JPH05346485A - 原子炉内蔵型ポンプ - Google Patents
原子炉内蔵型ポンプInfo
- Publication number
- JPH05346485A JPH05346485A JP4154718A JP15471892A JPH05346485A JP H05346485 A JPH05346485 A JP H05346485A JP 4154718 A JP4154718 A JP 4154718A JP 15471892 A JP15471892 A JP 15471892A JP H05346485 A JPH05346485 A JP H05346485A
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- JP
- Japan
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- reactor
- pump
- pressure vessel
- nozzle
- water
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- Pending
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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
- Y02E30/30—Nuclear fission reactors
Landscapes
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】原子炉運転中にポンプケーシングや圧力容器が
加熱され、不均一加熱に起因する熱応力の発生を抑制及
び熱変形に伴うポンプケーシングの軸振動の低減を図
る。 【構成】原子炉圧力容器1の下鏡部とポンプノズル13
との接合部に炉水流入用間隙14を設け、圧力容器1の
内壁側を炉水流入用ら旋状溝構造14aとし、圧力容器
1の下端部に炉水流出用孔構造を設け、ポンプノズル1
3の周りを炉水流れAのある機構とした。
加熱され、不均一加熱に起因する熱応力の発生を抑制及
び熱変形に伴うポンプケーシングの軸振動の低減を図
る。 【構成】原子炉圧力容器1の下鏡部とポンプノズル13
との接合部に炉水流入用間隙14を設け、圧力容器1の
内壁側を炉水流入用ら旋状溝構造14aとし、圧力容器
1の下端部に炉水流出用孔構造を設け、ポンプノズル1
3の周りを炉水流れAのある機構とした。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は原子炉内蔵型ポンプに係
り、特に、ポンプノズルと圧力容器下部との不均一加熱
に起因する熱応力の発生及び熱変形を抑制するのに好適
なポンプノズル構造に関する。
り、特に、ポンプノズルと圧力容器下部との不均一加熱
に起因する熱応力の発生及び熱変形を抑制するのに好適
なポンプノズル構造に関する。
【0002】
【従来の技術】従来の原子炉内蔵型ポンプを図8に示
す。代表的なものは特開昭61−197796号及び特開平1−3
10191 号公報に示す。本発明の一実施例である図1と比
べると、ポンプノズル部13とポンプケーシング部12
は圧力容器下鏡部1aと一体構造となっている。すなわ
ち、本発明のようにポンプノズル13と圧力容器下部鏡
板1aとの間に間隙14が無いとポンプノズル部13が
下鏡部に不均一配置となっているため、炉水Aにより加
熱されたポンプノズル13及びポンプケーシング12が
軸方向に不均一加熱される。すなわち、図9に示すよう
に、ポンプノズル表面(a)と(b)とでは軸方向長さ
Lに沿って、図示のような温度分布を形成し、下部鏡板
とポンプノズル取付部の近くで大きな温度差を生じる可
能性がある。その結果、材料表面における熱応力が発生
し、ポンプケーシングの熱変形による偏心に基づく軸振
動の発生原因となり原子炉内蔵型ポンプの信頼性,安全
性などの心配が考えられる。
す。代表的なものは特開昭61−197796号及び特開平1−3
10191 号公報に示す。本発明の一実施例である図1と比
べると、ポンプノズル部13とポンプケーシング部12
は圧力容器下鏡部1aと一体構造となっている。すなわ
ち、本発明のようにポンプノズル13と圧力容器下部鏡
板1aとの間に間隙14が無いとポンプノズル部13が
下鏡部に不均一配置となっているため、炉水Aにより加
熱されたポンプノズル13及びポンプケーシング12が
軸方向に不均一加熱される。すなわち、図9に示すよう
に、ポンプノズル表面(a)と(b)とでは軸方向長さ
Lに沿って、図示のような温度分布を形成し、下部鏡板
とポンプノズル取付部の近くで大きな温度差を生じる可
能性がある。その結果、材料表面における熱応力が発生
し、ポンプケーシングの熱変形による偏心に基づく軸振
動の発生原因となり原子炉内蔵型ポンプの信頼性,安全
性などの心配が考えられる。
【0003】しかし、これらの原因はポンプノズル及び
ケーシングを圧力容器下部鏡板へ非対称配置したことに
よる不均一加熱に基づく熱応力の発生が支配的な原因と
考えられる。そこで、このような原子炉内蔵型ポンプの
熱応力を抑制するためには、技術課題としてポンプノズ
ル周りを均一加熱することが望まれる。
ケーシングを圧力容器下部鏡板へ非対称配置したことに
よる不均一加熱に基づく熱応力の発生が支配的な原因と
考えられる。そこで、このような原子炉内蔵型ポンプの
熱応力を抑制するためには、技術課題としてポンプノズ
ル周りを均一加熱することが望まれる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】上記従来技術はポンプ
ノズルが原子炉圧力容器下鏡部傾斜面に不均一配置にな
っていることにより、特に、ポンプノズル部内温度分布
の不均一性に基づく熱応力の発生あるいは熱膨張による
ポンプケーシングの熱変形のための偏心や軸振動の発生
が予想される。
ノズルが原子炉圧力容器下鏡部傾斜面に不均一配置にな
っていることにより、特に、ポンプノズル部内温度分布
の不均一性に基づく熱応力の発生あるいは熱膨張による
ポンプケーシングの熱変形のための偏心や軸振動の発生
が予想される。
【0005】本発明の目的は、原子炉内蔵型ポンプにお
いて、原子炉圧力容器とポンプノズルが直接結合溶接構
造となることによる熱変形や軸振動発生を防止、または
抑制することにある。
いて、原子炉圧力容器とポンプノズルが直接結合溶接構
造となることによる熱変形や軸振動発生を防止、または
抑制することにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明はポンプノズルと原子炉圧力容器の間に炉水
が流入する間隙を設け、この構造の圧力容器側内壁を炉
水流入用ら旋状溝構造とし、さらに圧力容器下端部に炉
水流出用孔構造を設け、ポンプノズルが炉水の強制循環
により均一加熱され、熱応力や熱伸び変形を抑制するこ
とにより、原子炉運転中にポンプケーシングやノズルの
軸振動の発生を抑制するようにした。
に、本発明はポンプノズルと原子炉圧力容器の間に炉水
が流入する間隙を設け、この構造の圧力容器側内壁を炉
水流入用ら旋状溝構造とし、さらに圧力容器下端部に炉
水流出用孔構造を設け、ポンプノズルが炉水の強制循環
により均一加熱され、熱応力や熱伸び変形を抑制するこ
とにより、原子炉運転中にポンプケーシングやノズルの
軸振動の発生を抑制するようにした。
【0007】
【作用】原子炉圧力容器の下鏡部とポンプノズル接合部
に炉水流入用間隙を設け、しかも圧力容器内壁に炉水誘
導用ら旋状溝とその下端部に炉水流出孔を設けると、ポ
ンプノズル外周部は炉水が強制循環旋回流を形成して強
制対流熱伝達により均一加熱され、ポンプノズルの軸方
向温度分布が均一化される。これらの作用により、ポン
プノズル表面の熱応力及び熱変形が抑制され、その結
果、ポンプケーシングの熱変形に伴う軸振動が低減さ
れ、原子炉圧力容器及びポンプの安全性,信頼性を確保
する。
に炉水流入用間隙を設け、しかも圧力容器内壁に炉水誘
導用ら旋状溝とその下端部に炉水流出孔を設けると、ポ
ンプノズル外周部は炉水が強制循環旋回流を形成して強
制対流熱伝達により均一加熱され、ポンプノズルの軸方
向温度分布が均一化される。これらの作用により、ポン
プノズル表面の熱応力及び熱変形が抑制され、その結
果、ポンプケーシングの熱変形に伴う軸振動が低減さ
れ、原子炉圧力容器及びポンプの安全性,信頼性を確保
する。
【0008】
【実施例】以下、本発明の一実施例を図1及び図7によ
り説明する。図1は原子炉内蔵型ポンプの縦断面図を示
す。まず、原子炉内蔵型ポンプの構成について説明す
る。ポンプシャフト11はポンプケーシング12内の中
心部に設置され、ポンプシャフト11の上部には原子炉
圧力容器1の下部鏡板1aとシュラウド2に固定された
ディフューザ10内にポンプのインペラ9が設置されて
いる。また、インペラ9下部にはモータケーシング16
が設置され、その内部にはモータステータ17とモータ
ロータ18が設置されている。また、ポンプケーシング
12とモータケーシング16の間には二次シール15も
設置されている。ここで、圧力容器下部鏡板1aとポン
プノズル13との間に炉水Aが流入するための間隙14
を設ける。間隙14はあまり狭すぎるとクレビスを形成
するため、適切な間隔を必要とする。また、図7の示す
ように、原子炉内蔵型ポンプ5は原子炉圧力容器1内の
下部鏡板1aに数台周方向に設置されている。
り説明する。図1は原子炉内蔵型ポンプの縦断面図を示
す。まず、原子炉内蔵型ポンプの構成について説明す
る。ポンプシャフト11はポンプケーシング12内の中
心部に設置され、ポンプシャフト11の上部には原子炉
圧力容器1の下部鏡板1aとシュラウド2に固定された
ディフューザ10内にポンプのインペラ9が設置されて
いる。また、インペラ9下部にはモータケーシング16
が設置され、その内部にはモータステータ17とモータ
ロータ18が設置されている。また、ポンプケーシング
12とモータケーシング16の間には二次シール15も
設置されている。ここで、圧力容器下部鏡板1aとポン
プノズル13との間に炉水Aが流入するための間隙14
を設ける。間隙14はあまり狭すぎるとクレビスを形成
するため、適切な間隔を必要とする。また、図7の示す
ように、原子炉内蔵型ポンプ5は原子炉圧力容器1内の
下部鏡板1aに数台周方向に設置されている。
【0009】次に、原子炉内蔵型ポンプの動作について
説明する。まず、高温炉水Aはポンプインペラ9により
原子炉圧力容器1内の下部鏡板1aに沿って吐出され
て、原子炉本体へ送り込まれる。この時、炉水の吐出流
Aは炉本体内炉心3へ流入し、ここで核反応により蒸気
を発生する。そして、熱水と蒸気は気水分離器6で二相
分離され、蒸気乾燥器7を通過して蒸気Bは主蒸気ノズ
ル8から蒸気タービンへ流出する。一方、気水分離器6
で二相分離された熱水Aは圧力容器1とシュラウド2内
のダウンカマ部を下降し、再び、原子炉内蔵型ポンプ5
で循環される。一方、原子炉内蔵型ポンプ5において、
下部から低温・高圧のシールパージ水が供給され、シャ
フト軸方向を上部に向かってポンプケーシング12とポ
ンプシャフト11間の狭隙内へ押し込まれる。ここで、
ポンプシャフト11は軸受特性から定まる偏心や振れ廻
りを生じる可能性がある。圧力容器下部鏡板1aとポン
プノズル13との間に炉水Aが流入するための間隙14
を設けると、下部鏡板1aとポンプノズル13の配置が
非対称にもかかわらず、炉水Aによりポンプノズル13
がほぼ均一に加熱されるので、軸方向の温度分布は、図
2に示すように、a側及びb側表面ともほぼ同一の温度
分布を形成する。すなわち、ポンプノズルの周方向及び
半径方向の熱応力は小さくなる。従って、ポンプケーシ
ング13全体の熱応力が低減され、しかも熱変形を抑制
することができるので、偏心による軸振動等を抑制する
ことが可能となる。
説明する。まず、高温炉水Aはポンプインペラ9により
原子炉圧力容器1内の下部鏡板1aに沿って吐出され
て、原子炉本体へ送り込まれる。この時、炉水の吐出流
Aは炉本体内炉心3へ流入し、ここで核反応により蒸気
を発生する。そして、熱水と蒸気は気水分離器6で二相
分離され、蒸気乾燥器7を通過して蒸気Bは主蒸気ノズ
ル8から蒸気タービンへ流出する。一方、気水分離器6
で二相分離された熱水Aは圧力容器1とシュラウド2内
のダウンカマ部を下降し、再び、原子炉内蔵型ポンプ5
で循環される。一方、原子炉内蔵型ポンプ5において、
下部から低温・高圧のシールパージ水が供給され、シャ
フト軸方向を上部に向かってポンプケーシング12とポ
ンプシャフト11間の狭隙内へ押し込まれる。ここで、
ポンプシャフト11は軸受特性から定まる偏心や振れ廻
りを生じる可能性がある。圧力容器下部鏡板1aとポン
プノズル13との間に炉水Aが流入するための間隙14
を設けると、下部鏡板1aとポンプノズル13の配置が
非対称にもかかわらず、炉水Aによりポンプノズル13
がほぼ均一に加熱されるので、軸方向の温度分布は、図
2に示すように、a側及びb側表面ともほぼ同一の温度
分布を形成する。すなわち、ポンプノズルの周方向及び
半径方向の熱応力は小さくなる。従って、ポンプケーシ
ング13全体の熱応力が低減され、しかも熱変形を抑制
することができるので、偏心による軸振動等を抑制する
ことが可能となる。
【0010】また、本発明の他の実施例を図3,図4及
び図5により説明する。図3の本発明は図1の発明に対
し、均一加熱用に設けた間隙14の外側の下部鏡板1a
の内壁側に炉水Aが積極的に流入するようにら旋状溝構
造14aを設けたものである。図4の発明は図3と同じ
効果を狙い、ポンプノズル13外表面にら旋状溝構造1
4bを設けたものである。また、図5はこれら強制的に
流入した炉水Aの流出機構14cを下部鏡板部1aに少
なくとも一つ設けたものである。これら発明は図3から
図5まで単独でも設けてもよいし、これらを二つずつ、
または三つとも全て組み合わせて設けてもよい。
び図5により説明する。図3の本発明は図1の発明に対
し、均一加熱用に設けた間隙14の外側の下部鏡板1a
の内壁側に炉水Aが積極的に流入するようにら旋状溝構
造14aを設けたものである。図4の発明は図3と同じ
効果を狙い、ポンプノズル13外表面にら旋状溝構造1
4bを設けたものである。また、図5はこれら強制的に
流入した炉水Aの流出機構14cを下部鏡板部1aに少
なくとも一つ設けたものである。これら発明は図3から
図5まで単独でも設けてもよいし、これらを二つずつ、
または三つとも全て組み合わせて設けてもよい。
【0011】これにより、図6に示すように図1と同様
にポンプノズル表面のa側及びb側とも、ほぼ同一の温
度分布を形成し、ポンプノズルの周方向及び半径方向の
熱応力は更に低減できる。
にポンプノズル表面のa側及びb側とも、ほぼ同一の温
度分布を形成し、ポンプノズルの周方向及び半径方向の
熱応力は更に低減できる。
【0012】従って、本構造を設置すれば、ポンプノズ
ル部と圧力容器下鏡板部との広い空間で強制的に流入さ
れた炉水により、ポンプノズル表面は均一加熱され、非
対称配置にもかかわらず、均一な表面温度分布を形成す
る。それ故、ポンプノズル及びケーシングの周方向及び
半径方向の熱応力を低減し、しかも熱変形を抑制するこ
とができるため、ポンプの軸振動発生も抑制することが
できる。
ル部と圧力容器下鏡板部との広い空間で強制的に流入さ
れた炉水により、ポンプノズル表面は均一加熱され、非
対称配置にもかかわらず、均一な表面温度分布を形成す
る。それ故、ポンプノズル及びケーシングの周方向及び
半径方向の熱応力を低減し、しかも熱変形を抑制するこ
とができるため、ポンプの軸振動発生も抑制することが
できる。
【0013】
【発明の効果】本発明によれば、炉内のポンプノズルの
周りを炉水流れにおおわれることにより、ポンプノズル
が均一加熱されるため、従来のような不均一温度分布に
よる熱応力発生や熱変形を低減することができ、原子炉
運転中の熱変形等による軸振動の発生を抑制できるの
で、安全性,信頼性の高い原子炉圧力容器及びポンプを
提供できる。
周りを炉水流れにおおわれることにより、ポンプノズル
が均一加熱されるため、従来のような不均一温度分布に
よる熱応力発生や熱変形を低減することができ、原子炉
運転中の熱変形等による軸振動の発生を抑制できるの
で、安全性,信頼性の高い原子炉圧力容器及びポンプを
提供できる。
【図1】本発明の一実施例の原子炉内蔵型ポンプの縦断
面図。
面図。
【図2】図1の温度分布の説明図。
【図3】本発明の他の実施例の原子炉内蔵型ポンプの縦
断面図。
断面図。
【図4】本発明の他の実施例の原子炉内蔵型ポンプの縦
断面図。
断面図。
【図5】本発明の他の実施例の原子炉内蔵型ポンプの縦
断面図。
断面図。
【図6】図3,図4,図5の温度分布の説明図。
【図7】原子炉圧力容器の縦断面図。
【図8】従来の原子炉内蔵型ポンプの縦断面図。
【図9】図8の温度分布図。
1…原子炉圧力容器、1a…下部鏡板、2…シュラウ
ド、5…原子炉内蔵型ポンプ、9…ポンプインペラ、1
0…ディフューザ、10a…ディフューザ外筒、11…
ポンプシャフト、12…ポンプケーシング、13…ポン
プノズル、14…間隙、15…二次シール、16…モー
タケーシング、17…モータステータ、18…モータロ
ータ。
ド、5…原子炉内蔵型ポンプ、9…ポンプインペラ、1
0…ディフューザ、10a…ディフューザ外筒、11…
ポンプシャフト、12…ポンプケーシング、13…ポン
プノズル、14…間隙、15…二次シール、16…モー
タケーシング、17…モータステータ、18…モータロ
ータ。
フロントページの続き (72)発明者 井上 知昭 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日 立製作所機械研究所内 (72)発明者 魚住 弘人 茨城県日立市幸町三丁目1番1号 株式会 社日立製作所日立工場内 (72)発明者 遠藤 昭夫 茨城県日立市幸町三丁目1番1号 株式会 社日立製作所日立工場内 (72)発明者 近野 正伸 茨城県日立市幸町三丁目1番1号 株式会 社日立製作所日立工場内
Claims (2)
- 【請求項1】沸騰水型原子炉において、原子炉圧力容器
の下端の下鏡部に設置したポンプノズル部との間に炉水
が流入することのできる間隙を設け、炉内の前記ポンプ
ノズルの外周が前記炉水により均一に加熱されるように
し、前記ポンプノズルの熱応力の発生や熱変形を低減
し、原子炉運転中のポンプ軸の振動を抑制することを特
徴とする原子炉内蔵型ポンプ。 - 【請求項2】請求項1において、前記原子炉圧力容器の
内壁側に炉内流入用ら旋状溝を設け、さらにら旋状溝最
下端部の前記圧力容器内に少なくとも一つの炉水流出機
構を設け、炉水が強制循環することにより間隙内に停滞
する前記炉水中の不純物の濃縮及び析出による金属表面
の粒界腐食や応力腐食割れを防止する原子炉内蔵型ポン
プ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4154718A JPH05346485A (ja) | 1992-06-15 | 1992-06-15 | 原子炉内蔵型ポンプ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP4154718A JPH05346485A (ja) | 1992-06-15 | 1992-06-15 | 原子炉内蔵型ポンプ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH05346485A true JPH05346485A (ja) | 1993-12-27 |
Family
ID=15590451
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP4154718A Pending JPH05346485A (ja) | 1992-06-15 | 1992-06-15 | 原子炉内蔵型ポンプ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH05346485A (ja) |
Cited By (13)
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-
1992
- 1992-06-15 JP JP4154718A patent/JPH05346485A/ja active Pending
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