltd filed Critical Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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Publication of JPS5822997A publication Critical patent/JPS5822997A/ja
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    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は原子力発電設備の補機冷却装置に関す
る。 原子力発電設備には残留熱除去系、ポンプシー
ル冷却系等の各種補機が設けられており、これら
の補機は補機冷却装置により冷却される。そして
これら補機すなわち補機冷却装置側からみれば負
荷は常時運転される常用負荷と非常用負荷とに分
けられる。非常用負荷は、常用負荷より耐震グレ
ード等の信頼性がより高く設計されている。また
これら非常用負荷および常用負荷は同種のものが
複数系たとえばA系、B系等の2系備えられてい
る。ところで、上記補機冷却装置を負荷の各系毎
に設けるとこの補機冷却装置系がきわめて複雑と
なるため、従来は第1図に示す如く構成されてい
た。すなわち1は常用負荷であつてこの常用負荷
1はA系、B系等に分けずひとつの系としてあ
る。また非常用負荷はA系非常用負荷2a、B系
非常用負荷2bの2系に分けられており、各系毎
にA系冷却材ポンプ8a、B系冷却材ポンプ8
b、A系熱交換器7a、B系熱交換器7b、A系
ヘツドタンク9a、B系ヘツドタンク9b等から
なるA系補機冷却系17a、B系補機冷却系17
bが設けられており、冷却材はA系冷却材ポンプ
8a、B系冷却材ポンプ8bによりそれぞれA系
熱交換器7a、B系熱交換器7b、A系非常用入
口配管11a、B系非常用入口配管11b、A系
非常用出口配管13a、B系非常用出口配管13
bを介して循環し、A系非常用負荷2a、B系非
常用負荷2bを冷却する。また循環する冷却材は
A系熱交換器7a、B系熱交換器7bによつてA
系外部冷却材ポンプ10a、B系外部冷却材ポン
プ10bを介して送られる外部冷却材たとえば海
水と熱交換される。なおA系補機冷却系17a、
B系補機冷却系17bはA系非常用負荷2a、B
系非常用負荷2bの非常用補機冷却系としての要
求を満足するように耐震グレード等が高く設計さ
れている。そして上記A系非常用入口配管11
a、B系非常用入口配管11bおよびA系非常用
出口配管13a、B系非常用出口配管13bは互
に連結配管15,16で連結されている。そして
上記連結配管15,16から分岐して常用入口配
管12、常用出口配管14が設けられこれら常用
入口配管12、常用出口配管14は、常用負荷1
に接続されている。そして連結配管15,16の
途中にはそれぞれ隔離弁3a,3b,4a,4b
が設けられまた常用入口配管12、常用出口配管
14の途中にはそれぞれ隔離弁5,6が設けられ
ている。そして通常時にはA系補機冷却系17
a、またはB系補機冷却系17bを運転して常用
負荷1を冷却する。また非常時にはA系補機冷却
系17aを用いて常用負荷1およびB系非常用負
荷2aを冷却し、あるいはB系補機冷却系17b
を運転して常用負荷1およびB系非常用負荷2b
を冷却しさらにA系補機冷却系17aおよびB系
補機冷却系17bを運転して常用負荷1、A系非
常用負荷2a、B系非常用負荷2bを冷却する。
ところで上記常用負荷1はA系非常用負荷2a、
B系非常用負荷2bに比較して耐震グレード等が
低く設計されているので、大規膜な地震等の場合
には常用負荷1やその配管が破断し、冷却材が流
出する可能性がある。この場合には冷却材の流出
によるA系ヘツドタンク9a、B系ヘツドタンク
9bの液位低下を検出して隔離弁3a,3b,4
a,4b,5,6等を閉弁し、A系補機冷却系1
7aおよびB系補機冷却系17bの冷却材喪失を
防止し、A系非常用負荷2a、B系非常用負荷2
bの冷却を確保する。しかしながらこのようなも
のはA系補機冷却系17a、B系補機冷却系17
bが連結配管15,16で連結されているため万
一の場合にA系補機冷却系17a、B系補機冷却
系17bの両方の系が機能喪失を生じる可能性が
考えられる。また従来のものはA系ヘツドタンク
9a、B系ヘツドタンク9bの液位が低下してか
ら隔離弁3a,3b,4a,4b,5,6を閉弁
するため、これらの閉弁時間が遅くなり、冷却材
喪失を防止するにはA系ヘツドタンク9a、B系
ヘツドタンク9bの容量を大きくしなければなら
ない等の不具合があつた。 本発明は以上の事情にもとづいてなされたもの
で、その目的とするところは常用負荷やその配管
の破断が生じた場合でも複数の補機冷却系のすべ
てが機能喪失する可能性がなく信頼性がきわめて
高いとともにヘツドタンクの容量を小さくするこ
とができる補機冷却系を得ることにある。 以下本発明を第2図に示す一実施例にしたがつ
て説明する。図中100aはA系補機冷却系、
00bはB系補機冷却系であつてこれらは互に独
立した系を構成している。そしてこのA系補機冷
却系100aによつてA系常用負荷101a、A
系非常用負荷102aが冷却され、またB系補機
冷却系100bによつてB系常用負荷101b、
B系非常用負荷102bが冷却されるように構成
されている。そしてA系補機冷却系100a、B
系補機冷却系100bにはそれぞれA系冷却材ポ
ンプ103a、B系冷却材ポンプ103b、A系
熱交換器104a、B系熱交換器104bが設け
られている。そして冷却材はA系冷却材ポンプ1
03a、B系冷却材ポンプ103bによつて、A
系熱交換器104a、B系熱交換器104b、A
系非常用入口配管105a、B系非常用入口配管
105b、A系非常用出口配管106a、B系非
常用出口配管106bを通つて、循環されA系非
常用負荷102a、B系非常用負荷102bを冷
却するように構成されている。また上記A系常用
負荷101a、B系常用負荷101bはA系非常
用負荷102a、B系非常用負荷102bと並列
に接続され、冷却材はA系冷却材ポンプ103
a、B系冷却材ポンプ103bによつてA系熱交
換器104a、B系熱交換器104b、A系常用
入口配管119a、B系常用入口配管119b、
A系常用出口配管120a、B系常用出口配管1
20bを通つて循環し、A系常用負荷101a、
B系常用負荷101bを冷却する。また上記A系
熱交換器104a、B系熱交換器104bにはA
系外部冷却材ポンプ107a、B系外部冷却材ポ
ンプ107bによつて外部冷却材たとえば海水が
送られA系補機冷却系100a、B系補機冷却系
100b内を循環する冷却材と熱交換する。さら
にA系補機冷却系100a、B系補機冷却系10
0bにはそれぞれA系ヘツドタンク108a、B
系ヘツドタンク108bが設けられ、これらA系
ヘツドタンク108a、B系ヘツドタンク108
b内には所定量の冷却材が貯蔵されA系冷却材ポ
ンプ103a、B系冷却材ポンプ103bの吸込
水頭を確保するとともに配管破断等による冷却材
流出の際に冷却材の補給をなす。そして上記A系
常用入口配管119aおよびB系常用入口配管1
19bには後述する制御回路118により開閉制
御される隔離弁109a,110aおよび109
b,110bが並列に設けられ、またA系常用出
口配管120aおよびB系常用出口配管120b
には逆止弁形の隔離弁(以下、単に逆止弁とい
う)112a,113aおよび112b,113
bが並列に設けられている。なお、上記隔離弁1
09a,110a,109b,110bはおよび
逆止弁112a,113a,112b,113b
は50%定格流量のものであり、2台で100%定格
流量となるように設定されている。また上記A系
常用入口配管119a、B系常用入口配管119
bの途中には流量検出器111a,111bが設
けられ、このA系常用入口配管119a、B系常
用入口配管119b内を流れる冷却材の流量を検
出する。そしてこれら流量検出器111a,11
1bからの信号はそれぞれ制御回路118に送ら
れる。そしてこの制御回路118は流量検出器1
11a,111bからの流量信号がA系常用負荷
101a、B系常用負荷101bの最大流量より
大となつた場合たとえば最大流量の150%に達し
た場合にA系常用負荷101a、B系常用負荷1
01bの破断による冷却材の漏出ありと判定し、
隔離弁109a,110aまたは109b,11
0bに閉弁信号を送り、これらを閉弁するように
構成されている。また隔離弁109a,110
a,109b,110bとA系常用負荷101
a、B系常用負荷101bとの間のA系常用入口
配管119a、B系常用入口配管119bおよび
A系常用負荷101a、B系常用負荷101bと
逆止弁112a,113a,112b,113b
との間のA系常用出口配管120a、B系常用出
口配管120bからそれぞれ分岐して、連結配管
114,115が設けられこれら連結配管11
4,115によつてA系常用入口配管119a、
B系常用入口配管119b、A系常用出口配管1
20a、B系常用出口配管が互に連結されてい
る。そしてこれら連結配管114,115の途中
には、開閉弁116,117が設けられている。 以上の如く構成された本発明の一実施例は常時
A系補機冷却系100a、B系補機冷却系100
bが運転され、A系常用負荷101a、B系常用
負荷101bに冷却材を供給する。そして非常時
にはA系常用負荷102a、B系常用負荷102
bに備えられている弁(図示せず)等が開弁する
ことによりこれらA系非常用負荷102a、B系
非常用負荷102bにも冷却材が供給される。そ
して万一大規模な地震等が起きた場合には耐震グ
レードの低いA系常用負荷101aまたはB系常
用負荷101bが破損する可能性がある。そして
このような場合には破損による冷却材の漏出を流
量検出器111a,111bが検出して破損の生
じた方のA系常用負荷101a、B系常用負荷1
01bが属する系の隔離弁109a,110a,
109b,110bを閉弁し、A系常用負荷10
1aまたはB系常用負荷101bを隔離し冷却材
喪失を防止する。また万一このようなA系常用負
荷101aまたはB系常用負荷101bの隔離が
正常におこなわれなかつた場合でもA系補機冷却
100a、B系補機冷却系100bのうちいず
れか一方のみが機能喪失するだけであり他方は運
転を続行して少なくともA系非常用負荷102a
またはB系非常用負荷102bのいずれか一方へ
の冷却材供給は確保できる。さらにこれらA系補
機冷却系100a、B系補機冷却系100bは常
に運転されているので非常時の起動不能等の可能
性はなく補機冷却装置としての信頼性はきわめて
大となる。またこのものはA系常用入口配管11
9a、B系常用入口配管119bを流れる冷却材
の流量増加によつてA系常用負荷101aB系常
用負荷101bの破損による冷却材漏出を検出し
て隔離弁109a,110a,109b,110
bを閉弁するのでこれらの閉弁時期が早くなり、
その分だけA系ヘツドタンク108a、B系ヘツ
ドタンク108bの容量を小さくできる。さらに
このものは50%容量の隔離弁109a,109
b,110a,110bおよび逆止弁112a,
113a,112b,113bが2台並列に設け
られているのでこれらは小形となりその閉弁作動
時間が短縮され閉弁時期がより早くなる。また運
転中にこれら隔離弁109a,110a,109
b,110b,112a,113a,112b,
113bを片方ずつ機能試験をおこなうことがで
きる。またA系補機冷却系100a、B系補機冷
却系100bの一方たとえばA系補機冷却系10
0aの運転を停止して保守点検等をおこなう場合
には連結配管114,115の開閉弁116,1
17を閉弁しB系補機冷却系100bからA系常
用負荷101a、B系常用負荷101bの両方に
冷却材を供給することができる。 なお本発明は上記の一実施例には限定されな
い。たとえば隔離弁は必らずしも2台ずつ並列に
設けなくてもよい。またこの一実施例は補機冷却
系をAB2系にしたが3系以上としてもよい。 上述の如く本発明は、常用負荷および非常用負
荷をそれぞれ複数系に分けこれら常用負荷と非常
用負荷の各系をそれぞれ並列に接続するとともに
各系毎に冷却材ポンプおよび各系内の冷却材を外
部冷却材と熱交換する熱交換器とを設け、上記常
用負荷の入口配管に開閉制御可能な隔離弁を設
け、上記常用負荷の出口配管に逆止弁を設け、ま
たこれら常用負荷の入口配管および出口配管のう
ち上記隔離弁および逆止弁と常用負荷との間の部
分からそれぞれ分岐されこれら入口配管同志およ
び出口配管同志を互に接続する連結配管を設ける
とともに、これら連結配管には通常時には閉状態
の開閉弁を設けまた上記各系入口配管にはそれぞ
れ流量検出器を設けこれら流量検出器からの信号
を受け流量が正常な場合の流量より大となつた場
合にその系の上記隔離弁を閉弁する制御回路を設
けたものである。したがつて常用負荷に破断が生
じかつその隔離が正常に行なわれなかつたような
場合でも、すべての系の常用負荷が破断しかつす
べての系の常用負荷の隔離が失敗しない限り少な
くともひとつの系から非常用負荷に冷却材を供給
できる。しかも各系は常に運転されているので起
動不能等の不具合の可能性は少なく、信頼性が極
めて大となる。また、常用負荷の隔離はその入口
配管の流量増加によつておこなうので応答が早く
信頼性が一層大であるとともにヘツドタンクの容
量も小さくできる等その効果は大である。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来例の概略系統図、第2図は本発明
の一実施例の概略系統図である。 100a……A系補機冷却系、100b……B
系補機冷却系、101a……A系常用負荷、10
1b……B系常用負荷、102a……A系非常用
負荷、102b……B系非常用負荷、103a…
…A系冷却材ポンプ、103b……B系冷却材ポ
ンプ、104a……A系熱交換器、104b……
B系熱交換器、108a……A系ヘツドタンク、
108b……B系ヘツドタンク、111a……流
量検出器、111b……流量検出器、114……
連結配管、115……連結配管、116……開閉
弁、117……開閉弁、118……制御回路、1
19a……A系常用入口配管、119b……B系
常用入口配管。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 常用負荷および非常用負荷をそれぞれ複数系
    に分け、これら常用負荷および非常用負荷の各系
    をそれぞれ並列に接続するとともに各系毎に冷却
    材ポンプおよび各系内の冷却材を外部冷却材と熱
    交換する熱交換器を設け、上記常用負荷の入口配
    管に開閉制御可能な隔離弁を設け、上記常用負荷
    の出口配管に逆止弁を設け、またこれら常用負荷
    の入口配管および出口配管のうち上記隔離弁およ
    び逆止弁と常用負荷との間の部分からそれぞれ分
    岐されこれら入口配管同志および出口配管同志を
    互に接続する連結配管を設けるとともに、これら
    連結配管には通常時には閉状態の開閉弁を設け、
    また上記各系の入口配管にはそれぞれ流量検出器
    を設け、これら流量検出器からの信号を受け流量
    が正常な場合の流量より大となつた場合にその系
    の上記隔離弁を開閉制御する制御回路を設けたこ
    とを特徴とする原子力発電設備の補機冷却装置。 2 前記隔離弁は複数台が互に並列に接続されて
    いることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載
    の原子力発電設備の補機冷却装置。
JP56122682A 1981-08-05 1981-08-05 原子力発電設備の補機冷却装置 Granted JPS5822997A (ja)

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JPS60146192A (ja) * 1984-01-11 1985-08-01 株式会社東芝 原子炉補機冷却系の制御方法
JP2594842Y2 (ja) * 1991-04-16 1999-05-10 三菱重工業株式会社 蒸気タービンロータの冷却装置

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