JPH1144794A - Dehumidifier drying device for radioactive gas waste treatment device and drying method thereof - Google Patents

Dehumidifier drying device for radioactive gas waste treatment device and drying method thereof

Info

Publication number
JPH1144794A
JPH1144794A JP20352797A JP20352797A JPH1144794A JP H1144794 A JPH1144794 A JP H1144794A JP 20352797 A JP20352797 A JP 20352797A JP 20352797 A JP20352797 A JP 20352797A JP H1144794 A JPH1144794 A JP H1144794A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
dehumidifier
drying
supply system
gas
gas supply
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP20352797A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Haruo Sugizaki
晴男 杉崎
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
Toshiba Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Toshiba Corp filed Critical Toshiba Corp
Priority to JP20352797A priority Critical patent/JPH1144794A/en
Publication of JPH1144794A publication Critical patent/JPH1144794A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】排ガスの湿分を確実に分離させ、除湿器に湿分
回復能力を与える放射性気体廃棄物処理装置の除湿器乾
燥装置およびその乾燥方法を提供することを目的とす
る。 【解決手段】本発明に係る放射性気体廃棄物処理装置の
除湿器乾燥装置は、除湿器13に対向流乾燥ガス供給系
32、平行流乾燥ガス供給系34およびパージ乾燥ガス
供給系35を組み合せて設けたものである。また、本発
明に係る放射性気体廃棄物処理装置の除湿器乾燥方法
は、対向流乾燥ガス供給系32、平行流乾燥ガス供給系
34およびパージ乾燥ガス供給系35のいずれか一方を
選択して上記除湿器13に乾燥ガスを供給し、乾燥後、
除湿した湿分を水素・酸素再結合装置12およびタービ
ン主復水器のいずれか一方に回収させるものである。
An object of the present invention is to provide a dehumidifier dryer for a radioactive gas waste treatment device and a method for drying the same, which surely separates the moisture of exhaust gas and provides the dehumidifier with moisture recovery ability. I do. A dehumidifier dryer of a radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention is obtained by combining a dehumidifier 13 with a counterflow drying gas supply system 32, a parallel flow drying gas supply system 34, and a purge drying gas supply system 35. It is provided. Further, in the dehumidifier drying method of the radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention, any one of the counter-flow drying gas supply system 32, the parallel flow drying gas supply system 34 and the purge drying gas supply system 35 is selected and A dry gas is supplied to the dehumidifier 13 and after drying,
The dehumidified moisture is recovered by one of the hydrogen / oxygen recombining device 12 and the turbine main condenser.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、除湿器に効果的な
除湿を行わせ、除湿性能の向上を図った放射性気体廃棄
物処理装置の除湿器乾燥装置およびその乾燥方法に関す
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a dehumidifier drying apparatus and a drying method for a radioactive gas waste treatment apparatus in which a dehumidifier performs effective dehumidification to improve dehumidification performance.

【0002】[0002]

【従来の技術】沸騰水型原子力発電プラントにおける原
子炉水は、炉心を通過する際に中性子照射を受けるた
め、その放射線分解により生成された 3H,16N,19
等の放射能を帯びた排ガスが含まれている。また、原子
炉水には、燃料被覆管に微小なピンホールが生じている
場合、燃料から放出されたKr,Xe等の核分裂生成物
が含まれている。
2. Description of the Related Art Reactor water in a boiling water nuclear power plant is subjected to neutron irradiation when passing through a reactor core, so that 3 H, 16 N, and 19 O generated by its radiolysis are used.
And other radioactive exhaust gases. In addition, when minute pinholes are generated in the fuel cladding tube, the reactor water contains fission products such as Kr and Xe released from the fuel.

【0003】上述した放射能を帯びた原子炉水は、原子
炉を出るとき飽和蒸気として蒸気タービンに案内され、
膨張仕事を行った後、タービン排気として復水器に集め
られ、ここで海水等の冷却水で凝縮され復水となり、さ
らに再生されて原子炉に戻されている。
[0003] The above-mentioned radioactive reactor water is guided to a steam turbine as saturated steam when leaving the reactor,
After performing expansion work, it is collected in a condenser as turbine exhaust, where it is condensed with cooling water such as seawater to become condensed water, further regenerated, and returned to the nuclear reactor.

【0004】復水器に集められたタービン排気のうち、
水素ガスは、その濃度が4体積%以下であれば何らの問
題も発生させないが、4体積%を超えると酸素ガスと結
合する際、爆発を引き起す危険性がある。特に、蒸気タ
ービンや復水器等のタービン機器を収容するタービン建
屋は、原子炉等を収容する原子炉建屋とは別異になって
おり、原子炉建屋ほどには遮蔽施設を備えているわけで
はないので、放射能を帯びた復水を適切に処理し、環境
に対し充分な安全性を確保しておく必要がある。
[0004] Of the turbine exhaust collected in the condenser,
Hydrogen gas does not cause any problem if its concentration is less than 4% by volume, but if it exceeds 4% by volume, there is a risk of explosion when it is combined with oxygen gas. In particular, the turbine building that houses turbine equipment such as steam turbines and condensers is different from the reactor building that houses the reactors, etc. Therefore, it is necessary to properly treat radioactive condensate and ensure sufficient environmental safety.

【0005】従来、復水中に含まれた放射能を帯びた水
素ガス,酸素ガス,Kr,Xe等の排ガスを処理する放
射性気体廃棄物処理装置は、図5に示すように、エジェ
クタ1、予熱器3、再結合器4、オフガスコンデンサ5
を直列に組み合せた水素・酸素再結合装置2、除湿器
6、放射能減衰管7、希ガスホールドアップ塔8,8を
収容する希ガスホールドアップ室9、希ガス吸引装置1
0、スタック11を備えた構成になっている。
[0005] Conventionally, a radioactive gas waste treatment apparatus for treating radioactive waste gas such as hydrogen gas, oxygen gas, Kr, Xe or the like contained in condensate water, as shown in FIG. Vessel 3, recombiner 4, off-gas condenser 5
Are combined in series, a hydrogen / oxygen recombination device 2, a dehumidifier 6, a radiation attenuation tube 7, a rare gas hold-up chamber 9 containing rare gas hold-up towers 8, 8, and a rare gas suction device 1.
0 and a stack 11.

【0006】また、希ガスホールドアップ室9は、空調
設備12を備え、万一、管系から漏れた水・蒸気等に希
ガスが含まれていたとしても充分に対処できるようにな
っている。
[0006] The rare gas hold-up chamber 9 is provided with an air conditioner 12 so that even if the rare gas is contained in the water, steam or the like leaked from the pipe system, it can sufficiently cope with it. .

【0007】このような構成を備える放射性気体廃棄物
処理装置は、タービン主復水器に集められた水素ガス、
酸素ガス等の排ガスをエジェクタ1の駆動蒸気で吸引・
希釈して水素濃度を4体積%以下にし、予熱器3で加温
させ、さらに再結合器4で触媒反応させてその水素ガ
ス、酸素ガスを水に生成し、そのガスの体積を減容させ
る。ガス体積の減容した排ガスは、オフガスコンデンサ
5で凝縮され、除湿器6で除湿される。
[0007] The radioactive gas waste treatment apparatus having the above-described configuration includes a hydrogen gas collected in a turbine main condenser,
Exhaust gas such as oxygen gas is sucked by the drive steam of the ejector 1.
Dilution is performed to reduce the hydrogen concentration to 4% by volume or less, heated by the preheater 3, and further catalyzed by the recombiner 4 to generate hydrogen gas and oxygen gas in water, thereby reducing the volume of the gas. . The exhaust gas having a reduced gas volume is condensed by the off-gas condenser 5 and dehumidified by the dehumidifier 6.

【0008】除湿器6で除湿された排ガスのうち、Xe
−133は放射能を帯びている。このため、放射性気体
廃棄物処理装置は、Xe−133を含む排ガスを放射能
減衰管7を経て希ガスホールドアップ塔8,8に案内
し、ここで活性炭を通過させる間に充分に放射能を減衰
させ、希ガス吸引装置10、例えば真空ポンプまたはエ
ジェクタを介してスタック11から大気に放出させてい
る。
Of the exhaust gas dehumidified by the dehumidifier 6, Xe
-133 is radioactive. For this reason, the radioactive gas waste treatment apparatus guides the exhaust gas containing Xe-133 to the rare gas hold-up towers 8 and 8 through the radioactivity attenuation pipe 7, where the radioactivity is sufficiently reduced while passing the activated carbon. The air is attenuated and discharged from the stack 11 to the atmosphere via a rare gas suction device 10, for example, a vacuum pump or an ejector.

【0009】このように、従来の放射性気体廃棄物は、
タービン主復水器に集められた放射能を帯びた排ガスを
適切に処理して放射能を充分に減衰させて、放射能から
の環境保全とプラントの安全運転との維持を図ってい
た。
Thus, the conventional radioactive gas waste is:
The radioactive exhaust gas collected in the main condenser of the turbine is appropriately treated to attenuate the radioactivity sufficiently to maintain the environment from radioactivity and maintain the safe operation of the plant.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】最近の放射性気体廃棄
物処理装置では、除湿器6の除湿性能をより一層高める
計画が進められている。
In recent radioactive gas waste treatment apparatuses, a plan for further improving the dehumidifying performance of the dehumidifier 6 is being advanced.

【0011】除湿器6、例えば除湿冷却器、脱湿塔は、
希ガスホールドアップ塔8の上流側に設置し、希ガスホ
ールドアップ塔8,8で排ガスの放射能を減衰させる
際、排ガスに湿分が含まれていると活性炭の放射能減衰
能力が低下するために設けられたものである。このた
め、従来の除湿器6には、例えばモレキュラシーブ等の
吸着材を充填し、排ガス中の湿分を除去していた。
The dehumidifier 6, for example, a dehumidifier cooler, a dehumidifier,
When installed on the upstream side of the rare gas hold-up tower 8 and attenuating the radioactivity of the exhaust gas in the rare gas hold-up towers 8, 8, if the exhaust gas contains moisture, the radioactive decay ability of the activated carbon decreases. It is provided for the purpose. For this reason, the conventional dehumidifier 6 has been filled with an adsorbent such as molecular sieve to remove moisture in the exhaust gas.

【0012】しかし、最近の除湿器6では、湿分の除去
能力の高い中空糸膜が評価され、中空糸膜を組み込んだ
除湿冷却器の実現が検討されている。しかしながらこの
場合、除湿器6は、温度の高い排ガスを凝縮させている
が、その際、中空糸膜であってもその湿分を確実に吸収
することが難しくなり、結局、希ガスホールドアップ塔
8の活性炭の放射能減衰能力を低下させるおそれがあ
る。
However, in the recent dehumidifier 6, a hollow fiber membrane having a high moisture removing ability has been evaluated, and realization of a dehumidifying cooler incorporating the hollow fiber membrane has been studied. However, in this case, the dehumidifier 6 condenses the exhaust gas having a high temperature. At that time, it is difficult to reliably absorb the moisture even in the case of the hollow fiber membrane. The activated carbon of No. 8 may decrease the radiation attenuation ability.

【0013】本発明は、このような事情を考慮してなれ
されたもので、排ガスの湿分を確実に分離することがで
きるように、除湿器に充分な除湿能力を与える放射性気
体廃棄物処理装置の除湿器乾燥装置およびその乾燥方法
を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of such circumstances, and a radioactive gas waste treatment which gives a dehumidifier a sufficient dehumidifying capacity so that the moisture of exhaust gas can be reliably separated. An object of the present invention is to provide a dehumidifier drying device and a drying method for the device.

【0014】[0014]

【課題を解決するための手段】本発明に係る放射性気体
廃棄物処理装置の除湿器乾燥装置は、上述の目的を達成
するために、請求項1に記載したように、放射性気体廃
棄物処理装置の除湿器に、乾燥ガス供給系から供給され
た乾燥ガスを選択して供給する対向流乾燥ガス供給系、
平行流乾燥ガス供給系およびパージ乾燥ガス供給系を組
み合せて設けたものである。
According to a first aspect of the present invention, there is provided a dehumidifier dryer for a radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention. A counter-current drying gas supply system for selectively supplying the drying gas supplied from the drying gas supply system to the dehumidifier of
This is provided by combining a parallel flow drying gas supply system and a purge drying gas supply system.

【0015】また、本発明に係る放射性気体廃棄物処理
装置の除湿器乾燥装置は、上述の目的を達成するため
に、請求項2に記載したように、除湿器は、中空糸膜を
収容したものである。
According to a second aspect of the present invention, there is provided a dehumidifier dryer for a radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention, wherein the dehumidifier contains a hollow fiber membrane. Things.

【0016】また、本発明に係る放射性気体廃棄物処理
装置の除湿器乾燥装置は、上述の目的を達成するため
に、請求項3に記載したように、対向流乾燥ガス供給系
は、乾燥ガス供給系からの乾燥ガスを、除湿器の出口か
ら入口に向って流すとともに、除湿器内に収容した中空
糸膜に付着・堆積した湿分を、放射性気体廃棄物処理装
置の水素・酸素再結合装置の入口側に回収させる湿分回
収系を備えたものである。
According to a third aspect of the present invention, there is provided a dehumidifier drying apparatus for a radioactive gas waste treatment apparatus, wherein a counter-current drying gas supply system comprises a drying gas. The dry gas from the supply system flows from the outlet of the dehumidifier to the inlet, and the moisture adhering to and accumulating on the hollow fiber membrane contained in the dehumidifier is recombined with hydrogen and oxygen in the radioactive gas waste treatment equipment. The apparatus is provided with a moisture recovery system for recovery at the inlet side of the apparatus.

【0017】また、本発明に係る放射性気体廃棄物処理
装置の除湿器乾燥装置は、上述の目的を達成するため
に、請求項4に記載したように、平行流乾燥ガス供給系
は、乾燥ガス供給系からの乾燥ガスを、除湿器の入口か
ら出口に向って流すとともに、除湿器内に収容した中空
糸膜に付着・堆積した湿分を、放射性気体廃棄物処理装
置の水素・酸素再結合装置の入口側に回収させる湿分回
収系を備えたものである。
According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a dehumidifier drying apparatus for a radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention. The dry gas from the supply system flows from the inlet to the outlet of the dehumidifier, and the moisture adhering and accumulating on the hollow fiber membrane contained in the dehumidifier is recombined with hydrogen and oxygen in the radioactive gas waste treatment equipment. The apparatus is provided with a moisture recovery system for recovery at the inlet side of the apparatus.

【0018】また、本発明に係る放射性気体廃棄物処理
装置の除湿器乾燥装置は、上述の目的を達成するため
に、請求項5に記載したように、パージ乾燥ガス供給系
は、乾燥ガス供給系からの乾燥ガスを、除湿器内に収容
する中空糸膜の外側に供給するとともに、上記中空糸膜
に付着・堆積した湿分を、タービン主復水器に回収させ
る湿分回収系を備えたものである。
According to a fifth aspect of the present invention, there is provided a dehumidifier drying apparatus for a radioactive gas waste treatment apparatus, wherein a purge dry gas supply system includes a dry gas supply system. A dry gas from the system is supplied to the outside of the hollow fiber membrane accommodated in the dehumidifier, and a moisture recovery system is provided for collecting moisture deposited and deposited on the hollow fiber membrane in the turbine main condenser. It is a thing.

【0019】また、本発明に係る放射性気体廃棄物処理
装置の除湿器乾燥方法は、上述の目的を達成するため
に、請求項6に記載したように、乾燥ガス供給系からの
乾燥ガスを、除湿器に設けた対向流乾燥ガス供給系、平
行流乾燥ガス供給系およびパージ乾燥ガス供給系のいず
れか一方を選択して上記除湿器に収容する中空糸膜に供
給して乾燥させ、乾燥後中空糸膜から除湿する湿分を、
放射性気体廃棄物処理装置の水素・酸素再結合装置の入
口側およびタービン主復水器のいずれか一方に回収させ
る方法である。
According to a sixth aspect of the present invention, there is provided a method for drying a dehumidifier of a radioactive gas waste treatment apparatus, comprising the steps of: Any one of the counter-flow drying gas supply system, the parallel flow drying gas supply system, and the purge drying gas supply system provided in the dehumidifier is selected and supplied to the hollow fiber membrane accommodated in the dehumidifier, dried and dried. Moisture that dehumidifies from the hollow fiber membrane,
This is a method in which the gas is recovered at one of the inlet side of the hydrogen / oxygen recombination device of the radioactive gas waste treatment device and the turbine main condenser.

【0020】また、本発明に係る放射性気体廃棄物処理
装置の除湿器乾燥方法は、上述の目的を達成するため
に、請求項7に記載したように、乾燥ガス供給系からの
乾燥ガスを、除湿器の出口に設けた対向流乾燥ガス供給
系を利用して上記除湿器に収容する中空糸膜に供給して
乾燥させ、乾燥後、中空糸膜から除湿する湿分を、上記
除湿器の入口から放射性気体廃棄物処理装置の水素・酸
素再結合装置の入口側に回収させる方法である。
Further, in order to achieve the above object, a method for drying a dehumidifier of a radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention comprises the steps of: Utilizing a counterflow drying gas supply system provided at the outlet of the dehumidifier to supply and dry the hollow fiber membrane contained in the dehumidifier, and after drying, the moisture to be dehumidified from the hollow fiber membrane, This is a method of recovering from the inlet to the inlet side of the hydrogen / oxygen recombination device of the radioactive gas waste treatment device.

【0021】また、本発明に係る放射性気体廃棄物処理
装置の除湿器乾燥方法は、上述の目的を達成するため
に、請求項8に記載したように、乾燥ガス供給系からの
乾燥ガスを、除湿器の入口に設けた平行流乾燥ガス供給
系を利用して上記除湿器に収容する中空糸膜に供給して
乾燥させ、乾燥後、中空糸膜から除湿する湿分を、上記
除湿器の出口から放射性気体廃棄物処理装置の水素・酸
素再結合装置の入口側に回収させる方法である。
Further, in order to achieve the above object, the method for drying a dehumidifier of a radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention comprises the steps of: Utilizing a parallel flow drying gas supply system provided at the inlet of the dehumidifier to supply and dry the hollow fiber membrane contained in the dehumidifier, and after drying, the moisture to be dehumidified from the hollow fiber membrane, This is a method of recovering from the outlet to the inlet side of the hydrogen / oxygen recombination device of the radioactive gas waste treatment device.

【0022】また、本発明に係る放射性気体廃棄物処理
装置の除湿器乾燥方法は、上述の目的を達成するため
に、請求項9に記載したように、乾燥ガス供給系からの
乾燥ガスを、除湿器に設けたパージ乾燥ガス供給系を利
用して上記除湿器に収容する中空糸膜の外側に供給して
乾燥させ、乾燥後、中空糸膜から除湿する湿分を、ター
ビン主復水器に回収させる方法である。
According to a ninth aspect of the present invention, there is provided a method for drying a dehumidifier of a radioactive gas waste treatment apparatus, comprising the steps of: Utilizing a purge dry gas supply system provided in the dehumidifier to supply and dry the outside of the hollow fiber membrane accommodated in the dehumidifier, and after drying, the moisture to be dehumidified from the hollow fiber membrane is supplied to the turbine main condenser. It is a method to make it recovered.

【0023】また、本発明に係る放射性気体廃棄物処理
装置の除湿器乾燥方法は、上述の目的を達成するため
に、請求項10に記載したように、起動運転時、除湿器
を通過した排ガスの一部を、上記除湿器に設けたパージ
乾燥ガス供給系を利用して抽出し、抽出した上記排ガス
を上記除湿器に収容する中空糸膜の外側に供給して乾燥
させ、乾燥後、上記中空糸膜に付着・堆積した湿分を、
タービン主復水器に回収させる方法である。
According to a tenth aspect of the present invention, there is provided a method for drying a dehumidifier of a radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention. Is extracted using a purge dry gas supply system provided in the dehumidifier, and the extracted exhaust gas is supplied to the outside of the hollow fiber membrane accommodated in the dehumidifier and dried. Moisture adhering and accumulating on the hollow fiber membrane is
This is a method of collecting the main condenser in the turbine.

【0024】[0024]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る放射性気体廃
棄物処理装置の除湿器乾燥装置およびその乾燥方法を図
面を参照して説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A dehumidifier drying apparatus and a drying method for a radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention will be described below with reference to the drawings.

【0025】図1は、本発明に係る放射性気体廃棄物処
理装置の除湿器乾燥装置の実施形態を示す概略系統図で
ある。
FIG. 1 is a schematic system diagram showing an embodiment of a dehumidifier dryer of a radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention.

【0026】本実施形態に係る放射性気体廃棄物処理装
置の除湿器乾燥装置は、第1放射性気体廃棄物処理系
A、第2放射性気体廃棄物処理系B、第3放射性気体廃
棄物処理系Cを備えた構成になっている。このうち、第
1放射性気体廃棄物処理系Aは、タービン主復水器に集
められた排ガスを適切に処理するメインとして使用さ
れ、また、第3放射性気体廃棄物処理系Cは、第1放射
性気体廃棄物処理系Aでの排ガスの処理量が過量になっ
た場合のバックアップとして使用され、第2放射性気体
廃棄物処理系Bは、排ガスに含まれる湿分が過飽和にな
った場合に乾燥運転を行う系統を示している。ただし、
これら三つの廃棄物処理系A,B,Cは、説明の便宜
上、区分けしただけであり、実際の使用は、順不同であ
る。また、廃棄物処理系は、三系列以上にしてもよい。
The dehumidifier dryer of the radioactive gas waste treatment apparatus according to the present embodiment includes a first radioactive gas waste treatment system A, a second radioactive gas waste treatment system B, and a third radioactive gas waste treatment system C. It has a configuration with. Among them, the first radioactive gas waste treatment system A is used as a main for appropriately treating the exhaust gas collected in the turbine main condenser, and the third radioactive gas waste treatment system C is used as the first radioactive gas waste treatment system. The second radioactive gas waste treatment system B is used as a backup when the amount of exhaust gas treated in the gas waste treatment system A becomes excessive, and the second radioactive gas waste treatment system B becomes dry when the moisture contained in the exhaust gas becomes supersaturated. Is shown. However,
These three waste treatment systems A, B, and C are merely separated for convenience of explanation, and their actual use is in no particular order. Further, the number of waste treatment systems may be three or more.

【0027】以下、三系列の放射性気体廃棄物処理装置
のうち、代表例として第1放射性気体廃棄物処理系Aの
構成を説明する。なお、第2放射性気体廃棄物処理系B
および第3放射性気体廃棄物処理系Cは、第1放射性気
体廃棄物処理系Aと同一構成部品または対応する部分に
は添字b,cを付した同一番号を使用し、重複説明を省
略する。
Hereinafter, the configuration of the first radioactive gas waste treatment system A will be described as a representative example of the three series of radioactive gas waste treatment apparatuses. The second radioactive gas waste treatment system B
In the third radioactive gas waste treatment system C, the same components as those in the first radioactive gas waste treatment system A or corresponding parts are denoted by the same reference numerals with suffixes b and c, and redundant description is omitted.

【0028】第1放射性気体廃棄物処理系Aは、タービ
ン主復水器に集められた水素ガス、酸素ガス、Xe−1
33等の排ガスを、エジェクタの駆動蒸気により希釈化
し、水素ガスと酸素ガスを結合させて水に生成する水素
・酸素再結合装置12、排ガスに含れる湿分を除湿する
除湿器13、除湿後の排ガスのうちXe−133の放射
能を減衰させる希ガスホールドアップ塔14を備えると
ともに、除湿器13に収容された湿分飽和状態の中空糸
膜15に乾燥ガスを供給する乾燥ガス供給系16と、中
空糸膜15から取り除いた湿分を水素・酸素再結合装置
12の入口側に回収させる湿分回収系17とを、排ガス
の流れに沿って順次直列に接続する構成になっている。
The first radioactive gas waste treatment system A includes hydrogen gas, oxygen gas, Xe-1 collected in the turbine main condenser.
Exhaust gas such as 33 is diluted with the driving steam of the ejector, and a hydrogen / oxygen recombination device 12 that combines hydrogen gas and oxygen gas to generate water, a dehumidifier 13 that dehumidifies moisture contained in the exhaust gas, and after dehumidification A dry gas supply system 16 for supplying a dry gas to a moisture-saturated hollow fiber membrane 15 housed in a dehumidifier 13 while being provided with a rare gas hold-up tower 14 for attenuating the radioactivity of Xe-133 out of the exhaust gas. And a moisture recovery system 17 for recovering the moisture removed from the hollow fiber membrane 15 on the inlet side of the hydrogen / oxygen recombining device 12 are connected in series along the flow of the exhaust gas.

【0029】また、水素・酸素再結合装置12は、排ガ
スの流れに沿って順次、予熱器18、再結合器19、オ
フガス復水器20、温度計21、圧力計22、タービン
主復水器循環系23、流量計24、調整弁25を備えて
いる。タービン主復水器循環系23は、循環弁26およ
び調整弁27を備えている。
The hydrogen / oxygen recombining device 12 includes a preheater 18, a recombiner 19, an off-gas condenser 20, a thermometer 21, a pressure gauge 22, and a turbine main condenser in order along the flow of the exhaust gas. A circulating system 23, a flow meter 24, and a regulating valve 25 are provided. The turbine main condenser circulation system 23 includes a circulation valve 26 and a regulating valve 27.

【0030】また、乾燥ガス供給系16は、元弁28、
流量計29、調整弁30、逆止弁31を備えるととも
に、除湿器13の出口側から入口側に向って乾燥ガスを
流し、湿分過飽和状態になっている中空糸膜15を乾燥
させる対向流乾燥ガス供給系32と、除湿器13の入口
側に設けた除湿器入口弁33の下流側からその出口側に
向って乾燥ガスを流し、湿分過飽和状態になっている中
空糸膜15を乾燥させる平行流乾燥ガス供給系34と、
中空糸膜15の内側から外側に向って流れる湿分の圧力
差に基づいて透過率が良好になるように、中空糸膜15
の外側に向って乾燥ガスをパージするパージ乾燥ガス供
給系35とを組み合せて構成している。なお、符号68
は、除湿器13に設けた温度計である。
The dry gas supply system 16 includes a main valve 28,
A counter flow that includes a flow meter 29, a regulating valve 30, and a check valve 31, and allows a drying gas to flow from the outlet side to the inlet side of the dehumidifier 13 to dry the hollow fiber membrane 15 in a moisture supersaturated state. The drying gas is supplied from the downstream side of the dehumidifier inlet valve 33 provided on the inlet side of the dehumidifier 13 to the drying gas supply system 32 and the outlet side thereof to dry the hollow fiber membrane 15 in the moisture supersaturated state. A parallel flow drying gas supply system 34;
The hollow fiber membrane 15 is formed such that the transmittance is improved based on the pressure difference of the moisture flowing from the inside to the outside of the hollow fiber membrane 15.
And a purge dry gas supply system 35 for purging the dry gas outward. Note that reference numeral 68
Is a thermometer provided in the dehumidifier 13.

【0031】対向流乾燥ガス供給系32は、乾燥ガス供
給弁36、パージガス弁37を備えている。またパージ
乾燥ガス供給系35は、パージガス隔離弁38、流量計
39、パージガス調整弁40を備えている。さらに、平
行流乾燥ガス供給系34は、乾燥ガス供給弁41を備え
ている。
The counterflow drying gas supply system 32 includes a drying gas supply valve 36 and a purge gas valve 37. The purge dry gas supply system 35 includes a purge gas isolation valve 38, a flow meter 39, and a purge gas adjustment valve 40. Further, the parallel flow drying gas supply system 34 includes a drying gas supply valve 41.

【0032】一方、湿分回収系17は、上述の対向流乾
燥ガス供給系32、平行流乾燥ガス供給系34、パージ
乾燥ガス供給系35のそれぞれに対応させて乾燥ガス出
口弁42を備えた対向流湿分回収系43、乾燥ガス出口
弁44を備えた平行流湿分回収系45、圧力計46、パ
ージガス出口弁47を備えたパージ湿分回収系48を組
み合せた構成になっている。また、パージ湿分回収系4
8は、中空糸膜15から取り除いた湿分をタービン主復
水器にブローするブロー弁50を備えたブロー系49に
接続している。さらに、パージ湿分回収系48には、例
えば蒸気タービンの起動運転時、タービン主復水器がま
だ所定の真空度になっていないとき、中空糸膜15を収
容する除湿器13内をより早く所定の真空度に維持する
急速真空系51が設けられている。この急速真空系51
は、入口弁52、真空ポンプ53、逆止弁54、出口弁
55を備えている。
On the other hand, the moisture recovery system 17 is provided with a drying gas outlet valve 42 corresponding to each of the above-mentioned counter-flow drying gas supply system 32, parallel flow drying gas supply system 34, and purge drying gas supply system 35. The configuration is such that a counterflow moisture recovery system 43, a parallel flow moisture recovery system 45 having a dry gas outlet valve 44, a pressure gauge 46, and a purge moisture recovery system 48 having a purge gas outlet valve 47 are combined. In addition, the purge moisture recovery system 4
Numeral 8 is connected to a blow system 49 having a blow valve 50 for blowing the moisture removed from the hollow fiber membrane 15 to the turbine main condenser. Further, the purge moisture recovery system 48 allows the inside of the dehumidifier 13 accommodating the hollow fiber membranes 15 to move faster when the turbine main condenser is not yet at a predetermined degree of vacuum, for example, during startup operation of the steam turbine. A rapid vacuum system 51 for maintaining a predetermined degree of vacuum is provided. This rapid vacuum system 51
Has an inlet valve 52, a vacuum pump 53, a check valve 54, and an outlet valve 55.

【0033】また、対向流湿分回収系43と平行流湿分
回収系45とを一つにまとめて水素・酸素再結合装置1
2の入口側に接続する湿分回収系17は、流量計56、
逆止弁57、回収弁58を備え、除湿器13から取り除
いた湿分を再び水素・酸素再結合装置12に回収させる
ように図っている。
Further, the counterflow moisture recovery system 43 and the parallel flow moisture recovery system 45 are combined into one to form the hydrogen / oxygen recombining device 1.
The moisture recovery system 17 connected to the inlet side of the flowmeter 2 has a flow meter 56,
A check valve 57 and a recovery valve 58 are provided so that the moisture removed from the dehumidifier 13 is recovered by the hydrogen / oxygen recombination device 12 again.

【0034】他方、除湿器13は、その出口側を希ガス
ホールドアップ塔14に接続するとともに、この間に除
湿器出口弁59、露点計60、圧力計61、ブロー系6
2、流量計63、流量調整弁64、ホールドアップ塔入
口弁65を希ガスの流れに沿って順次備えている。な
お、ブロー系62は、ブロー弁66、圧力調整弁67を
備えている。
On the other hand, the outlet side of the dehumidifier 13 is connected to the rare gas hold-up tower 14, and the dehumidifier outlet valve 59, the dew point gauge 60, the pressure gauge 61, the blow system 6
2. A flow meter 63, a flow control valve 64, and a hold-up tower inlet valve 65 are sequentially provided along the flow of the rare gas. The blow system 62 includes a blow valve 66 and a pressure adjusting valve 67.

【0035】次に、本実施形態に係る放射性気体廃棄物
処理装置の除湿器乾燥装置に基づく乾燥方法について説
明する。
Next, a drying method based on the dehumidifier dryer of the radioactive gas waste treatment apparatus according to the present embodiment will be described.

【0036】本実施形態に係る除湿器乾燥方法は、蒸気
タービンの運転状態に応じて異ならしめている。まず、
蒸気タービンの起動運転時、タービン主復水器(図示せ
ず)に集められた排ガスは、エジェクタ(図示せず)の
駆動蒸気により吸収され水素・酸素再給合装置12に案
内される。排ガスのうち、水素ガスと酸素ガスとは、再
給合器19で結合し、水として生成され、その体積を減
容させた後、除湿器13に案内される。この場合、排ガ
スは、その温度を温度計21により検出され、検出温度
が除湿器13に収容された中空糸膜15の設計温度、例
えば50℃以上になっていると、タービン主復水器循環
系23を介してタービン主復水器に還流するようになっ
ている。また、排ガスは、その圧力を圧力計22により
検出され、検出圧力が何らかの事情で設計圧力、例えば
大気圧力になっていると、調整弁27でその圧力を調整
しながらタービン主復水器に還流させるようになってい
る。また、水素・酸素再結合装置12から除湿器13に
供給される排ガスは、その流量を流量計24により検出
され、流量計24の検出信号に基づいて調整弁25の弁
開度をコントロールさせ、適正な流量として除湿器13
に供給されている。
The dehumidifier drying method according to the present embodiment differs depending on the operating state of the steam turbine. First,
During the start-up operation of the steam turbine, the exhaust gas collected in the turbine main condenser (not shown) is absorbed by the driving steam of the ejector (not shown) and guided to the hydrogen / oxygen refueling device 12. Among the exhaust gas, the hydrogen gas and the oxygen gas are combined in the re-supply device 19, are generated as water, and after being reduced in volume, are guided to the dehumidifier 13. In this case, the temperature of the exhaust gas is detected by the thermometer 21, and when the detected temperature is equal to or higher than the design temperature of the hollow fiber membrane 15 accommodated in the dehumidifier 13, for example, 50 ° C. or more, the turbine main condenser circulation A return is made to the turbine main condenser via the system 23. The pressure of the exhaust gas is detected by the pressure gauge 22. If the detected pressure is a design pressure, for example, the atmospheric pressure for some reason, the exhaust gas is returned to the turbine main condenser while adjusting the pressure with the adjusting valve 27. It is made to let. Further, the flow rate of the exhaust gas supplied from the hydrogen / oxygen recombining device 12 to the dehumidifier 13 is detected by the flow meter 24, and the valve opening of the regulating valve 25 is controlled based on the detection signal of the flow meter 24, Dehumidifier 13 as appropriate flow rate
Is supplied to

【0037】一方、除湿器13は、当初の運転が不安定
の場合、パージ運転を行うようにしている。このパージ
運転は、除湿器13に収容されている中空糸膜15の排
ガスに含まれる湿分の吸収率を良好にする。すなわち、
除湿器13を通過した排ガスの一部、例えば排ガス処理
量の約20%を対向流乾燥ガス供給系32およびパージ
乾燥ガス供給系35を利用して抽出し、中空糸膜15の
外側に供給し、ここで中空糸膜15の内側と外側との圧
力差を大きくし、この圧力差に基づく湿分透過率により
排ガス中の湿分を取り除く。なお、除湿器13のパージ
運転中、排ガスの湿分の除湿率が良好であったり、悪か
ったり不安定状態の場合、パージガス弁37を閉弁さ
せ、乾燥ガス供給弁36を開弁させ、乾燥ガス供給系1
6からの乾燥ガスを供給しても良く、また、プラントの
計装用に利用している空気を供給してもよい。また、除
湿器13は、その内圧をパージ除湿回収系48に設けた
圧力計46で検出しているが器内真空度が低い場合、ブ
ロー系49のブロー弁50を閉弁させ、急速真空系51
の入口弁52および出口弁55を開弁させ、真空ポンプ
53の駆動力によりパージ湿分回収系48を介してその
器内をより早く、高い真空度にしても良い。
On the other hand, when the initial operation is unstable, the dehumidifier 13 performs a purge operation. This purge operation improves the absorption rate of moisture contained in the exhaust gas of the hollow fiber membrane 15 housed in the dehumidifier 13. That is,
A part of the exhaust gas that has passed through the dehumidifier 13, for example, about 20% of the exhaust gas throughput is extracted using the counterflow dry gas supply system 32 and the purge dry gas supply system 35 and supplied to the outside of the hollow fiber membrane 15. Here, the pressure difference between the inside and the outside of the hollow fiber membrane 15 is increased, and the moisture in the exhaust gas is removed by the moisture permeability based on this pressure difference. During the purging operation of the dehumidifier 13, if the dehumidification rate of the moisture in the exhaust gas is good, bad, or unstable, the purge gas valve 37 is closed, the drying gas supply valve 36 is opened, and the drying is performed. Gas supply system 1
Dry gas from 6 may be supplied, and air used for instrumentation of the plant may be supplied. The dehumidifier 13 detects its internal pressure with a pressure gauge 46 provided in a purge / dehumidification / recovery system 48. If the degree of vacuum inside the dehumidifier 13 is low, the dehumidifier 13 closes a blow valve 50 of a blow system 49, and a rapid vacuum system. 51
The opening of the inlet valve 52 and the outlet valve 55 may be opened, and the inside of the chamber may be quickly and highly vacuumized by the driving force of the vacuum pump 53 via the purge moisture recovery system 48.

【0038】このように、本実施形態では、蒸気タービ
ンの起動運転時、排ガス中に含まれる湿分を中空糸膜1
5で良好に取り除くためにパージ運転を行っており、希
ガスホールドアップ塔14が必要とする排ガスの相対湿
度を40%以下になるように、排ガスの湿分を取り除い
ている。
As described above, in this embodiment, during the start-up operation of the steam turbine, the moisture contained in the exhaust gas is removed from the hollow fiber membrane 1.
At 5, a purge operation is performed to remove the exhaust gas humidly so that the relative humidity of the exhaust gas required by the rare gas hold-up tower 14 is 40% or less.

【0039】蒸気タービンの定格運転中、排ガスに含ま
れる湿分が多量になってくると、中空糸膜15の内側に
は過量な湿分が付着・堆積し、過飽和状態になり、除湿
器13は除湿能力が低下することがある。この場合、水
素・酸素再結合装置12の出口側の温度計21、除湿器
13の入口に設けた温度計68および除湿器13の出口
側に設けた露点計60の各検出器で測定したデータによ
り、除湿器13は、中空糸膜15の除湿能力の良否を判
断している。中空糸膜15の除湿能力が設計値よりも低
下していると判断した場合、例えば、運転中の第1放射
性気体廃棄物処理系Aから運転大気中の第2放射性気体
廃棄物処理系Bに切り換えらる。この場合、第1放射性
気体廃棄物処理系Aは、中空糸膜15の除湿能力を回復
させるために、対向流乾燥ガス供給系32、平行流乾燥
ガス供給系34およびパージ乾燥ガス供給系35のいず
れか一つを選択的に利用して、中空糸膜15の乾燥処理
運転が行われる。
If the amount of moisture contained in the exhaust gas increases during the rated operation of the steam turbine, an excessive amount of moisture adheres and accumulates inside the hollow fiber membrane 15 and becomes supersaturated. May degrade the dehumidifying ability. In this case, data measured by the thermometer 21 on the outlet side of the hydrogen / oxygen recombination device 12, the thermometer 68 provided on the inlet of the dehumidifier 13, and the dew point meter 60 provided on the outlet side of the dehumidifier 13 are measured. Thus, the dehumidifier 13 determines whether the hollow fiber membrane 15 has a good dehumidifying ability. When it is determined that the dehumidifying capacity of the hollow fiber membrane 15 is lower than the design value, for example, the first radioactive gas waste treatment system A in operation is switched to the second radioactive gas waste treatment system B in operating air. Switch. In this case, the first radioactive gas waste treatment system A includes a counter-flow drying gas supply system 32, a parallel flow drying gas supply system 34, and a purge drying gas supply system 35 in order to recover the dehumidifying ability of the hollow fiber membrane 15. The drying operation of the hollow fiber membrane 15 is performed by selectively using either one.

【0040】図2は、対向流乾燥ガス供給系32を適用
するときの除湿器乾燥方法の実施例を示す概略部分系統
図である。
FIG. 2 is a schematic partial system diagram showing an embodiment of a dehumidifier drying method when the counterflow drying gas supply system 32 is applied.

【0041】本実施例は、排ガスHが除湿器13の入口
INから出口EXに向って流れるのに対し、乾燥ガス供
給系16からの乾燥ガスDGが対向流乾燥ガス供給系3
2を介して除湿器13の出口EXから中空糸膜15を経
て入口INに流れるようになっている。この場合、乾燥
ガス供給弁36、パージガス弁37、乾燥ガス出口弁4
2は、開弁され、他の残りの弁は全て閉弁されている。
乾燥ガスDGにより中空糸膜15から取り除かれた湿分
は、乾燥ガス出口弁42から図11で示した湿分回収系
17を介して水素・酸素再結合装置12の入口側に回収
される。
In this embodiment, while the exhaust gas H flows from the inlet IN of the dehumidifier 13 to the outlet EX, the drying gas DG from the drying gas supply system 16 is supplied to the counterflow drying gas supply system 3.
2 through the hollow fiber membrane 15 from the outlet EX of the dehumidifier 13 to the inlet IN. In this case, the drying gas supply valve 36, the purge gas valve 37, and the drying gas outlet valve 4
2 is open and all other valves are closed.
The moisture removed from the hollow fiber membrane 15 by the drying gas DG is recovered from the drying gas outlet valve 42 to the inlet side of the hydrogen / oxygen recombination device 12 via the moisture recovery system 17 shown in FIG.

【0042】図3は、平行流乾燥ガス供給系34を適用
するときの除湿器乾燥方法の実施例を示す概略部分系統
図である。
FIG. 3 is a schematic partial system diagram showing an embodiment of a dehumidifier drying method when the parallel flow drying gas supply system 34 is applied.

【0043】本実施例は、排ガスHが除湿器13の入口
INから出口EXに向って流れるのと軌を一にして、乾
燥ガス供給系16からの乾燥ガスDGも平行流乾燥ガス
供給系34を介して除湿器13の入口INから中空糸膜
15を経て出口EXに流れるようになっている。この場
合、乾燥ガス供給弁36、パージガス隔離弁38、乾燥
ガス供給弁41、乾燥ガス出口弁44は、開弁され、他
の残りの弁は全て閉弁されている。乾燥ガスDGにより
中空糸膜15から取り除かれた湿分は、乾燥ガス出口弁
44から図1で示した湿分回収系17を介して水素・酸
素再結合装置12の入口側に回収される。
In the present embodiment, the drying gas DG from the drying gas supply system 16 is also passed through the parallel flow drying gas supply system 34 in line with the flow of the exhaust gas H from the inlet IN to the outlet EX of the dehumidifier 13. Then, it flows from the inlet IN of the dehumidifier 13 to the outlet EX via the hollow fiber membrane 15. In this case, the drying gas supply valve 36, the purge gas isolation valve 38, the drying gas supply valve 41, and the drying gas outlet valve 44 are opened, and all other valves are closed. The moisture removed from the hollow fiber membrane 15 by the drying gas DG is recovered from the drying gas outlet valve 44 to the inlet side of the hydrogen / oxygen recombining device 12 via the moisture recovery system 17 shown in FIG.

【0044】図4は、パージ乾燥ガス供給系35を適用
するときの除湿器乾燥方法の実施例を示す概略部分系統
図である。
FIG. 4 is a schematic partial system diagram showing an embodiment of a dehumidifier drying method when the purge drying gas supply system 35 is applied.

【0045】本実施例は、乾燥ガス供給系16からの乾
燥ガスDGをパージ乾燥ガス供給系35を介して中空糸
膜15の外側に流すようになっている。この場合、乾燥
ガス供給弁36、パージガス隔離弁38、パージガス調
整弁40、パージガス出口弁47は、開弁され、他の残
りの弁は全て閉弁されている。乾燥ガスDGにより中空
糸膜15から取り除かれた湿分は、パージガス出口弁4
7から図1で示したパージ湿分回収系48およびブロー
系49を介してタービン主復水器に回収される。
In the present embodiment, the dry gas DG from the dry gas supply system 16 is caused to flow outside the hollow fiber membrane 15 via the purge dry gas supply system 35. In this case, the dry gas supply valve 36, the purge gas isolation valve 38, the purge gas adjustment valve 40, and the purge gas outlet valve 47 are opened, and all other valves are closed. The moisture removed from the hollow fiber membrane 15 by the drying gas DG is supplied to the purge gas outlet valve 4.
7 to the turbine main condenser through the purge moisture recovery system 48 and the blow system 49 shown in FIG.

【0046】本実施例は、中空糸膜15の外側に乾燥ガ
スDGを流し、中空糸膜15の内側と外側との間に発生
する圧力差に基づく湿分透過率が高くなる点で、湿分を
良好に取り除くことができ、中空糸膜15の除湿能力を
回復させる上で有利になる。
The present embodiment is different from the first embodiment in that the dry gas DG is supplied to the outside of the hollow fiber membrane 15 to increase the moisture permeability based on the pressure difference generated between the inside and the outside of the hollow fiber membrane 15. This can be removed favorably, which is advantageous in restoring the dehumidifying ability of the hollow fiber membrane 15.

【0047】このように、本実施形態に係る除湿器乾燥
方法では、対向流乾燥ガス供給系32、平行流乾燥ガス
供給系34およびパージ乾燥ガス供給系35のいずれか
一方を選択的に利用して中空糸膜15を乾燥させるの
で、中空糸膜15に付着・堆積した湿分を取り除くこと
ができ、中空糸膜15の除湿能力を大幅に向上させるこ
とができる。
As described above, in the dehumidifier drying method according to this embodiment, any one of the counter-flow drying gas supply system 32, the parallel flow drying gas supply system 34, and the purge drying gas supply system 35 is selectively used. Since the hollow fiber membrane 15 is dried by drying, the moisture attached and deposited on the hollow fiber membrane 15 can be removed, and the dehumidifying ability of the hollow fiber membrane 15 can be greatly improved.

【0048】[0048]

【発明の効果】以上説明の通り、本発明に係る放射性気
体廃棄物処理装置の除湿器乾燥装置は、除湿器に対向流
乾燥ガス供給系、平行流乾燥ガス供給系、パージ乾燥ガ
ス供給系を組み合せて設け、対向流乾燥ガス供給系、平
行流乾燥ガス供給系およびパージ乾燥ガス供給系のいず
れか一方を選択して除湿器の湿分を除湿させたので、除
湿器に収容される中空糸膜の除湿能力を従来よりも大幅
に向上させることができる。
As described above, the dehumidifier drying apparatus of the radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention comprises a counter-current drying gas supply system, a parallel flow drying gas supply system, and a purge drying gas supply system in the dehumidifier. The hollow fiber accommodated in the dehumidifier is provided by combining and selecting one of the counterflow drying gas supply system, the parallel flow drying gas supply system, and the purge drying gas supply system to dehumidify the moisture of the dehumidifier. The dehumidifying ability of the membrane can be greatly improved as compared with the conventional case.

【0049】また、本発明に係る放射性気体廃棄物処理
装置の除湿器乾燥方法は、除湿器に設けた対向流乾燥ガ
ス供給系、平行流乾燥ガス供給系、パージ乾燥ガス供給
系のうち、いずれか一方を選択的に利用し、起動運転か
ら定格運転まで中空糸膜に付着・堆積する湿分を取り除
くので、中空糸膜の除湿能力を向上させることができ、
放射性気体廃棄物処理装置に安定運転を行わせることが
できる。
Further, the method for drying a dehumidifier of the radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention may be any one of a counter-flow drying gas supply system, a parallel flow drying gas supply system, and a purge drying gas supply system provided in the dehumidifier. Either of them is selectively used to remove moisture adhering and accumulating on the hollow fiber membrane from the start-up operation to the rated operation, so that the dehumidifying ability of the hollow fiber membrane can be improved,
A stable operation can be performed by the radioactive gas waste treatment apparatus.

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

【図1】本発明に係る放射性気体廃棄物処理装置の除湿
器乾燥装置の実施形態を示す概略系統図。
FIG. 1 is a schematic system diagram showing an embodiment of a dehumidifier dryer of a radioactive gas waste treatment apparatus according to the present invention.

【図2】本発明に係る対向流乾燥ガス供給系を適用する
ときの除湿気乾燥方法の実施例を示す概略部分系統図。
FIG. 2 is a schematic partial system diagram showing an embodiment of a dehumidifying air drying method when the counterflow drying gas supply system according to the present invention is applied.

【図3】本発明に係る平行流乾燥ガス供給系を適用する
ときの除湿気乾燥方法の実施例を示す概略部分系統図。
FIG. 3 is a schematic partial system diagram showing an embodiment of a dehumidifying air drying method when the parallel flow drying gas supply system according to the present invention is applied.

【図4】本発明に係るパージ乾燥ガス供給系を適用する
ときの除湿気乾燥方法の実施例を示す概略部分系統図。
FIG. 4 is a schematic partial system diagram showing an embodiment of a dehumidifying air drying method when a purge drying gas supply system according to the present invention is applied.

【図5】従来の放射性気体廃棄物処理装置を示す概略系
統図。
FIG. 5 is a schematic system diagram showing a conventional radioactive gas waste treatment apparatus.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 エジェクタ 2 水素・酸素再結合装置 3 予熱器 4 再結合器 5 オフガスコンデンサ 6 除湿器 7 放射能減衰管 8 希ガスホールドアップ塔 9 希ガスホールドアップ室 10 希ガス吸引装置 11 スタック 12 水素・酸素再結合装置 13 除湿器 14 希ガスホールドアップ塔 15 中空糸膜 16 乾燥ガス供給系 17 湿分回収系 18 予熱器 19 再結合器 20 オフガス復水器 21 温度計 22 圧力計 23 タービン主復水器循環系 24 流量計 25 調整弁 26 循環弁 27 調整弁 28 元弁 29 流量計 30 調整弁 31 逆止弁 32 対向流乾燥ガス供給系 33 除湿器入口弁 34 平行流乾燥ガス供給系 35 パージ乾燥ガス供給系 36 乾燥ガス供給弁 37 パージガス弁 38 パージガス隔離弁 39 流量計 40 パージガス調整弁 41 乾燥ガス供給弁 42 乾燥ガス出口弁 43 対向流湿分回収系 44 乾燥ガス出口弁 45 平行流湿分回収系 46 圧力計 47 パージガス出口弁 48 パージ湿分回収系 49 ブロー系 50 ブロー弁 51 急速真空系 52 入口弁 53 真空ポンプ 54 逆止弁 55 出口弁 56 流量計 57 逆止弁 58 回収弁 59 除湿器出口弁 60 露点計 61 圧力計 62 ブロー系 63 流量計 64 流量調整弁 65 ホールドアップ塔入口弁 66 ブロー弁 67 圧力調整弁 68 温度計 REFERENCE SIGNS LIST 1 ejector 2 hydrogen / oxygen recombination device 3 preheater 4 recombiner 5 off-gas condenser 6 dehumidifier 7 radioactivity attenuation tube 8 rare gas hold-up tower 9 rare gas hold-up room 10 rare gas suction device 11 stack 12 hydrogen / oxygen Recombiner 13 Dehumidifier 14 Rare gas hold-up tower 15 Hollow fiber membrane 16 Dry gas supply system 17 Moisture recovery system 18 Preheater 19 Recombiner 20 Offgas condenser 21 Thermometer 22 Pressure gauge 23 Turbine main condenser Circulation system 24 Flow meter 25 Adjustment valve 26 Circulation valve 27 Adjustment valve 28 Main valve 29 Flow meter 30 Adjustment valve 31 Check valve 32 Counterflow drying gas supply system 33 Dehumidifier inlet valve 34 Parallel flow drying gas supply system 35 Purge drying gas Supply system 36 Dry gas supply valve 37 Purge gas valve 38 Purge gas isolation valve 39 Flow meter 40 Purge gas adjustment valve DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Dry gas supply valve 42 Dry gas outlet valve 43 Counterflow moisture recovery system 44 Dry gas outlet valve 45 Parallel flow moisture recovery system 46 Pressure gauge 47 Purge gas outlet valve 48 Purge moisture recovery system 49 Blow system 50 Blow valve 51 Rapid Vacuum system 52 Inlet valve 53 Vacuum pump 54 Check valve 55 Outlet valve 56 Flow meter 57 Check valve 58 Recovery valve 59 Dehumidifier outlet valve 60 Dew point meter 61 Pressure gauge 62 Blow system 63 Flow meter 64 Flow control valve 65 Hold-up tower Inlet valve 66 Blow valve 67 Pressure regulating valve 68 Thermometer

Claims (10)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 放射性気体廃棄物処理装置の除湿器に、
乾燥ガス供給系から供給された乾燥ガスを選択して供給
する対向流乾燥ガス供給系、平行流乾燥ガス供給系およ
びパージ乾燥ガス供給系を組み合せて設けたことを特徴
とする放射性気体廃棄物処理装置の除湿器乾燥装置。
1. A dehumidifier of a radioactive gas waste treatment device,
Radioactive gas waste treatment characterized by comprising a combination of a counter-flow drying gas supply system, a parallel flow drying gas supply system and a purge drying gas supply system for selectively supplying a drying gas supplied from a drying gas supply system. Equipment dehumidifier dryer.
【請求項2】 除湿器は、中空糸膜を収容したことを特
徴とする請求項1記載の放射性気体廃棄物処理装置の除
湿器乾燥装置。
2. The dehumidifier drying apparatus for a radioactive gas waste treatment apparatus according to claim 1, wherein the dehumidifier contains a hollow fiber membrane.
【請求項3】 対向流乾燥ガス供給系は、乾燥ガス供給
系からの乾燥ガスを、除湿器の出口から入口に向って流
すとともに、除湿器内に収容した中空糸膜に付着・堆積
した湿分を、放射性気体廃棄物処理装置の水素・酸素再
結合装置の入口側に回収させる湿分回収系を備えたこと
を特徴とする請求項1記載の放射性気体廃棄物処理装置
の除湿器乾燥装置。
3. The counter-flow drying gas supply system flows the drying gas from the drying gas supply system from the outlet to the inlet of the dehumidifier, and wet and adheres and accumulates on the hollow fiber membrane accommodated in the dehumidifier. 2. A dehumidifier drying apparatus for a radioactive gas waste treatment apparatus according to claim 1, further comprising a moisture recovery system for recovering the waste gas at the inlet side of the hydrogen / oxygen recombination apparatus of the radioactive gas waste treatment apparatus. .
【請求項4】 平行流乾燥ガス供給系は、乾燥ガス供給
系からの乾燥ガスを、除湿器の入口から出口に向って流
すとともに、除湿器内に収容した中空糸膜に付着・堆積
した湿分を、放射性気体廃棄物処理装置の水素・酸素再
結合装置の入口側に回収させる湿分回収系を備えたこと
を特徴とする請求項1記載の放射性気体廃棄物処理装置
の除湿器乾燥装置。
4. The parallel-flow drying gas supply system flows the drying gas from the drying gas supply system from the inlet to the outlet of the dehumidifier, and wets the gas adhered and deposited on the hollow fiber membrane accommodated in the dehumidifier. 2. A dehumidifier drying apparatus for a radioactive gas waste treatment apparatus according to claim 1, further comprising a moisture recovery system for recovering the waste gas at the inlet side of the hydrogen / oxygen recombination apparatus of the radioactive gas waste treatment apparatus. .
【請求項5】 パージ乾燥ガス供給系は、乾燥ガス供給
系からの乾燥ガスを、除湿器内に収容する中空糸膜の外
側に供給するとともに、上記中空糸膜に付着・堆積した
湿分を、タービン主復水器に回収させる湿分回収系を備
えたことを特徴とする請求項1記載の放射性気体廃棄物
処理装置の除湿器乾燥装置。
5. The purge dry gas supply system supplies the dry gas from the dry gas supply system to the outside of the hollow fiber membrane housed in the dehumidifier, and removes moisture adhering and accumulating on the hollow fiber membrane. The dehumidifier drying apparatus for a radioactive gas waste treatment apparatus according to claim 1, further comprising a moisture recovery system for recovering the moisture in the turbine main condenser.
【請求項6】 乾燥ガス供給系からの乾燥ガスを、除湿
器に設けた対向流乾燥ガス供給系、平行流乾燥ガス供給
系およびパージ乾燥ガス供給系のいずれか一方を選択し
て上記除湿器に収容する中空糸膜に供給して乾燥させ、
乾燥後中空糸膜から除湿する湿分を、放射性気体廃棄物
処理装置の水素・酸素再結合装置の入口側およびタービ
ン主復水器のいずれか一方に回収させることを特徴とす
る放射性気体廃棄物処理装置の除湿器乾燥方法。
6. The dehumidifier according to claim 1, wherein the drying gas from the drying gas supply system is selected from one of a counterflow drying gas supply system, a parallel flow drying gas supply system, and a purge drying gas supply system provided in the dehumidifier. Supplied to the hollow fiber membrane accommodated in
Radioactive gas waste characterized by recovering the moisture dehumidified from the hollow fiber membrane after drying in one of the inlet side of the hydrogen / oxygen recombination device of the radioactive gas waste treatment device and the turbine main condenser Dehumidifier drying method for processing equipment.
【請求項7】 乾燥ガス供給系からの乾燥ガスを、除湿
器の出口に設けた対向流乾燥ガス供給系を利用して上記
除湿器に収容する中空糸膜に供給して乾燥させ、乾燥
後、中空糸膜から除湿する湿分を、上記除湿器の入口か
ら放射性気体廃棄物処理装置の水素・酸素再結合装置の
入口側に回収させることを特徴とする請求項6記載の放
射性気体廃棄物処理装置の除湿器乾燥方法。
7. A drying gas from a drying gas supply system is supplied to a hollow fiber membrane accommodated in the dehumidifier by using a counterflow drying gas supply system provided at an outlet of the dehumidifier, and is dried. 7. The radioactive gas waste according to claim 6, wherein the moisture dehumidified from the hollow fiber membrane is recovered from the inlet of the dehumidifier to the inlet side of the hydrogen / oxygen recombination device of the radioactive gas waste treatment device. Dehumidifier drying method for processing equipment.
【請求項8】 乾燥ガス供給系からの乾燥ガスを、除湿
器の入口に設けた平行流乾燥ガス供給系を利用して上記
除湿器に収容する中空糸膜に供給して乾燥させ、乾燥
後、中空糸膜から除湿する湿分を、上記除湿器の出口か
ら放射性気体廃棄物処理装置の水素・酸素再結合装置の
入口側に回収させることを特徴とする請求項6記載の放
射性気体廃棄物処理装置の除湿器乾燥方法。
8. A drying gas supplied from a drying gas supply system is supplied to a hollow fiber membrane accommodated in the dehumidifier using a parallel flow drying gas supply system provided at an inlet of the dehumidifier, and dried. 7. The radioactive gas waste according to claim 6, wherein the moisture dehumidified from the hollow fiber membrane is recovered from the outlet of the dehumidifier to the inlet side of the hydrogen / oxygen recombination device of the radioactive gas waste treatment device. Dehumidifier drying method for processing equipment.
【請求項9】 乾燥ガス供給系からの乾燥ガスを、除湿
器に設けたパージ乾燥ガス供給系を利用して上記除湿器
に収容する中空糸膜の外側に供給して乾燥させ、乾燥
後、中空糸膜から除湿する湿分を、タービン主復水器に
回収させることを特徴とする請求項6記載の放射性気体
廃棄物処理装置の除湿器乾燥方法。
9. The drying gas from the drying gas supply system is supplied to the outside of the hollow fiber membrane accommodated in the dehumidifier by using a purge drying gas supply system provided in the dehumidifier, and is dried. 7. The method for drying a dehumidifier of a radioactive gas waste treatment apparatus according to claim 6, wherein the moisture dehumidified from the hollow fiber membrane is collected in a turbine main condenser.
【請求項10】 起動運転時、除湿器を通過した排ガス
の一部を、上記除湿器に設けたパージ乾燥ガス供給系を
利用して抽出し、抽出した上記排ガスを上記除湿器に収
容する中空糸膜の外側に供給して乾燥させ、乾燥後、上
記中空糸膜に付着・堆積した湿分を、タービン主復水器
に回収させることを特徴とする放射性気体廃棄物処理装
置の除湿器乾燥方法。
10. A start-up operation, wherein a part of the exhaust gas that has passed through the dehumidifier is extracted by using a purge dry gas supply system provided in the dehumidifier, and the extracted exhaust gas is housed in the dehumidifier. The dehumidifier of the radioactive gas waste treatment apparatus, wherein the moisture is supplied to the outside of the fiber membrane and dried, and after drying, the moisture adhering and accumulating on the hollow fiber membrane is collected in a turbine main condenser. Method.
JP20352797A 1997-07-29 1997-07-29 Dehumidifier drying device for radioactive gas waste treatment device and drying method thereof Pending JPH1144794A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP20352797A JPH1144794A (en) 1997-07-29 1997-07-29 Dehumidifier drying device for radioactive gas waste treatment device and drying method thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP20352797A JPH1144794A (en) 1997-07-29 1997-07-29 Dehumidifier drying device for radioactive gas waste treatment device and drying method thereof

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH1144794A true JPH1144794A (en) 1999-02-16

Family

ID=16475639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP20352797A Pending JPH1144794A (en) 1997-07-29 1997-07-29 Dehumidifier drying device for radioactive gas waste treatment device and drying method thereof

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH1144794A (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018142517A1 (en) * 2017-02-01 2018-08-09 株式会社 東芝 Hydrogen energy utilization system and method for controlling same

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018142517A1 (en) * 2017-02-01 2018-08-09 株式会社 東芝 Hydrogen energy utilization system and method for controlling same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104157318B (en) Nuclear power station hydrogeneous Spent Radioactive gas processing system
JPS5827480B2 (en) Dehumidification tower regeneration method for rare gas hold-up equipment
CN111710453A (en) Method for treating radioactive waste gas of nuclear power station
JP2018169252A (en) Storage container maintenance facility and method for maintaining storage container
JP4127580B2 (en) Treatment method of radioactive gas waste
CN114229810B (en) Helium purification system and method for thermal aging test of high-temperature gas cooled reactor internals
Tanaka et al. Observations of the gas stream from the Large Helical Device for the design of an exhaust detritiation system
JPH1144794A (en) Dehumidifier drying device for radioactive gas waste treatment device and drying method thereof
JP3727723B2 (en) Exhaust gas dryer
JP3727691B2 (en) Treatment method of radioactive gas waste
JPH09281290A (en) Radioactive gas waste treatment equipment
JP3369729B2 (en) Treatment of radioactive gas waste
JPH09197085A (en) Method and apparatus for venting reactor containment vessel
JP2007183137A (en) Tritium monitor
JP4223877B2 (en) Method for removing radioactive iodine from condensers and low-pressure turbines
JPH10332884A (en) Radioactive gas waste treatment equipment
JPH10339794A (en) Gas waste treatment facility
JP2953770B2 (en) Treatment of radioactive gas waste
US6164373A (en) Sample conditioning system for an off-gas monitor panel
JPS59136118A (en) Method for switching operation series of dehumidifying tower
JPH09171095A (en) Radioactive gas waste treatment device and method of operating the device
RU2013812C1 (en) Ventilation system of block of auxiliary systems of nuclear reactor
JPS61225697A (en) Air-conditioning facility for activated-carbon hold-up towerchamber in nuclear power plant
JP2001116889A (en) Radioactive gas waste treatment equipment
JP2002006084A (en) Gas treatment facility and gas treatment method for nuclear power plant