JPS5827480B2 - 希ガスホ−ルドアツプ装置の脱湿塔再生方法 - Google Patents
希ガスホ−ルドアツプ装置の脱湿塔再生方法Info
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- JPS5827480B2 JPS5827480B2 JP54015907A JP1590779A JPS5827480B2 JP S5827480 B2 JPS5827480 B2 JP S5827480B2 JP 54015907 A JP54015907 A JP 54015907A JP 1590779 A JP1590779 A JP 1590779A JP S5827480 B2 JPS5827480 B2 JP S5827480B2
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- dehumidification
- regeneration
- dehumidification tower
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- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
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- B01D53/00—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols
- B01D53/02—Separation of gases or vapours; Recovering vapours of volatile solvents from gases; Chemical or biological purification of waste gases, e.g. engine exhaust gases, smoke, fumes, flue gases, aerosols by adsorption, e.g. preparative gas chromatography
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-
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Description
【発明の詳細な説明】
本発明は希ガスホールドアツプ装置の脱湿塔再生方法に
係り、特に原子力発電所から排出される放射性ガス(以
下オフガスと呼ぶ)を処理する希ガスホールドアツプ装
置の固体吸湿剤を充填した交互切換式脱湿塔の再生方法
の改良に関する。
係り、特に原子力発電所から排出される放射性ガス(以
下オフガスと呼ぶ)を処理する希ガスホールドアツプ装
置の固体吸湿剤を充填した交互切換式脱湿塔の再生方法
の改良に関する。
原子炉を運転すると、核分裂過程によって種々の生成物
がつくられる。
がつくられる。
これらの生成物である放射性同位元素の中の希ガスであ
るクセノン(X e )、クリプトン(Kr)は、非凝
縮性ガスであり、沸とう水型原子炉や重水減速水冷却型
の転換炉では、希ガスの100優がオフガス系統に持ち
込1れる。
るクセノン(X e )、クリプトン(Kr)は、非凝
縮性ガスであり、沸とう水型原子炉や重水減速水冷却型
の転換炉では、希ガスの100優がオフガス系統に持ち
込1れる。
そこで、これらの希ガスを含むオフガスを大気へ排出す
るときは、希ガスホールドアツプ装置を用いて処理し、
放射能を減衰せしめてから排出するようにしている。
るときは、希ガスホールドアツプ装置を用いて処理し、
放射能を減衰せしめてから排出するようにしている。
第1図は従来の希ガスホールドアツプ装置用除湿装置の
構成図で、冷却型除湿器1に供給されたオフガスは、冷
凍機17によって冷却されたブラインポンプ3によって
循環されて冷却除湿される。
構成図で、冷却型除湿器1に供給されたオフガスは、冷
凍機17によって冷却されたブラインポンプ3によって
循環されて冷却除湿される。
ただし、除湿器1にむいて氷が発生すると再生操作が必
要になるので、ブラインポンプ3の温度は0°C以上に
制御されている。
要になるので、ブラインポンプ3の温度は0°C以上に
制御されている。
4.5は活性アルミナ、モレキュラシーブなどの固体吸
湿剤を充填した脱湿塔で、両者が交互切換式となってム
リ、図は弁6.7.10.11が開、弁8.9.12.
13が閉の状態になってお・す、一方の塔4が脱湿作業
状態にあって、他方の塔5が再生状態にある。
湿剤を充填した脱湿塔で、両者が交互切換式となってム
リ、図は弁6.7.10.11が開、弁8.9.12.
13が閉の状態になってお・す、一方の塔4が脱湿作業
状態にあって、他方の塔5が再生状態にある。
すなわち、除湿器1からのオフガスの一部は、脱湿塔4
で脱湿が行われ、活性炭吸着塔14を経て排出される。
で脱湿が行われ、活性炭吸着塔14を経て排出される。
一方、除湿器1からのオフガスの一部は、加熱器15で
加熱されてから脱湿塔5に送られ、脱湿塔5内の固体吸
湿剤を加熱し、水分を離脱させて、管16を通って除湿
器1に戻る。
加熱されてから脱湿塔5に送られ、脱湿塔5内の固体吸
湿剤を加熱し、水分を離脱させて、管16を通って除湿
器1に戻る。
塔4.5の切り換えは、上記の弁6〜13の開閉によっ
て行=bれる。
て行=bれる。
上記したように、従来、脱湿塔4.5内の固体吸湿剤の
再生は、オフガスの一部を用いて行うようになっていた
。
再生は、オフガスの一部を用いて行うようになっていた
。
しかし、この場合は、オフガス量が少なくなると(実際
にBWRにむける空気抽出器オフガス系のオフガス流量
は、主復水器での洩れ込み空気量によって決捷り、非常
に小さいことが多い。
にBWRにむける空気抽出器オフガス系のオフガス流量
は、主復水器での洩れ込み空気量によって決捷り、非常
に小さいことが多い。
)、脱湿塔4または5の再生が非常に困難になる。
捷た、脱湿塔4.5の再生に未処理のガスを使用するの
で、再生設備が汚せんされるという欠点もある。
で、再生設備が汚せんされるという欠点もある。
本発明の目的は、上記した従来技術の欠点をなくし、オ
フガス流量によって脱湿塔の再生性能が左右されず、か
つ、再生系の放射線による汚せんを小さくできる希ガス
ホールドアツプ装置の脱湿塔再生方法を提供することに
ある。
フガス流量によって脱湿塔の再生性能が左右されず、か
つ、再生系の放射線による汚せんを小さくできる希ガス
ホールドアツプ装置の脱湿塔再生方法を提供することに
ある。
本発明の第1の特徴は、固体吸湿剤を充填した交互切換
式脱湿塔の一方が脱湿作業中に他方の脱湿塔を再生する
ときに、1ず、この脱湿塔を清浄空気によりパージし、
パージ空気は後置の活性炭吸着塔を経て排出させ、次に
、この脱湿塔と再生ガス循環用ブロワと再生ガス加熱器
と冷却除湿器とで閉回路を構成し、上記の脱湿塔内に残
存するパージ空気を再生ガスとして上記閉回路内を循環
させて、上記脱湿塔を加熱再生するようにした点にある
。
式脱湿塔の一方が脱湿作業中に他方の脱湿塔を再生する
ときに、1ず、この脱湿塔を清浄空気によりパージし、
パージ空気は後置の活性炭吸着塔を経て排出させ、次に
、この脱湿塔と再生ガス循環用ブロワと再生ガス加熱器
と冷却除湿器とで閉回路を構成し、上記の脱湿塔内に残
存するパージ空気を再生ガスとして上記閉回路内を循環
させて、上記脱湿塔を加熱再生するようにした点にある
。
第2の特徴は、さらに、パージ空気を再生ガスとして上
記閉回路内を循環させて、上記脱湿塔を加熱再生すると
きに、再生中は上記閉回路内の圧力が一定になるように
清浄空気の供給または再生ガスの排出を行い、この再生
ガスの排出は脱湿作業中の上記冷却型除湿器と上記脱湿
塔のうち少なくとも上記脱湿塔と上記活性炭吸着塔を通
して行うようにした点にある。
記閉回路内を循環させて、上記脱湿塔を加熱再生すると
きに、再生中は上記閉回路内の圧力が一定になるように
清浄空気の供給または再生ガスの排出を行い、この再生
ガスの排出は脱湿作業中の上記冷却型除湿器と上記脱湿
塔のうち少なくとも上記脱湿塔と上記活性炭吸着塔を通
して行うようにした点にある。
以下本発明を第2図に示した実施例を用いて詳細に説明
する。
する。
第2図は本発明を説明するための希ガスホールドアツプ
装置の脱湿塔再生装置の一実施例を示すフローシートで
、交互切換式脱湿塔の再生側脱湿塔の部分のみを示しで
ある。
装置の脱湿塔再生装置の一実施例を示すフローシートで
、交互切換式脱湿塔の再生側脱湿塔の部分のみを示しで
ある。
第2図に釦いて、1は冷却型除湿器(第1図参照)、5
は内部に活性アルミナ、モレキュラシーブなどの固体吸
湿剤を充填しである再生側脱湿塔、14は活性炭吸着塔
、17は粒子除去フィルタ、18はジェットエジェクタ
、19は排気筒である。
は内部に活性アルミナ、モレキュラシーブなどの固体吸
湿剤を充填しである再生側脱湿塔、14は活性炭吸着塔
、17は粒子除去フィルタ、18はジェットエジェクタ
、19は排気筒である。
20〜25は弁、26は冷却除湿器、27は再生ガス循
環用ブロワ、28は再生ガス加熱器で、弁23、冷却除
湿器26、再生ガス循環用ブロワ27、再生ガス加熱器
28、弁24、脱湿塔5とで閉回路を構成できるように
なっている。
環用ブロワ、28は再生ガス加熱器で、弁23、冷却除
湿器26、再生ガス循環用ブロワ27、再生ガス加熱器
28、弁24、脱湿塔5とで閉回路を構成できるように
なっている。
29は圧力調整器、30.31は圧力調整器29の出力
によって開閉を制御される調整弁である。
によって開閉を制御される調整弁である。
次に、本発明に係る脱湿塔5の再生方法について説明す
る。
る。
脱湿塔5を再生(内部に充填されている固体吸湿剤の再
生)するときは、1ず、閉回路よりなる再生系への放射
性ガスの持ち込みを避けるため、脱湿塔5の大口弁21
を閉、パージ用清浄空気人口弁25を開としくこのとき
弁22は開、弁23.24は閉になっている。
生)するときは、1ず、閉回路よりなる再生系への放射
性ガスの持ち込みを避けるため、脱湿塔5の大口弁21
を閉、パージ用清浄空気人口弁25を開としくこのとき
弁22は開、弁23.24は閉になっている。
)、パージ用清浄空気を弁25を通して脱湿塔5に供給
して脱湿塔5を清浄空気でパージし、パージ空気は後置
の活性炭吸着塔14、粒子除去フィルタ17などを通し
て、排気筒19より排出されるようにし、排出ガスの放
射能の低減をはかる。
して脱湿塔5を清浄空気でパージし、パージ空気は後置
の活性炭吸着塔14、粒子除去フィルタ17などを通し
て、排気筒19より排出されるようにし、排出ガスの放
射能の低減をはかる。
次に、弁25.22を閉、弁23.24を開として閉回
路を構成させ、脱湿塔5内に残存するパージ空気を再生
ガスとして再生ガス循環用ブロワ27を起動して再生ガ
スを脱湿塔5→弁23→冷却除湿器26→ブロワ27→
加熱器28→弁24→脱湿塔5の順序で循環させる。
路を構成させ、脱湿塔5内に残存するパージ空気を再生
ガスとして再生ガス循環用ブロワ27を起動して再生ガ
スを脱湿塔5→弁23→冷却除湿器26→ブロワ27→
加熱器28→弁24→脱湿塔5の順序で循環させる。
したがって、再生ガスは加熱器28で加熱されて高温に
なって脱湿塔5に送られるから、脱湿塔5内の固体吸湿
剤を加熱して吸着された水分を離脱し、その水は冷却除
湿器26で除去される。
なって脱湿塔5に送られるから、脱湿塔5内の固体吸湿
剤を加熱して吸着された水分を離脱し、その水は冷却除
湿器26で除去される。
このため、再生ガスの循環によって脱湿塔5内の固体吸
湿剤は充分に再生される。
湿剤は充分に再生される。
脱湿塔5の再生が完了したら、脱湿塔5を次の脱湿運転
に供するため、加熱器28の運転を止め高温になった固
体吸湿剤が室温になる1で再生ガスの循環を引続き行い
、強制冷却を行う。
に供するため、加熱器28の運転を止め高温になった固
体吸湿剤が室温になる1で再生ガスの循環を引続き行い
、強制冷却を行う。
この場合、再生ガスの循環をやめ、自然冷却するように
してもよい。
してもよい。
また、上記した一連の再生操作にむいて、再生ガスの大
幅な温度変化により閉回路内の圧力が変化するが、それ
を一定値に保持するため、再生系の圧力を圧力調整器2
9で検出し、加熱再生時にむける再生ガスの体積膨張に
よって圧力上昇したときは、圧力調整器29の出力によ
って調整弁31を制御して、再生ガスの一部を系外に排
出させる。
幅な温度変化により閉回路内の圧力が変化するが、それ
を一定値に保持するため、再生系の圧力を圧力調整器2
9で検出し、加熱再生時にむける再生ガスの体積膨張に
よって圧力上昇したときは、圧力調整器29の出力によ
って調整弁31を制御して、再生ガスの一部を系外に排
出させる。
このとき、脱湿塔5の上流側、例えば、冷却型除湿器1
0入力配管32に排出させ、そのとき脱湿作業中の冷却
型除湿器1.脱湿塔4(第1図参照)、活性炭吸着塔1
4などを通して大気へ排出させるようにし、放射能の減
衰をはかる。
0入力配管32に排出させ、そのとき脱湿作業中の冷却
型除湿器1.脱湿塔4(第1図参照)、活性炭吸着塔1
4などを通して大気へ排出させるようにし、放射能の減
衰をはかる。
方、脱湿塔冷却時に釦ける再生ガスの体積減少によって
圧力が下降したときは、圧力調整器29の出力によって
調整弁30を制御し、一定圧力になるよう清浄空気を補
給する。
圧力が下降したときは、圧力調整器29の出力によって
調整弁30を制御し、一定圧力になるよう清浄空気を補
給する。
上記した本発明の実施例によれば、希ガスホールドアツ
プ装置用脱湿塔4(または5)を再生するときに、1ず
、脱湿塔4(または5)内を清浄空気でパージし、パー
ジ空気は活性炭吸着塔14などを通して排出させ、次に
、脱湿塔4(または5)内に残存するパージ空気を再生
ガスとして循環させ、脱湿塔4(さたは5)内の固体吸
湿剤を加熱再生するようにしているので、オフガス流量
によって脱湿塔4(tたは5)の再生性能が左右される
ことがなく、かつ、再生系が放射線で汚せんされること
が少ない。
プ装置用脱湿塔4(または5)を再生するときに、1ず
、脱湿塔4(または5)内を清浄空気でパージし、パー
ジ空気は活性炭吸着塔14などを通して排出させ、次に
、脱湿塔4(または5)内に残存するパージ空気を再生
ガスとして循環させ、脱湿塔4(さたは5)内の固体吸
湿剤を加熱再生するようにしているので、オフガス流量
によって脱湿塔4(tたは5)の再生性能が左右される
ことがなく、かつ、再生系が放射線で汚せんされること
が少ない。
捷た、再生中に再生系の圧力が一定になるように清浄空
気の供給または再生ガスの排出を行うようにし、再生ガ
スの排出は、少なくとも脱湿塔と活性炭吸着塔14を通
して行うようにしているので、再生による系外放出放射
能を非常に小さくすることができる。
気の供給または再生ガスの排出を行うようにし、再生ガ
スの排出は、少なくとも脱湿塔と活性炭吸着塔14を通
して行うようにしているので、再生による系外放出放射
能を非常に小さくすることができる。
以上説明したように、本発明によれば、オフガス流量に
よって脱湿塔の再生性能が左右されることがなく、かつ
、再生系の放射線による汚せんを小さくすることができ
るという顕著な効果がある。
よって脱湿塔の再生性能が左右されることがなく、かつ
、再生系の放射線による汚せんを小さくすることができ
るという顕著な効果がある。
第1図は従来の希ガスホールドアツプ装置用除湿装置の
構成図、第2図は本発明を説明するための希ガスホール
ドアツプ装置の脱湿塔再生装置の一実施例を示すフロー
シートである。 1・・・冷却型除湿器、4.5・・・脱湿塔、14・・
・活性炭吸着塔、20〜25・・・弁、26・・・冷却
除湿器、27・・・再生ガス循環用ブロワ、28・・・
再生ガス加熱器、29・・・圧力調整器、30.31・
・・調整弁、32・・・配管。
構成図、第2図は本発明を説明するための希ガスホール
ドアツプ装置の脱湿塔再生装置の一実施例を示すフロー
シートである。 1・・・冷却型除湿器、4.5・・・脱湿塔、14・・
・活性炭吸着塔、20〜25・・・弁、26・・・冷却
除湿器、27・・・再生ガス循環用ブロワ、28・・・
再生ガス加熱器、29・・・圧力調整器、30.31・
・・調整弁、32・・・配管。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 原子力発電所から排出される放射性ガスを処理する
ための冷却型除湿器と該除湿器に直列に接続された固体
吸湿剤を充填した交互切換式脱湿塔とを具備した希ガス
ホールドアツプ装置にお−いて、前記脱湿塔の一方が脱
湿作業中に他方の脱湿塔を再生するときに、寸ず、該脱
湿塔を清浄空気によりパージし、パージ空気は後置の活
性炭吸着塔を通して排出させ、次に、前記再生する脱湿
塔と再生ガス循環用装置と再生ガス加熱器と冷却除湿器
とで閉回路を構成し、前記脱湿塔内に残存するパージ空
気を再生ガスとして前記閉回路内を循環させて前記脱湿
塔を加熱再生することを特徴とする希ガスホールドアツ
プ装置の脱湿塔再生方法。 2 原子力発電所から排出される放射性ガスを処理する
ための冷却型除湿器と該除湿器に直列に接続された固体
吸湿剤を充填した交互切換式脱湿塔とを具備した希ガス
ホールドアツプ装置にむいて、前記脱湿塔の一方が脱湿
作業中に他方の脱湿塔を再生するときに、1ず、該脱湿
塔を清浄空気によりパージし、パージ空気は後置の活性
炭吸着塔を通して排出させ、次に、前記再生する脱湿塔
と再生ガス循環用装置と再生ガス加熱器と冷却除湿器と
で閉回路を構成し、前記脱湿塔内に残存するパージ空気
を再生ガスとして前記閉回路内を循環させて前記脱湿塔
を加熱再生し、再生中は前記閉回路内の圧力が一定にな
るように清浄空気の供給または前記再生ガスの排出を行
い、該再生ガスの排出は脱湿作業中の前記冷却型除湿器
と前記脱湿塔のうち少なくとも前記脱湿塔と前記活性炭
吸着塔を通して行うことを特徴とする希ガスホールドア
ツプ装置の脱湿塔再生方法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP54015907A JPS5827480B2 (ja) | 1979-02-14 | 1979-02-14 | 希ガスホ−ルドアツプ装置の脱湿塔再生方法 |
| US06/121,460 US4314828A (en) | 1979-02-14 | 1980-02-14 | Method and system for regenerating dehumidifier for use in charcoal adsorber |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP54015907A JPS5827480B2 (ja) | 1979-02-14 | 1979-02-14 | 希ガスホ−ルドアツプ装置の脱湿塔再生方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS55108000A JPS55108000A (en) | 1980-08-19 |
| JPS5827480B2 true JPS5827480B2 (ja) | 1983-06-09 |
Family
ID=11901836
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP54015907A Expired JPS5827480B2 (ja) | 1979-02-14 | 1979-02-14 | 希ガスホ−ルドアツプ装置の脱湿塔再生方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4314828A (ja) |
| JP (1) | JPS5827480B2 (ja) |
Families Citing this family (35)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4480393A (en) * | 1981-06-15 | 1984-11-06 | Minnesota Mining And Manufacturing Company | Vapor recovery method and apparatus |
| US4439213A (en) * | 1981-12-30 | 1984-03-27 | The C. M. Kemp Manufacturing Co. | Nitrogen generation system |
| JPS58154698A (ja) * | 1982-03-10 | 1983-09-14 | 株式会社東芝 | 気体廃棄物処理装置 |
| FR2539629B1 (fr) * | 1983-01-26 | 1987-08-21 | Lemasne Sa | Procede de production d'air sterile pour usage medical et installation pour la mise en oeuvre de ce procede |
| US4500328A (en) * | 1983-02-22 | 1985-02-19 | Gilbert W. Brassell | Bonded carbon or ceramic fiber composite filter vent for radioactive waste |
| US4484933A (en) * | 1983-06-14 | 1984-11-27 | Union Carbide Corporation | Process for drying gas streams |
| DE3334629A1 (de) * | 1983-09-24 | 1985-04-04 | Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim | Verfahren zum betreiben eines kernreaktors |
| US4816041A (en) * | 1984-05-22 | 1989-03-28 | Kernforschungsanlage Julich Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung | Process and installation for the adsorptive separation of krypton from a krypton nitrogen gas mixture |
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