JPH0421837B2 - - Google Patents

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JPH0421837B2
JPH0421837B2 JP58090480A JP9048083A JPH0421837B2 JP H0421837 B2 JPH0421837 B2 JP H0421837B2 JP 58090480 A JP58090480 A JP 58090480A JP 9048083 A JP9048083 A JP 9048083A JP H0421837 B2 JPH0421837 B2 JP H0421837B2
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JP
Japan
Prior art keywords
control rod
rod drive
reactor
hcu
group
Prior art date
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Application number
JP58090480A
Other languages
Japanese (ja)
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JPS59216092A (en
Inventor
Hiroshi Sugano
Takehiko Shimozato
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
Toshiba Plant Construction Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
Toshiba Plant Construction Corp
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Publication date
Application filed by Toshiba Corp, Toshiba Plant Construction Corp filed Critical Toshiba Corp
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Publication of JPS59216092A publication Critical patent/JPS59216092A/en
Publication of JPH0421837B2 publication Critical patent/JPH0421837B2/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
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 本発明は、原子炉設備に係り、特に制御棒駆動
水圧ユニツトと制御棒駆動機構ハウジングとの接
続関係に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Technical Field of the Invention] The present invention relates to nuclear reactor equipment, and particularly to the connection relationship between a control rod drive hydraulic unit and a control rod drive mechanism housing.

〔発明の技術的背景〕[Technical background of the invention]

第1図ないし第4図は従来の原子炉設備を示す
もので、第1図に示す如く、原子炉建屋1内には
原子炉格納容器2が設置され、さらにその内部に
原子炉圧力容器(以下RPVと称する)3が格納
されている。RPV3の内部には炉心(図示せず)
が設けられ、炉心内にはガイド管4を通して複数
の制御棒(以下CRと称する)5が鉛直方向に挿
脱されて炉心に装荷された核燃料の反応度を制御
するように構成されている。また、RPV3の底
部には各CRごとに1対1で対応する制御棒駆動
機構ハウジング(以下CRDハウジングと称する)
6が取付けてあり、各CRDハウジング6には制
御棒駆動機構(以下CRDと称する)7が挿通さ
れている。そして各CRD7の上端はカツプリン
グを介して各CR5の下端に連結されている。ま
た各CRDハウジング6の下端に設けられた配管
接続口(第2図参照)6aには水系配管8a,8
bが接続されている。
Figures 1 to 4 show conventional nuclear reactor equipment. As shown in Figure 1, a reactor containment vessel 2 is installed in a reactor building 1, and a reactor pressure vessel ( (hereinafter referred to as RPV) 3 is stored. Inside RPV3 is a reactor core (not shown).
A plurality of control rods (hereinafter referred to as CR) 5 are vertically inserted into and removed from the reactor core through guide tubes 4 to control the reactivity of the nuclear fuel loaded in the reactor core. In addition, at the bottom of RPV3, there is a control rod drive mechanism housing (hereinafter referred to as CRD housing) that corresponds to each CR on a one-to-one basis.
A control rod drive mechanism (hereinafter referred to as CRD) 7 is inserted into each CRD housing 6. The upper end of each CRD7 is connected to the lower end of each CR5 via a coupling. In addition, water system piping 8a, 8
b is connected.

一方、原子炉建屋1内には複数の制御棒駆動水
圧ユニツト群(以下HCU群と称する)9a,9
bが設置されている。これらのHCU群9a,9
bは、第3図に示す如くいずれも複数の制御棒駆
動水圧ユニツト(以下HCUと称する)9を集合
してなり、各HCU9は前記水系配管8aまたは
8bを介して各CRDハウジング6に接続されて
いる。
On the other hand, inside the reactor building 1, there are a plurality of control rod drive hydraulic unit groups (hereinafter referred to as HCU groups) 9a, 9.
b is installed. These HCU groups 9a, 9
As shown in FIG. 3, each of the control rod drive hydraulic units (hereinafter referred to as HCU) 9 is assembled, and each HCU 9 is connected to each CRD housing 6 via the water system piping 8a or 8b. ing.

ところで、複数のCRD7はRPV3の中心に対
して点対称となるように配置されており、RPV
の直径方向の線l1〜l2を境として、その一方の領
域Aに属するCRDハウジング6は水系配管8a
を介して一方のHCU群9aに属するHCU9に接
続され、他方の領域Bに属するCRDハウジング
6は水系配管8bを介して他方のHCU群9bに
属するHCU9に接続されている。なお線l1〜l2
に位置するCRDハウジング6は、交互に、一方
のHCU群9aに属するHCU9と他方のHCU群
9bに属するHCU9に接続されている。また、
これに伴ない一方のHCU群9aに属するHCU9
に接続されるCRDハウジング6の配管接続口6
aは第3図における下方に位置させ、他方の
HCU群9bに属するHCU9に接続されるCRDハ
ウジング6の配管接続口6aは第3図における上
方に位置させて、水系配管8a,8bが互いに干
渉することなく整然と配設されている。
By the way, the plurality of CRDs 7 are arranged point-symmetrically with respect to the center of the RPV 3, and the RPV
The CRD housing 6 belonging to one area A with the line l 1 to l 2 in the diametrical direction as the boundary is connected to the water system piping 8a.
The CRD housing 6 belonging to the other area B is connected to the HCU 9 belonging to the other HCU group 9b via the water system piping 8b. Note that the CRD housings 6 located on the lines l 1 to l 2 are alternately connected to the HCUs 9 belonging to one HCU group 9a and the HCUs 9 belonging to the other HCU group 9b. Also,
Along with this, HCU 9 belonging to one HCU group 9a
Piping connection port 6 of CRD housing 6 connected to
a is located at the bottom in Fig. 3, and the other
The pipe connection port 6a of the CRD housing 6 connected to the HCU 9 belonging to the HCU group 9b is located at the upper side in FIG. 3, and the water system pipes 8a and 8b are arranged in an orderly manner without interfering with each other.

以上の原子炉設備において、たとえば一方の
HCU群9aに属するHCU9またはこれらに接続
された水系配管8aのうちの多数が破損した場合
には、もつぱら領域Aに属するCRD7のみが、
多数、動作不能となつてCR5を炉心に挿入する
ことができなくなる。そしてこのままでは領域A
における核燃料の反応度を制御できず、直ちに原
子炉停止に至らしめることになるので、このよう
な事態が生じたときにはRPV3内の冷却材の炉
圧によりCR5を炉心に挿入し、原子炉の停止を
回避する構成となつている。
In the above nuclear reactor equipment, for example, one
If many of the HCUs 9 belonging to the HCU group 9a or the water system piping 8a connected to them are damaged, only the CRD 7 belonging to the area A is damaged.
In many cases, the CR5 becomes inoperable and cannot be inserted into the reactor core. And as it is, area A
The reactivity of the nuclear fuel in the reactor cannot be controlled and the reactor will immediately shut down. Therefore, when such a situation occurs, CR5 is inserted into the reactor core using the reactor pressure of the coolant in RPV3, and the reactor is shut down. The structure is designed to avoid this.

〔背景技術の問題点〕[Problems with background technology]

以上のように、一部のHCU群に属するHCU9
またはこれらに接続される水系配管が多数破損す
るような事態が生じた場合にはRPV3内の冷却
材の炉圧によりCR5を炉心に挿入するように構
成されているが、冷却材の炉圧によりCRを挿入
することは原子炉の安全性および作業員の被曝低
減を図る上からあまり好ましいことではない。
As mentioned above, HCU9 belonging to some HCU groups
Or, if a situation occurs in which many of the water system pipes connected to these are damaged, CR5 is inserted into the core due to the reactor pressure of the coolant in RPV3, but due to the reactor pressure of the coolant, Inserting a CR is not very desirable from the standpoint of reactor safety and reducing worker exposure.

〔発明の目的〕[Purpose of the invention]

本発明はこのような事情にもとづいてなされた
もので、その目的は、万一、一部のHCU群に属
するHCUまたはこれらに接続された水系配管の
うちの多数が破損した場合でも挿入動作できない
CRが特定領域に集中せず、したがつてRPV内の
冷却材の炉圧によつてCRを挿入させることなく
原子炉の安全性および作業員の被曝低減を図るこ
とができ、しかも原子炉を停止に至らしめること
もない原子炉設備を提供することにある。
The present invention was made based on the above circumstances, and its purpose is to prevent insertion operation even if many of the HCUs belonging to some HCU groups or the water system piping connected to them are damaged.
Since CR is not concentrated in a specific area, and therefore the reactor pressure of the coolant in the RPV does not cause CR to be inserted, it is possible to improve the safety of the reactor and reduce the radiation exposure of workers. The goal is to provide nuclear reactor equipment that does not lead to shutdowns.

〔発明の概要〕[Summary of the invention]

以上の目的を達成するため、本発明の原子炉設
備は、HCUを複数ずつ複数の群に区分して原子
炉建屋内に設置するとともに、各HCU群に属す
るHCUに接続されるCRDハウジングを一様に混
在させて配置することにより、一部の群に属する
HCUまたはこれらに接続された水系配管のうち
の多数が万一破損した場合でも挿入動作できない
CRが特定領域に集中することを防止するもので
ある。
In order to achieve the above object, the nuclear reactor equipment of the present invention divides a plurality of HCUs into a plurality of groups and installs them in a reactor building, and at the same time, the CRD housings connected to the HCUs belonging to each HCU group are integrated. By arranging them in a mixed manner, they belong to some group.
Insertion cannot be performed even if the HCU or many of the water system piping connected to these are damaged.
This prevents CR from concentrating in a specific area.

〔発明の実施例〕[Embodiments of the invention]

第5図ないし第8図は本発明の一実施例を示す
もので、第5図は概略縦断面図、第6図はCRD
とCRDハウジングと水系配管との関係を一部切
欠して示す側面図、第7図は概略平面図、第8図
はCRDハウジングおよび水系配管の概略配置で
ある。また、これらの図において第1図ないし第
4図と同一部分には同一符号を付してある。
Figures 5 to 8 show an embodiment of the present invention, with Figure 5 being a schematic vertical sectional view and Figure 6 being a CRD.
FIG. 7 is a schematic plan view, and FIG. 8 is a schematic layout of the CRD housing and water system piping. Further, in these figures, the same parts as in FIGS. 1 to 4 are designated by the same reference numerals.

HCU90は複数ずつ4つの群に区分され、こ
れら4つのHCU群91,92,93,94は、
第7図に示す如く原子炉建屋1内の四隅に設置さ
れている。
The HCUs 90 are divided into four groups, and these four HCU groups 91, 92, 93, 94 are
As shown in FIG. 7, they are installed at the four corners of the reactor building 1.

一方、RPV3の底部に取付けられた多数の
CRDハウジング61,62,63,64はRPV
3の中心すなわち図面上省略された炉心の中心を
軸として点対称となるように配置されているが、
これらのCRDハウジング61,62,63,6
4はそれぞれ前記4つのHCU群91,92,9
3,94に対応させてある。すなわち、第7図に
示すように第1のHCU群91にはCRDハウジン
グ61を対応させ、第2のHCU群92にはCRD
ハウジング62を対応させ、第3のHCU群93
にはCRDハウジング63を対応させ、第4の
HCU群94にはCRDハウジング64を対応させ
ている。そして各HCU群91,92,93,9
4に対応するCRDハウジング61,62,63,
64は、第7図に示す如く、RPV3の底部にお
いて隣り合うCRDハウジング同志が異なる群の
HCU90に接続されるように一様に混在して配
置されている。また、第1のHCU群91に対応
するCRDハウジング61の配置接続口61aは
すべて第7図中下方の位置に設けられている。以
下同様に、第2〜第4のHCU群92,93,9
4に対応するCRDハウジング62,63,64
の配管接続口92a,93a,94aは、それぞ
れ、第7図中左方、上方、右方の位置に設けられ
ている。そして配管接続口91aに接続された水
系配管81は、RPV3の下方位置ではすべて第
7図中右方へ向つてほぼ水平に引出されたのち第
1のHCU群91に属するHCU90に接続されて
いる。以下同様に、配管接続口92a,93a,
94aに接続された水系配管82,83,84
は、RPV3の下方位置ではそれぞれ第7図中上
方、左方、下方へ向つてほぼ水平に引出されたの
ち、第2〜第4のHCU群92,93,94にそ
れぞれ属するHCU90に接続され、かくして各
HCU群およびそれぞれに対応するCRDよりなる
各系統の位置関係が、炉心の中心を軸とする点対
称となるようにしている。
On the other hand, a large number of
CRD housing 61, 62, 63, 64 are RPV
3, which is the center of the reactor core omitted in the drawing, is arranged in a point symmetrical manner,
These CRD housings 61, 62, 63, 6
4 are the four HCU groups 91, 92, 9, respectively.
3.94. That is, as shown in FIG. 7, the first HCU group 91 is associated with the CRD housing 61, and the second HCU group 92 is associated with the CRD housing 61.
The housing 62 is made to correspond to the third HCU group 93.
corresponds to the CRD housing 63, and the fourth
A CRD housing 64 is associated with the HCU group 94. And each HCU group 91, 92, 93, 9
CRD housing 61, 62, 63, corresponding to 4
64, as shown in Fig. 7, the adjacent CRD housings are in different groups at the bottom of the RPV3.
They are uniformly arranged in a mixed manner so as to be connected to the HCU 90. Furthermore, all the connection ports 61a of the CRD housing 61 corresponding to the first HCU group 91 are provided at the lower position in FIG. Similarly, the second to fourth HCU groups 92, 93, 9
CRD housing 62, 63, 64 corresponding to 4
Piping connection ports 92a, 93a, and 94a are provided at the left, upper, and right positions in FIG. 7, respectively. The water system piping 81 connected to the piping connection port 91a is all pulled out almost horizontally toward the right in FIG. 7 at the lower position of the RPV 3, and then connected to the HCU 90 belonging to the first HCU group 91. . Similarly, the pipe connection ports 92a, 93a,
Water system piping 82, 83, 84 connected to 94a
are pulled out almost horizontally upward, leftward, and downward in FIG. 7 at the lower position of the RPV 3, and then connected to the HCUs 90 belonging to the second to fourth HCU groups 92, 93, and 94, respectively, Thus each
The positional relationship of each system consisting of the HCU group and its corresponding CRD is symmetrical with respect to the center of the reactor core.

以上の原子炉設備において、たとえば第1の
HCU群91に属するHCU90は水系配管81を
通してCRDハウジング61へ駆動水を供給し、
これらのハウジング61に支持されたCRD7は
それぞれの上端に連結されたCR5を駆動する。
またCR5は炉心に対し挿脱して炉心に装荷され
た核燃料の反応度を制御する。第2〜第4の
HCU群92〜94の各系統についてもまつたく
同様である。
In the above nuclear reactor equipment, for example, the first
The HCU 90 belonging to the HCU group 91 supplies driving water to the CRD housing 61 through the water system piping 81,
The CRDs 7 supported by these housings 61 drive the CRs 5 connected to their respective upper ends.
In addition, CR5 is inserted into and removed from the reactor core to control the reactivity of the nuclear fuel loaded into the reactor core. 2nd to 4th
The same applies to each system of the HCU groups 92 to 94.

そこでこのような構成であると、各HCU群9
1,92,93,94に対応するCRD7および
CR5が炉心全域に一様に分散配置されているた
め、万一、一部のHCU群(たとえばHCU群9
1)に属するHCU90またはこれらに接続され
た水系配管(たとえば水系配管81)のうちの多
数が破損した場合でも、炉心に対し挿入動作でき
ないCR5は全領域に一様に分散して存在するこ
とになる。したがつて、炉心の局部領域において
核反応度の制御が不可能になることはないので、
RPV3内の冷却材の炉圧によつてCR5を挿入さ
せる、という緊急処置も不要となり、原子炉の安
全性および作業員の被曝低減を図ることができ
る。また一部のHCU群に属するHCU90または
これらに接続された水系配管のうちの多数が破損
した場合でも原子炉を停止に至らしめることはな
いので原子炉設備の稼働率の向上を図ることがで
きる。さらに、共通の群に属するHCU90に接
続されるCRDハウジングごとに配管接続口91
a,92a,93a,94aの向きを異ならせた
ことにより、水系配管81,82,83,84
も、原子炉建屋1内の限られた配管スペース内
に、各群ごとに整然と、かつ互いに干渉すること
なく配設することができる。
Therefore, with such a configuration, each HCU group 9
CRD7 and corresponding to 1,92,93,94
Because CR5 is uniformly distributed throughout the core, if some HCU groups (for example, HCU group 9
Even if many of the HCUs 90 belonging to 1) or the water system piping (for example, the water system piping 81) connected to these are damaged, CR5s that cannot be inserted into the core will be uniformly distributed throughout the entire area. Become. Therefore, it will not become impossible to control the nuclear reactivity in local areas of the reactor core.
There is no need for emergency measures such as inserting CR5 due to the reactor pressure of the coolant in RPV3, making it possible to improve the safety of the reactor and reduce the radiation exposure of workers. In addition, even if many of the HCUs 90 belonging to some HCU groups or the water system pipes connected to them are damaged, the reactor will not be shut down, so it is possible to improve the operating rate of the reactor equipment. . Furthermore, a piping connection port 91 is provided for each CRD housing connected to the HCU 90 belonging to the common group.
By changing the directions of a, 92a, 93a, 94a, water system piping 81, 82, 83, 84
It is also possible to arrange each group in an orderly manner within the limited piping space in the reactor building 1 without interfering with each other.

また、各HCU群およびそれぞれに対応する
CRDよりなる各系統の位置関係を、炉心の中心
を軸とする点対称としているので、4系統の水系
配管群を同一の形状にすることができ、配管の設
計、施工を容易にすることができる。
In addition, each HCU group and the corresponding
Since the positional relationship of each system consisting of CRD is point symmetrical with the center of the reactor core as the axis, the four water system piping groups can have the same shape, making piping design and construction easier. can.

なお、本発明はこの実施例に限定されるもので
はない。たとえば実施例ではHCUを4つの群に
区分するものとして説明したが、要は複数の群で
あればよい。
Note that the present invention is not limited to this example. For example, in the embodiment, the HCU is divided into four groups, but any number of groups may be used.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上詳述したように、本発明の原子炉設備は、
HCUを複数ずつ複数の群に区分けして原子炉建
屋内に設置するとともに、各HCU群に属する
HCUに接続されるCRDハウジングを一様に混在
させて配置したことを特徴とするものである。
As detailed above, the nuclear reactor equipment of the present invention includes:
The HCUs are divided into multiple groups and installed in the reactor building, and each HCU belongs to each group.
It is characterized by a uniform arrangement of CRD housings connected to the HCU.

したがつて万一、一部のHCU群に属するHCU
またはこれらに接続された水系配管のうちの多数
が破損した場合でも挿入動作できないCRが特定
領域に集中せず、したがつてRPV内の冷却材の
炉圧によつてCRを挿入させることなく原子炉の
安全性および作業員の被曝低減を図ることがで
き、しかも原子炉停止を回避できるなど、所期の
効果を得ることができる。
Therefore, in the unlikely event that an HCU belonging to some HCU groups
Or, even if many of the water system piping connected to these are damaged, the CRs that cannot be inserted will not be concentrated in a specific area, and the reactor pressure of the coolant in the RPV will prevent CRs from being inserted. The desired effects can be achieved, such as improving the safety of the reactor and reducing the radiation exposure of workers, as well as avoiding reactor shutdown.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

第1図ないし第4図は従来例を示すもので、第
1図は概略縦断面図、第2図はCRDとCRDハウ
ジングと水系配管との関係を一部切欠して示す側
面図、第3図は概略平面図、第4図はCRDハウ
ジングおよび水系配管の概略配置図、第5図ない
し第8図は本発明の一実施例を示すもので、第5
図は概略縦断面図、第6図はCRDとCRDハウジ
ングと水系配管との関係を一部切欠して示す側面
図、第7図は概略平面図、第8図はCRDハウジ
ングおよび水系配管の概略配置図である。 1……原子炉建屋、3……原子炉圧力容器
(RPV)、5……制御棒(CR)、61,62,6
3,64……制御棒駆動機構ハウジング(CRD
ハウジング)、61a,62a,63a,64a
……配管接続口、7……制御棒駆動機構
(CRD)、81,82,83,84……水系配管、
90……制御棒駆動水圧ユニツト(HCU)、9
1,92,93,94……制御棒駆動水圧ユニツ
ト群(HCU群)。
Figures 1 to 4 show a conventional example, where Figure 1 is a schematic vertical cross-sectional view, Figure 2 is a partially cutaway side view showing the relationship between the CRD, CRD housing, and water system piping, and Figure 3 is a side view showing the relationship between the CRD, CRD housing, and water system piping. The figure is a schematic plan view, Figure 4 is a schematic layout diagram of the CRD housing and water system piping, and Figures 5 to 8 show one embodiment of the present invention.
The figure is a schematic vertical sectional view, Figure 6 is a partially cutaway side view showing the relationship between the CRD, CRD housing, and water system piping, Figure 7 is a schematic plan view, and Figure 8 is a schematic of the CRD housing and water system piping. It is a layout diagram. 1... Reactor building, 3... Reactor pressure vessel (RPV), 5... Control rod (CR), 61, 62, 6
3,64...Control rod drive mechanism housing (CRD
housing), 61a, 62a, 63a, 64a
...Piping connection port, 7...Control rod drive mechanism (CRD), 81, 82, 83, 84...Water system piping,
90...Control rod drive hydraulic unit (HCU), 9
1, 92, 93, 94... Control rod drive hydraulic unit group (HCU group).

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1 内部に炉心を有する原子炉圧力容器と、この
原子炉圧力容器内の下部位置に設けられ炉心に対
し挿脱して炉心に装荷された核燃料の反応度を制
御する複数の制御棒と、各制御棒に対応して前記
原子炉圧力容器の底部に取付けられた複数の制御
棒駆動機構ハウジングと、各制御棒駆動機構ハウ
ジングに支持され前記各制御棒に連結され各制御
棒駆動機構ハウジングに供給された駆動水により
各制御棒を駆動する複数の制御棒駆動機構と、複
数ずつ複数の群に区分されて原子炉建屋内に設置
された制御棒駆動水圧ユニツトと、各制御棒駆動
水圧ユニツトと制御棒駆動機構ハウジングとを接
続し制御棒駆動水圧ユニツトからの駆動水を制御
棒駆動機構ハウジング内へ供給する水系配管とを
具備し、前記各群に属する制御棒駆動水圧ユニツ
トに接続される制御棒駆動機構ハウジングを一様
に混在させたことを特徴とする原子炉設備。 2 各群の制御棒駆動水圧ユニツト、各群の制御
棒駆動水圧ユニツトに対応する制御棒駆動機構お
よび水系配管よりなる各系統の位置関係を、炉心
の中心を軸とする点対称としたことを特徴とする
特許請求の範囲第1項記載の原子炉設備。
[Scope of Claims] 1. A reactor pressure vessel having a reactor core therein, and a plurality of reactor pressure vessels installed at a lower position within the reactor pressure vessel and inserted into and removed from the reactor core to control the reactivity of the nuclear fuel loaded in the reactor core. a control rod, a plurality of control rod drive mechanism housings attached to the bottom of the reactor pressure vessel corresponding to each control rod, and each control rod supported by each control rod drive mechanism housing and connected to each of the control rods. A plurality of control rod drive mechanisms that drive each control rod by drive water supplied to the drive mechanism housing, control rod drive hydraulic units that are divided into groups and installed in the reactor building, and each control rod drive mechanism. The control rod drive hydraulic unit belonging to each group includes water system piping that connects the rod drive hydraulic unit and the control rod drive mechanism housing and supplies drive water from the control rod drive hydraulic unit into the control rod drive mechanism housing. Nuclear reactor equipment characterized by a uniform mixture of control rod drive mechanism housings connected to. 2. The positional relationship of each system consisting of the control rod drive hydraulic units of each group, the control rod drive mechanisms corresponding to the control rod drive hydraulic units of each group, and the water system piping is symmetrical with respect to the center of the reactor core. A nuclear reactor equipment according to claim 1, characterized in that:
JP58090480A 1983-05-23 1983-05-23 Reactor facility Granted JPS59216092A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP58090480A JPS59216092A (en) 1983-05-23 1983-05-23 Reactor facility

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP58090480A JPS59216092A (en) 1983-05-23 1983-05-23 Reactor facility

Publications (2)

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JPS59216092A JPS59216092A (en) 1984-12-06
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