JPH0614499U - 没水型ポンプの吸込水槽 - Google Patents
没水型ポンプの吸込水槽Info
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- JPH0614499U JPH0614499U JP058580U JP5858092U JPH0614499U JP H0614499 U JPH0614499 U JP H0614499U JP 058580 U JP058580 U JP 058580U JP 5858092 U JP5858092 U JP 5858092U JP H0614499 U JPH0614499 U JP H0614499U
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- suction water
- pump
- rear wall
- side walls
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Links
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Classifications
-
- 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
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【目的】 没水型ポンプの箱型の吸込水槽において、水
中渦の発生を防止する。 【構成】 両側壁のポンプ3の中心線上に一対の立梁
4,5を設けた箱型の吸込水槽1において、底面のポン
プ中心線上に全幅にわたる底梁10を、後壁に全幅にわた
る後壁棚11を、両側壁上で立梁4,5と後壁棚11との間
に一対の後部立梁12をそれぞれ取付けることにより、吸
込水槽1内に乱流を発生させて水中渦の発生を防止しう
るようにした。
中渦の発生を防止する。 【構成】 両側壁のポンプ3の中心線上に一対の立梁
4,5を設けた箱型の吸込水槽1において、底面のポン
プ中心線上に全幅にわたる底梁10を、後壁に全幅にわた
る後壁棚11を、両側壁上で立梁4,5と後壁棚11との間
に一対の後部立梁12をそれぞれ取付けることにより、吸
込水槽1内に乱流を発生させて水中渦の発生を防止しう
るようにした。
Description
【0001】
本考案は、没水型ポンプの吸水水槽に関し、特に渦流防止構造をそなえた吸込 水槽に関する。
【0002】
一般に、立軸の循環水ポンプ、海水ポンプ、排水ポンプ等にはしばしば没水型 ポンプが採用される。 図4〜6は、1,200MW級原子力発電所における循環水ポンプの箱型の吸込水 槽の構造を示しており、水路(暗渠)8を矢印方向に流れてきた海水は、ポンプ 3直下の吸込水槽1から吸込ベル2を有するポンプ3へ吸込まれる。
【0003】 吸込水槽1には吸込口付近の旋回流防止のための渦流防止壁として、ポンプ中 心の両側壁に立梁4,5が、また流路を2分割する分割壁6A,6B,6Cがそ れぞれ設けられている。 各分割壁は整流のために台形状に形成され、その頂辺には分割鋼板7がコンク リートと一体に形成されている。なお分割壁6Aは水路8内に延長されて、整流 壁9を形成している。
【0004】
ところで、図7に示すように、同一の取用水路8で、既設ポンプ3のほかに新 たにポンプ3Aを増設した場合、新設ポンプ3Aの影響を受けて既設ポンプ3の 流況が変化する場合がある。図7中の符号18は海水ポンプ室を示している。 すなわち、新たにポンプ3Aを増設すると、それ以前には発生しなかった水中 渦が発生することが、模型試験によって判明した。これは水路上流の曲がりやス クリーン目詰まりによるアンバランスフローが主たる原因であると考えられる。
【0005】 そしてこの水中渦は、騒音、振動、キャビテーション及びポンプ効率の低下を 招き、甚だしいときには運転を不能にするという問題点がある。 (なお上記の模型試験は、1,200MW級原子力発電所用の循環水ポンプに係るも ので、日本機械学会基準“ポンプの吸込水槽の模型試験法”(JSME S− 004)に従い、流速と有効吸込ヘッドNPSHを合わせて、模型比を約1/10と して行われた。その実機主要目は、吐出量130,350m3/h、揚程11.0m、吐出口径 4,000mm、電動機出力5,100KWである。) 本考案は、このような問題点の解決をはかろうとするもので、上述の従来構造 の箱型の吸込水槽に、その底面におけるポンプ中心に底梁を、また吸込水槽の後 壁に後壁棚をさらにポンプ中心と後壁棚の中間部両側壁に一対の後部立梁をそれ ぞれ追設して、水中渦の発生を防止した、没水型ポンプの吸込水槽を提供するこ とを目的とする。
【0006】
上述の目的を達成するため、本考案の没水型ポンプの吸込水槽は、没水型ポン プの直下に配設され両側壁、底壁および後壁とから箱型に形成された吸込水槽に おいて、上記両側壁の上記ポンプの中心線上に取付けられた一対の立梁と、流路 を2分割する分割壁とをそなえ、上記底面の上記ポンプの中心線上に底梁がその 全幅にわたって取付けられるとともに、上記後壁に後壁棚が全幅にわたって取付 けられ、上記の側壁上で上記一対の立梁と上記後壁棚との中間部に一対の後部立 梁が取付けられていることを特徴としている。
【0007】
一般に、箱型の吸込水槽においては、必ず渦の核は存在し、これが成長して水 中渦となる。 上述の本考案の没水型ポンプの吸込水槽では、底梁、一対の後部立梁及び後壁 棚を追設することにより、吸込水槽内に乱流を発生させて核が渦にまで成長する のを阻止する作用が奏される。そしてこの作用により、たとえ水路の曲がりやス クリーンの目詰まりによってポンプ吸込左右通路のアンバランスフローが60:40 になっても、水中渦の発生しないことが実験により確認され、また実機でも水中 渦の発生はみとめられなかった。
【0008】
以下、図面により本考案の一実施例としての没水型ポンプの吸込水槽について 説明すると、図1は縦断面図、図2は図1のA−A矢視断面図、図3は図1のB −B矢視断面図である。
【0009】 この実施例の箱型の吸込水槽も、上述の従来例の場合と同様に、ポンプ3の直 下に配設され、吸込水槽1の両側壁のポンプの中心線上に立梁4,5が、また流 路を2分する分割壁6A,6B,6Cがそれぞれ設けられ、各分割壁は台形に形 成されるとともにその頂辺には分割鋼板7がコンクリートと一体に形成されてい る。 さらに吸込水槽1の底面のポンプ中心線上に、底梁10が左右水路の全幅にわた って追設され、吸込水槽1の後壁に後壁棚11が全幅にわたって追設されている。 また底梁10と後壁棚11との中間部両側壁に一対の後部立梁12が、従来例の立梁4 ,5と平行に追設されている。
【0010】 一般に、箱型の吸込水槽においては、必ず渦の核は存在し、これが成長すると 水中渦となる。 本実施例における底梁10、後壁棚11および一対の後部立梁12は吸込水槽内にお いて流れに乱れを作り、この乱れによって核が渦にまで成長するのを阻止する作 用を行なうものである。
【0011】 したがって、従来の吸込水槽に、底梁10、後壁棚11および一対の後部立梁12を 追設することにより、同一取水路を新たにポンプが増設されて流況が変化し、ア ンバランスフローが発生しても、水中渦の発生を防止することができる。なおこ のことは、実験ならびに実機においても確認されている。 また、新設されるポンプの吸込水槽に用いても、水中渦の発生を防止できるこ とは云うまでもない。
【0012】
以上詳述したように、本考案の没水型ポンプの吸込水槽によれば、簡単な追設 工事により、同一取水路にポンプが増設されて、流況が変化し、アンバランスフ ローが発生しても、水中渦の発生を防止することができ、騒音、振動、キャビテ ーションやポンプ効率の低下を防止することができるという利点がある。 なお新設ポンプ用の吸込水槽に適用しても、水中渦の発生防止に顕著な作用効 果を奏するものである。
【図1】本考案の一実施例としての汲水型ポンプの吸込
水槽の縦断面図。
水槽の縦断面図。
【図2】図1のA−A矢視断面図。
【図3】図1のB−B矢視断面図。
【図4】従来の汲水型ポンプの吸込水槽の縦断面図。
【図5】図4のC−C矢視断面図。
【図6】図4のD−D矢視断面図。
【図7】従来の原子力発電所における循環水の取水系の
模式平面図。
模式平面図。
1 吸込水槽 2 吸込ベル 3 ポンプ 4,5 立梁 6A,6B,6C 分割壁 7 分割鋼板 8 水路 10 底梁 11 後壁棚 12 後部立梁
Claims (1)
- 【請求項1】 没水型ポンプの直下に配設され、両側
壁、底壁および後壁とから箱型に形成された吸込水槽に
おいて、上記両側壁の上記ポンプの中心線上に取付けら
れた一対の立梁と、流路を2分割する分割壁とをそな
え、上記底面の上記ポンプの中心線上に底梁がその全幅
にわたって取付けられるとともに、上記後壁に後壁棚が
全幅にわたって取付けられ、上記両側壁上で上記一対の
立梁と上記後壁棚との中間部に一対の後部立梁が取付け
られていることを特徴とする、没水型ポンプの吸込水
槽。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP058580U JPH0614499U (ja) | 1992-07-29 | 1992-07-29 | 没水型ポンプの吸込水槽 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP058580U JPH0614499U (ja) | 1992-07-29 | 1992-07-29 | 没水型ポンプの吸込水槽 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0614499U true JPH0614499U (ja) | 1994-02-25 |
Family
ID=13088401
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP058580U Pending JPH0614499U (ja) | 1992-07-29 | 1992-07-29 | 没水型ポンプの吸込水槽 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0614499U (ja) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5514070B2 (ja) * | 1972-10-13 | 1980-04-14 | ||
| JPS6326800B2 (ja) * | 1983-12-28 | 1988-05-31 | Yushiro Chem Ind | |
| JPH02291497A (ja) * | 1989-02-10 | 1990-12-03 | Kubota Corp | 立軸ポンプ |
-
1992
- 1992-07-29 JP JP058580U patent/JPH0614499U/ja active Pending
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5514070B2 (ja) * | 1972-10-13 | 1980-04-14 | ||
| JPS6326800B2 (ja) * | 1983-12-28 | 1988-05-31 | Yushiro Chem Ind | |
| JPH02291497A (ja) * | 1989-02-10 | 1990-12-03 | Kubota Corp | 立軸ポンプ |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 19980317 |