JPH04264297A - 復水給水ポンプ保護装置 - Google Patents
復水給水ポンプ保護装置Info
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- JPH04264297A JPH04264297A JP3025797A JP2579791A JPH04264297A JP H04264297 A JPH04264297 A JP H04264297A JP 3025797 A JP3025797 A JP 3025797A JP 2579791 A JP2579791 A JP 2579791A JP H04264297 A JPH04264297 A JP H04264297A
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- Japan
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- pump
- pressure
- condensate
- pumps
- suction pressure
- Prior art date
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-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E30/00—Energy generation of nuclear origin
Landscapes
- Control Of Positive-Displacement Pumps (AREA)
- Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
[発明の目的]
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、原子力発電プラントの
復水系および給水系で使用される復水給水ポンプ保護装
置に関する。
復水系および給水系で使用される復水給水ポンプ保護装
置に関する。
【0002】
【従来の技術】原子力発電プラントは図3に示されるよ
うに低圧復水ポンプ3台、高圧復水ポンプ3台、タービ
ン駆動原子炉給水ポンプ(以下T/D RFPと呼ぶ
)2台、電動機駆動原子炉給水ポンプ(以下M/D
RFPと呼ぶ)1台から復水系および給水系を構成して
いる。
うに低圧復水ポンプ3台、高圧復水ポンプ3台、タービ
ン駆動原子炉給水ポンプ(以下T/D RFPと呼ぶ
)2台、電動機駆動原子炉給水ポンプ(以下M/D
RFPと呼ぶ)1台から復水系および給水系を構成して
いる。
【0003】原子炉1で発生した蒸気はタービン2に送
られて膨張を遂げ、このとき発電機3が回されて電気出
力を生じさせる。タービン2にて膨張した蒸気は復水器
4に導かれ、そこで外部から供給される冷却水によって
冷却されて復水となる。この復水は低圧復水ポンプ5に
よって抽出され、さらに高圧復水ポンプ6によって昇圧
されて低圧給水加熱器7に送られ、温度上昇が図られる
。この温度上昇した復水はT/D RFP8にてさら
に昇圧され、原子炉給水として高圧給水加熱器10に送
られて、所定の温度まで加熱され、原子炉1に送給され
る。
られて膨張を遂げ、このとき発電機3が回されて電気出
力を生じさせる。タービン2にて膨張した蒸気は復水器
4に導かれ、そこで外部から供給される冷却水によって
冷却されて復水となる。この復水は低圧復水ポンプ5に
よって抽出され、さらに高圧復水ポンプ6によって昇圧
されて低圧給水加熱器7に送られ、温度上昇が図られる
。この温度上昇した復水はT/D RFP8にてさら
に昇圧され、原子炉給水として高圧給水加熱器10に送
られて、所定の温度まで加熱され、原子炉1に送給され
る。
【0004】T/D RFP8はタービン2から抽出
される蒸気(抽気)により駆動される図示しない原子炉
給水ポンプ駆動用タービン(以下RFP−Tと呼ぶ)に
より回転する。
される蒸気(抽気)により駆動される図示しない原子炉
給水ポンプ駆動用タービン(以下RFP−Tと呼ぶ)に
より回転する。
【0005】また、M/D RFP9は、T/D
RFP8と並列に設けられ、T/D RFP8が使用
できないプラント起動・停止時や、T/D RFP8
故障時の予備給水ポンプとして使用される。
RFP8と並列に設けられ、T/D RFP8が使用
できないプラント起動・停止時や、T/D RFP8
故障時の予備給水ポンプとして使用される。
【0006】従来から原子力発電プラントにおいては高
圧給水加熱器10からの排出ドレンを低圧給水加熱器7
へ注入したり、低圧給水加熱器7からの排出ドレンを復
水器4へ注入するように給水加熱器ドレン系統を備えて
いる。
圧給水加熱器10からの排出ドレンを低圧給水加熱器7
へ注入したり、低圧給水加熱器7からの排出ドレンを復
水器4へ注入するように給水加熱器ドレン系統を備えて
いる。
【0007】一方、最近では、高圧給水加熱器10から
の排出ドレンを高圧ドレンタンク11に回収・蓄積し、
このドレンを高圧ドレンポンプ12により昇圧してT/
D RFP8(およびM/D RFP9)の吸込の
復水系へ注入したり、低圧給水加熱器7からの排出ドレ
ンを低圧ドレンタンク13に回収・蓄積し、このドレン
を低圧ドレンポンプ14により昇圧して高圧復水ポンプ
6の吸込の復水系へ注入したりすることにより、プラン
ト効率を高めるよう構成された給水加熱器ドレン系統が
採用されつつある。
の排出ドレンを高圧ドレンタンク11に回収・蓄積し、
このドレンを高圧ドレンポンプ12により昇圧してT/
D RFP8(およびM/D RFP9)の吸込の
復水系へ注入したり、低圧給水加熱器7からの排出ドレ
ンを低圧ドレンタンク13に回収・蓄積し、このドレン
を低圧ドレンポンプ14により昇圧して高圧復水ポンプ
6の吸込の復水系へ注入したりすることにより、プラン
ト効率を高めるよう構成された給水加熱器ドレン系統が
採用されつつある。
【0008】通常、図3のような低圧復水ポンプ5、高
圧復水ポンプ6、T/DRFP8、M/D RFP9
の台数組合わせからなるプラントでは、定格出力時図4
で示すようなポンプ運転状態となっている。すなわち、
低圧復水ポンプ5は50%容量×3台のうち、常用2台
、予備1台、高圧復水ポンプ6は50%容量×3台のう
ち、常用2台、予備1台、T/D RFP8は50%
容量×2台のうち、常用2台、M/D RFP9は2
5%容量×1台のうち、予備1台として構成している。
圧復水ポンプ6、T/DRFP8、M/D RFP9
の台数組合わせからなるプラントでは、定格出力時図4
で示すようなポンプ運転状態となっている。すなわち、
低圧復水ポンプ5は50%容量×3台のうち、常用2台
、予備1台、高圧復水ポンプ6は50%容量×3台のう
ち、常用2台、予備1台、T/D RFP8は50%
容量×2台のうち、常用2台、M/D RFP9は2
5%容量×1台のうち、予備1台として構成している。
【0009】通常の運転状態において、いずれかのポン
プが停止することにより上流側ポンプ運転台数が下流側
ポンプ運転台数より少なくなった場合、下流側ポンプの
必要吸込圧力が確保できなくなってしまい、下流側ポン
プは2台とも停止してしまう。そこで、このような場合
、復水給水ポンプ制御装置15は上流側ポンプから停止
信号が与えられると、下流側ポンプのうち1台を強制的
に停止させるようにしている。
プが停止することにより上流側ポンプ運転台数が下流側
ポンプ運転台数より少なくなった場合、下流側ポンプの
必要吸込圧力が確保できなくなってしまい、下流側ポン
プは2台とも停止してしまう。そこで、このような場合
、復水給水ポンプ制御装置15は上流側ポンプから停止
信号が与えられると、下流側ポンプのうち1台を強制的
に停止させるようにしている。
【0010】すなわち、図4の常用各2台の運転状態か
ら低圧復水ポンプ5が1台停止した場合、復水給水ポン
プ制御装置15は高圧復水ポンプ6を1台停止させ、T
/DRFP8を1台停止させる。また、図4の常用各2
台運転状態から高圧復水ポンプ6が1台停止した場合、
復水給水ポンプ制御装置15はT/D RFP8を1
台停止させる。以上のように復水給水ポンプ制御装置1
5は各復水および給水ポンプの運転台数を合わせるよう
制御するため、以下の説明ではこの制御方式を「台数合
わせ」と呼ぶものとする。
ら低圧復水ポンプ5が1台停止した場合、復水給水ポン
プ制御装置15は高圧復水ポンプ6を1台停止させ、T
/DRFP8を1台停止させる。また、図4の常用各2
台運転状態から高圧復水ポンプ6が1台停止した場合、
復水給水ポンプ制御装置15はT/D RFP8を1
台停止させる。以上のように復水給水ポンプ制御装置1
5は各復水および給水ポンプの運転台数を合わせるよう
制御するため、以下の説明ではこの制御方式を「台数合
わせ」と呼ぶものとする。
【0011】また、復水給水ポンプ制御装置15は高圧
復水ポンプ用吸込圧力検出器16およびT/D RF
P用吸込圧力検出器17から吸込実圧力信号を入力して
おり、それぞれポンプ吸込実圧力が設定値以下となった
場合、ポンプ停止信号を出力するようになっている。
復水ポンプ用吸込圧力検出器16およびT/D RF
P用吸込圧力検出器17から吸込実圧力信号を入力して
おり、それぞれポンプ吸込実圧力が設定値以下となった
場合、ポンプ停止信号を出力するようになっている。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】ところで、図3に示す
ような復水系、給水系においては高圧ドレンポンプ12
によりT/D RFP8(およびM/D RFP)
の吸込の復水系へドレンが注入され、また、低圧ドレン
ポンプ14により高圧復水ポンプ6の吸込の復水系へド
レンが注入されるため、低圧復水ポンプ5および高圧復
水ポンプ6を1台当り50%容量とする必要はない。す
なわち、図5示すように低圧ドレンポンプ14が7.5
%容量×2台および高圧ドレンポンプ12が15%容
量×2台の組合わせで運転されていれば、定格出力時、
低圧復水ポンプ5は27.5%容量×2台、および高圧
復水ポンプ6は35%容量×2台の運転で十分である。 ところが、図5のような構成とした場合、次のような問
題点がある。
ような復水系、給水系においては高圧ドレンポンプ12
によりT/D RFP8(およびM/D RFP)
の吸込の復水系へドレンが注入され、また、低圧ドレン
ポンプ14により高圧復水ポンプ6の吸込の復水系へド
レンが注入されるため、低圧復水ポンプ5および高圧復
水ポンプ6を1台当り50%容量とする必要はない。す
なわち、図5示すように低圧ドレンポンプ14が7.5
%容量×2台および高圧ドレンポンプ12が15%容
量×2台の組合わせで運転されていれば、定格出力時、
低圧復水ポンプ5は27.5%容量×2台、および高圧
復水ポンプ6は35%容量×2台の運転で十分である。 ところが、図5のような構成とした場合、次のような問
題点がある。
【0013】一般的に、低圧ドレンポンプ14および高
圧ドレンポンプ12は、50%程度の出力になって初め
て運転され、それ以下の出力では全台数が停止状態とな
っている。このとき、たとえば低圧復水ポンプ5が2台
および高圧復水ポンプ6が2台運転状態であると、上流
側ポンプ台数と下流側ポンプ台数は等しいので、給復水
ポンプ制御装置15から「台数合わせ」のための高圧復
水ポンプ6停止信号は出力されない。しかし、下流側で
ある高圧列水ポンプ6の容量は上流側である低圧復水ポ
ンプ5の容量よりも元々大きいので、高圧復水ポンプ6
の吸込実圧力は設定値よりも低くなる可能性がある。こ
のように高圧復水ポンプ6の吸込圧力の低下が進んでし
まうと、高圧復水ポンプ6は2台同時に停止してしまう
こととなり、プラントが運転停止に至る可能性がある。 このことは高圧復水ポンプ6とT/D RFP8との
間の関係においても同様である。
圧ドレンポンプ12は、50%程度の出力になって初め
て運転され、それ以下の出力では全台数が停止状態とな
っている。このとき、たとえば低圧復水ポンプ5が2台
および高圧復水ポンプ6が2台運転状態であると、上流
側ポンプ台数と下流側ポンプ台数は等しいので、給復水
ポンプ制御装置15から「台数合わせ」のための高圧復
水ポンプ6停止信号は出力されない。しかし、下流側で
ある高圧列水ポンプ6の容量は上流側である低圧復水ポ
ンプ5の容量よりも元々大きいので、高圧復水ポンプ6
の吸込実圧力は設定値よりも低くなる可能性がある。こ
のように高圧復水ポンプ6の吸込圧力の低下が進んでし
まうと、高圧復水ポンプ6は2台同時に停止してしまう
こととなり、プラントが運転停止に至る可能性がある。 このことは高圧復水ポンプ6とT/D RFP8との
間の関係においても同様である。
【0014】本発明の目的は上流側ポンプと下流側ポン
プとの間で運転台数が一致しているときに、下流側ポン
プの吸込圧力の低下によりプラントの運転停止を強いら
れることのない復水給水ポンプ保護装置を提供すること
にある。 [発明の構成]
プとの間で運転台数が一致しているときに、下流側ポン
プの吸込圧力の低下によりプラントの運転停止を強いら
れることのない復水給水ポンプ保護装置を提供すること
にある。 [発明の構成]
【0015】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に本発明による復水給水ポンプ保護装置は各々共通の復
水管および給水管に結ばれ、常用される2台のポンプと
、予備用の1台のポンプとを有する高圧復水ポンプおよ
び給水ポンプと、双方のポンプの吸込実圧力を検出する
圧力検出器と、双方のポンプに対応して決められる異な
る設定値のもとで検出された吸込実圧力の低下で最も低
い設定値を与えられた高圧復水ポンプおよび/または給
水ポンプを他の高い設定値のものに先立って停止させる
判別器とを備えることを特徴とする。
に本発明による復水給水ポンプ保護装置は各々共通の復
水管および給水管に結ばれ、常用される2台のポンプと
、予備用の1台のポンプとを有する高圧復水ポンプおよ
び給水ポンプと、双方のポンプの吸込実圧力を検出する
圧力検出器と、双方のポンプに対応して決められる異な
る設定値のもとで検出された吸込実圧力の低下で最も低
い設定値を与えられた高圧復水ポンプおよび/または給
水ポンプを他の高い設定値のものに先立って停止させる
判別器とを備えることを特徴とする。
【0016】
【作用】判定器は常用2台運転中の高圧復水ポンプに対
して、吸込実圧力の低下が検出されたならば全台数停止
となる前に、一方の高圧復水ポンプだけを早めに停止さ
せる。また、T/D RFPに対しても同様である。
して、吸込実圧力の低下が検出されたならば全台数停止
となる前に、一方の高圧復水ポンプだけを早めに停止さ
せる。また、T/D RFPに対しても同様である。
【0017】
【実施例】以下、本発明の一実施例を図1および図2を
参照して説明する。なお、図1の参照符号は図3にて説
明された構成と同一のものに関して同一の符号を付して
おり、これらについては説明を省略する。
参照して説明する。なお、図1の参照符号は図3にて説
明された構成と同一のものに関して同一の符号を付して
おり、これらについては説明を省略する。
【0018】図1において、符号21,22は復水給水
ポンプ制御装置15に備えられる第1判別器および第2
判別器を示しており、第1判別器21には圧力検出器1
6の出力が、また第2の判別器22には吸込圧力検出器
17の出力がそれぞれ入力される。この吸込圧力検出器
16は高圧復水ポンプ6の吸込圧力を検出しており、一
方吸込圧力検出器17はT/D RFP8の吸込圧力
を検出している。
ポンプ制御装置15に備えられる第1判別器および第2
判別器を示しており、第1判別器21には圧力検出器1
6の出力が、また第2の判別器22には吸込圧力検出器
17の出力がそれぞれ入力される。この吸込圧力検出器
16は高圧復水ポンプ6の吸込圧力を検出しており、一
方吸込圧力検出器17はT/D RFP8の吸込圧力
を検出している。
【0019】また、図2(a),(b)には第1および
第2判別器21,22の構成を示している。すなわち、
吸込圧力検出器16から与えられる高圧復水ポンプ吸込
圧力信号は第1判別器21に備えられる圧力設定部(3
個)に導かれる。この3個の圧力設定部は吸込圧力を異
なる値、例えば低、中、高値に設定可能で、それぞれ高
圧復水ポンプ停止信号A,B,Cを出力するようになっ
ている。 同様に、第2判別器22もT/D RFP停止信号A
,B,Cを出力するようになっている。
第2判別器21,22の構成を示している。すなわち、
吸込圧力検出器16から与えられる高圧復水ポンプ吸込
圧力信号は第1判別器21に備えられる圧力設定部(3
個)に導かれる。この3個の圧力設定部は吸込圧力を異
なる値、例えば低、中、高値に設定可能で、それぞれ高
圧復水ポンプ停止信号A,B,Cを出力するようになっ
ている。 同様に、第2判別器22もT/D RFP停止信号A
,B,Cを出力するようになっている。
【0020】通常運転中、吸込圧力検出器16から第1
判別器21に、また、吸込圧力検出器17から第2判別
器22に各々吸込圧力信号が入力され、圧力設定部に吸
込実圧力として与えられる。
判別器21に、また、吸込圧力検出器17から第2判別
器22に各々吸込圧力信号が入力され、圧力設定部に吸
込実圧力として与えられる。
【0021】吸込実圧力が最(1)設定値よりも高いと
きには高圧復水ポンプ停止信号は出力されず、常用2台
の高圧復水ポンプ6は運転を続ける。同様に、T/D
RFP停止信号は出力されず、常用2台のT/D
RFP8は運転を続ける。
きには高圧復水ポンプ停止信号は出力されず、常用2台
の高圧復水ポンプ6は運転を続ける。同様に、T/D
RFP停止信号は出力されず、常用2台のT/D
RFP8は運転を続ける。
【0022】一方、吸込実圧力が低下して設定された低
値よりも低くなると、高圧復水ポンプ停止信号Aが高圧
復水ポンプ6の1台に出力され、その1台の高圧復水ポ
ンプ6だけが運転を停止する。このとき、中、高値には
例えば低値に対して10〜15%および25〜30%増
の設定を与えておくことでその2台が同時に停止してし
まうのを防止することができる。
値よりも低くなると、高圧復水ポンプ停止信号Aが高圧
復水ポンプ6の1台に出力され、その1台の高圧復水ポ
ンプ6だけが運転を停止する。このとき、中、高値には
例えば低値に対して10〜15%および25〜30%増
の設定を与えておくことでその2台が同時に停止してし
まうのを防止することができる。
【0023】また、T/D RFP8にて吸込実圧力
の低下が生じたときも同様にT/DRFP停止信号Aが
T/D RFP8の1台だけに出力され、その2台が
運転を同時に停止してしまうのを防止することが可能で
ある。
の低下が生じたときも同様にT/DRFP停止信号Aが
T/D RFP8の1台だけに出力され、その2台が
運転を同時に停止してしまうのを防止することが可能で
ある。
【0024】かくして、高圧復水ポンプ6あるいはT/
D RFP8において、吸込圧力が低下する状況が発
生しても、常用2台が共に停止することがなくなり、吸
込圧力の低下が止まり、残りの1台での運転が継続され
る。したがって、プラントの運転は続行可能で、運転停
止を強いられることはない。
D RFP8において、吸込圧力が低下する状況が発
生しても、常用2台が共に停止することがなくなり、吸
込圧力の低下が止まり、残りの1台での運転が継続され
る。したがって、プラントの運転は続行可能で、運転停
止を強いられることはない。
【0025】
【発明の効果】以上説明したように本発明は高圧復水ポ
ンプあるいはT/D RFPの吸込圧力低下時に設定
値を相違させた判別器によって得られる高圧復水ポンプ
停止信号あるいはT/D RFP停止信号を出力する
ようにしたから、常用2台のポンプの1台だけに停止信
号が出力され、同時に常用2台が停止してしまうのを防
止できる。したがって、本発明によれば、高圧復水ポン
プおよびT/DRFPの吸込圧力の低下による無用なプ
ラントの停止が抑制されるという優れた効果を奏する。
ンプあるいはT/D RFPの吸込圧力低下時に設定
値を相違させた判別器によって得られる高圧復水ポンプ
停止信号あるいはT/D RFP停止信号を出力する
ようにしたから、常用2台のポンプの1台だけに停止信
号が出力され、同時に常用2台が停止してしまうのを防
止できる。したがって、本発明によれば、高圧復水ポン
プおよびT/DRFPの吸込圧力の低下による無用なプ
ラントの停止が抑制されるという優れた効果を奏する。
【図1】本発明による復水給水ポンプ保護装置の一実施
例を示す構成図。
例を示す構成図。
【図2】本発明による判別器の一例を示す構成図。
【図3】従来技術による原子力発電プラントの復水系、
給水系を示す系統図。
給水系を示す系統図。
【図4】従来技術による低圧復水ポンプ、高圧復水ポン
プ、原子炉給水ポンプの容量配分を表わす説明図。
プ、原子炉給水ポンプの容量配分を表わす説明図。
【図5】従来技術による低圧復水ポンプ、高圧復水ポン
プ、原子炉給水ポンプ、低圧および高圧ドレンポンプの
容量配分を示す説明図。
プ、原子炉給水ポンプ、低圧および高圧ドレンポンプの
容量配分を示す説明図。
5…低圧復水ポンプ
6…高圧復水ポンプ 8…T/D RFP
9…M/D RFP 11…高圧ドレンタンク
12…高圧ドレンポンプ 13…低圧ドレンタンク
14…低圧ドレンポンプ 15…復水給水ポンプ制御装置 1
6,17…吸込圧力検出器
6…高圧復水ポンプ 8…T/D RFP
9…M/D RFP 11…高圧ドレンタンク
12…高圧ドレンポンプ 13…低圧ドレンタンク
14…低圧ドレンポンプ 15…復水給水ポンプ制御装置 1
6,17…吸込圧力検出器
Claims (1)
- 【請求項1】 各々共通の復水管および給水管に結ば
れ、常用される2台のポンプと、予備用の1台のポンプ
とを有する高圧復水ポンプおよび給水ポンプと、前記双
方のポンプの吸込実圧力を検出する圧力検出器と、前記
双方のポンプに対応して決められる異なる設定値のもと
で検出されたポンプ吸込実圧力の低下で最も低い設定値
を与えられた該高圧復水ポンプおよび/または給水ポン
プを他の高い設定値のものに先立って停止させる判別器
とを具備してなる復水給水ポンプ保護装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3025797A JPH04264297A (ja) | 1991-02-20 | 1991-02-20 | 復水給水ポンプ保護装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3025797A JPH04264297A (ja) | 1991-02-20 | 1991-02-20 | 復水給水ポンプ保護装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04264297A true JPH04264297A (ja) | 1992-09-21 |
Family
ID=12175840
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3025797A Pending JPH04264297A (ja) | 1991-02-20 | 1991-02-20 | 復水給水ポンプ保護装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH04264297A (ja) |
-
1991
- 1991-02-20 JP JP3025797A patent/JPH04264297A/ja active Pending
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